8.2 Batteriegröße
Ebenso wichtig wie die Einstellung des Prosine auf
die richtige Batterieart ist die Auswahl der richtigen
Batteriegröße oder -leistung. Leider gibt es auch hier
eine Reihe unterschiedlicher Standards zur Bemessung
der Energiespeicherkapazität einer Batterie. Bei
Anlaßbatterien für Kraftfahrzeuge springt man
normalerweise von Anlaß-Ampere. Hierbei handelt es
sich jedoch nicht um die entsprechende Bemessung für
Dauerbetrieb. Tiefenzyklus-batterien werden entweder
entsprechend der Reservekapazität in Minuten
bemessen oder entsprechend der Amperestundenzahl.
Die Reserveleistung einer Batterie ist ein Maß dafür,
wie lange eine Batterie eine bestimmte Strommenge -
normalerweise 25 Ampere - bereitstellen kann.
So kann z.B. eine Batterie mit einer Reserveleistung
von 180 Minuten bis zur vollständigen Entleerung 180
Minuten lang 25 Ampere bereitstellen. Die
Amperestundenleistung ist ein Maß dafür, wieviel
Ampere eine Batterie über einen bestimmten Zeitraum
hinweg - normalerweise 20 Stunden - bereitstellen
kann. So kann z.B. eine typische Schiffs- oder
Freizeitmobilbatterie mit einer Nennleistung von 100
Amperestunden 20 Stunden lang 5 Ampere bereitstellen
(5 Ampere x 20 Stunden = 100 Amperestunden).
Da es sich bei der Batterie um den wichtigsten
Bestandteil Ihres Systems handelt, empfehlen wir
Ihnen, möglichst viel Batterieleistung ein-zukaufen. Mit
einer großen Batterie läuft Ihr Prosine nämlich länger
und liefert die vollen Nennstoßströme.
Bei kleinen Batterien mit geringer
Amperestundenleistung (z.B. 50 Ah) müssen Sie
Leistungseinbußen des Prosine-Wechselrichters hin-
nehmen. Selbst wenn Ihre Batterie in ausgezeichnetem
Zustand und voll aufgeladen ist, wird die
Spitzenleistung nur schwach und die Betriebszeit
unzureichend sein - zumindest bei großen Wechsel-
stromlasten. Xantrex empfiehlt daher eine
Mindestbatteriegröße von 200 Ah bei mittleren Lasten
(< 1000 Watt) und von mehr als 400 Ah bei großen
Lasten.
Um zu bestimmen, wie groß die Batterie oder
Batteriereihe für die Geräte, die Sie über den
Wechselrichter betreiben wollen, sein muß, addieren
Sie einfach den Leistungsbedarf der entsprechenden
elektrischen Geräte und multiplizieren diesen Wert mit
der geschätzten Betriebszeit (in Stunden), die zwischen
den Batteriaufladezyklen liegen wird. Alle Geräte
werden entweder in Watt, Volt und Ampere, oder VA
(Voltampere) bemessen. Zur Durchführung dieser
Berechnung müssen alle drei dieser Bemessungen
gleichwertig sein (d.h. Volt x Ampere = Watt). Das
folgende Beispiel, basierend auf einer
Batterieaufladung in Abständen von 3 Tagen,
veranschaulicht die o.g. Berechnung:
Rechnen Sie die Wattstunden in Amperestunden um,
indem Sie die Summe der Wattstunden durch 10 teilen:
1495 Wattstunden : 10 = 149,5 Amperestunden
In diesem Falle ist also eine 150 Amperestunden-
Batterie erforderlich, um bis zur endgültigen Entladung
genügend Leistung für die o.g. Verbraucherlasten
bereitstellen zu können. Im Idealfall sollten Sie Ihre
Batterie nur zur Hälfte (also 50 %) entladen, was
wiederum hieße, daß Sie für die o.g. Lasten eine 300-
Amperestunden-Batterie benötigen.
Bei der Auswahl der richtigen Batteriegröße sollten Sie
großzügig sein. Entscheiden Sie sich lieber für die
nächstgrößere Batterie, damit Sie im Zweifelsfalle
mehr Reserveleistung zur Verfügung haben und Ihre
Batterie nicht so tief entladen wird. Die Lebensdauer
Ihrer Batterie hängt nämlich maßgeblich von der Tiefe
der Entladung ab - es gilt: Je tiefer die Entladung, desto
kürzer die Lebensdauer. Mit steigendem
Leistungsbedarf kann es gegebenenfalls auch
erforderlich werden, zwei oder mehrere Batterien
gleichzeitig einzusetzen. Es ist möglich, zwei identische
Batterien in einer Parallelschaltung miteinander zu
verknüpfen (Pluspol an Pluspol und Minuspol an
Minuspol), wodurch sich die Leistung zwar verdoppelt,
die Spannung jedoch die gleiche bleibt. Es ist allerdings
nicht empfehlenswert, Batterien unterschiedlicher
Hersteller oder mit unterschiedlicher Ampere-
stundenleistung parallel zu schalten, da dies wiederum
die Lebensdauer der Batterien beeinträchtigen kann.
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Leistungs-verbrauch x Betriebszeit
16 Deutsch
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