要約:バックアップ時間 = 使用可能なバッテリー容量 (kWh) ÷ 重要負荷 (kW)、次にインバーター効率、放電深度、バッテリーの年齢を調整します。数学は簡単ですが、ほとんどの人が間違える3つの数字は次の通りです: 使用可能な容量の代わりに定格を使用し、彼らは非必須の負荷を含め、インバーターと温度のデレーティングを忘れます。

基本式
Backup hours = (Usable capacity in kWh) ÷ (Critical load in kW)
それが全てです。しかし、これらの3つの言葉は定義が必要です。
使用可能容量は定格の数字ではありません。Dawnice HZEB-LCT-10は10.24 kWhの定格があります。90%の放電深度で、使用可能なエネルギーは9.2 kWhです。定格で計算すると、稼働時間を11%過大評価します。
重要負荷は家全体ではありません。停電中に実際に稼働させたい負荷の合計です — 照明、冷蔵庫、ルーター、井戸ポンプ — エアコン、オーブン、EV充電器ではありません。間違った負荷を加えると、その数字は幻想になります。
インバーター効率はさらに減少します。ハイブリッドインバーターは約95〜97%の効率で動作します。変換損失を考慮して、使用可能なkWhに0.95を掛けます。
完全な式
Effective runtime (hours) =
Nameplate kWh × DoD × Inverter efficiency × Age derate
÷ Critical load (kW)
- DoD:Dawnice LFPバッテリーの場合90%
- インバーター効率: 0.95
- 年齢減衰:5年以上経過したバッテリーの場合0.9(容量は新しいものの約90%に減少)
実例:住宅
イギリスの家庭は次のためにバックアップを希望しています:
- LEDライト: 100W
- 冷蔵庫: 150W
- ルーター + 充電器: 65W
- 合計重要負荷: 315W = 0.315 kW
バッテリー: HZEB-LCT-10(10.24 kWh定格)1台
Usable = 10.24 × 0.90 × 0.95 = 8.74 kWh
Runtime = 8.74 ÷ 0.315 = 27.7 hours
これは重要負荷のバックアップとしては1日を少し超えています。私たちのイギリスの30 kWhケーススタディ — 3台のHZEB-LCT-10ユニットとSunsynkハイブリッドの組み合わせ — は約80時間の重要負荷の稼働時間を提供します。これは数日間の冬の停電をカバーします。
実例:商業・工業
ルーマニアの小さな工場は次のためにバックアップを希望しています:
- 非常用照明: 2 kW
- 制御システム: 3 kW
- セキュリティとルーター: 1 kW
- オフィスのコンセント: 4 kW
- 合計重要負荷: 10 kW
バッテリー: Dawnice DBS-ESD-1000P-200(1 MW / 2 MWhコンテナ)
Usable = 2000 × 0.90 × 0.95 = 1710 kWh
Runtime = 1710 ÷ 10 = 171 hours
これは重要負荷のための1週間以上のバックアップです。ルーマニアの75 kWh壁掛け設置は同じ方法でサイズが決定されました — 農村の負荷リスト(井戸ポンプ + 作業場)がその数字を決定し、マーケティングのkWh数字ではありませんでした。
この計算で見落とされること
起動サージ。冷蔵庫のコンプレッサーは、最初の1秒間に運転ワット数の3〜5倍を引きます。井戸ポンプは800Wの運転定格で3000Wの起動を引きます。バッテリーとインバーターはサージを処理しますが、稼働時間を大幅に減少させることはありません — インバーターのピーク出力定格内である必要があります。
温度。0°C以下では、LFP容量は一時的に低下します。冬のガレージでは定格容量の80〜90%を提供します。ルーマニアの農村設置は、バッテリーを20%オーバーサイズにすることでこれを考慮しました。
負荷の成長。顧客が来年EV充電器やヒートポンプを追加すると、重要負荷が増加し、稼働時間が短くなります。15〜20%の余裕を持たせてください。
一般的な間違い
- 使用可能なkWhではなく、定格を使用すること— 稼働時間を10〜15%過大評価します。
- 重要な負荷ではなく、家全体の負荷に基づいてサイズを決定すること— 稼働時間を3〜5倍過大評価します。
- インバーター効率を忘れること— 5%損失します。
- バッテリーの年齢を無視すること— 5年のパックは新しいものの約90%を提供します。
- 平均ではなく、最悪の日に基づいてサイズを決定すること— 過剰支出または不足を引き起こします。
バックアップ時間の計算は難しい部分ではありません。難しい部分は重要負荷リストを正しく作成することです。負荷リストを間違えると、式は正確ですが間違った数字を生成します。
システムのサイズを決定していて、何が重要負荷に該当するかわからない場合は、家電リストを送ってください。Ruibit Energyは、Dawniceバッテリーのサイズを推奨する前に、負荷計算を一緒に行います。

よくある質問
Q1: バックアップ時間の基本的な公式は何ですか?
バックアップ時間 = 使用可能容量 (kWh) ÷ 重要負荷 (kW)。次に、放電深度(LFPの場合90%)、インバーター効率(95%)、バッテリーの年齢(5年以上のユニットの場合90%)を調整します。
Q2: 計算には定格を使用すべきですか、それとも使用可能なkWhを使用すべきですか?
常に使用可能なkWhを使用してください。90%のDoDで10.24 kWhのバッテリーは9.2 kWhを提供し、10.24ではありません。定格を使用すると、稼働時間を10〜15%過大評価します。
Q3: "クリティカルロード"とは何ですか?
停電時に必要な負荷:照明、冷蔵庫、ルーター、井戸ポンプ、セキュリティ。エアコン、オーブン、EV充電器は含まれません。不要な負荷を追加すると、稼働時間が3〜5倍に過大評価されます。
Q4: 10 kWhのバッテリーはどれくらい持ちますか?
0.315 kWの必須負荷(照明、冷蔵庫、ルーター)で、HZEB-LCT-10は約28時間持続します。井戸ポンプやEV充電器を追加すると、稼働時間は大幅に短くなります。常に実際のクリティカルロードリストから計算してください。
Q5: スタートアップサージを考慮する必要がありますか?
はい、しかしそれは稼働時間を減少させません — インバーターのピーク出力範囲内である必要があります。800Wの運転定格で3000Wのスタートアップを引く井戸ポンプには、そのサージに対応できるインバーターが必要です。稼働時間は運転ワット数に依存し、スタートアップには依存しません。






