[{"data":1,"prerenderedAt":105},["ShallowReactive",2],{"example-parallel-battery-de":3,"faq-parallel-battery-de":67,"sources-parallel-battery-de":101},{"input":4,"output":11},{"blockCount":5,"blockResistanceOhm":6,"interconnectResistanceOhm":7,"totalCurrentA":8,"method":9,"nominalLifetimeYears":10},4,0.002,0.0005,200,"same-end",10,{"pathResistanceOhm":12,"currentPerBlockA":16,"imbalancePercent":21,"worstBlockLoadFactor":22,"worstBlockSharePercent":19,"worstBlockYears":23,"yearsLostVsBalanced":24,"methodComparison":25,"steps":33,"warnings":48},[6,13,14,15],0.003,0.004,0.005,[17,18,19,20],77.92207792207793,51.94805194805194,38.961038961038966,31.16883116883117,93.50649350649353,1.5584415584415587,6.416666666666665,3.583333333333335,[26,27,31],{"method":9,"imbalancePercent":21,"worstBlockLoadFactor":22},{"method":28,"imbalancePercent":29,"worstBlockLoadFactor":30},"diagonal",0,1,{"method":32,"imbalancePercent":29,"worstBlockLoadFactor":30},"busbar",[34,39,43],{"label":35,"expression":36,"value":21,"unit":37,"provenance":38},"imbalance","(I_max - I_min) \u002F I_mean * 100","%","exact",{"label":40,"expression":41,"value":22,"unit":42,"provenance":38},"worstBlockLoad","I_max \u002F I_mean","",{"label":44,"expression":45,"value":23,"unit":46,"provenance":47},"worstBlockLifetime","life_nom \u002F f_load","a","assumed",[49,56,61],{"level":50,"code":51,"params":52,"anchors":54},"warning","PARALLEL_WIRING_ASYMMETRIC",{"imbalance":53},93.5,[55],"method",{"level":50,"code":57,"params":58,"anchors":59},"STRING_FUSES_REQUIRED",{"strings":5},[60],"blockCount",{"level":50,"code":62,"params":63,"anchors":66},"LIFETIME_SKEW_SIGNIFICANT",{"years":64,"share":65},3.6,39,[55],[68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98],{"q":69,"a":70},"Wie verkabele ich mehrere Batterien parallel, damit alle gleich belastet werden?","Entscheidend ist der Abgriff: Beim diagonalen Abgriff — Plus am einen Ende, Minus am anderen — ist die Stromaufteilung exakt symmetrisch, die Ungleichheit beträgt 0 %. Der Rechner löst die Aufteilung als echte Netzwerkanalyse mit I_i = I_gesamt · (1\u002FR_i) \u002F Σ(1\u002FR_j) und vergleicht alle drei Verdrahtungsarten: gleiches Ende, diagonal und Sammelschiene.",{"q":72,"a":73},"Wie groß ist der Fehler, wenn beide Abgriffe am selben Ende sitzen?","Gewaltig, obwohl das Schaltbild symmetrisch aussieht: Bei vier Blöcken mit 2 mOhm Innenwiderstand und 0,5 mOhm je Verbindung an 200 A trägt der erste Block 77,9 A statt der gleichmäßigen 50 A, der letzte nur 31,2 A — 93,5 % Ungleichheit. Der meistbelastete Block altert entsprechend schneller und bestimmt, wann der ganze Verbund getauscht werden muss; der Rechner beziffert die verlorenen Lebensjahre.",{"q":75,"a":76},"Brauche ich Sicherungen für jeden parallelen Batterieblock?","Ja — bei jeder Parallelschaltung, schon ab zwei Blöcken. Ein Kurzschluss in einem Block wird von der restlichen Bank gespeist, und der Fehlerstrom einer Batterie ist — anders als bei PV-Strängen mit ihrer Zweistrang-Ausnahme — nicht begrenzt; die Bootsnorm ABYC E-11 verlangt Überstromschutz an jedem ungeerdeten Leiter ab der Batterie. Der Rechner weist deshalb bei jeder Blockzahl darauf hin; die Auslegung der Sicherung übernimmt der DC-Sicherungs-Rechner, der auch das Schaltvermögen prüft.",{"q":78,"a":79},"Warum bekommt der erste Block beim Abgriff am selben Ende mehr Strom?","Weil sein Pfad zur Last der kürzeste ist: Der Strom durch Block 1 durchläuft weniger Verbindungswiderstände als der durch Block 4. Nach dem Stromteiler fließt durch den kürzesten Pfad am meisten — der erste Block liefert und lädt am härtesten, wird wärmer, altert schneller. Die Balken zeigen die Verteilung für deine konkreten Widerstände.",{"q":81,"a":82},"Was bringt die diagonale Verdrahtung konkret?","Sie macht alle Pfade gleich lang: Plus am ersten Block abgreifen, Minus am letzten — jeder Strom durchläuft dieselbe Anzahl Verbindungen. Die Ungleichheit fällt damit von zweistelligen Prozentwerten auf nahe null; die Methodenbalken zeigen den Unterschied für deinen Fall. Kosten: ein einziges längeres Kabel. Es gibt wenige Stellen im Off-Grid-Bau, an denen so wenig Geld so viel Lebensdauer kauft.",{"q":84,"a":85},"Ab wann ist die mittige Sammelschiene die bessere Wahl?","Ab etwa vier Blöcken oder hohen Strömen: Jeder Block bekommt ein gleich langes Kabel zur zentralen Schiene, die Pfade sind konstruktionsbedingt identisch, und die Schiene verteilt auch bei Ausfall eines Blocks sauber. Diagonal ist der beste Kompromiss für zwei bis vier Blöcke; die Sammelschiene das Optimum, wenn Platz und Budget es zulassen — ihre Auslegung rechnet der Sammelschienen-Rechner.",{"q":87,"a":88},"Wie stark altert der meistbelastete Block schneller?","Der Rechner rechnet die Stromverteilung in eine Lebensdauer-Schieflage um: Im Referenzfall (4 Blöcke, Abgriff am selben Ende, 2 mΩ Block, 0,5 mΩ Verbindung) trägt der erste Block 39 % des Gesamtstroms statt 25 % — aus nominal 10 Jahren werden für ihn etwa 6,4, also 3,6 verlorene Jahre. Und weil der schwächste Block den Tausch des Verbunds bestimmt, zahlt die ganze Bank diesen Preis. Die Nennlebensdauer ist seit dem 5. August 2026 als Eingabe erreichbar (erweiterte Optionen).",{"q":90,"a":91},"Woher bekomme ich den Innenwiderstand meines Blocks?","Aus dem Datenblatt — dort steht er als „internal resistance“ oder „Ri“, für LiFePO4-Blöcke typisch 1–10 mΩ, oft bei 50 % Ladezustand angegeben. Der Rechner rät hier bewusst nichts: Der Wert steuert direkt, wie stark die Verkabelung gegenüber dem Block ins Gewicht fällt. Faustprobe: Je NIEDRIGER der Innenwiderstand, desto stärker wirken sich ungleiche Kabelwege aus — moderne LiFePO4-Bänke sind also empfindlicher gegen den Abgriff am selben Ende als alte Bleibänke.",{"q":93,"a":94},"Gilt die Rechnung auch fürs Laden?","Ja, mit umgekehrtem Vorzeichen: Beim Laden fließt der Strom denselben ungleichen Pfaden entlang, der erste Block nimmt also auch beim Laden am meisten auf und ist regelmäßig voller als der letzte. Das verstärkt die Alterungs-Schieflage, weil der meistbelastete Block zusätzlich bei höherem Ladezustand steht. Die Prozentwerte der Ungleichverteilung sind dieselben wie beim Entladen — die Netzwerkanalyse kennt keine Stromrichtung.",{"q":96,"a":97},"Warum ist die Ungleichverteilung unabhängig vom Gesamtstrom?","Weil sie ein reines Widerstandsverhältnis ist: Jeder Block bekommt den Anteil, den sein Pfadwiderstand im Verhältnis zu den anderen zulässt — verdoppelt sich der Gesamtstrom, verdoppeln sich alle Blockströme gleichmäßig mit, die Prozentzahl bleibt. Der Gesamtstrom entscheidet aber, ob die Schieflage praktisch wehtut: 93,5 % Ungleichheit bei 20 A sind ein Schönheitsfehler, bei 200 A Wechselrichterlast tragen sie den ersten Block an seine Belastungsgrenze.",{"q":99,"a":100},"Hilft dickeres Kabel gegen die Schieflage?","Nur begrenzt — es senkt den Verbindungswiderstand und damit die Ungleichheit, ändert aber nichts am Grundproblem der unterschiedlichen Pfadlängen. Der Hebel ist die Topologie: Diagonaler Abgriff macht die Pfade exakt gleich lang (0 % Ungleichheit bei gleichen Blöcken) und kostet nur das Umsetzen eines Kabels. Die Sammelschiene mit gleich langen Stichen leistet dasselbe und bleibt auch beim Nachrüsten weiterer Blöcke symmetrisch — dickeres Kabel ist erst danach die richtige Stellschraube.",[102],{"name":103,"url":-1,"retrievedAt":104,"version":-1},"Herstellerdatenblätter (Victron, Fronius, BYD) und IEC 61427-1, aggregiert","2026-06-15",1786101727392]