[{"data":1,"prerenderedAt":114},["ShallowReactive",2],{"example-autonomy-runtime-de":3,"faq-autonomy-runtime-de":76,"sources-autonomy-runtime-de":110},{"input":4,"output":12},{"ratedCapacityAh":5,"chemistry":6,"loadWatts":5,"startStateOfCharge":7,"minStateOfCharge":8,"ageFactor":9,"acShare":7,"inverterEfficiency":9,"batteryPlacement":10,"location":11,"month":7},100,"lifepo4",1,0.2,0.9,"outdoor","52.52,13.405",{"availableWh":13,"atLoadWh":14,"totalLoadWatts":15,"runtimeHours":16,"linearRuntimeHours":16,"peukertApplied":17,"scenarios":18,"steps":29,"warnings":48},788.9156129032258,695.8235705806452,110,6.325668823460411,false,[19,23,25],{"label":20,"loadWatts":21,"runtimeHours":22},"fridge-only",25,19.880673445161293,{"label":24,"loadWatts":5,"runtimeHours":16},"current",{"label":26,"loadWatts":27,"runtimeHours":28},"everything",200,3.3134455741935485,[30,36,41,44],{"label":31,"expression":32,"value":33,"unit":34,"provenance":35},"dischargePath","eta_cable * (f_DC + f_AC * eta_inv)",0.882,"","assumed",{"label":37,"expression":38,"value":13,"unit":39,"provenance":40},"availableEnergy","C * U_nenn * (SoC_start - SoC_min) * f_temp * f_alter","Wh","exact",{"label":42,"expression":43,"value":14,"unit":39,"provenance":40},"energyAtLoad","E_verfuegbar * eta_Entladepfad",{"label":45,"expression":46,"value":16,"unit":47,"provenance":40},"runtime","E_load \u002F P_load","h",[49,58,65,71],{"level":50,"code":51,"params":52,"anchors":56},"info","BANK_TEMP_FROM_CURVE",{"tempC":53,"factor":54,"source":55},0.6,86,"site",[57],"temperatureFactor",{"level":50,"code":59,"params":60,"anchors":63},"INVERTER_IDLE_FROM_CLASS",{"idleW":61,"ratedKw":62},10,"1",[64],"inverterIdleWatts",{"level":50,"code":66,"params":67,"anchors":69},"PEUKERT_NEGLIGIBLE",{"chemistry":6,"k":68},1.02,[70],"chemistry",{"level":50,"code":72,"params":73,"anchors":74},"AC_SHARE_HIGH",{"share":5},[75],"acShare",[77,80,83,86,89,92,95,98,101,104,107],{"q":78,"a":79},"Wie lange hält meine Batterie bei einer bestimmten Last?","Die verfügbare Energie ist E = C · U · (SoC_start − SoC_min) · f_temp · f_alter, davon kommt nach dem Entladepfad aus Kabel und Wechselrichter der Anteil E · η_Entladepfad am Verbraucher an; die Laufzeit ist t = E \u002F P. Der Leerlaufverbrauch des Wechselrichters wird zur Last addiert — 15 bis 30 W Dauerlast sind in Off-Grid-Systemen typisch und bei kleiner Nutzlast der dominierende Posten.",{"q":81,"a":82},"Muss ich bei der Laufzeit den Round-Trip-Wirkungsgrad der Batterie abziehen?","Nein. Der Round-Trip-Wirkungsgrad gehört auf die Ladeseite, also in die Modul- und Ladezeitdimensionierung. Wer ihn zusätzlich auf eine bereits volle Batterie anwendet, zählt ihn doppelt und rechnet 8 bis 15 % zu pessimistisch. Auf der Entladeseite wirken nur Kabel und, für den AC-Anteil der Last, der Wechselrichter.",{"q":84,"a":85},"Gilt die Laufzeitrechnung auch für schwankende Lasten oder Motoranlauf?","Nein, der Rechner setzt eine konstante Last und eine Batterie auf Nenntemperatur voraus. Stark schwankende Lasten, der Spannungseinbruch beim Motoranlauf, Selbstentladung über lange Standzeiten und Alterung während der Entladung sind nicht abgedeckt. Bei Blei-Chemien tritt zudem die Peukert-Beziehung an die Stelle der linearen Division — eine lineare Rechnung wäre dort zu optimistisch, bei LiFePO4 ist der Effekt praktisch null.",{"q":87,"a":88},"Warum verlängert Abschalten die Laufzeit überproportional?","Weil der Wechselrichter-Leerlauf konstant weiterläuft: Bei 100 W Last und 25 W Leerlauf verbraucht das System 125 W; halbierst du die Last auf 50 W, sind es noch 75 W — die Laufzeit steigt um zwei Drittel statt um die Hälfte. Die drei Szenario-Balken zeigen das direkt, und die Uhrzeit-Beschriftung macht daraus eine handlungsfähige Aussage: „reicht bis morgen 07:40“ statt „13,6 Stunden“.",{"q":90,"a":91},"Warum weichen lineare Rechnung und Peukert-Laufzeit bei Blei auseinander?","Die lineare Rechnung C\u002FI unterstellt, dass die Kapazität vom Entladestrom unabhängig ist. Bei Blei stimmt das nicht (Peukert-Exponent ~1,25): Höhere Ströme entnehmen der Batterie überproportional Kapazität. Der Rechner zeigt beide Werte — die naive und die korrigierte Laufzeit — und wendet die Korrektur bei LiFePO₄ bewusst nicht an, weil der Effekt dort praktisch null ist.",{"q":93,"a":94},"Warum darf der Round-Trip-Wirkungsgrad hier nicht auftauchen?","Er beschreibt Lade- plus Entladeverluste zusammen und gehört auf die Ladeseite. Auf der Entladeseite zählen nur Kabel- und Wechselrichterverluste (anteilig nach AC-Anteil). Wer Round-Trip zusätzlich ansetzt, zählt Verluste doppelt — die Engine prüft die Konsistenz mit dem Nutzkapazitäts-Rechner sogar als Invariantentest.",{"q":96,"a":97},"Woher kommt der Kältefaktor der Batterie?","Aus der Kennlinie der gewählten Chemie bei der Temperatur des Aufstellorts. Vorher stand er fest auf 1,0 — also Zimmertemperatur, unabhängig davon, wo die Batterie steht — und war über das Formular nicht einmal erreichbar. Steht die Batterie im Freien oder im Fahrzeug, gilt jetzt das Monatsmittel deines Standorts: Im Berliner Januar sind das 0,6 °C und ein Faktor von 86 % für LiFePO4. Die Laufzeit im Beispiel sinkt dadurch von 7,4 auf 6,3 Stunden.",{"q":99,"a":100},"Warum das Monatsmittel und nicht die Tiefsttemperatur?","Weil die Frage eine andere ist als bei der Bank-Auslegung. Rechner 3 dimensioniert für den schlimmsten Fall und nimmt deshalb das 1-%-Perzentil der Tagesminima. Hier geht es um die erwartbare Laufzeit in einem gewählten Monat — dafür ist das Monatsmittel die ehrliche Zahl. Wer den kältesten Fall wissen will, wählt den Januar; wer konservativer rechnen will, trägt den Kältefaktor über den Schalter selbst ein.",{"q":102,"a":103},"Woher kommt der Leerlaufverbrauch des Wechselrichters?","Aus dem Gerätekatalog, für die Geräteklasse, in die deine Last fällt — bei 100 W ist das die 1-kW-Klasse mit 10 W Leerlauf, nicht die pauschalen 20 W, die vorher voreingestellt waren. Bei reiner DC-Last (AC-Anteil 0) entfällt der Posten ganz, weil kein Wechselrichter läuft. Der Wert aus dem Datenblatt deines Geräts bleibt über den Schalter die bessere Zahl.",{"q":105,"a":106},"Kann ich den Peukert-Exponenten aus meinem Datenblatt eintragen?","Ja — seit dem 5. August 2026 über den Schalter in den erweiterten Annahmen. Vorher stand der Wert zwar im Rechenschema, war über das Formular aber nicht erreichbar; gerechnet wurde immer mit dem Kennlinien-Mittel der Chemie, und der Rechner meldete das als dominierende Annahme. Der Datenblattwert macht die Blei-Laufzeit deutlich belastbarer: Bei AGM liegt die Spanne zwischen 1,05 und 1,15.",{"q":108,"a":109},"Was ändert der Startladezustand an der Rechnung?","Er verschiebt das nutzbare Fenster: Eine Batterie, die nur zu 80 % voll in den Ausfall geht, hat ein Fünftel weniger Energie zur Verfügung als die Rechnung mit vollem Start unterstellt. Das Feld war bisher nicht erreichbar und stand fest auf 100 % — jetzt lässt es sich in den erweiterten Annahmen setzen, etwa für Speicher, die im Winter selten voll werden.",[111],{"name":112,"url":-1,"retrievedAt":113,"version":-1},"Herstellerdatenblätter (Victron, Fronius, BYD) und IEC 61427-1, aggregiert","2026-06-15",1786101725816]