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⚠ C-Rate Warnung
Dimensionierungsergebnisse
—
kWh
Nennenergie
—
kWh
Nennwert mit Reserve
—
kW
PCS-Leistung
—
C
C-Rate
—
%
Roundtrip-Wirkungsgrad
—
kWh
Nutzbare Energie Jahr 1
—
kWh
Nutzbare Energie Jahr 10
—
× 40ft
Stellfläche (40ft-Container)
—
cycles
Zyklenlebensdauer
Efficiency Breakdown
Component
Value
Charge efficiency
—
Discharge efficiency
—
HVAC parasitic loss
—
Temp. RTE factor
—
RTE gross
—
RTE net (incl. HVAC)
—
SOH-Verlauf
Augmentierungsplan
Empfehlungen
Methodik
Quantity
Formula
Standard
Usable energy
Eusable = Pmax × th
IEC 62933-2-1
Nameplate
Enp = Eusable / (DoD × ηdisch)
IEC 62933-2-1 §6
RTE net
ηrte = ηchg × ηdis × Trte × (1 − ηaux)
IEEE 2030.2.1
Cycle life (DoD)
N(DoD) = Nref × (80%/DoD)^α
IEC 62660-1
Arrhenius factor
k = exp(Ea/R × (1/Tref − 1/T))
IEC 62933-2-1
SOH decay
SOH = exp(−λcyc×N) × exp(−rcal×k×yr)
IEC 62660-1
Headroom
Enp,hw = Eusable / (DoD × ηdis × SOHguarantee)
IEEE 2030.2.1
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Roundtrip-Wirkungsgrad (RTE)? +
RTE = Energie-Ausgang / Energie-Eingang über einen vollständigen Zyklus inkl. HVAC-Verluste. LFP erreicht typisch 88–92% netto bei 25°C.
Warum überdimensionieren? +
Batterien degradieren über die Zeit. Der "Nennwert mit Reserve" berücksichtigt die Kapazitätsgarantie, sodass die Nutzenergie am Projektende noch ausreicht.
Augmentierung vs. Überdimensionierung? +
Überdimensionierung installiert von Anfang an mehr Kapazität. Augmentierung fügt später Kapazität hinzu bei niedrigerem Anfangs-Capex.
Wie funktioniert das Lebensdauermodell? +
Arrhenius-Kalenderalterung kombiniert mit Potenzgesetz-DoD-Zyklusmodell (N ∝ (80%/DoD)^α), kalibriert auf typische IEC 62933-2-1-Werte.
Was ist die C-Rate? +
C-Rate = Spitzenleistung (kW) / Nennkapazität (kWh). Bei 1C ist die Batterie in 1 Stunde vollständig geladen/entladen.
Welche Chemie wählen? +
LFP bietet die beste Zyklenzahl und thermische Sicherheit. NMC hat höhere Energiedichte. LTO eignet sich für häufiges Zyklen.