Suburban home — 900 W critical for 18 h × 2 days, no solar
900 × 18 = 16.2 kWh/day × 2 ÷ (0.90 × 0.90) ≈ 20 kWh battery → roughly 1.5× Tesla Powerwall 3 (13.5 kWh each).
Heim-Notstrom-Rechner
Addieren Sie kritische Lasten (Kühlschrank, Pumpe, Internet, Licht), wählen Stunden/Tag und Zieldauer und erhalten Speichergröße sowie tägliche Solar-Ladung.
Home backup calculator
How the math works
Worked examples
900 × 18 = 16.2 kWh/day × 2 ÷ (0.90 × 0.90) ≈ 20 kWh battery → roughly 1.5× Tesla Powerwall 3 (13.5 kWh each).
Solar recharge ≈ 5.6 × 4.5 × 0.82 = 20.7 kWh/day. Net daily draw is negative; one Powerwall (13.5 kWh usable) covers overnight comfortably.
450 × 12 = 5.4 kWh/day × 3 ÷ (0.9 × 0.9) ≈ 20 kWh LiFePO4 stack, ideally paired with 3 kW PV.
Home battery backup FAQ
Walk the breaker panel and identify must-have circuits: refrigerator (150 W avg), well pump (1000–2000 W intermittent), furnace blower (500 W), internet (40 W), a few LED lights (50 W). Sum the steady-state watts.
Yes for whole-home backup. Tesla Powerwall, Enphase IQ, and Franklin aPower ship with smart load centers. DIY stacks need a manual or automatic transfer switch installed by a licensed electrician.
Only with batteries. Grid-tied solar without batteries shuts down during outages to protect line workers. AC-coupled batteries or hybrid inverters are required for daytime backup.
For partial backup (essentials + fridge) most homes use 1 Powerwall (13.5 kWh). Whole-home with AC and EV charging usually needs 2–3 stacked. Use the calculator to confirm.
LiFePO4 systems (Powerwall 3, Enphase IQ, Franklin) cycle to 100% safely. The 90% default in the calculator reserves headroom for cold-weather de-rating and end-of-life capacity loss.
Rechner-Verzeichnis
Geben Sie Batteriekapazität, Start- und Ziel-SOC sowie Ladeleistung ein, um Ladezeit, Wand-Energie und Kosten pro Sitzung mit offenen Formeln zu schätzen.
Rechner öffnenPV-Anlage aus Tages-kWh, Spitzensonnenstunden, Verlusten und Modulleistung dimensionieren. Auch Dachfläche und Inselbatterie.
Rechner öffnenKapazität (Wh), Last, Standby, nutzbare DoD und Wechselrichter-Wirkungsgrad eingeben, um Laufzeit von Jackery, EcoFlow, Bluetti, APC USV oder eigenen 12/24/48-V-Banken zu schätzen.
Rechner öffnenAddieren Sie kritische Lasten (Kühlschrank, Pumpe, Internet, Licht), wählen Stunden/Tag und Zieldauer und erhalten Speichergröße sowie tägliche Solar-Ladung.
Rechner öffnenSchätzt Stopps, Ladezeit und Fahrzeit aus Distanz, Reichweite, Batterie, Start-SOC, Reserve, Ziel-SOC und DC-Leistung.
Rechner öffnenMit 30% Bundes-ITC, 0,5%/Jahr Degradation und 3%/Jahr Tarifsteigerung jährliche Ersparnisse bis zur Amortisation modellieren.
Rechner öffnenVergleichen Sie 1:1-Net-Metering mit nur-Export-Gutschriften (z. B. NEM 3.0). Monatliche Rechnung, exportierte kWh, Eigenverbrauch und Jahreswerte.
Rechner öffnenWandelt Heizbedarf in kWh und Therms mit COP und AFUE um und vergleicht Jahreskosten und CO₂. EPA-Mittel 0,39 kg CO₂/kWh, 5,3 kg/therm.
Rechner öffnenLaufwatt summieren, größten Motor (Brunnen, Klima, Kühlschrank) mit Anlaufspitze und Sicherheitsmarge für Sprit und Höhe berücksichtigen.
Rechner öffnenModell Kauf bar (mit 30% ITC) vs 25-Jahres-Miete mit Eskalator. Eingaben: Kosten, Jahr-1-Zahlung, Eskalator, Produktion, Tarif.
Rechner öffnenGanzjahres-Neigung (≈ Breite), Sommer (Breite − 15°) und Winter (Breite + 15°), inklusive erwarteter Produktionsgewinn durch saisonale Anpassung.
Rechner öffnenNREL und SEIA empfehlen DC:AC-Verhältnis 1,15–1,30. Höhere Werte sind günstiger pro AC-Watt, verursachen aber Mittags-Clipping.
Rechner öffnenSchätzt jährliche kWh aus Rotorfläche, mittlerer Windgeschwindigkeit, Luftdichte, Kapazitätsfaktor und Turbineneffizienz. Verwendet Weibull-Korrektur.
Rechner öffnenSumme aus Kaufpreis (abzüglich Bundesgutschrift), Treibstoff/Strom, Versicherung, Wartung, Zulassung über 5 Jahre. Standard: 4,0 mi/kWh, 28 mpg.
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