Tesla Model Y on a Level 2 home charger
75 kWh battery, 20 → 80% on an 11.5 kW Wall Connector at 90% efficiency → ≈ 4.3 hours and 50 kWh from the wall. At $0.16/kWh that is roughly $8.00 per session.
Kalkulator czasu ładowania EV
Wprowadź pojemność baterii, początkowy i docelowy SOC oraz moc ładowarki, aby oszacować czas, energię z gniazdka i koszt na sesję — z otwartymi wzorami.
EV charging calculator
How the math works
Worked examples
75 kWh battery, 20 → 80% on an 11.5 kW Wall Connector at 90% efficiency → ≈ 4.3 hours and 50 kWh from the wall. At $0.16/kWh that is roughly $8.00 per session.
131 kWh battery, 10 → 80% at 150 kW peak (≈ 105 kW average due to taper) at 88% efficiency → ≈ 60 minutes and ~104 kWh delivered.
77 kWh battery, 30 → 80% on a 1.4 kW outlet at 85% efficiency → ≈ 32 hours total — Level 1 is only practical for very low daily miles.
EV charging time FAQ
Real-world DC fast charging tapers from a peak rate down to ~25% at the end of the curve. The calculator uses a steady average; for trip planning subtract ~10% from the peak charger spec.
Yes. Below 0 °C the battery management system pre-conditions and de-rates power, often adding 10–25% to fast-charge time. Home AC charging is barely affected.
For LFP packs (Tesla Model 3/Y RWD, Ford Standard Range) charging to 100% is recommended weekly. For NMC packs Tesla, Hyundai, and Ford all suggest 80–90% daily.
Use 90% for typical 7–11 kW home AC charging, 88% for cold-weather garage, and 92% for warm-weather Level 2. DC fast charging averages 88–93% at the battery terminals.
Most networked chargers (Wallbox, Tesla Wall Connector, ChargePoint) support load balancing. Two cars on a 48 A circuit share ~5.7 kW each, so the calculator time roughly doubles.
Katalog kalkulatorów
Wprowadź pojemność baterii, początkowy i docelowy SOC oraz moc ładowarki, aby oszacować czas, energię z gniazdka i koszt na sesję — z otwartymi wzorami.
Otwórz kalkulatorDobierz system PV na podstawie dziennych kWh, szczytowych godzin słonecznych, strat i mocy panelu. Szacuje też powierzchnię dachu i baterię off-grid.
Otwórz kalkulatorWprowadź pojemność (Wh), obciążenie, tryb gotowości, użytkowy DoD i sprawność inwertera, aby oszacować praktyczny czas pracy Jackery, EcoFlow, Bluetti, UPS APC lub własnych banków 12/24/48 V.
Otwórz kalkulatorZsumuj krytyczne obciążenia (lodówka, pompa, internet, światła), wybierz godziny/dzień i docelowe dni, aby uzyskać rozmiar banku i dzienny doładunek solar.
Otwórz kalkulatorSzacuje przystanki, czas ładowania i czas jazdy na podstawie dystansu, zasięgu, baterii, startowego SOC, rezerwy, docelowego SOC i mocy DC.
Otwórz kalkulatorZastosuj 30% federalny ITC, modeluj 0,5%/rok degradacji i 3%/rok inflacji taryfy oraz rysuj skumulowane oszczędności do punktu zwrotu.
Otwórz kalkulatorPorównaj net metering 1:1 z kredytami tylko za eksport (np. NEM 3.0). Miesięczny rachunek, eksportowane kWh, autokonsumpcja i sumy roczne.
Otwórz kalkulatorPrzelicza zapotrzebowanie na ogrzewanie na kWh i termy przez COP i AFUE oraz porównuje roczny koszt i CO₂. Używa średnich EPA 0,39 kg CO₂/kWh i 5,3 kg/therm.
Otwórz kalkulatorZsumuj watty robocze i dodaj największy silnik (pompa, klimatyzacja, lodówka) ze szczytem LRA i marginesem bezpieczeństwa na paliwo i wysokość.
Otwórz kalkulatorModeluje zakup gotówkowy (z 30% ITC) vs 25-letni leasing/PPA z eskalatorem. Wejście: koszt, płatność rok 1, eskalator, produkcja, taryfa.
Otwórz kalkulatorUzyskaj optymalny kąt roczny (≈ szerokość), letni (sz − 15°) i zimowy (sz + 15°), ze szacowanym zyskiem produkcji przy sezonowej korekcie.
Otwórz kalkulatorNREL i SEIA zalecają współczynnik DC:AC 1,15–1,30. Wyższy współczynnik = tańszy per watt AC, ale więcej przycinania w południe.
Otwórz kalkulatorSzacuje roczne kWh na podstawie powierzchni zamiatanej, średniej prędkości wiatru, gęstości powietrza, współczynnika wydajności i sprawności turbiny. Używa korekty Weibulla.
Otwórz kalkulatorZsumuj cenę (minus federalny kredyt), paliwo/prąd, ubezpieczenie, serwis, rejestrację przez 5 lat. Domyślnie 4,0 mil/kWh, 28 mpg.
Otwórz kalkulator