Kalkulator zapasowej baterii domowej

Jakiej wielkości bateria jest potrzebna na awarię?

Zsumuj krytyczne obciążenia (lodówka, pompa, internet, światła), wybierz godziny/dzień i docelowe dni, aby uzyskać rozmiar banku i dzienny doładunek solar.

Home backup calculator

Outage coverage planner

Estimated coverageSolar positive
Daily load16.2 kWh
Daily solar20.7 kWh
Usable battery10.9 kWh
Target coverage161%
Battery available
Battery needed
Solar installed

How the math works

How the math works

  • Daily critical kWh = Critical watts × Hours per day ÷ 1000.
  • Required battery kWh = Daily kWh × Backup days ÷ (Battery DoD × Inverter efficiency).
  • Solar recharge per day = Solar kW × Peak sun hours × Performance factor (default 0.82, matching 18% system loss).
  • Net daily draw = Daily kWh − Solar recharge. If negative the system is solar-positive and only needs enough storage for the worst-case overnight.

Worked examples

Worked examples

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).

Same loads, 5.6 kW solar at 4.5 PSH

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.

Off-grid cabin essentials — 450 W for 12 h × 3 days

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

Home battery backup FAQ

How do I figure out my critical loads?

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.

Do I need a transfer switch?

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.

Can solar alone keep me powered?

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.

How many Powerwalls do I need?

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.

What's a realistic discharge depth?

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.

Katalog kalkulatorów

Wybierz właściwy kalkulator EV, solar lub baterii

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.

Otwórz kalkulator

Kalkulator paneli słonecznych

Dobierz system PV na podstawie dziennych kWh, szczytowych godzin słonecznych, strat i mocy panelu. Szacuje też powierzchnię dachu i baterię off-grid.

Otwórz kalkulator

Kalkulator czasu pracy baterii

Wprowadź 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 kalkulator

Kalkulator zapasowej baterii domowej

Zsumuj krytyczne obciążenia (lodówka, pompa, internet, światła), wybierz godziny/dzień i docelowe dni, aby uzyskać rozmiar banku i dzienny doładunek solar.

Otwórz kalkulator

Kalkulator podróży EV

Szacuje przystanki, czas ładowania i czas jazdy na podstawie dystansu, zasięgu, baterii, startowego SOC, rezerwy, docelowego SOC i mocy DC.

Otwórz kalkulator

Kalkulator zwrotu solar

Zastosuj 30% federalny ITC, modeluj 0,5%/rok degradacji i 3%/rok inflacji taryfy oraz rysuj skumulowane oszczędności do punktu zwrotu.

Otwórz kalkulator

Kalkulator net metering

Porównaj net metering 1:1 z kredytami tylko za eksport (np. NEM 3.0). Miesięczny rachunek, eksportowane kWh, autokonsumpcja i sumy roczne.

Otwórz kalkulator

Pompa ciepła vs gaz

Przelicza 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 kalkulator

Dobór generatora

Zsumuj watty robocze i dodaj największy silnik (pompa, klimatyzacja, lodówka) ze szczytem LRA i marginesem bezpieczeństwa na paliwo i wysokość.

Otwórz kalkulator

Leasing solar vs zakup

Modeluje zakup gotówkowy (z 30% ITC) vs 25-letni leasing/PPA z eskalatorem. Wejście: koszt, płatność rok 1, eskalator, produkcja, taryfa.

Otwórz kalkulator

Kąt nachylenia paneli

Uzyskaj optymalny kąt roczny (≈ szerokość), letni (sz − 15°) i zimowy (sz + 15°), ze szacowanym zyskiem produkcji przy sezonowej korekcie.

Otwórz kalkulator

Dobór inwertera

NREL i SEIA zalecają współczynnik DC:AC 1,15–1,30. Wyższy współczynnik = tańszy per watt AC, ale więcej przycinania w południe.

Otwórz kalkulator

Kalkulator turbiny wiatrowej

Szacuje roczne kWh na podstawie powierzchni zamiatanej, średniej prędkości wiatru, gęstości powietrza, współczynnika wydajności i sprawności turbiny. Używa korekty Weibulla.

Otwórz kalkulator

Całkowity koszt EV 5 lat

Zsumuj cenę (minus federalny kredyt), paliwo/prąd, ubezpieczenie, serwis, rejestrację przez 5 lat. Domyślnie 4,0 mil/kWh, 28 mpg.

Otwórz kalkulator