Niedrige Spannung bedeutet nicht geringe Gefahr. Bei gleicher Leistung erzeugt eine niedrigere Spannung mehr Strom; Leitungslänge, Schutz und Verbindungen sind entscheidend.
1. Last in batterieseitigen Strom umrechnen
Mit den gleichzeitig laufenden Lasten und dem Wirkungsgrad nahe diesem Betriebspunkt beginnen. Ausgangsleistung durch Wirkungsgrad und anschließend durch die reale DC-Spannung teilen. Bei sinkender Spannung steigt der Strom; Anlaufspitzen und Grenzen von Wechselrichter, BMS und Schutz sind separat zu prüfen.
2. Den vollständigen Leiterkreis berechnen
Der Strom fließt zur Last und zurück. Der Rechner fragt die einfache Länge ab und verdoppelt sie. Reale Widerstände entstehen zusätzlich durch Temperatur, Anschlüsse, Sicherungen, Schalter, Shunts und schlechte Kontakte; der Spannungsfall sollte nach der Montage unter hoher Last gemessen werden.
Victron Energy · Strom, Widerstand und Spannungsfall ↗3. Leitung und Schutz gemeinsam auslegen
Ein akzeptabler Spannungsfall beweist keine ausreichende Strombelastbarkeit. Isolierung, Verlegeart, Temperatur, Bündelung, Anschlusswerte und örtliche Regeln beeinflussen sie. Die endgültige Auswahl von Leiter und Schutzeinrichtung gehört in qualifizierte Hände.
4. Das System unter repräsentativer Last prüfen
Vor dem Einschalten Polarität, Führung, Befestigung, Anschlüsse und Drehmoment prüfen. Batterie- und Wechselrichterspannung unter hoher Last aufzeichnen. Wärme, Geruch, Verfärbung, Alarm oder Abschaltung sofort untersuchen und die reale Laufzeit messen.
Diese elektrischen Prüfungen getrennt halten
| Prüfung | Rechner schätzt | Weiterhin zu prüfen |
|---|---|---|
| DC-Strom | Last, Spannung und Wirkungsgrad | Spitzen und Unterspannungsgrenzen |
| Spannungsfall | Kupferverlust bei konstantem Strom | Anschlüsse, Temperatur und Messung |
| Leitungskapazität | Nicht bestimmt | Strombelastbarkeit und Verlegung |
| Schutz | Nicht bestimmt | Nennwert und Abschaltvermögen |
| Laufzeit | Ideale Energiebilanz | Batteriegrenzen und reales Lastprofil |
Ausgearbeitetes Beispiel
1,2-kW-Last an einem 24-V-System
Angenommen werden 90% Wirkungsgrad, 3 m einfache Länge und 16 mm² Kupfer.
DC input = 1,200 / 0.90 = 1,333 W Current = 1,333 / 24 = 55.6 A Cable drop = 2 × 3 × 55.6 × 0.0175 / 16 = 0.365 V (1.52%)
Dies ist nur eine Vorprüfung des Spannungsfalls. Unterspannungsstrom, Spitze, Strombelastbarkeit, Schutz, Anschlüsse und Herstellerangaben müssen geprüft werden.
Was Sie bereithalten sollten
- Gleichzeitige Lasten und Anlaufspitzen
- Erwartete Mindestspannung
- Tatsächlicher Weg und Leitermaterial
- Geltende Leitungs- und Schutzanforderungen
Häufige Fehler
- AC-Watt ohne Wechselrichterverlust verwenden.
- Den Rückleiter vergessen.
- Spannungsfall als Beweis der Strombelastbarkeit behandeln.
Referenzprüfung: 5. September 2026. Zu den Quellen zählen öffentliche US-Behörden. Prinzipien sind allgemein; Vorschriften und Designwerte müssen an Ihrem Wohnort überprüft werden.Ausgearbeitete Beispiele verwenden angegebene hypothetische Eingaben.