Kalkulator zasilania awaryjnego domu
Zbuduj jeden plan urządzeń, aby orientacyjnie oszacować moc ciągłą i rozruch, sprawdzić wymagania agregatu, dobrać pojemność banku akumulatorów i czas podtrzymania oraz policzyć paliwo i koszt. Kalkulator rozdziela dane wejściowe, założenia i wyniki modelu, dzięki czemu możesz zobaczyć, których parametrów nadal brakuje.
Opublikowano: Ostatnia weryfikacja:
- Jeden plan urządzeń
- W i VA osobno
- Bateria i czas pracy
- Koszt z własnego spalania
Najpierw plan, potem liczby
Jak skorzystać z kalkulatora?
- 1
Wybierz odbiorniki. Dodaj tylko urządzenia, które rzeczywiście mają działać podczas awarii, i ustaw ich priorytet.
- 2
Sprawdź dane urządzeń. Przepisz moc wejściową oraz dostępne dane rozruchowe z tabliczki lub instrukcji konkretnego modelu.
- 3
Ustaw sposób startu i czas. Określ, czy urządzenia mogą uruchamiać się kolejno i jak długo mają być zasilane.
- 4
Czytaj wynik warstwami. Sprawdź osobno W, VA, rozruch, zapas, pojemność akumulatora i czas oraz paliwo; na końcu przeczytaj ostrzeżenia.
Wynik planu zasilania
Wymagania dla wybranych urządzeń
Ostrzeżenia i brakujące dane
Ocena posiadanego agregatu
Energia wybranego planu
Akumulator i czas
Pojemność baterii nie wystarczy, jeśli UPS lub przetwornica nie obsłuży mocy ciągłej, VA i rozruchu urządzeń.
Co trzeba jeszcze sprawdzić
Szczegóły energii i czasu
Dobór pojemności
- Średnia moc dla energii
- —
- Energia potrzebna odbiornikom
- —
- Energia pobrana z baterii
- —
- Nominalna pojemność przed zapasem
- —
- Nominalna pojemność po zapasie
- —
- Wymagana pojemność
- —
- Czas celu
- —
Orientacyjna konfiguracja banku
- Wymagane napięcie banku
- —
- Akumulatory szeregowo
- —
- Gałęzie równoległe
- —
- Łącznie identycznych akumulatorów
- —
- Nominalna energia banku
- —
Model zakłada identyczne akumulatory: ten sam model, napięcie, pojemność, wiek i stan.
Posiadany zestaw
- Napięcie banku
- —
- Pojemność banku
- —
- Energia nominalna
- —
- Energia użyteczna
- —
- Moc obciążenia
- —
- Sprawność
- —
- Pobór własny
- —
- Model bazowy
- —
Wymagania UPS-a / przetwornicy
- Moc ciągła
- —
- Moc pozorna
- —
- Wybrany scenariusz rozruchu z zapasem
- —
Ograniczenia modelu v1.0
- efekt Peukerta,
- temperatura,
- odcięcie napięciowe UPS-a lub BMS,
- sprawność zależna od obciążenia,
- zmiany poboru urządzeń,
- charakterystyka konkretnego akumulatora,
- degradacja pod dużym prądem.
Najlepszą weryfikacją jest dokumentacja producenta oraz kontrolowany test własnego zestawu przeprowadzony zgodnie z instrukcją.
Koszt pracy agregatu
Paliwo i koszt
Szczegóły kosztu
- Spalanie
- —
- Cena paliwa
- —
- Wspólny czas
- —
- Źródło spalania
- —
- Średnia moc
- —
- Dostarczona energia
- —
- Orientacyjny koszt 1 kWh dostarczonej do wybranych odbiorników
- —
- Obciążenie ciągłe agregatu
- Nieznane
Orientacyjny koszt 1 kWh zależy od wpisanego spalania i średniego obciążenia.
Nie wiemy, czy podane spalanie odpowiada obciążeniu Twojego planu. Wynik kosztowy wykorzystuje wpisaną wartość bez korekty.
To scenariusz punktowy: spalanie nie jest automatycznie przeliczane dla innego obciążenia.
Symulacje czasu pracy
24 i 72 godziny to porównanie kosztowe, nie zalecenie pracy ciągłej. Sprawdź ograniczenia czasu pracy, obsługę i przerwy w instrukcji konkretnego agregatu.
Szczegóły obliczeń
Moc ciągła
- W
- —
- kW
- —
- Konserwatywna suma VA
- —
- kVA
- —
Rozruch
- Największe zdarzenie
- —
- Standardowy
- —
- Ostrożny
- —
- Wszystko jednocześnie
- —
Rezerwa
- Wybrany zapas
- —
- Wymaganie przed zapasem
- —
- Wymaganie po zapasie
- —
Jak korzystać z kalkulatora zasilania awaryjnego?
Zacznij od urządzeń, które naprawdę muszą działać
Plan awaryjny zacznij od potrzeby, nie od mocy posiadanego agregatu. Wybierz cel, a następnie dodaj urządzenia, bez których trudno bezpiecznie lub rozsądnie przetrwać planowany czas awarii. Router może być krytyczny dla łączności, pompa obiegowa dla ogrzewania, a telewizor opcjonalny. Priorytet pomaga uporządkować listę, lecz nie zmienia samodzielnie obliczeń. O tym, czy odbiornik wejdzie do sumy, decyduje pole Uwzględnij w planie.
Liczba sztuk oznacza wszystkie egzemplarze wpisu, a pole Pracuje jednocześnie — ile z nich może pobierać moc w tej samej chwili. Kalkulator używa liczby jednoczesnej do mocy chwilowej, a pełnej liczby sztuk i cyklu pracy do średniej mocy energetycznej.
Przepisz dane z tabliczki lub instrukcji
Biblioteka pomaga utworzyć właściwy typ wpisu, ale większość pozycji celowo nie ma gotowej mocy. Zatwierdzoną wartość startową mają tylko wąsko opisany router bez ONT i PoE oraz pojedyncza lampa odpowiadająca presetowi. Nawet wtedy porównaj preset z własnym modelem. Pozostałe odbiorniki wymagają danych użytkownika.
Szukaj poboru wejściowego: input, consumption, P1 albo wartości wyraźnie opisanej jako pobierana moc elektryczna. Nie przepisuj bez zastanowienia mocy oddawanej przez zasilacz, mocy mechanicznej P2 silnika ani mocy cieplnej kotła. Dokumentacja zasilacza laptopa może podawać moc wyjścia USB-C, a nie pobór od strony 230 V. Karta pompy może rozdzielać P1 i P2. Instrukcja kotła może podawać moc cieplną oraz osobno elektryczne minimum, maksimum i czuwanie.
Roczne zużycie w kWh opisuje energię w długim okresie. Nie mówi, jaka moc występuje w chwili pracy sprężarki ani podczas jej startu. Podobnie wartość lub moc przyłączeniowa nie zastępuje danych rozruchowych. Dlatego lodówkę i zamrażarkę dodaj jako urządzenia własne i przepisz parametry konkretnego modelu, jeśli producent je udostępnia.
Uzupełnij moc i dane rozruchowe
Moc czynna w watach opisuje bieżące wymaganie odbiornika. Moc pozorna w woltoamperach (VA) jest drugim limitem źródła AC. Jeśli znasz jawne VA, wpisz je bezpośrednio. Gdy producent podaje współczynnik mocy (PF), kalkulator może wyznaczyć VA jako W podzielone przez PF. Brak obu danych nie blokuje sumy W, ale wynik VA pozostaje niepełny. Kalkulator nie wstawia globalnego PF dla wszystkich urządzeń.
Dla silnika, pompy lub sprężarki sprawdź moc albo prąd rozruchowy. Możesz podać start osobno w W i VA. Mnożnik jest tylko awaryjnym, jawnym wejściem; nie ma jednego mnożnika właściwego dla całej kategorii. Jeżeli urządzenie silnikowe nie ma danych startu, kalkulator nadal pokaże znaną moc ciągłą, lecz oznaczy szczyt jako niepełny.
Pole Sztuki uruchamiane razem nie jest tym samym co Pracuje jednocześnie. Pierwsze określa liczbę egzemplarzy tego wpisu, które startują we wspólnym zdarzeniu. Drugie mówi, ile sztuk może działać równocześnie po rozruchu. Jeśli sterowanie załącza dwie identyczne pompy razem, wspólny przyrost startowy jest większy. Jeśli startują kolejno, nie należy sztucznie łączyć ich w jedno zdarzenie.
Ustaw jednoczesność, sposób startu i czas
Kalkulator oferuje trzy scenariusze. Kolejno przyjmuje moc bieżącą i największy pojedynczy przyrost startowy. Częściowe nakładanie dodaje największy przyrost oraz połowę drugiego. Wszystko jednocześnie sumuje wszystkie możliwe przyrosty. Współczynnik 0,5 jest jawnym założeniem modelu ostrożnego, a nie właściwością urządzeń.
Wybierz scenariusz, który da się rzeczywiście utrzymać. Start kolejny ma sens tylko wtedy, gdy użytkownik lub automatyka może kontrolować kolejność. Termostaty, sprężarki i pompy mogą uruchamiać się samodzielnie, więc sam wybór opcji nie zmienia ich sterowania. Przy braku pewności porównaj scenariusz kolejny z ostrożnym.
Czas planowanego działania jest wspólny dla modułu baterii i kosztu paliwa. Nie obniża mocy chwilowej: urządzenie pracujące przez dziesięć minut nadal potrzebuje pełnej mocy podczas tych dziesięciu minut. Cykl pracy określa udział czasu działania i wpływa wyłącznie na średnią moc energetyczną. Wpis 0,4 oznacza przyjęcie pracy przez 40% analizowanego okresu, nie pracę z 40% mocy.
Wybierz agregat, akumulator albo oba moduły
Agregat, UPS i bank akumulatorów odpowiadają na różne części problemu. Potrzeba bezprzerwowego przełączenia kieruje uwagę na UPS lub inne źródło zdolne utrzymać zasilanie podczas zmiany. Długi czas i duża energia mogą skłaniać do porównania banku akumulatorów z rozwiązaniem wykorzystującym paliwo. Kalkulator klasyfikuje sytuację, ale nie wybiera produktu ani nie potwierdza kompatybilności.
W trybie agregatu ustaw zapas mocy i opcjonalnie wpisz parametry posiadanego urządzenia: ciągłe W lub kW, ciągłe VA lub kVA, wartości chwilowe i czas przeciążenia, jeśli podaje go instrukcja. Sam napis maximum nie zastępuje mocy ciągłej (continuous rating). Dla UPS-a znaczenie mają oddzielne limity W i VA, zdolność chwilowa, przebieg wyjściowy oraz czas przełączenia; punkty runtime dotyczą konkretnego modelu i obciążenia. Źródło
W module baterii wybierz Dobieram zestaw, jeżeli znasz cel czasowy, albo Mam już zestaw, jeśli chcesz oszacować czas własnego banku akumulatorów. Pierwszy tryb wymaga napięcia systemu, sprawności, głębokości rozładowania (DoD), projektowego stanu dostępnej pojemności (SOH) i ewentualnego zapasu. Drugi używa danych pojedynczego akumulatora, liczby szeregowej i równoległej, aktualnego SOH, DoD, sprawności oraz obciążenia.
Odczytaj wynik w odpowiedniej kolejności
Najpierw sprawdź status danych i ostrzeżenia. Wynik niepełny może nadal zawierać prawidłową sumę znanych W, ale nie powinien prowadzić do pozytywnej oceny źródła, jeśli brakuje VA albo rozruchu. Następnie odczytaj moc ciągłą, standardowy i ostrożny szczyt oraz wymaganie po zapasie. Dopiero potem porównaj wymagania z limitami posiadanego agregatu. Dla UPS-a lub przetwornicy kalkulator podaje wymagane W, VA i rozruch, które trzeba zestawić z dokumentacją konkretnego modelu.
W module baterii rozdziel energię odbiorników, energię pobraną po uwzględnieniu strat, wymaganą pojemność nominalną oraz Ah przy konkretnym napięciu. Dla własnego banku akumulatorów sprawdź napięcie, Ah, energię nominalną, energię użyteczną i czas modelu bazowego. Pojemność nie zastępuje sprawdzenia mocy ciągłej, VA i rozruchu falownika.
Na końcu odczytaj koszt. Kalkulator używa wpisanego spalania bez korekty na inne obciążenie, więc wynik jest scenariuszem punktowym. Jeżeli włączyłeś własną średnią moc, zmienia ona dostarczoną energię i koszt 1 kWh, lecz nie zmienia listy urządzeń ani wymagań mocy. Wszystkie ostrzeżenia zachowaj przy dalszym porównaniu sprzętu.
Jakie dane przygotować przed obliczeniem?
Moc wejściowa w watach
Przygotuj moc pobieraną od strony zasilania urządzenia w planowanym trybie. Szukaj określeń input, input power, consumption albo P1. Moc wyjściowa zasilacza opisuje to, co zasilacz może oddać po stronie DC, a nie pewny pobór AC całego laptopa. Moc cieplna kotła lub pompy ciepła opisuje dostarczane ciepło, nie pobór elektryczny automatyki, wentylatora, pompy i grzałek. W pompie P1 może oznaczać pobór wejściowy, a P2 moc mechaniczną silnika.
Moc pozorna i współczynnik mocy
Jeżeli instrukcja podaje moc pozorną (VA), zapisz ją osobno. W przeciwnym razie sprawdź, czy producent podaje współczynnik mocy (PF) dla tego samego trybu. PF jest cechą danego obciążenia i stanu pracy, nie globalnym ustawieniem całego domu. Wpisanie jawnego VA ma pierwszeństwo przed wyliczeniem z PF. Brak VA i PF pozostawia widoczny wynik W, ale ogranicza ocenę źródła AC.
Dane rozruchowe
Dla silników i sprężarek szukaj start, inrush, LRA, locked rotor albo wykresu zdolności chwilowej. Zwróć uwagę, czy wartość dotyczy W, VA lub amperów oraz jak długo trwa. Nie wyprowadzaj rozruchu z rocznych kWh, mocy cieplnej ani samej mocy przyłączeniowej. Jeśli dokumentacja nie podaje startu, pozostaw pole puste i potraktuj ostrzeżenie kalkulatora jako informację o brakującej części oceny.
Dane akumulatora i agregatu
Dla akumulatora lub banku akumulatorów przygotuj napięcie, Ah wraz z warunkiem pojemności, zalecany DoD, ocenę aktualnego albo projektowego SOH oraz parametry UPS-a lub przetwornicy. Dla agregatu przepisz moc ciągłą W/kW i VA/kVA, parametry chwilowe z czasem, fazę oraz spalanie dla opisanego obciążenia. Nie mieszaj wartości prime, continuous, standby i maximum. Dane jednego modelu nie stają się regułą dla całej kategorii.
Jak wybrać urządzenia do planu awaryjnego?
Krytyczne, ważne i opcjonalne
Krytyczne są odbiorniki związane z bezpieczeństwem, łącznością albo podstawowym działaniem domu w danym scenariuszu. Ważne poprawiają funkcjonowanie, ale mogą być czasowo wyłączane. Opcjonalne dodaj do osobnego wariantu, jeśli chcesz zobaczyć koszt komfortu. Ta klasyfikacja zależy od budynku, pogody, czasu awarii i potrzeb mieszkańców; nie jest stałą właściwością urządzenia.
Zacznij od najmniejszego planu, który spełnia cel. Następnie utwórz wariant rozszerzony przez włączenie kolejnych urządzeń. Pole Uwzględnij w planie pozwala zachować wpis i porównać scenariusz bez ponownego przepisywania danych.
Jednoczesna praca a cykl pracy
Pracuje jednocześnie wpływa na sumę mocy potrzebnej w jednej chwili. Cykl pracy wpływa na energię w analizowanym czasie. Lodówka może pracować okresowo, ale podczas pracy i uruchomienia wymaga pełnej mocy swojego stanu. Nie używaj cyklu pracy do obniżania rozruchu. Jeśli nie znasz udziału czasu, zastosuj jawne założenie i potraktuj wynik energii jako scenariusz, który trzeba porównać z obserwacją własnego urządzenia.
Jak odczytać moc i wymagania agregatu?
Moc ciągła, W i VA
Moc ciągła w W jest sumą mocy czynnej urządzeń mogących pracować równocześnie. Osobno powstaje konserwatywna suma VA. Kalkulator używa jawnego VA albo wylicza je z W i PF danego odbiornika. Nie zakłada PF 0,8 dla całego planu. Wymagania po zapasie są raportowane oddzielnie w W oraz VA.
Źródło trzeba porównywać z oboma limitami. UPS może mieć oznaczenie VA większe od limitu W, a spełnienie jednego nie oznacza spełnienia drugiego. Podobnie agregat może mieć osobne moce ciągłe i chwilowe. Gdy VA planu są niepełne, kalkulator nie potwierdza tej części oceny.
Trzy scenariusze rozruchu
Scenariusz standardowy dodaje do mocy bieżącej największy wspólny przyrost startowy. Ostrożny dodaje jeszcze połowę drugiego największego przyrostu. Wariant Wszystko jednocześnie sumuje przyrosty wszystkich aktywnych sztuk. Każdy scenariusz jest uproszczeniem kolejności zdarzeń, nie symulacją napięcia w czasie.
Brak danych rozruchowych silnika, pompy lub sprężarki oznacza niepełny szczyt. Ręczny mnożnik musi mieć zapisane źródło i model, którego dotyczy.
Zapas i ocena posiadanego agregatu
Domyślny zapas 20% jest widocznym i edytowalnym założeniem. Silnik mnoży większą z mocy ciągłej i szczytu danego scenariusza przez jeden plus zapas. Nie jest to uniwersalne wymaganie producentów.
Ocena posiadanego agregatu porównuje ciągłe W i VA oraz dostępne wartości chwilowe z wymaganiami. Brak jednego z limitów daje wynik częściowy. Informacja o małej rezerwie lub możliwym przewymiarowaniu jest wskazówką do sprawdzenia instrukcji, nie oceną sprawności, spalania ani jakości napięcia konkretnego agregatu.
Co oznacza urządzenie 400 V
Obecność urządzenia 400 V zatrzymuje pozytywny werdykt. Kalkulator pokazuje tylko agregatowe sumy P i S; nie przypisuje urządzeń do L1, L2 i L3. Nie wolno bezwarunkowo dzielić mocy agregatu przez trzy. Niektóre agregaty mają osobno określony limit mocy dostępnej na jednej fazie. Trzeba go sprawdzić wraz z dopuszczalną asymetrią w dokumentacji konkretnego modelu. Źródło
Jak odczytać pojemność akumulatora i czas podtrzymania?
Wh, kWh i Ah z napięciem
Energia w watogodzinach (Wh) jest iloczynem mocy i czasu w uproszczonym scenariuszu. Kilowatogodzina (kWh) to 1000 Wh. Amperogodzina (Ah) opisuje pojemność ładunkową przy określonym napięciu i warunkach testu, dlatego porównanie samych Ah może być mylące. Kalkulator zawsze pokazuje wymagane Ah razem z napięciem systemu. Tempo rozładowania może zmieniać dostępną pojemność, szczególnie w akumulatorach ołowiowych, lecz wersja 1.0 nie stosuje modelu Peukerta. Źródło
Sprawność, DoD, SOH i dodatkowy zapas
Sprawność określa straty między bankiem akumulatorów a odbiornikami. Głębokość rozładowania (DoD) mówi, jaką część nominalnej energii planujesz wykorzystać. Stan dostępnej pojemności (SOH) opisuje kondycję akumulatora względem określonego stanu odniesienia; nie jest tym samym co DoD i nie wynika wyłącznie z wieku.
W trybie Dobieram zestaw projektowy SOH określa, dla jakiej dostępnej części pojemności ma być dobrany bank akumulatorów. Dodatkowy zapas pojemności jest osobnym powiększeniem wyniku. Zapas mocy UPS-a dotyczy jeszcze innej wielkości: zdolności obsługi W, VA i rozruchu. Nie należy sumować tych trzech parametrów w jeden nieopisany współczynnik.
W trybie Mam już zestaw aktualny SOH dotyczy istniejących akumulatorów. Bez jego oceny kalkulator nie podaje wiarygodnego czasu. Sprawność 90% i DoD 50% pojawiają się wyłącznie po świadomym włączeniu przykładowego scenariusza orientacyjnego; nie są domyślne dla technologii. Dobór wartości, progów odcięcia i warunków pracy konkretnego banku akumulatorów wymaga dokumentacji.
Bank szeregowy i równoległy
W modelu napięcie banku akumulatorów jest napięciem pojedynczego akumulatora pomnożonym przez liczbę sztuk szeregowo. Pojemność Ah banku akumulatorów jest pojemnością jednego akumulatora pomnożoną przez liczbę gałęzi równoległych. Energia nominalna wynika z napięcia banku i jego Ah.
Kalkulator zakłada identyczne akumulatory: ten sam model, napięcie, pojemność, wiek i stan. Dla doboru może wskazać liczbę szeregową i zaokrągloną w górę liczbę gałęzi, jeśli napięcie systemu jest całkowitą wielokrotnością napięcia pojedynczego akumulatora. To opis zależności obliczeniowej, nie instrukcja fizycznego łączenia, doboru przewodów, zabezpieczeń, BMS ani ładowarki.
Dlaczego czas pozostaje orientacyjny
Dla własnego banku akumulatorów model mnoży energię nominalną przez DoD i aktualny SOH, a następnie dzieli ją przez obciążenie skorygowane o sprawność oraz pobór własny. Wynik punktowy jest prezentowany jako zaokrąglony model bazowy.
Rzeczywisty czas zależy również od spadku napięcia, progu odcięcia UPS-a lub BMS, temperatury, prądu rozładowania, sprawności przy danym obciążeniu, zmian poboru i kondycji akumulatorów. Wersja 1.0 nie modeluje tych krzywych. Ewentualny test własnego zestawu wykonuj wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta i bez przekraczania dopuszczalnych warunków rozładowania. Test nie zastępuje dokumentacji ani oceny zgodności; kalkulator nie podaje procedury testowej.
Jak obliczany jest koszt pracy agregatu?
Spalanie i źródło danych
Kalkulator nie wyznacza spalania z mocy agregatu. Użytkownik wpisuje zużycie godzinowe i źródło: dokumentację, pomiar lub scenariusz orientacyjny. Wartość zależy od modelu, paliwa, mocy znamionowej i obciążenia.
Jeden punkt nie tworzy krzywej. Wersja 1.0 nie interpoluje ani nie ekstrapoluje spalania dla innych obciążeń.
Koszt godziny i koszt całkowity
Koszt godziny jest spalaniem na godzinę pomnożonym przez cenę jednostki paliwa. Zużycie całkowite jest spalaniem pomnożonym przez czas, a koszt całkowity dodatkowo przez cenę. Kalkulator zachowuje wpisaną jednostkę, także własną; nie przelicza automatycznie litrów, kilogramów ani metrów sześciennych.
Koszt dostarczonej kilowatogodziny
Średnia moc z planu pomnożona przez czas daje dostarczoną energię. Koszt całkowity podzielony przez tę energię daje orientacyjny koszt 1 kWh w scenariuszu. To nie jest taryfowa cena energii sieciowej. Wynik obejmuje tylko paliwo, bez zakupu agregatu, serwisu, oleju, części i amortyzacji. Przy zerowej średniej mocy koszt paliwa pozostaje policzony, ale koszt 1 kWh jest niezdefiniowany.
Scenariusze 4, 8, 24 i 72 godziny
Warianty 4, 8, 24 i 72 godzin porównują zużycie oraz koszt, ale nie są harmonogramem eksploatacji. Symulacja 24 lub 72 godzin nie oznacza, że agregat może pracować bez przerw. Dopuszczalny czas pracy, chłodzenie, uzupełnianie paliwa i obsługę serwisową sprawdź w instrukcji konkretnego modelu.
Agregat, UPS czy bank akumulatorów — czego kalkulator nie rozstrzyga?
Kalkulator rozdziela moc, energię, czas i koszt, ale nie wybiera technologii ani produktu. UPS może zapewniać ciągłość zależną od topologii i modelu, lecz ma własne limity W, VA, przebiegu, przełączenia i banku akumulatorów. Agregat może dostarczać energię tak długo, jak pozwalają paliwo, warunki i instrukcja, ale wytwarza spaliny i zwykle nie zapewnia samodzielnie bezprzerwowego przełączenia.
Bank akumulatorów jest oceniany przez Wh, Ah z napięciem, DoD, SOH, sprawność i moc falownika. Duża pojemność nie dowodzi, że falownik uruchomi odbiornik. Kalkulator nie rozstrzyga jakości przebiegu, kompatybilności kotła, zachowania aktywnego PFC, odcięcia BMS ani zdolności chwilowej bez danych konkretnego sprzętu.
Rozwiązanie mieszane może rozdzielać rolę ciągłości i długiego czasu, ale jego konfiguracja pozostaje indywidualna. Strona nie podaje cen, rankingu ani konkretnego modelu.
Przykłady użycia kalkulatora
Router i kilka lamp
Cel: utrzymać łączność i podstawowe światło. Dodaj preset Router bez PoE i bez ONT oraz właściwą liczbę pojedynczych lamp odpowiadających zatwierdzonemu presetowi. Osobno dodaj ONT, modem lub urządzenia PoE, jeśli występują, i wpisz ich dane. Ustaw liczbę lamp pracujących jednocześnie oraz czas. W wyniku sprawdź W, kompletność VA, energię banku akumulatorów i wymagania mocy UPS-a. Wynik nie potwierdza czasu konkretnego UPS-a ani zgodności napięć i złączy mini-UPS-a. Jeżeli nie znasz VA lub PF zasilaczy, pozostaw te pola puste i zachowaj ostrzeżenie zamiast przyjmować wspólny współczynnik. Zapisz także, które lampy mają działać równocześnie, a które pozostają wyłączone.
Kocioł gazowy i pompa obiegowa
Cel: podtrzymać sterowanie ogrzewaniem i obieg. Dodaj kocioł i pompę jako osobne pozycje. Z instrukcji przepisz pobór elektryczny całego kotła w odpowiednim stanie, P1 pompy, VA lub PF oraz dane startowe wentylatora i pompy, jeśli są dostępne. Zaznacz potrzebę ciągłości i planowany czas. Sprawdź ostrzeżenia, W, VA, rozruch, wymaganą pojemność i moc chwilową UPS-a. Wynik nie potwierdza przebiegu, polaryzacji ani współpracy konkretnego kotła z wybranym UPS-em. Jeżeli instalacja ma dodatkową pompę lub automatykę, dodaj je oddzielnie; karta samego kotła może ich nie obejmować. Porównaj wynik z dokumentacją każdego z tych elementów, nie tylko kotła.
Lodówka i zamrażarka
Cel: utrzymać temperaturę podczas dłuższej awarii. Dodaj dwa urządzenia własne i przepisz moc wejściową, VA lub PF oraz start każdej sprężarki. Ustaw cykl pracy jako jawne założenie energii, a sposób uruchamiania zgodnie z realnym sterowaniem. Porównaj scenariusz kolejny i ostrożny oraz wynik pojemności dla wybranego czasu. Wynik nie potwierdza czasu pracy na podstawie rocznych kWh i nie gwarantuje, że sprężarki nie wystartują równocześnie. Zapisz dokładnie, z którego trybu i dokumentu pochodzą dane; temperatura otoczenia i sterowanie mogą zmieniać rzeczywisty cykl. Nie zastępuj brakującego startu średnią wynikającą z etykiety energetycznej urządzenia.
Router, laptop i monitoring
Cel: zachować pracę i obserwację domu bez przerwy. Dodaj router, laptop, rejestrator, kamery, switch i ONT jako oddzielne pozycje, jeżeli rzeczywiście występują. Pobór laptopa ustal po stronie wejściowej AC; nie przepisuj automatycznie mocy wyjściowej ładowarki. Dla PoE uwzględnij pobór urządzenia bazowego i odbiorników. Sprawdź kompletność W i VA, wymaganie ciągłości oraz czas podtrzymania. Wynik nie wybiera właściwego UPS-a ani nie potwierdza działania monitoringu po przełączeniu. Sprawdź także własne akumulatory centrali, rejestratora lub urządzeń sieciowych, jeśli system je zawiera, oraz ustal, czy wszystkie zasilacze muszą przełączyć się bez zauważalnej przerwy.
Sprawdzenie posiadanego agregatu
Cel: porównać własny plan z danymi źródła. Najpierw uzupełnij urządzenia, ich jednoczesność i rozruch. Następnie wpisz z instrukcji agregatu ciągłe W/kW, ciągłe VA/kVA, parametry chwilowe i czas przeciążenia, jeśli jest podany, oraz fazę. Sprawdź status, rezerwę W i VA oraz wszystkie trzy scenariusze rozruchu: kolejno (standardowy), częściowe nakładanie (ostrożny) i wszystko jednocześnie. Wynik informuje tylko o spełnieniu podanych limitów modelu; nie potwierdza jakości napięcia, kompatybilności odbiorników, podłączenia ani dopuszczalnej asymetrii 400 V. Jeśli instrukcja nie rozróżnia mocy ciągłej i maksymalnej, nie uzupełniaj brakującego pola własnym przeliczeniem. Zachowaj taki przypadek jako niepełny i poproś producenta o właściwe dane.
Najczęstsze błędy przy planowaniu zasilania awaryjnego
- Sumowanie wyłącznie W. Źródło AC może mieć osobny limit VA, dlatego oba wyniki trzeba porównać z dokumentacją.
- Pomijanie rozruchu. Moc pracy pompy lub sprężarki nie opisuje pełnego wymagania podczas uruchamiania.
- Uznanie, że wszystkie sztuki zawsze pracują i startują razem. Pola jednoczesności i wspólnego startu opisują dwa różne zdarzenia.
- Używanie rocznych kWh jako mocy. Energia roczna nie podaje chwilowego poboru ani rozruchu.
- Przepisywanie mocy wyjściowej jako poboru. Dotyczy to między innymi zasilaczy, P2 silnika i mocy cieplnej.
- Porównywanie akumulatorów tylko po Ah. Potrzebne są także napięcie i warunki dostępności energii.
- Ukrywanie DoD, SOH i sprawności. Każde z tych założeń wpływa na czas lub nominalną pojemność.
- Zgadywanie spalania. Kalkulator wymaga ręcznego punktu i nie tworzy z niego krzywej.
- Dzielenie mocy 400 V przez trzy. Limit fazy i asymetria zależą od konkretnego źródła.
- Traktowanie wyniku jak projektu instalacji. Kalkulator nie dobiera przełącznika, przewodów, zabezpieczeń, uziemienia ani sposobu podłączenia.
Jawny brak danych jest lepszy niż nieudokumentowane założenie. Zapisuj pochodzenie wartości: użytkownik, instrukcja, zatwierdzony preset albo wynik modelu, aby można było odtworzyć scenariusz.
Ograniczenia i bezpieczeństwo
Agregat i tlenek węgla
Przenośny agregat spalinowy pracuje wyłącznie na zewnątrz, z dala od drzwi, okien i otworów wentylacyjnych. Nie należy uruchamiać go w domu, garażu, piwnicy ani innym zamkniętym lub częściowo zamkniętym miejscu. Tlenek węgla jest niewidoczny i niewyczuwalny zapachem; czujka CO wspiera ochronę, ale nie zastępuje prawidłowego ustawienia urządzenia i stosowania instrukcji.
Nie traktuj otwartej bramy garażowej ani uchylonego okna jako zamiennika pracy na zewnątrz. Ustawienie musi uwzględniać kierunek spalin oraz wymagania instrukcji danego agregatu. Źródło
Podłączenie do instalacji i backfeeding
Nie zasilaj instalacji budynku przez zwykłe gniazdko ani prowizoryczny przewód. Oddanie energii w stronę sieci może stworzyć zagrożenie dla domowników i osób pracujących przy sieci. Stałe podłączenie, przełącznik źródła, ochrona przeciwporażeniowa, uziemienie i zabezpieczenia wymagają oceny oraz wykonania przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Kalkulator nie opisuje wykonania tych prac.
Instrukcja konkretnego agregatu i wymagania lokalnej instalacji mają pierwszeństwo przed wynikiem obliczeń. Spełnienie limitów W i VA nie jest zgodą na podłączenie do budynku.
Baterie i bardzo duży prąd zwarciowy
Akumulator może dostarczyć bardzo duży prąd zwarciowy, powodując oparzenia, pożar lub uszkodzenie sprzętu. Obliczenie Wh i Ah nie jest projektem części DC. Dobór zabezpieczeń, BMS, ładowarki, przewodów, termiki i warunków instalacji musi wynikać z dokumentacji kompatybilnych urządzeń oraz oceny specjalisty. Nie łącz akumulatorów o różnym modelu, napięciu, pojemności, wieku lub stanie.
Chemia wybrana w formularzu ma charakter informacyjny. Nie ustawia automatycznie DoD, SOH, prądu ani progów BMS, ponieważ te parametry zależą od konkretnego produktu i systemu.
Urządzenia 400 V i medyczne
Dla 400 V kalkulator nie bilansuje L1, L2 i L3 i nie wydaje pozytywnego werdyktu. Potrzebne są dane konkretnego źródła, odbiorników i instalacji oraz przegląd elektryka.
Urządzenia medyczne i podtrzymujące życie wymagają indywidualnego planu uzgodnionego z producentem urządzenia, personelem medycznym i właściwym specjalistą. Wynik konsumenckiego kalkulatora nie jest oceną kliniczną ani gwarancją ciągłości. W sytuacji zagrożenia należy stosować plan awaryjny i zalecenia służb ratunkowych.
Plan powinien uwzględniać sposób reakcji na utratę zasilania, kontakt do pomocy oraz wymagania samego urządzenia; nie może opierać się wyłącznie na czasie obliczonym z nominalnego akumulatora.
Metodologia obliczeń
Moc i średnia moc energii
Moc chwilowa używa liczby urządzeń pracujących jednocześnie:
P_run = suma(n_i × P_i)Średnia moc energetyczna używa pełnej liczby sztuk i cyklu pracy:
P_avg = suma(q_i × P_i × d_i)Legenda: P_i — moc jednej sztuki; n_i — sztuki pracujące jednocześnie; q_i — wszystkie sztuki; d_i — cykl pracy od 0 do 1. Cykl pracy nie obniża rozruchu.
Ograniczenie: model zakłada, że podane moce opisują właściwy stan pracy. Nie odtwarza automatycznych zmian trybu urządzenia ani harmonogramu jego załączeń.
Moc pozorna i model P/Q
Dla urządzenia kalkulator używa jawnego S_i w VA albo wyznacza S_i = P_i / PF_i. Główny wariant sumuje konserwatywnie:
S_run = suma(n_i × S_i)Silnik ma warunkowy model P/Q dostępny w API przy kompletnych danych, lecz obecny interfejs używa konserwatywnej sumy VA. Model nie uwzględnia harmonicznych ani dynamiki zasilaczy impulsowych.
Legenda: S_i — moc pozorna jednej sztuki; PF_i — współczynnik mocy tego samego stanu; n_i — jednoczesna liczba sztuk. Brak jednego S_i pozostawia wynik pozorny niepełny.
Scenariusze rozruchu i zapas
Przyrost jednej sztuki to ΔP_i = max(0, P_start_i − P_i). Standardowy szczyt dodaje największy przyrost sprzężony. Ostrożny:
P_peak_cons = P_run + d1 + 0,5 × d2Wariant Wszystko jednocześnie dodaje wszystkie przyrosty aktywnych sztuk. Wymaganie po zapasie m:
P_required = max(P_run, P_peak) × (1 + m)Analogiczne obliczenie VA powstaje tylko przy kompletnych danych pozornych i rozruchowych.
Legenda: d1 i d2 — dwa największe sprzężone przyrosty; m — jawny zapas użytkownika. Ograniczenie: kolejność scenariusza nie jest symulacją sterowania ani czasu trwania zapadu napięcia.
Dobór i czas banku akumulatorów
Dla doboru:
E_battery = (P_avg / η + P_idle) × t
E_nominal = E_battery / (DoD × SOH_design) × (1 + margin_capacity)Wymagane Ah to E_nominal / V_system. Dla posiadanego banku akumulatorów:
t_base = (E_bank × DoD × SOH) / (P_load / η + P_idle)Legenda: η — sprawność; P_idle — pobór własny; t — czas; SOH_design — projektowy stan dostępnej pojemności; SOH — aktualny stan; margin_capacity — dodatkowy zapas. Peukert, temperatura i krzywe sprawności nie są modelowane.
Interfejs podaje jeden model bazowy: nie tworzy uniwersalnego zakresu niepewności ani nie wyznacza SOH z wieku.
Bank szeregowy i równoległy
V_bank = V_battery × nS
C_bank_Ah = C_battery_Ah × nP
E_bank = V_bank × C_bank_AhW doborze liczba równoległa jest zaokrąglana w górę, a liczba szeregowa musi tworzyć dokładne napięcie systemu. Model wymaga identycznych akumulatorów i nie projektuje fizycznych połączeń.
Legenda: nS — liczba sztuk szeregowo; nP — liczba gałęzi równoległych; C — pojemność w Ah. Ograniczenie: wzory nie oceniają dopuszczalnych prądów ani kompatybilności BMS.
Paliwo, koszt i zaokrąglenia
fuel_total = fuel_per_hour × t
cost_total = fuel_total × unit_price
cost_per_kWh = cost_total / (P_avg_kW × t)Koszt 1 kWh nie powstaje przy zerowej energii. Symulacje używają tego samego punktu spalania bez interpolacji. Silnik liczy bez wcześniejszego zaokrąglania; warstwa prezentacji formatuje wartości i czas modelu bazowego.
Legenda: fuel_per_hour — wpisane zużycie na godzinę; unit_price — cena tej samej jednostki; P_avg_kW — średnia moc energetyczna.
Najczęściej zadawane pytania
Jak dobrać moc agregatu do domu?
Zbuduj listę urządzeń, ustaw liczbę pracujących jednocześnie i uzupełnij W, VA oraz dane rozruchowe. Porównaj ciągłe i chwilowe wymagania po zapasie z instrukcją konkretnego agregatu. Nie dobieraj źródła według jednej sumy ani samej mocy maksymalnej. Przy 400 V i stałym podłączeniu potrzebna jest indywidualna ocena elektryka.
Czy wystarczy zsumować waty urządzeń?
Nie. Suma W opisuje moc czynną, ale źródło AC ma również limit mocy pozornej w VA. Znaczenie mają rozruch, jednoczesność, sposób startu i kompletność danych. Kalkulator pokazuje znane W nawet przy brakującym VA, lecz taki wynik nie wystarcza do pełnego porównania z agregatem lub UPS-em.
Dlaczego kalkulator pokazuje W i VA?
W i VA są odrębnymi limitami źródła. Producent UPS-a może podać jednocześnie maksymalne W i VA, a niższy z odpowiednich limitów może ograniczyć dany plan. Kalkulator używa jawnego VA lub PF konkretnego odbiornika i nie stosuje jednego globalnego współczynnika mocy. Oba limity sprawdzaj dla tego samego wariantu produktu.
Co to jest moc rozruchowa?
To chwilowe wymaganie występujące przy uruchamianiu części silników, pomp i sprężarek. Może być większe od mocy podczas normalnej pracy. Potrzebne dane przepisz z dokumentacji konkretnego urządzenia w odpowiedniej jednostce. Jeśli ich brakuje, kalkulator oznaczy scenariusz szczytowy jako niepełny zamiast wstawiać uniwersalny mnożnik. Znaczenie ma również czas trwania wartości szczytowej.
Czy agregat 400 V jest lepszy i czy jego moc można podzielić przez trzy?
Nie jest automatycznie lepszy, a dzielenie mocy przez trzy nie jest uniwersalną metodą. Trzeba znać limit jednej fazy, dopuszczalną asymetrię, konstrukcję źródła i rozmieszczenie odbiorników. Wersja 1.0 nie liczy L1, L2 i L3, dlatego wynik 400 V wymaga sprawdzenia dokumentacji i oceny elektryka.
Jak obliczyć pojemność akumulatora?
Najpierw wyznacz średnią moc i czas, następnie uwzględnij sprawność, pobór własny, DoD, projektowy SOH oraz dodatkowy zapas. Wynik energii nominalnej można przeliczyć na Ah dopiero przy podanym napięciu systemu. Kalkulator pokazuje każdy etap osobno i nie wstawia domyślnego DoD ani sprawności bez świadomie włączonego scenariusza.
Dlaczego Ah bez napięcia nie wystarcza?
Ah opisuje pojemność ładunkową, a energia zależy również od napięcia. W uproszczonym modelu Wh wynikają z V × Ah. Dwa banki akumulatorów o tym samym Ah, lecz innym napięciu, mają inną energię nominalną. Rzeczywista dostępna pojemność zależy dodatkowo od warunków rozładowania i danych konkretnego akumulatora. Dlatego wynik Ah zawsze czytaj razem z napięciem.
Czym różni się DoD od SOH?
Głębokość rozładowania (DoD) określa, jaką część pojemności planujesz wykorzystać w cyklu. Stan dostępnej pojemności (SOH) opisuje kondycję akumulatora względem stanu odniesienia. To różne parametry: DoD jest założeniem użytkowania, a SOH wymaga oceny akumulatora i nie wynika wyłącznie z jego wieku. Kalkulator przechowuje je w oddzielnych polach i etapach wzoru.
Ile wytrzyma akumulator 100 Ah?
Nie da się odpowiedzieć na podstawie samych 100 Ah. Potrzebne są napięcie, moc obciążenia, sprawność, pobór własny, DoD, aktualny SOH i warunki odcięcia. Kalkulator wyznacza orientacyjny model bazowy, ale nie uwzględnia automatycznie temperatury, Peukerta ani krzywych sprawności i rozładowania konkretnego zestawu. Ewentualny test wykonuj wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta i bez przekraczania dopuszczalnych warunków rozładowania. Nie zastępuje on dokumentacji ani oceny zgodności; kalkulator nie podaje procedury testowej.
Jak policzyć koszt pracy agregatu i czy kalkulator zna jego spalanie?
Wpisz spalanie na godzinę, cenę jednostki, czas i źródło wartości. Kalkulator nie zna automatycznie spalania Twojego modelu i nie wyznacza go z mocy znamionowej. Używa jednego jawnego punktu bez interpolacji, dlatego wynik kosztowy odpowiada wpisanemu scenariuszowi, a nie pełnej charakterystyce agregatu. Zachowaj opis obciążenia, dla którego podano ten punkt.
Czy wynik potwierdza zgodność konkretnego UPS-a?
Nie. Wynik pozwala porównać podane limity W i VA oraz wymaganie rozruchowe, ale nie potwierdza przebiegu wyjściowego, czasu przełączenia, czasu przeciążenia, polaryzacji ani zachowania odbiornika. Punkty runtime odnoszą się do modelu i obciążenia producenta. Przed wyborem sprawdź instrukcje UPS-a i zasilanego urządzenia. Ewentualny test właściwego zestawu wykonuj wyłącznie zgodnie z instrukcjami producentów i bez przekraczania dopuszczalnych warunków rozładowania. Nie zastępuje on dokumentacji ani oceny zgodności; kalkulator nie podaje procedury testowej.
Czy agregat można podłączyć do domowego gniazdka i czy kalkulator projektuje instalację?
Nie podłączaj agregatu do zwykłego gniazdka instalacji domowej. Grozi to między innymi oddaniem energii w stronę sieci. Kalkulator nie projektuje przełącznika, przewodów, zabezpieczeń, uziemienia ani stałego podłączenia. Takie rozwiązanie wymaga oceny i wykonania przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Spełnienie obliczonych W i VA nie zmienia tej granicy.
Źródła
Data dostępu dla poniższych pozycji: 18 lipca 2026 r.
Bezpieczeństwo i podłączenie
- TAURON Dystrybucja — Jak bezpiecznie korzystać z agregatu prądotwórczego w domu jednorodzinnym. Praktyczny poradnik
CO, praca agregatu, zakaz zwykłego gniazdka, przełącznik i kwalifikacje.
- Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej — Poradnik — Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa
Właściwości CO, wentylacja i czujki.
- U.S. Consumer Product Safety Commission — What to Know About Generators and Carbon Monoxide (CO)
Agregat przenośny na zewnątrz i z dala od otworów.
- U.S. Food and Drug Administration — FDA Offers Tips about Medical Devices and Natural Disasters
Indywidualny plan dla urządzeń medycznych.
Agregaty i 400 V
- STAMFORD | AvK — AGN 017 — Unbalanced Loads, Issue E
Asymetria obciążenia alternatora; źródło techniczne wymagające przeglądu eksperta.
- Pramac — E8000 400V 50Hz
Modelowy przykład osobnego limitu jednofazowego.
- Pramac — PX Series — Portable Generators & Power Tools, Technical Data
Punkt spalania konkretnej serii i warunku.
- Cummins Power Generation — Generator set data sheet — C33 D5, 50 Hz, Diesel
Modelowa tabela spalania względem obciążenia.
UPS
- Eaton — UPS and Power Management Fundamentals Handbook
W, VA, PF, surge, topologie, przebieg i przełączanie.
- CyberPower — UT850EG
Modelowe limity W/VA, przebieg, przełączenie i punkty runtime.
Akumulatory
- Parlament Europejski i Rada UE — Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries
Definicja i parametry SOH.
- Victron Energy — Manual — BMV-700, Battery capacity and Peukert exponent
Ah, tempo rozładowania i ograniczenia prostego modelu.
- Victron Energy — VE.Panel Installation and Service Manual — Safety
Ryzyko dużego prądu zwarciowego.
Dane urządzeń
- Apple — Important safety information for your Mac — Apple USB-C Power Adapter specifications
Moc wyjściowa zasilacza a pobór wejściowy.
- Wilo — Yonos PICO 25/1-6 — Technical data
Rozdzielenie P1 i P2 pompy.
- Bosch Home Appliances — Technical Data — Free-standing fridge, KSV36AW30G
Moc przyłączeniowa, roczne kWh i brak danych rozruchowych.
- Vaillant — ecoTEC plus VU, VUW ..6/5-5 — Installation and maintenance instructions
Moc cieplna a elektryczne minimum, maksimum i czuwanie.