Lebensdauerprognose der Batterie: Gesundheitszustand (SOH) und Restlebensdauer
Geben Sie die Messwerte Ihrer Blei-Säure-, Nickel-, Lithium- oder Natrium-Batterie ein und erhalten Sie den Gesundheitszustand (SOH), die geschätzte Restlebensdauer und eine Diagnose nach IEEE und IEC, mit Bericht als PDF, DOCX oder ODT.
Lebensdauerprognose Ihrer Batterie Geben Sie die Daten und Messwerte Ihrer Blei-Säure-, Nickel-Cadmium-, NiMH-, Lithium- oder Natrium-Ionen-Batterie ein und erhalten Sie den Gesundheitszustand (SOH), die geschätzte Restlebensdauer und eine orientierende Diagnose nach IEEE- und IEC-Kriterien, mit druckbarem Bericht. Auf Wunsch prüft ihn ein AMPERIS-Ingenieur. Lebensdauer meiner Batterie berechnen Diagnose schließen
Was dieses Werkzeug leistet
Es bewertet eine Batterie mit den Daten, die Sie haben, und liefert drei Ergebnisse:
- Das Urteil, mit seinem Schweregrad und der erforderlichen Maßnahme.
- Den Gesundheitszustand (SOH): den Kapazitäts-SOH (SOH-C), wenn eine Entladeprüfung vorliegt, und den Innenwiderstands-SOH (SOH-R) als Warnindikator.
- Die geschätzte Restlebensdauer: die Jahre bis zum Lebensende der jeweiligen Chemie, mit dem voraussichtlichen Jahr, einer Spanne und einem Vertrauensniveau.
Dazu kommen eine Karte je Indikator mit der anwendbaren Norm, die Maßnahmen nach Dringlichkeit, der Referenz-Prüfplan und das passende Gerät für die fehlende Messung. Der Bericht lässt sich drucken oder als PDF, DOCX (Word) oder ODT (LibreOffice) herunterladen.
Chemien und Kriterien
| Chemie | Lebensende nach Kapazität | Angewandte Normen |
|---|---|---|
| Geschlossene Blei-Säure (VLA) | 80 % der Nennkapazität | IEEE 450 |
| Blei-Säure VRLA (AGM und GEL) | 80 % der Nennkapazität | IEEE 1188 · IEC 60896-21/-22 · IEC 61056-1 |
| Nickel-Cadmium | 80 %, nach Regenerierung | IEEE 1106 · IEC 60623 |
| Nickel-Metallhydrid | Nach Herstellerangabe | IEC 61951-2 |
| Lithium-Ionen und Natrium-Ionen | 80 % im Notstrombetrieb · 70 % in BESS und Elektrofahrzeug | IEEE 2962 · IEC 61960 · IEC TS 62933-3-1 |
Standardmäßig gelten die Kriterien der Best Practices, der Zusammenstellung von Amperis aus internationalen Normen und Empfehlungen der Batteriehersteller. Weicht eine bestimmte Norm ab, weist das Ergebnis darauf hin.
Wie die Restlebensdauer geschätzt wird
Das Werkzeug kombiniert drei Schätzungen und nimmt die ungünstigste:
- Kapazitätstrend: der jährliche Verlust zwischen zwei Prüfungen oder seit der Inbetriebnahme, bis zum Lebensende hochgerechnet. Restlebensdauer ≈ (aktueller SOH-C − Lebensende) ÷ jährlicher Kapazitätsverlust.
- Kalender: die Auslegungslebensdauer des Herstellers, korrigiert um die mittlere Betriebstemperatur, abzüglich des Alters. Bei Blei-Säure halbieren je 8 °C über 25 °C die Lebensdauer.
- Zyklen: im Zyklenbetrieb die verbleibenden Nennzyklen beim aktuellen Nutzungstempo.
Beispiel mit den im Werkzeug hinterlegten Daten: Eine 6 Jahre alte 48-V-VRLA-Batterie mit einem SOH-C von 87,1 % hat rund 2,2 Punkte pro Jahr verloren. Bis 80 % bleiben ihr etwa 3 Jahre: tauglich, unter Beobachtung, mit voraussichtlichem Lebensende um 2029.
Ihre Daten
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Was dieses Werkzeug nicht leistet
- Es ersetzt keine Kapazitätsprüfung. Ohne sie ist der Widerstands-SOH ein Indikator, keine Messung der Überbrückungszeit.
- Es kennt Ihre konkrete Batterie nicht. Spannungen, Toleranzen und Kennlinien des Herstellers haben immer Vorrang.
- Es sagt keine plötzlichen Ausfälle voraus. Die Prognose ist eine Extrapolation: Bei Blei-Säure fällt die Kapazität gegen Lebensende schneller ab; die Prüfung sollte daher so oft wiederholt werden, wie es die Norm verlangt, und die Prognose aktualisiert werden.
Weiterführendes und Geräte
Der Artikel Lebensdauerprognose von Batterien erklärt den Gesundheitszustand, das gesamte Normenwerk und die Kriterien jeder Chemie. Um eine neue Batterie auszulegen oder ihre Überbrückungszeit zu berechnen, nutzen Sie den Rechner für Überbrückungszeit und Batterieauslegung.
Die Messungen, die das Werkzeug abfragt, erfolgen mit Entladern und Kapazitätsanalysatoren wie dem BLU-C oder dem XD, mit Batterietestern für den Innenwiderstand und mit der Zellenüberwachung BVS für die Zellenspannungen.
Richtwert. Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser und wird an keinen Server gesendet. Diese Website kann Fehler oder Auslassungen enthalten: vor jeder Entscheidung über eine Anlage müssen die Angaben von einer qualifizierten Ingenieurin oder einem qualifizierten Ingenieur geprüft und freigegeben werden. Die Diagnosewerkzeuge für Batterien und Leistungsschalter laufen auf Servern von Amperis; die Berechnungen werden nicht gespeichert, es sei denn, Sie entscheiden sich ausdrücklich dafür. Impressum und Nutzungsbedingungen
Häufige Fragen
- Was ist der Unterschied zwischen Ladezustand (SOC) und Gesundheitszustand (SOH)?
- Der Ladezustand gibt an, wie viel Energie gerade verfügbar ist, und ändert sich bei jedem Laden und Entladen. Der Gesundheitszustand gibt an, wie viel ihrer ursprünglichen Kapazität die Batterie noch hat, und ändert sich langsam mit der Alterung. Eine zu 100 % geladene Batterie mit einem SOH von 60 % liefert nur 60 % der Überbrückungszeit, für die sie ausgelegt wurde.
- Kann ich das Werkzeug ohne Kapazitätsprüfung nutzen?
- Ja. Das Werkzeug bewertet nur, was Sie gemessen haben: Mit Innenwiderständen, Spannungen, Temperaturen oder dem Alter erhalten Sie eine Diagnose und eine Schätzung der Restlebensdauer, und die Kapazitätsprüfung erscheint als ausstehend, zusammen mit der Norm, die sie verlangt. Die Zuverlässigkeit der Prognose steigt mit einer Prüfung, denn nur sie belegt die tatsächliche Überbrückungszeit.
- Wann muss eine Batterie laut Norm ersetzt werden?
- Bei geschlossenen Blei-Säure-, VRLA- und Nickel-Cadmium-Batterien, wenn die Kapazität unter 80 % der Nennkapazität fällt (IEEE 450, IEEE 1188, IEEE 1106); Nickel-Cadmium wird vorher regeneriert. Bei Lithium hängt es von der Anwendung ab: 80 % im Notstrombetrieb und meist 70 % in Speichersystemen (BESS) und Elektrofahrzeugen.