Die richtige Wechselrichtergröße hängt von der Gesamtleistungsaufnahme der gleichzeitig zu betreibenden Geräte, dem höchsten Anlaufstrom und einer Sicherheitsreserve von 20–30 % ab. Die meisten kleinen Elektronikgeräte benötigen nur einen Wechselrichter mit 300–600 W, Wohnmobile und leichte Haushalts-Notstromversorgungen benötigen in der Regel 1000–3000 W, und Solaranlagen mit Batteriespeicher oder netzunabhängige Systeme benötigen oft 3000–6000 W oder mehr.
Ein 1000-Watt-Wechselrichter kann einen Laptop, Lampen, einen Fernseher und einen Router betreiben, aber er kann möglicherweise einen Kühlschrank, eine Pumpe, eine Klimaanlage oder ein Elektrowerkzeug nicht starten, wenn der Anlaufstrom zu hoch ist.
Die sicherste Methode zur Größenbestimmung ist:
Wechselrichtergröße = Gesamtleistung im Betrieb (Watt) + größter zusätzlicher Anlaufstrom + 20 % bis 30 % Reserve
Bei Solarbatteriesystemen sollten Sie auch die Batteriekapazität und die Batteriespannung überprüfen. BMS Entladestrom, Wechselrichterkommunikation und Auslegung der Notstromschaltung.
Wechselrichter-Größentabelle nach Gerät und Anwendungsfall
Die meisten kleinen Elektronikgeräte arbeiten mit weniger als 1,000 W, aber Heizgeräte, Kühlschränke, Pumpen und Klimaanlagen benötigen aufgrund der hohen Wattzahl oder des Anlaufstroms größere Wechselrichter.
| Gerät | Typische Wattzahl | Mögliches Startup Watts | Empfohlene Wechselrichtergröße |
|---|---|---|---|
| Handyladegerät | 5–20 W. | Gleich | 300W |
| WiFi Router | 10–30 W. | Gleich | 300W |
| Laptop | 50–100 W. | Gleich | 300–600 W. |
| LED TV | 50–200 W. | Gleich | 600–1,000 W. |
| LED-Leuchten, 10 Glühbirnen | 80–150 W. | Gleich | 600–1,000 W. |
| Kühlschrank/Gefrierschrank | 100–700 W. | 1,000–2,500 W. | 1,500–3,000 W. |
| Mikrowellengeschirr | 625–2,000 W. | Üblicherweise niedriger Anlaufstrom, hohe Betriebslast | 2,000–3,000 W. |
| Kaffeemaschine | 1,000–2,400 W. | Normalerweise geringe Stoßwellen | 2,000–3,000 W. |
| Waschmaschine | 500–1,500 W. | Motorüberspannung möglich | 2,000–3,000 W. |
| Kleine Wasserpumpe | 500–1,500 W. | 2×–4× möglich | 3,000–5,000 W. |
| Klimagerät | 1,000–5,000 W+ | 2×–4× möglich | 5,000–12,000 W+ |
Diese Tabelle dient lediglich als Planungshilfe. Überprüfen Sie vor der endgültigen Auswahl des Wechselrichters stets das Typenschild des Geräts, die Herstellerangaben, die gemessene Wattzahl und die örtlichen Elektrovorschriften.
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Wie berechnet man die Größe eines Wechselrichters?
Um die benötigte Wechselrichtergröße zu berechnen, listen Sie alle Geräte auf, die Sie gleichzeitig betreiben möchten, addieren Sie deren Nennleistung in Watt, den höchsten zusätzlichen Anlaufstrom und geben Sie dann noch 20 bis 30 % Reserve hinzu. Bei Solarbatteriesystemen überprüfen Sie außerdem, ob die Batterie und BMS kann den Gleichstrom des Wechselrichters sicher liefern.
Verwenden Sie diese Formel:
Empfohlene Wechselrichtergröße = Nennleistung in Watt × 1.25
Für Motorlasten verwenden Sie die verbesserte Formel:
Empfohlene Wechselrichtergröße = Gesamtleistung im Betrieb + größter zusätzlicher Spitzenstrom + 20 % bis 30 % Reserve
Ejemplo:
| Laden Sie | Laufende Watt | Watt starten |
|---|---|---|
| Kühlschrank | 200W | 1200W |
| LED-Leuchten | 120W | 120W |
| WiFi Router | 30W | 30W |
| TV | 120W | 120W |
| Aufladen des Laptops | 150W | 150W |
| Schmutzwasserpumpe | 750W | 2000W |
Gesamtbetriebslast:
200 + 120 + 30 + 120 + 150 + 750 = 1370 W
Größter zusätzlicher Startup-Anstieg:
Sumpfpumpe: 2000 W – 750 W = 1250 W
Mindestanforderung an die Überspannung:
1370 W + 1250 W = 2620 W
Mit 25 % Spielraum:
1370 W × 1.25 = 1712 W Dauerleistung
In diesem Fall könnte ein 2000-W-Wechselrichter mit hoher Spitzenleistung ausreichen, sofern er den Anlaufstrom der Pumpe bewältigen kann. Für die langfristige Notstromversorgung eines Wohnhauses wäre ein 3000-W-Sinus-Wechselrichter sicherer.
Dauerleistung (Watt) vs. Spitzenleistung (Watt)
Die Dauerleistung (Dauerleistung) gibt an, welche Leistung der Wechselrichter kontinuierlich liefern muss, während die Spitzenleistung (Anlaufleistung) angibt, ob der Wechselrichter Motoren, Kompressoren und Pumpen starten kann, ohne sich abzuschalten.
Die Dauerleistung (in Watt) ist die konstante Leistung, die ein Gerät im Betrieb verbraucht. Die Anlaufleistung (auch Spitzenleistung genannt) ist der kurzzeitige Leistungsstoß, der beim Anlaufen eines Motors, Kompressors oder einer Pumpe benötigt wird. Ein Kühlschrank, Gefrierschrank, eine Brunnenpumpe oder eine Klimaanlage kann kurzzeitig ein Vielfaches ihrer normalen Dauerleistung benötigen.
Viele Käufer machen den Fehler, einen Wechselrichter nur anhand der Nennleistung in Watt auszuwählen. Ein 1,000-Watt-Wechselrichter kann zwar eine kleine, konstante Last versorgen, aber er kann beispielsweise einen Kühlschrankkompressor nicht starten, wenn der Anlaufstrom deutlich höher ist.
Welche Größe sollte der Wechselrichter für Ihre Solaranlage haben?
| Größe der Solaranlage | Wechselrichtergröße | DC/AC-Verhältnis | Typische Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 6 kW Gleichstrom | 6 kW Wechselstrom | 1.0 | Minimale Leistungsverzerrung, höhere Wechselrichterkapazität |
| 6.6 kW Gleichstrom | 5 kW Wechselstrom | 1.32 | Übliche Überdimensionierung, wo zulässig |
| 10 kW Gleichstrom | 8 kW Wechselstrom | 1.25 | Höhere Sonneneinstrahlung bei schwächerem Licht, teilweise Beschneidung |
| 13 kW Gleichstrom | 10 kW Wechselstrom | 1.3 | Häufig verwendet in gewerblichen oder größeren Wohngebäuden |
Ein höheres Gleichstrom/Wechselstrom-Verhältnis kann die Energieproduktion morgens, abends und an bewölkten Tagen verbessern, aber auch zu Leistungsabfällen während der sonnenreichen Stunden führen. Dies ist nur dann akzeptabel, wenn der jährliche Energiegewinn, die Anlagenkosten, die Netzeinspeisungsgrenze und die lokalen Vorschriften dies zulassen.
Zur Einhaltung der Vorschriften sollten Installateure die Zulassung des Wechselrichtermodells anhand offizieller Produktlisten wie z. B. der Liste der Solaranlagen der kalifornischen Energiekommission oder unter der Liste der vom Clean Energy Council zugelassenen Wechselrichterabhängig vom Projektmarkt.
Wie hängen Batteriespannung und BMS Beeinflusst der Strom die Wechselrichtergröße?
Batteriespannung und BMS Der aktuelle Strom entscheidet darüber, ob die Batterie den Leistungsbedarf des Wechselrichters sicher decken kann. 48V Batterie mit einem 100A Die Entladegrenze kann nicht die gleiche Wechselrichterleistung wie ein 48V Batterie mit einem 200A Entladegrenze, selbst wenn beide Batterien eine ähnliche Entladegrenze haben kWh Kapazität.
Verwenden Sie diese einfache DC-seitige Schätzung:
Gleichstrom ≈ Wechselstromleistung des Wechselrichters ÷ Batteriespannung ÷ Wirkungsgrad des Wechselrichters
Beispiel für eine 48V Batterie und 5000-W-Wechselrichter:
5000W ÷ 48V ÷ 0.92 ≈ 113A
Beispiel für eine 48V Batterie und 8000-W-Wechselrichter:
8000W ÷ 48V ÷ 0.92 ≈ 181A
Das bedeutet, dass ein großer Wechselrichter einen höheren Batterieentladestrom, größere Kabel, geeignete Sicherungen und passende Anschlüsse benötigt. BMS Einstellungen, die dem Projektdesign entsprechen.
Avepower Beispiel: Eine 15kWh Batterie mit einem 6-kW-Wechselrichter
Avepower'S 15kWh Eine All-in-One-Batterie mit einem 6-kW-Sinus-Wechselrichter ist ein praktisches Beispiel für die Abstimmung von Batteriekapazität und Wechselrichterleistung. MPPT Solarladung, BMS Schutz und Überwachung in einem Gehäuse. Es eignet sich für die Speicherung von Solarenergie im Haushalt, Notstromversorgung, netzunabhängige Nutzung und kleine Energiespeicherprojekte.
Das Avepower All-in-One-Solarbatterie 15kWh mit 6-kW-Wechselrichter integriert eine 15kWh LiFePO4 Akku, 6-kW-Sinus-Wechselrichter, MPPT Solarladegerät 200A Schutzplatte RS485/CAN Kommunikation, Bluetooth/WiFi Überwachung und zwei Bildschirme.
Für die Dimensionierung ist diese Art von integriertem System vorteilhaft, da Wechselrichter, Batterie, Solarladegerät, Schutzkomponenten und Überwachungssystem bereits als eine einzige Architektur konzipiert sind. Dies reduziert den Aufwand für Installateure, Händler und Projektkäufer.
Beispielhafte Laufzeitschätzung:
| Laststufe | Geschätzte Laufzeit ab 15kWh Akku | Geeignete Lasten |
|---|---|---|
| 500W | Etwa 24–27 Stunden | Router, Lampen, Laptop, kleiner Kühlschrank schalten sich ein |
| 1000W | Etwa 12–13.5 Stunden | Wichtige Haushaltsladungen |
| 3000W | Etwa 4–4.5 Stunden | Höhere kurzfristige Backup-Last |
| 6000W | Etwa 2–2.2 Stunden | Nahezu volle Wechselrichterleistung, nicht ideal für lange Laufzeiten |
*Die Angaben basieren auf der Annahme, dass nach Abzug von Reserve- und Umwandlungsverlusten ca. 80–90 % der gelieferten Energie nutzbar sind. Die tatsächliche Laufzeit hängt vom Lastverhalten, den Batterieeinstellungen, der Temperatur und dem Wirkungsgrad des Wechselrichters ab.
Für Kunden, die skalierbaren Speicher ohne integrierten Wechselrichter benötigen, Avepower auch bietet Stapelbare Solarbatterien, Rack montiert LiFePO4 Batterien und Wandmontierte Heimbatterien das mit kompatiblen Hybrid- oder Inselwechselrichtern kombiniert werden kann.

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Welche Wechselrichtergröße benötigen Sie für einen Kühlschrank?
Die meisten Kühlschränke benötigen einen Sinus-Wechselrichter mit einer Leistung von 1000–2000 W, die genaue Größe hängt jedoch vom Anlaufstrom des Kompressors ab. Ein Kühlschrank verbraucht im Normalbetrieb nur 150–800 W, benötigt aber beim Anlaufen des Kompressors kurzzeitig ein Vielfaches dieser Leistung.
Für einen Kühlschrank, Lampen und Router reicht oft ein 1500-W-Wechselrichter aus, sofern die Überspannungsfestigkeit hoch ist. Für Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowelle und andere wichtige Haushaltsgeräte ist ein 2000- bis 3000-W-Wechselrichter in der Regel sicherer.
Welche Wechselrichtergröße benötigen Sie für ein Wohnmobil?
Die meisten Wohnmobilnutzer entscheiden sich für einen Wechselrichter mit einer Leistung von 2,000 bis 3,000 W, während Klimaanlagen im Wohnmobil oder hohe Küchenlasten 3,000 bis 5,000 W oder mehr erfordern können.
Ein 1,000-W-Wechselrichter versorgt Laptops, Lampen, Fernseher und kleine Ladegeräte mit Strom. Ein 2,000-W-Wechselrichter reicht in der Regel für eine kleine Mikrowelle oder Kaffeemaschine, sofern keine weiteren Verbraucher benötigt werden. Ein 3,000-W-Wechselrichter bietet mehr Komfort für den normalen Wohnmobil-Alltag, allerdings muss die Batteriebank den Entladestrom ebenfalls liefern können.
Welche Wechselrichtergröße benötigen Sie für netzunabhängige Solaranlagen?
Inselnetz-Wechselrichter Die Dimensionierung sollte konservativer ausfallen als bei netzgekoppelten Anlagen, da Wechselrichter und Batterie die Last auch bei geringer Solarstromerzeugung tragen müssen. Eine kleine Hütte benötigt möglicherweise 2000–3000 W, während ein netzunabhängiges Haus, ein Bauernhof oder eine Villa 5000–12000 W oder mehr benötigen kann.
Bei netzunabhängigen Systemen sollte der Wechselrichter nicht nur anhand der Solarmodulleistung dimensioniert werden. Dimensionieren Sie ihn zunächst anhand des tatsächlichen Lastbedarfs und bestätigen Sie anschließend die PV-Eingangsleistung und die Batteriekapazität. MPPT Ladestrom und Generatorintegration.
Avepower Solarwechselrichter mit Batterie-Anleitung ist hilfreich, um zu verstehen, wie sich Hybrid-, AC-gekoppelte, netzunabhängige und All-in-One-Wechselrichterbatteriesysteme unterscheiden.

Wechselrichtergröße vs. Batteriekapazität: Worin liegt der Unterschied?
Die Größe des Wechselrichters wird in Watt oder Kilowatt gemessen und gibt an, wie viel Leistung er gleichzeitig liefern kann. Die Batteriekapazität wird in Wh oder kWh und zeigt, wie lange das System laufen kann. Eine große Batterie mit einem kleinen Wechselrichter versorgt weniger Verbraucher über einen längeren Zeitraum; ein großer Wechselrichter mit einer kleinen Batterie versorgt mehr Verbraucher über einen kürzeren Zeitraum.
Denk es dir so:
| Bedingungen | Einheit | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Wechselrichterleistung | W oder kW | Wie viel Last kann gleichzeitig laufen? | 6-kW-Wechselrichter |
| Akku-Kapazität | Wh oder kWh | Wie viel Energie wird gespeichert? | 15kWh austauschbare Akkus |
| Batteriespannung | V | Elektrische Plattform | 48V / 51.2V |
| Batteriestrom | A | Wie viel Strom kann fließen? | 200A BMS |
| Laufzeit | Arbeitszeitmodell | Wie lange können Lasten laufen? | 15kWh ÷ 1.5 kW ≈ 10 Stunden vor Verlusten |
Für eine detailliertere Erklärung von Kapazität, Ah, Wh und kWh, Link zu Avepower Leitfaden zur BatteriekapazitätGrundlegende Informationen zu Wechselrichtern finden Sie unter folgendem Link: Was ist ein Wechselrichter?.
Wählen Sie Ihren Wechselrichter mit dem passenden Batteriesystem aus.
Die Größe des Wechselrichters ist nur ein Teil des Systems. Avepower LiFePO4 Batterien unterstützen skalierbare Kapazität, BMS Schutz und CAN / RS485 / RS232 Kommunikation zur Integration kompatibler Solarwechselrichter.
Wie die Batteriespannung die Dimensionierung des Wechselrichters beeinflusst
Eine höhere Wechselrichterleistung erzeugt einen höheren Strom auf der Batterieseite, wodurch die Batteriespannung steigt. BMS Strombegrenzung, Kabelquerschnitt und Schutzvorrichtungen müssen der Nennleistung des Wechselrichters entsprechen.
Ein häufiger Fehler ist die Wahl eines 5-kW-Wechselrichters für einen 48V Batterie ohne Strommessung. Der ungefähre Gleichstrom beträgt:
Gleichstrom = Wechselstromleistung ÷ Batteriespannung ÷ Wechselrichterwirkungsgrad
Beispiel mit einem 5-kW-Wechselrichter:
| Batteriespannung | Effizienzannahme | Ungefährer Gleichstrom |
|---|---|---|
| 12V | 90% | 463A |
| 24V | 90% | 231A |
| 48V | 90% | 116A |
| 51.2V | 90% | 109A |
Wie man die richtige Wechselrichtergröße auswählt – Schritt für Schritt
Die richtige Wechselrichtergröße ergibt sich aus realen Lastdaten, nicht aus Schätzungen. Beginnen Sie mit den benötigten Geräten, berechnen Sie die gleichzeitige Leistungsaufnahme in Watt, berücksichtigen Sie den Spitzenbedarf, wählen Sie bei Bedarf eine reine Sinuswellenausgabe, bestätigen Sie den Batterieentladestrom und prüfen Sie anschließend die Solareingangsleistung, das Kommunikationsprotokoll und die lokalen Zulassungsvoraussetzungen.
Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Listen Sie die Lasten auf, die gleichzeitig ausgeführt werden müssen.
- Ermitteln Sie den Stromverbrauch (in Watt) jedes Geräts.
- Motorlasten und Anlaufstrom ermitteln
- Gesamtleistung in Watt addieren
- Fügen Sie den größten zusätzlichen Startup-Anstieg hinzu.
- Fügen Sie 20 % bis 30 % Spielraum hinzu.
- Wählen Sie eine reine Sinuswelle für empfindliche Verbraucher oder Haushaltslasten.
- Die Wechselrichterspannung muss mit der Batteriespannung übereinstimmen.
- Schichtannahme BMS Der Entladestrom unterstützt die Wechselrichterleistung
- Prüfen Sie den PV-Eingangsbereich, wenn Sie Solarenergie nutzen.
- Bestätigung des Kommunikationsprotokolls zwischen Wechselrichter und Batterie
- Prüfen Sie die örtlichen Elektrogenehmigungs- und Installationsvorschriften.
Bei neuen Solaranlagen mit Speichersystemen kann ein Hybridwechselrichter oder ein Komplettsystem die Planung vereinfachen. Bei bestehenden Solaranlagen ist eine AC-gekoppelte Nachrüstung unter Umständen einfacher. Für größere gewerbliche oder industrielle Projekte ist ein PCSEine auf einem Wechselrichter basierende Konstruktion könnte besser geeignet sein als ein Standardwechselrichter. Avepower PCS Leitfaden zur Energiespeicherung Erklärt, wie PCS Die Geräte unterscheiden sich von gewöhnlichen Wechselrichtern durch BESS Projekte.
Häufige Fehler bei der Dimensionierung von Wechselrichtern
Die häufigsten Fehler sind das Ignorieren des Anlaufstroms und die Verwechslung von kW mit kWh, die falsche Wellenform wählen und die batterieseitigen Stromgrenzen vergessen.
Vermeiden Sie diese Fehler:
- Dimensionierung ausschließlich anhand der durchschnittlichen LastEin Kühlschrank mag zwar im Durchschnitt wenig Strom verbrauchen, benötigt aber dennoch einen hohen Anlaufstrom.
- Gleichzeitige Nutzung wird ignoriertEine Mikrowelle, eine Kaffeemaschine und ein Wasserkocher funktionieren zwar einzeln, können aber zusammen den Wechselrichter überlasten.
- Verwechslung der Wechselrichterleistung mit der BatteriekapazitätEin 5-kW-Wechselrichter gibt keine Laufzeitangabe. Sie benötigen weiterhin einen kWh Batterieberechnung.
- Auswahl einer modifizierten Sinuswelle für empfindliche Lasten: Für moderne Heim-Notstromsysteme wird eine reine Sinuswelle verwendet.
- Vergessen des BatterieentladestromsEine Batterie mit begrenzter BMS Die aktuelle Stromversorgung ist möglicherweise nicht für einen großen Wechselrichter ausgelegt.
- Die Kommunikationskompatibilität wird nicht geprüft.Hybrid-Wechselrichtersysteme benötigen oft korrekte CAN or RS485 Protokollabgleich.
Fazit
Die optimale Wechselrichtergröße ist die kleinste, die Ihre tatsächliche, gleichzeitige Betriebslast, den höchsten Anlaufstrom und eine angemessene Sicherheitsreserve sicher bewältigen kann. Für kleine Elektronikgeräte reichen 300–600 W möglicherweise aus. Für einen Kühlschrank und Beleuchtung sind 1,500–2,000 W realistischer. Für Wohnmobile und die grundlegende Notstromversorgung im Haus sind 2,000–5,000 W üblich. Für die Notstromversorgung des gesamten Hauses, Pumpen, Klimaanlagen oder gewerbliche Verbraucher muss das System anhand der tatsächlichen Lastdaten ausgelegt werden.
Wenn Sie ein Solarspeichersystem für Wohnhäuser, ein netzunabhängiges System oder ein von einem Installateur geleitetes Projekt planen, oder OEM/ODM Energiespeicherprodukt Avepower kann dabei helfen, die passende zu finden LiFePO4 Batteriekapazität, Wechselrichterleistung, Kommunikationsprotokoll BMS Schutz und skalierbare Systemarchitektur. Entdecken Sie mehr. Avepower Energiespeichersysteme für zu Hause, All-in-One-Batterie mit Wechselrichter und stapelbare Solarbatterielösungen um ein sichereres und zuverlässigeres Wechselrichter-Batterie-System für Ihren Markt zu entwickeln.
FAQ
Für die grundlegende Notstromversorgung im Haushalt benötigen viele Nutzer einen Wechselrichter mit einer Leistung von 3000 W bis 6000 W. Wenn Sie nur Lampen, Router, Laptop, Fernseher und Kühlschrank betreiben möchten, reicht möglicherweise ein kleinerer Wechselrichter aus. Benötigen Sie hingegen Pumpen, Mikrowelle, Klimaanlage oder eine Notstromversorgung für das gesamte Haus, sind 8000 W oder mehr erforderlich.
Bei netzgekoppelten Solaranlagen wird der Wechselrichter üblicherweise entsprechend der Gleichstrom-Nennleistung der Solaranlage dimensioniert, oft mit einem Gleichstrom/Wechselstrom-Verhältnis von etwa 1.1 bis 1.3, abhängig vom System und den Marktbedingungen. Bei Solaranlagen mit Batteriespeicher sollte der Wechselrichter sowohl nach dem Lastbedarf als auch nach der Solarstrom-Einspeisung dimensioniert werden.
A 10kWh Die Batterie erfordert nicht automatisch eine bestimmte Wechselrichtergröße. Viele 10kWh Die Systeme verwenden Wechselrichter mit einer Leistung von 3 kW bis 6 kW, die richtige Größe hängt jedoch von der Spitzenlast und der Batteriespannung ab. BMS Entladestrom und Backup-Design.
A 15kWh Für die Notstromversorgung im Haus wird die Batterie oft mit einem 5-8 kW Wechselrichter kombiniert, dies hängt jedoch vom Entladestrom der Batterie und den zu betreibenden Verbrauchern ab. Avepower'S 15kWh Ein Beispiel für ein integriertes All-in-One-System ist ein 6-kW-Sinus-Wechselrichter.
Für Haushaltsgeräte, Kühlschränke, medizinische Geräte, Computer, Pumpen, Solaranlagen und empfindliche Elektronik empfiehlt sich ein Wechselrichter mit reiner Sinuswelle. Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle sind zwar günstiger, können aber Störungen, Wärmeentwicklung, Leistungseinbußen oder Kompatibilitätsprobleme verursachen.
Viele Wohnmobilsysteme verwenden Wechselrichter mit einer Leistung von 2,000 bis 3,000 Watt. Wenn Sie eine Klimaanlage, ein Induktionskochfeld oder andere Küchengeräte mit hohem Stromverbrauch betreiben möchten, benötigen Sie möglicherweise 3,000 bis 5,000 Watt oder mehr sowie eine Batteriebank, die den Entladestrom liefern kann.



