Finde deine optimale Ausrüstung
Kleine Energieversorgung für Wanderung / Trekking / Expedition
3 x Mobiltelefon / 1 x Tablet laden / Energiereserve
Powerbank: bis 500 g | bis 50 Wh
Solarzelle: bis 500 g | bis 20 W
Mehr Energiereserve für Biketour / Radreise / Kanuurlaub
4-5 x Mobiltelefon / 2-3 x Tablet / 1 x Notebook laden
Powerbank: 500 g bis 1 kg | 50 bis 100 Wh
Solarzelle: 500 g bis 2 kg | 20 bis 50 W
Tragbares Energiepaket für Camping / Auto / Motorrad
10 x Mobiltelefon / 5-8 x Tablet / 2-3 x Notebook laden
Powerstation: 1 bis 5 kg | 100 bis 500 Wh
Solarpanel: 2 bis 5 kg | 50 bis 100 W
Kräftige Energieversorgung für Caravan / Bootstour / Party
Notebook, Wasserkocher, Toaster und Kühlbox nutzen
Powerstation: 5 bis 10 kg | 500 bis 1.000 Wh
Solarpanel: 5 bis 10 kg | 100 bis 200 W
Ultimative Energiequelle für Handwerken / Feiern / Notstromversorgung
Bohren, sägen, fräsen, schleifen oder lange Partys feiern
Powerstation: 10 bis 50 kg | 1.000 bis 5.000 Wh
Solarpanel: 10 bis 20 kg | 200 bis 500 W
Stationäre Solaranlagen für Balkon / Terrasse / Hütte
semi-autarke und autarke Energieversorgung, kontinuierliche Nutzung
Powerstation: ab 50 kg | ab 5.000 Wh
Solarpanel: ab 20 kg | ab 350 W
Auswahl deines optimal passenden Solarpanel-Powerpack-Sets
1. Lege mit deinem täglichen Energie- / Strombedarf die benötigte Größe des Powerpacks fest. Die Menge an speicherbarer Energie wird in Wattstunden (Wh) angegeben. Mit einem 100 Wh Powerpack kannst du z.B. ein Notebook mit 40 W Leistung 2,5 h lang betreiben (40 W x 2,5 h = 100 Wh). Wenn du vorerst nur mit einem Powerpack ohne Solarpanel starten möchtest, gehe direkt zu dieser Produktgruppe.
2. Die angegebene Leistung des Solarpanels entspricht ca. der generierten elektrischen Leistung bei maximaler Sonneneinstrahlung in unseren Breiten und wird in Watt (W) gemessen. Mit einem 20 W Solarpanel kannst du an einem wolkenlosen Sommertag und optimaler Ausrichtung des Panels in 1 h eine Energiemenge von 20 Wh erzeugen und damit ein 100 Wh Powerpack in ca. 5 h, also an einem Tag, komplett aufladen (20 W x 5 h = 100 Wh).
3. Um ein Powerpack auch an bewölkten Tagen oder im bewegten Einsatz innerhalb eines Tages aufladen zu können, empfehlen wir, in mitteleuropäischen Gebieten von 2 h maximaler Sonneneinstrahlung pro Tag auszugehen. Die Leistung des passenden Solarpanels ergibt sich damit aus der speicherbaren Energiemenge des Powerpacks in Wh geteilt durch 2 h (Leistung des Solarpanels = Energiemenge des Powerpacks / 2 h). Zu einem 100 Wh Powerpack passt optimal ein 50 W Solarpanel.
4. Planst du die Nutzung des Solar+Power Sets ausschließlich bei hoher und konstanter Sonneneinstrahlung, wähle ein Solarpanel mit der Hälfte der oben empfohlenen Leistung (Leistung des Solarpanels = Energiemenge des Powerpacks / 4-5 h). Für ein 100 Wh Powerpack reicht in diesem Fall ein 20-25 W Solarpanel.
5. Bei überwiegender Nutzung an schattigen Orten oder unregelmäßiger Sonneneinstrahlung wähle ein Panel mit dem Doppelten der empfohlenen Leistung (Leistung des Solarpanels = Energiemenge des Powerpacks / 1 h). Für das Laden eines 100 Wh Powerpacks ist ein 100 W Solarpanel notwendig.
6. Oder schau dich einfach in unseren Produktgruppen um und kontaktiere uns bei Fragen.
News und Technik
News
EcoFlow Delta 2 - Intro Video
EcoFlow, 15.12.2022
Jackery’s 9 years of redefining portable clean energy
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Jackery Europe 2022
Produktkatalog
Anker PowerHouse 767 | Stromausfall Vorsorge & Strom überall! (GaN, 2300W)
mpoxDE, 01.12.022
Anker 757 Power Station - 1229WH | 1500W Privates Solar-Kraftwerk!
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ANKER Power Station 521 | Strom & Steckdose ÜBERALL! (256Wh)
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Top 10: Solargeneratoren – die besten Powerstations mit Photovoltaik
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TEST: ANKER PowerHouse 767
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GENUG Power für unterwegs! - Anker 521 & 535 PowerHouse im Test
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Hintergrund
Rettung bei Stromausfall: Notstrom aus der Solarbatterie
Telepolis, 05.06.2022
Der Akku Doktor
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Wissenswertes zur Theorie
Solarzellen: Elektrische Energie gewinnen
Eine Solarzelle ist ein elektrisches Bauelement, das Strahlungsenergie von Licht direkt in elektrische Energie umwandelt. Physikalisch basiert die Energieumwandlung auf dem inneren photoelektrischen Effekt, bei dem Ladungsträgerpaare in der Raumladungszone eines p-n-Übergangs durch auftreffende Photonen in Elektronen und Löcher getrennt werden. Das führt zu einem Stromfluss entgegen der Durchlassrichtung des p-n-Übergangs, der im äußeren Teil des Stromkreises zur Versorgung elektrischer Geräte oder dem Aufladen eines Powerpacks genutzt wird.
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Powerpacks: Elektrische Energie speichern
Ein Powerpack (Powerstation, Powerbank) wird technisch als Akkumulator oder Akku bezeichnet und ist ein wiederholt aufladbares galvanisches Element. Es bestehend aus zwei Elektroden und einem Elektrolyten, das elektrische Energie auf elektrochemischer Basis speichert. Chemisch beruht die Funktion des Elements auf einer Redoxreaktion, wobei Reduktion und Oxidation räumlich getrennt in je einer Halbzelle ablaufen. Durch die interne Verbindung der beiden Halbzellen mit einem Ionen-leitenden Medium entsteht an den beiden Elektroden eine elektrische Spannung, durch die im äußeren Teil des Stromkreises elektrische Geräte versorgt werden.
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