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# Berechnen, wie viele Batterien für den BP52 benötigt werden

Die [VBX-Serie](https://docs.verkada.com/docs/ACC-VBX-series-datasheet.pdf) ist ein fortschrittliches Backup-Batteriesystem für die [BP52-Alarmzentrale](https://docs.verkada.com/docs/BP52-alarm-panel-datasheet.pdf). VBX-Batterien verwenden Lithium-Eisenphosphat-(LiFePO4)-Chemie, die herkömmliche versiegelte Blei-Säure-Batterien (SLA) in Bezug auf Lebensdauer und Energiekapazität deutlich übertrifft.

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### Wie viele Batterien benötige ich?

Die BP52 verfügt über zwei integrierte Batteriefächer und unterstützt bis zu zwei externe Doppelbatteriegehäuse, sodass insgesamt sechs 200Wh-Batterien möglich sind. Um die für Ihr System benötigte Notstromkapazität zu berechnen, addieren Sie die Leistung aller an Ihr System angeschlossenen Hochlastgeräte und multiplizieren Sie diese Zahl mit der Anzahl der benötigten Stunden Notstromzeit.

Teilen Sie die benötigte Batteriekapazität durch die Kapazität der ACC-VBX-200WH-Batterie, um die Anzahl der benötigten Batterien zu bestimmen:

**Anzahl benötigter Batterien** = K / 200Wh

Beispiele für angeschlossene Geräte und deren Stromverbrauch sind unten aufgeführt:

A = 8,5 W (Leerlaufmodus der Zentrale)

B = 0,5 W (durchschnittlicher Stromverbrauch der Mobilfunk-Backup-Einheit)

C = 3 W (durchschnittlicher Stromverbrauch des Erweiterungsmoduls)

D = 4 W (durchschnittlicher Stromverbrauch des Bedienteils)

E = 6 W (Sicherheitskamera – durchschnittlicher Stromverbrauch im Tagesmodus)

F = 10 W (Sicherheitskamera – durchschnittlicher Stromverbrauch im Nachtmodus)

G = 8 W (durchschnittlicher Stromverbrauch der Gegensprechanlage)

H (Gesamtleistung) = A + B + C\*(# Erweiterungsmodule) + D\*(# Bedienteile) + E\*(# Kameras) + F\*(# Kameras) + G\*(# Gegensprechanlagen)

J = Stunden Notstrom, die Sie benötigen

K (benötigte Batteriekapazität) = H\*J

{% hint style="info" %}
**Beispiel:** Ein Standort mit einer Zentrale, Mobilfunk-Backup, zwei Bedienteilen, einem Erweiterungsmodul und zwei Kameras kann mit zwei VBX-Batterien in der Regel 12 Stunden lang betrieben werden.
{% endhint %}

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### **Batteriekapazität vs. Temperatur**

Die Kapazität einer Batterie wird durch höhere Betriebstemperaturen nicht beeinträchtigt, aber Batterien, die bei niedrigeren Umgebungstemperaturen betrieben werden, haben eine geringere Kapazität.

Ziehen Sie 1 % Kapazität für jedes Grad der Umgebungstemperatur unter 20 °C ab.

{% hint style="info" %}
**Beispiel:** Die Betriebstemperatur beträgt 10 °C

Die Batteriekapazität beträgt \[100 % - (20-10) %] \* 200Wh

\= 90 % \* 200Wh

\= 180Wh
{% endhint %}

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### **Ladezeit**

Eine minimale Systemleistung von 20 W wird zum Laden der Batterie bereitgestellt, wobei bei ausreichender Systemlast mehr Leistung zum Laden der Batterien zur Verfügung steht.

Unter der Annahme einer minimalen Ladeleistung von 20 W lädt sich eine vollständig entladene Batterie in etwa 10 Stunden wieder auf. Multiplizieren Sie 10 Stunden mit der Anzahl der installierten Batterien, um die Zeit zu erhalten, die alle Batterien vollständig wieder aufgeladen sind.

{% hint style="info" %}
**Beispiel:** Die Zentrale arbeitet unter maximaler Last, und nur 20 W stehen zum Laden zur Verfügung. Die Netzspannung wird kurz vor der vollständigen Entladung der vier angeschlossenen Batterien wiederhergestellt.

Ladezeit = 10 h \* 4 Batterien = 40 h
{% endhint %}

Eine maximale Systemleistung von 90 W wird zum Laden der Batterie bereitgestellt, die auf alle angeschlossenen Batterien bis zu maximal 40 W pro angeschlossenem Akkupack aufgeteilt werden kann

Bei maximaler Ladeleistung lädt sich eine vollständig entladene Batterie in etwa fünf Stunden wieder auf.


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