作業フローを簡素化:miniwebtoolを検索。
追加
こちらもどうぞ
バッテリー寿命電卓
ホームページ > その他 > 電子工学ツール > Peukert Battery Runtime Calculator
 

Peukert Battery Runtime Calculator

Work out how long a battery really lasts under load using Peukert's law, instead of the optimistic amp-hours divided by amps answer. Enter the rated capacity and its hour rate, pick a chemistry to set the Peukert exponent, give the load in amps or watts, and get the true runtime, the effective capacity actually delivered, the amp-hours lost to the Peukert effect, a depth-of-discharge cut-off, cold-temperature derating, a capacity-versus-current curve and a full runtime ladder.

Peukert Battery Runtime Calculator
Quick examples — click to fill the form, then press Calculate:
Picking a chemistry fills the exponent, hour rate, depth of discharge and voltage below — all still editable.
The amp-hour figure printed on the battery label.
Lead-acid is normally C20; lithium is normally C1.
Peukert exponent (k)
How is the load specified?
The steady DC current the battery has to supply.
Used for watt-mode current and the energy figure.
How far you are willing to drain the pack. 50% for lead-acid, 80% for lithium.
Cold cuts capacity before the Peukert maths even starts. Figures follow the usual lead-acid derating curve.

Embed Peukert Battery Runtime Calculator Widget

Peukert Battery Runtime Calculator

The Peukert Battery Runtime Calculator answers the question every off-grid, marine and RV owner eventually asks: my battery says 100 Ah, so why did it die in three hours? Dividing amp-hours by amps is the estimate almost everyone uses, and on lead-acid it is optimistic by a wide margin. This calculator applies Peukert's law to give the runtime you will actually see, shows the effective capacity the pack really delivers at your load, and tells you how many amp-hours the Peukert effect is quietly taking away.

What Is the Peukert Effect?

A battery's capacity is not a fixed pot of amp-hours. It is a figure measured under one specific test condition — normally a slow, steady discharge over 20 hours for lead-acid, or one hour for lithium. Draw current faster than that test and you get less total charge out before the voltage collapses. Two things cause it: internal resistance turns part of the energy into heat instead of useful current, and the chemical reaction cannot diffuse through the plates fast enough, so some active material is never used at all. German scientist Wilhelm Peukert described the relationship in 1897, and it still models real lead-acid behaviour remarkably well.

Peukert's Law Formula

The classic statement of the law is that capacity times current raised to the exponent is a constant. In the practical form used for runtime, with a capacity rated at a known hour rate:

Runtime under Peukert's law
$$t = H \left(\frac{C}{I \times H}\right)^{k}$$
  • t — runtime in hours to a fully flat battery
  • C — rated capacity in amp-hours, as printed on the label
  • H — the hour rate that capacity was measured at (20 h for most lead-acid, 1 h for lithium)
  • I — the actual discharge current in amps
  • k — the Peukert exponent for that chemistry, always at least 1

Multiplying the runtime by the current gives the effective capacity — the amp-hours that genuinely reach your load at that rate:

Effective capacity at a given current
$$C_{eff} = I \times t = C \left(\frac{C}{I \times H}\right)^{k-1}$$

Notice what happens when k = 1: the bracket disappears and the formula collapses to the familiar \( t = C / I \). That is the naive estimate, and it is only correct for a battery that does not care how fast you drain it.

Typical Peukert Exponents by Chemistry

ChemistryPeukert exponent kUsual hour rateTypical depth of discharge
Flooded lead-acid (wet cell)1.20 – 1.3020 h50%
Gel lead-acid1.18 – 1.2220 h50%
AGM lead-acid1.10 – 1.1620 h50%
Lead-carbon1.08 – 1.1420 h60%
NiCd1.10 – 1.155 h90%
NiMH1.08 – 1.125 h90%
LiFePO4 (LFP)1.02 – 1.051 h80%
Li-ion NMC1.02 – 1.051 h80%

These are typical published ranges rather than datasheet truth for any individual pack. If your manufacturer publishes capacity at two different hour rates, work out your own exponent from those two points — the method is below — and enter it in the exponent box.

How to Find Your Own Peukert Exponent

Any two capacity ratings at different rates are enough. Convert each rating into its test current \( I = C / H \), then:

Exponent from two datasheet points
$$k = \frac{\log t_{1} - \log t_{2}}{\log I_{2} - \log I_{1}}$$

For example, a battery rated 100 Ah at the 20-hour rate (5 A for 20 h) and 85 Ah at the 5-hour rate (17 A for 5 h) gives \( k = (\log 20 - \log 5) / (\log 17 - \log 5) \approx 1.13 \) — a decent AGM.

A Worked Example

Take a 100 Ah flooded deep-cycle battery rated at the 20-hour rate, with a Peukert exponent of 1.25, powering a 25 A load:

  • The rating current is 100 ÷ 20 = 5 A, so 25 A is five times harder than the test.
  • Peukert runtime: \( t = 20 \times (100 / (25 \times 20))^{1.25} \approx 2.68 \) hours to flat.
  • Effective capacity: 25 A × 2.68 h ≈ 67 Ah — a third of the label has vanished.
  • The naive estimate would have promised 100 ÷ 25 = 4 hours. Reality is 1 h 20 min shorter.
  • Stopping at a healthy 50% depth of discharge, you actually get about 1 h 20 min.

That gap between "4 hours" and "an hour and twenty minutes" is why so many first battery banks disappoint. Sizing on the label rather than on the effective capacity is the single most common mistake in off-grid design.

What Else Changes Real Runtime

🌡️ Temperature

A lead-acid battery gives roughly 80% of its rating at 0 °C and about 60% at −20 °C. Cold is often a bigger effect than Peukert.

📉 Depth of discharge

Cycling lead-acid to 50% instead of 80% can multiply cycle life several times over. Usable capacity is always less than rated capacity.

Battery age

Capacity fades with cycles and sulphation. A five-year-old bank may hold 70–80% of its original amp-hours before Peukert is even applied.

🔌 Inverter losses

An AC load pulls more DC current than watts divided by volts suggests. A 90% efficient inverter adds about 11% to the battery-side current.

〰️ Variable loads

Peukert assumes a constant current. Bursty loads such as fridges and winches recover partly between pulses, so real results land between the two estimates.

🔗 Wiring and connections

Voltage drop in undersized cable makes the inverter draw yet more current for the same output power, compounding the Peukert penalty.

How to Use This Calculator

  1. Pick the chemistry: choosing a battery type fills in a typical Peukert exponent, the hour rate its capacity is normally quoted at, a sensible depth of discharge and a nominal voltage.
  2. Enter the rated capacity: type the amp-hours on the label and confirm the hour rate beside it. Getting the hour rate right matters as much as the exponent.
  3. Fine-tune the exponent: drag the slider or type a value from your datasheet. The hint under it explains what that exponent implies.
  4. Describe the load: enter amps directly, or switch to watts and supply the system voltage and inverter efficiency.
  5. Set the cut-off and temperature, then press Calculate Runtime and compare the real answer with the naive one.

Frequently Asked Questions

What is the Peukert effect?

The Peukert effect is the drop in usable battery capacity as the discharge current rises. A 100 Ah lead-acid battery rated at the 20-hour rate delivers its full 100 Ah only at about 5 A. Draw 50 A from it and you may get 60–70 Ah before it is flat, because internal resistance and slow chemical diffusion waste part of the stored charge as heat and leave part of the active material unreacted.

What is Peukert's law?

Peukert's law relates discharge time to discharge current. In the practical form used by this calculator, runtime t = H × (C ÷ (I × H))k, where C is the rated capacity in amp-hours, H is the hour rate that capacity was measured at, I is the actual discharge current, and k is the Peukert exponent. When k equals 1 the law collapses to the familiar t = C ÷ I.

What is a typical Peukert exponent?

Flooded deep-cycle lead-acid is usually 1.2 to 1.3, gel about 1.2, AGM about 1.1 to 1.15, and lead-carbon about 1.1. LiFePO4 and Li-ion sit around 1.02 to 1.05, which is why lithium banks hold their rated capacity almost regardless of load. NiMH and NiCd are around 1.1. An exponent of exactly 1.0 would be a perfect battery, and nothing real reaches it.

How do I find the Peukert exponent for my battery?

Take two capacity ratings from the datasheet at different hour rates, for example 100 Ah at 20 hours and 85 Ah at 5 hours. The exponent is k = (log t₁ − log t₂) ÷ (log I₂ − log I₁), using the currents C ÷ H for each rating. If your datasheet gives only one rating, start from the typical value for the chemistry.

Does the Peukert effect apply to lithium batteries?

Only slightly. LiFePO4 and Li-ion have very low internal resistance, so their Peukert exponent is close to 1.0 and their usable capacity barely changes between a gentle draw and their rated continuous current. That is one of the main practical advantages of lithium over lead-acid in off-grid, marine and RV banks. Push a lithium cell far past its continuous rating and heat, not Peukert, becomes the limit.

Why should I not discharge a battery to zero?

Cycle life falls sharply with depth of discharge. Lead-acid banks are conventionally sized for a 50% depth of discharge, which can give several times the cycle count of deep 80–100% cycles. LiFePO4 tolerates 80–90% comfortably. This calculator applies your chosen depth of discharge to the Peukert runtime, so the headline figure is the time to your cut-off rather than to a dead battery.

Why does cold weather reduce battery runtime?

Low temperature slows the chemical reactions inside the cell and raises internal resistance, so less of the stored charge is available before the voltage collapses. A lead-acid battery typically delivers about 80% of its rated capacity at 0 °C and around 60% at −20 °C. The calculator applies that derating to the rated capacity before the Peukert maths runs.

Is Peukert's law accurate for real loads?

It is a very good approximation for steady discharge, which is what it was derived from. It is less exact for loads that switch on and off, because a resting battery partially recovers between pulses — real results for a fridge or a winch usually land somewhere between the Peukert figure and the naive one. Treat the Peukert answer as the conservative planning number.

Additional Resources

このコンテンツ、ページ、またはツールを引用する場合は、次のようにしてください:

"Peukert Battery Runtime Calculator"(https://MiniWebtool.com/ja/ピーカート電池稼働時間計算機/) MiniWebtool からの引用、https://MiniWebtool.com/

by miniwebtool team. Updated: August 20, 2026

電子工学ツール:

おすすめ:

InstagramユーザーID検索パーセンテージ減少電卓パーセント増加電卓ランダムカラージェネレーター弧長電卓war電卓動画を結合画像分割ツールモジュロ電卓MACアドレス検索エンジェルナンバー電卓フィートとインチからセンチメートルへのコンバーター円錐展開図テンプレートジェネレーター引用検索 (英語)ランダム日付ジェネレーターランダム誕生日ジェネレーター標準偏差電卓 - 高精度ランダムポーカーハンドジェネレーター番号を並べ替える動画を逆再生合計電卓ランダム超能力ジェネレーターFPSコンバーターパーセント誤差電卓YouTubeチャンネル統計シグマ記法電卓 総和外れ値電卓英単語ランダム生成ツールランダムトーナメント表作成ツール売上総利益率電卓HEX電卓相対標準偏差電卓CMYKからHEXへの変換ツール動画を回転血糖値コンバーター逆テキストai句読点追加平方完成電卓ASCIIコード表オンライン句読点削除ツールセンチメートルからフィートとインチへのコンバーターCAGR電卓MP3ルーパー手数料電卓楕円円周電卓マン・ホイットニーのU検定計算機中央値電卓熱膨張計算機デシベル (dB) 電卓マスターナンバー電卓表面積電卓ボウリングスコア計算機ビデオ速度を調整空の行を削除する小数時間から普通の時間へのコンバーター太陽位置計算機t検定電卓圧力電卓🖱️ クリックカウンターボルト締付トルク計算機筆算足し算・引き算計算機kva計算機ビンゴカードジェネレーター比率電卓私のIPアドレスは何ですか桁数電卓筆算割り算電卓コラージュメーカーポアソン分布電卓労働時間計算ツール求人検索ランダムクレジットカードジェネレーターSRT 時間シフト 電卓HEXコンバーター土星回帰電卓年の日電卓 - 今日は今年の何日目中間日計算機不可視文字除去ツール加速度電卓愛の相性電卓オーディオ スプリッターパーセント成長率電卓関数電卓パレットジェネレーターランダム絵文字ジェネレーター正多角形電卓斜面計算機Twitch収益計算ツールTikTok収益計算ツール配当利回り電卓配管流量電卓散布図作成ツール底2の対数電卓熱伝達計算機画像回転ツール分数電卓動画から画像抽出ツール車両重量配分計算機fena電卓アンテナ長計算機変化率電卓指数電卓(高精度)飛行距離電卓SHA256 ハッシュジェネレーターヒストグラムメーカー対数電卓CRC32チェックサム電卓平方根電卓ANC電卓atan2電卓ローマ数字のコンバーター猫カロリー電卓行番号を追加BUN対クレアチニン比電卓PSIからbarへの変換器じゃんけんジェネレーター世界時計週番号計算機GIFメーカーランダム算数問題ジェネレーターSRTからTXTへの変換ツールアナグラム生成器ジニ係数電卓バイナリ電卓動画分割ツールランニングペース電卓小文字生成器 ⁽ᶜᵒᵖʸ ⁿ ᵖᵃˢᵗᵉ⁾直線の方程式電卓ビデオをループ再生取り消し線テキスト生成ツールポンドからキログラム変換XMLバリデーターパーセントからppmへのコンバーターランダムトランプカードジェネレーター割り切れるテスト電卓四分位範囲電卓文字数による改行水星逆行カレンダー階段電卓カラースキームジェネレーターサッカーxg期待ゴール電卓ワイヤーゲージ電卓角速度計算機そろばんシミュレーターサイコロローラー動画圧縮角度変換ツールpsiからkPaへのコンバーターバーコードジェネレーター相関係数計算機迷路ジェネレーターBCD?????タンジェント電卓ランダム時刻ジェネレーター三角関数グラフ作成ツール服のサイズ変換直列抵抗計算機💧 露点電卓IPアドレスから16進数への変換🔊 トーンジェネレーター分圧器計算電卓平均寿命電卓AIテキストヒューマナイザーhba1c電卓クロスワードパズルメーカーベーカーズパーセント電卓分散電卓 高精度日割り家賃計算沸点計算ツール魔方陣ジェネレータークーパー12分間走計算ツールランダム名前ジェネレーター三相電力計算機素数ですかカレンダー電卓周波数波長変換ツール自転車サイズ電卓hcg倍加時間計算ツールタイル目地計算機外接円電卓滑車システム計算機AIお礼状ジェネレーターFacebookユーザーID検索VTTからtxtへのコンバーターヒジュラ暦変換器ペース カロリー電卓直角三角形電卓ボロノイ図ジェネレーターヴィジュネル暗号ツール二項係数電卓変動係数電卓点つなぎジェネレーター積分電卓10進数からバイナリへのコンバーターmcgからmgへの変換ツールフィッシャーの正確確率検定電卓ホームランの打席電卓レシピ栄養計算ツール比例計算機1マイルウォークテストロックポート電卓ゲーマータグジェネレーターチーム名ジェネレーターニックネームジェネレーターラップネームジェネレーターバンド名ジェネレーターファンタジー名前ジェネレーターフォーチュンクッキージェネレーターお絵描きアイデアジェネレータージャーナルプロンプトジェネレーターデイリーアファメーションジェネレーター褒め言葉ジェネレーター口説き文句ジェネレーター親父ギャグジェネレーターランダムジョークジェネレーターランダム雑学ジェネレータートリビアクイズジェネレーターハングマン単語ジェネレーターピクショナリー単語ジェネレータージェスチャーゲームジェネレーターアイスブレイク質問ジェネレーターNever Have I Ever ジェネレーターどっちを選ぶジェネレーターランダム質問ジェネレーターAI夢占いAI結婚式スピーチジェネレーターAIプレスリリースジェネレーターAI商品説明ジェネレーターAI動画スクリプトジェネレーターAI YouTubeタイトル・概要欄ジェネレーターInstagramキャプションジェネレーターAI LinkedInヘッドライン・自己紹介ジェネレーターAI職務経歴書ブレットジェネレーターAIカバーレター作成ツールAIラップ歌詞ジェネレーターPDFフラット化ツールPDFロック解除(オーナーパスワード削除)PDFテキスト抽出PDFページ抽出PDF単語カウンターPDFにパスワードを設定PDFにページ番号を追加PDFページ並べ替えPDFページ削除PDF回転JPGをPDFに変換PDFをJPGに変換PDF圧縮PDF分割PDF結合PTからPXへの変換器PXからREMへの変換器トラからグラムへの変換器インドの土地単位変換器AI歌詞ジェネレーターAI詩ジェネレーターAIストーリージェネレーターAI翻訳AIテキスト要約ツールmgからmlへの変換器MPHからKMHへの変換器ノットからマイル毎時変換器立方メートルから立方フィート立方フィートから立方ヤード変換器平方フィートから平方メートル換算平方メートルから平方フィート変換器オンスからmlへの変換器mlからオンスへの変換器ガロンからリットル変換器リットルからガロン変換器キログラムからストーンへの変換器ストーンからキログラム変換器インチからミリメートルへの変換器ミリメートルからインチへの変換器マイルからキロメートル変換器キロメートルからマイル変換器華氏から摂氏への変換器摂氏から華氏への変換器バックパックサイズ電卓サーフボード容量電卓テニスグリップサイズ電卓ヘルメットサイズ電卓手袋サイズ電卓帽子サイズ変換スノーボードサイズ電卓スキーサイズ電卓スピードランスプリットタイマーステーブルフォード計算機ダーツチェックアウト電卓ボウリング・エコノミーレート電卓打撃ストライクレート電卓ネットランレート計算機KDレシオ計算機Eloレーティング計算機心拍数回復電卓ハイキング時間計算機ローイングペース計算機ランニング年齢グレード計算機FTP・パワーゾーン計算機Beepテスト電卓ACFTスコア電卓Wilks & DOTS 電卓ホイールオフセット電卓タイヤ負荷指数・速度レーティング検索マイルあたりコスト電卓リース買取電卓オクタン価ブレンド電卓2ストロークオイル混合電卓エンジン排気量計算ソファ搬入電卓薪コード計算機空気清浄機CADR電卓除湿機サイズ計算シーリングファンサイズ電卓カーテンサイズ計算機ラグサイズ電卓額縁の掛け高さ計算機テレビ取り付け高さ計算機テレビサイズ電卓池の容量・ライナー電卓プール塩量計算機プール容量計算給湯器サイズ電卓エポキシ樹脂計算機手すり子間隔電卓巾木とトリムの電卓サイディング計算機デッキ用ステインの計算芝生の種計算機芝生電卓アスファルト電卓立方ヤード電卓電線管充填率電卓直列並列コンデンサ電卓誘導リアクタンス計算機部屋の照明計算機ルクスからルーメン電卓ルーメンからワット変換器発電機サイズ計算機mAh Wh 変換器 電卓アンペアからワット電卓ワットからアンペア電卓摩擦計算機機械的倍率計算機音速計算機波の速度計算機浮力電卓終端速度計算機ド・ブロイ波長計算機光子エネルギー計算機emc2電卓時間の遅れ計算機ケプラーの第三法則計算機脱出速度計算機万有引力計算機ベール・ランベルトの法則電卓ネルンストの式計算機浸透圧計算機沸点上昇電卓凝固点降下計算パーセント組成計算機規定度計算機質量モル濃度計算機pKa→Ka変換器ヘンダーソン・ハッセルバルヒ電卓理論収量計算機制限反応物計算機電子配置計算機インタラクティブ周期表AI授業計画ジェネレーターAIクイズ作成ツール引用ジェネレーター (APA/MLA/Chicago)出席率計算APスコア計算機ACTスコア計算機SATスコア電卓youtube収益見積もりツールランダムRPGキャラクタージェネレーター