ทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น: ค้นหา miniwebtool
เพิ่ม
ดูเพิ่มเติม
เครื่องคำนวณอายุแบตเตอรี่
หน้าแรก > อื่น ๆ > เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ > 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

เกี่ยวกับ 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

อ้างอิงเนื้อหา หน้าหรือเครื่องมือนี้ว่า:

"Peukert Battery Runtime Calculator" ที่ https://MiniWebtool.com/th/เครื่องคำนวณเวลาใช้งานแบตเตอรี่-peukert/ จาก MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/

by miniwebtool team. Updated: August 20, 2026

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์:

เครื่องมือเด่น:

ค้นหา ID ผู้ใช้ Instagramสถิติช่อง YouTubeเครื่องแปลง PSI เป็น Barเครื่องคำนวณเลขยกกำลัง (ความแม่นยำสูง)เครื่องมือแปลง kPa เป็น psiตัวแปลงบาร์เป็น PSIเครื่องมือค้นหาคำคม (ภาษาอังกฤษ)เครื่องคิดเลขผลรวมค้นหา ID ผู้ใช้ Facebookตัวแปลง cm เป็นฟุตและนิ้วเครื่องคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ตัวแปลงฟุตและนิ้วเป็นเซนติเมตรบีบอัด PDFเครื่องคำนวณวันของปี - วันนี้เป็นวันอะไรของปีรวม PDFเครื่องคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน - ความแม่นยำสูงตัวแปลง FPSตัวแปลง psi เป็น kPaโปรแกรมแปลงตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษเครื่องคิดเลขรากที่สองเครื่องคำนวณรายได้ YouTubeเครื่องคิดเลข PVIFตัวแก้และฝึกเกม 24ตัวแปลง DMS เป็นองศาทศนิยมเครื่องคิดเลข Log Base 10📷 OCR / แปลงรูปภาพเป็นข้อความตัวแปลงเปอร์เซ็นต์เป็น PPMตัวแปลงองศาทศนิยมเป็น DMSเครื่องคำนวณพื้นที่ผิวทรงกระบอก ความแม่นยำสูงเครื่องคิดเลข ANCเครื่องคำนวณ IRRตัวแปลงเวลา Twitter/Xเครื่องคำนวณ GFRเครื่องคำนวณปริมาตรทรงกลม ความแม่นยำสูงเครื่องคำนวณสัญกรณ์ซิกมา (ผลรวม)เครื่องคิดเลข log ฐาน 2เครื่องคิดเลข PVIFA ความแม่นยำสูงจัดเรียงหน้า PDFตัวแปลง ppm เป็นเปอร์เซ็นต์เครื่องคิดเลข One Rep Max (1RM)เครื่องตรวจจับเนื้อหา AIแยกไฟล์ PDFแปลง JPG เป็น PDFเครื่องคิดเลข CAGRเครื่องคำนวณ NPVเครื่องคำนวณปัจจัยมูลค่าอนาคต (FVIF)เครื่องคิดเลข Hexตัวแปลงการออกเสียง IPAเครื่องคำนวณปริมาตรปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความแม่นยำสูงเครื่องคำนวณราศีอาทิตย์ ราศีจันทร์ และลัคนา 🌞🌙✨เครื่องคำนวณ ROIเครื่องสร้างคำสำหรับ Pictionaryตัวสร้าง Never Have I Everปลดล็อก PDF (ลบรหัสผ่านเจ้าของ)เครื่องคำนวณกำลังไฟฟ้า 3 เฟสเครื่องคำนวณ BMRเครื่องสร้างข้อความขอบคุณด้วย AIตัวแปลง Hex เป็น RGBตัวแปลง HTML เป็นข้อความตาราง ASCIIเครื่องคิดเลข HbA1cเครื่องทำนายฝัน AIเครื่องนับคำ PDFเครื่องสร้างเกมเมอร์แท็กเครื่องสร้างชื่อทีมเครื่องสร้างชื่อเล่นตัวสร้างชื่อแร็พเครื่องสร้างชื่อวงเครื่องสร้างชื่อแฟนตาซีเครื่องสร้างคุกกี้เสี่ยงทายเครื่องสร้างไอเดียการวาดภาพเครื่องสร้างคำถามบันทึกประจำวันเครื่องสร้างคำยืนยันเชิงบวกประจำวันเครื่องสร้างคำชมเครื่องสร้างประโยคจีบเครื่องสร้างมุกตลกพ่อเครื่องสุ่มมุกตลกเครื่องสุ่มข้อเท็จจริงเครื่องสร้างคำถามทริเวียตัวสร้างคำเกมแฮงแมนเครื่องสร้างเกมใบ้คำตัวสร้างคำถามละลายพฤติกรรมเครื่องสร้างคำถามจะเลือกอะไรเครื่องสุ่มคำถามเครื่องสร้างสุนทรพจน์งานแต่งงานด้วย AIเครื่องสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ AIเครื่องสร้างคำอธิบายสินค้า AIเครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอ AIเครื่องมือสร้างชื่อและคำอธิบาย YouTube ด้วย AIเครื่องสร้างแคปชั่นสำหรับ Instagram ด้วย AIเครื่องสร้างหัวข้อและประวัติ LinkedIn ด้วย AIเครื่องมือสร้างหัวข้อเรซูเม่ด้วย AIเครื่องสร้างจดหมายสมัครงานด้วย AIเครื่องสร้างเนื้อเพลงแร็พ AIเครื่องมือรวมชั้น PDFตัวแยกข้อความจาก PDFดึงหน้า PDFใส่รหัสผ่าน PDFเพิ่มเลขหน้าลงใน PDFลบหน้า PDFหมุน PDFPDF เป็น JPGตัวแปลง PT เป็น PXตัวแปลง PX เป็น REMตัวแปลงโทลาเป็นกรัมตัวแปลงหน่วยที่ดินอินเดียตัวแปลง mcg เป็น mgเครื่องสร้างเนื้อเพลง AIเครื่องสร้างบทกวี AIเครื่องมือสร้างเรื่องราวด้วย AIตัวแปลภาษา AIเครื่องสรุปข้อความ AIตัวแปลง mg เป็น mlตัวแปลง MPH เป็น KMH / KMH เป็น MPHตัวแปลงนอตเป็นไมล์ต่อชั่วโมงตัวแปลงลูกบาศก์เมตรเป็นลูกบาศก์ฟุตตัวแปลงลูกบาศก์ฟุตเป็นลูกบาศก์หลาตัวแปลงตารางฟุตเป็นตารางเมตรตัวแปลงตารางเมตรเป็นตารางฟุตตัวแปลงออนซ์เป็น MLตัวแปลง ML เป็นออนซ์ตัวแปลงแกลลอนเป็นลิตรตัวแปลงลิตรเป็นแกลลอนตัวแปลงกิโลกรัมเป็นสโตนตัวแปลงสโตนเป็นกิโลกรัมตัวแปลงนิ้วเป็นมิลลิเมตรตัวแปลงมิลลิเมตรเป็นนิ้วตัวแปลงไมล์เป็นกิโลเมตรตัวแปลงกิโลเมตรเป็นไมล์ตัวแปลงฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสตัวแปลงเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์เครื่องคำนวณขนาดเป้สะพายหลังเครื่องคำนวณปริมาตรเซิร์ฟบอร์ดเครื่องคำนวณขนาดกริปเทนนิสเครื่องคำนวณขนาดหมวกกันน็อกเครื่องคำนวณขนาดถุงมือเครื่องแปลงขนาดหมวกเครื่องคำนวณขนาดสโนว์บอร์ดเครื่องคำนวณขนาดสกีเครื่องคำนวณขนาดจักรยานตัวจับเวลาแบ่งช่วงสปีดรันเครื่องคำนวณสเตเบิลฟอร์ดเครื่องคำนวณเช็คเอาต์ปาเป้าเครื่องคำนวณอีโคโนมีโบว์ลิ่งคริกเก็ตเครื่องคำนวณสไตรค์เรตการตีเครื่องคำนวณ Net Run Rateเครื่องคำนวณอัตราส่วน K/Dเครื่องคำนวณเรตติ้ง Eloเครื่องคำนวณการฟื้นตัวของอัตราการเต้นหัวใจเครื่องคำนวณเวลาเดินป่าเครื่องคำนวณเพซพายเรือเครื่องคำนวณ Age-Grading การวิ่งเครื่องคำนวณ FTP และโซนพลังเครื่องคำนวณ Beep Testเครื่องคำนวณคะแนน ACFTเครื่องคำนวณ Wilks & DOTSเครื่องคำนวณออฟเซ็ตล้อค้นหาดัชนีโหลดและเรตติ้งความเร็วของยางเครื่องคำนวณต้นทุนต่อไมล์เครื่องคำนวณการซื้อรถลีสเครื่องคำนวณการผสมค่าออกเทนเครื่องคำนวณอัตราส่วนน้ำมัน 2 จังหวะเครื่องคำนวณความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์เครื่องคำนวณโซฟาผ่านประตูเครื่องคำนวณคอร์ดฟืนเครื่องคำนวณ CADR เครื่องฟอกอากาศเครื่องคำนวณขนาดเครื่องลดความชื้นเครื่องคำนวณขนาดพัดลมเพดานเครื่องคำนวณขนาดผ้าม่านเครื่องคำนวณขนาดพรมเครื่องคำนวณความสูงในการแขวนภาพเครื่องคำนวณความสูงการติดตั้งทีวีเครื่องคำนวณขนาดทีวีเครื่องคำนวณปริมาตรและแผ่นรองบ่อเครื่องคำนวณเกลือสระว่ายน้ำเครื่องคำนวณปริมาตรสระว่ายน้ำเครื่องคำนวณขนาดเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องคำนวณเรซินอีพ็อกซีเครื่องคำนวณระยะห่างลูกกรงเครื่องคำนวณบัวเชิงผนังและคิ้วเครื่องคำนวณไซดิ้งเครื่องคำนวณสีย้อมไม้เดคเครื่องคำนวณเมล็ดหญ้าเครื่องคำนวณหญ้าปูสนามเครื่องคำนวณยางมะตอยเครื่องคำนวณลูกบาศก์หลาเครื่องคำนวณความยาวเสาอากาศเครื่องคำนวณการบรรจุท่อร้อยสายเครื่องคำนวณตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและขนานเครื่องคำนวณรีแอกแตนซ์เหนี่ยวนำเครื่องคำนวณแสงสว่างในห้องเครื่องคำนวณลักซ์เป็นลูเมนตัวแปลงลูเมนเป็นวัตต์เครื่องคำนวณขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวแปลง mAh เป็น Whเครื่องคำนวณ kVAเครื่องคำนวณแอมป์เป็นวัตต์เครื่องคำนวณวัตต์เป็นแอมป์เครื่องคำนวณตัวต้านทานแบบอนุกรมเครื่องคำนวณแรงเสียดทานเครื่องคำนวณพื้นเอียงเครื่องคำนวณความได้เปรียบเชิงกลเครื่องคำนวณความเร็วเสียงเครื่องคำนวณความเร็วคลื่นเครื่องคำนวณแรงลอยตัวเครื่องคำนวณความเร็วสุดท้ายเครื่องคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์เครื่องคำนวณพลังงานโฟตอนเครื่องคำนวณ E=mc²เครื่องคำนวณการยืดออกของเวลาเครื่องคำนวณกฎข้อที่สามของเคปเลอร์เครื่องคำนวณความเร็วหลุดพ้นเครื่องคำนวณแรงโน้มถ่วงเครื่องคำนวณกฎเบียร์ แลมเบิร์ตเครื่องคำนวณสมการเนินสต์เครื่องคำนวณความดันออสโมติกเครื่องคำนวณการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดเครื่องคำนวณการลดลงของจุดเยือกแข็งเครื่องคำนวณองค์ประกอบร้อยละเครื่องคำนวณนอร์แมลลิตีเครื่องคำนวณโมแลลิตีตัวแปลง pKa เป็น Kaเครื่องคำนวณเฮนเดอร์สัน ฮัสเซลบาล์ชเครื่องคำนวณผลได้ตามทฤษฎีเครื่องคำนวณสารกำหนดปริมาณเครื่องคำนวณการจัดเรียงอิเล็กตรอนตารางธาตุแบบโต้ตอบเครื่องสร้างแผนการสอน AIเครื่องสร้างควิซ AIเครื่องสร้างการอ้างอิง APA/MLA/Chicagoเครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนเครื่องคำนวณคะแนน APเครื่องคำนวณคะแนน ACTเครื่องคำนวณคะแนน SATตัวสร้างตัวละคร RPG แบบสุ่ม