Introduktion
Jeg har set snesevis af sejlere strande med et anker, der sidder fast - ikke fordi ankerspillet svigtede, men fordi batteriet, der forsynede det, gav op midt i hejsningen. Man hører den kvalmende hvinen, når spændingen falder, kæden knirker, og ankerspillet pludselig bare... stopper. Ude på havet føles det øjeblik som forræderi.
Denne artikel handler ikke om, hvordan man vælger et ankerspil. Den handler om, hvordan man får strøm til det. Vi kommer ind på batteriparring, ledninger, der lydløst saboterer ydeevnen, og hvorfor selv en helt ny LiFePO4-bank måske ikke redder dig. Det centrale spørgsmål: Er dit ankerspil underdimensioneret - og er dit batterisystem stille og roligt skyld i det?

12v 200ah lithium-batteri
Forstå dit ankerspil til båden - hvad det virkelig kræver
Hvad er et ankerspil til båden, og hvordan fungerer det?
Et ankerspil er i bund og grund den muskel, der styrer dit anker - sænker det, holder det stabilt og trækker det op igen. Du finder vandrette og lodrette varianter; elektriske eller manuelle typer. Vandrette ankerspil er lettere at installere på flade dæk, mens lodrette enheder giver bedre kædejustering i skabet.
Men det, der betyder noget, er belastningen. Forankring på 6 meter vand på en stille dag? Det er nemt. At trække 60 pund kæde plus et 40 pund anker i 30 knobs vind? Det er et brutalt strømforbrug. De fleste elektriske ankerspil bruger mellem 500W og 1500W, hvilket betyder 40-120A på en 12 volt lithium-batteri system.
Bådstørrelse | Strøm til ankerspil | Typisk strømforbrug |
---|
<25 fod | 500-700W | 40-60A |
30-40 fod | 800-1200W | 65-100A |
>45 fod | 1500W+ | 100-150A+ |
Hvad sker der, når ankerspillet er underforsynet?
Her er, hvad jeg har set på første hånd:
- Ankerspillet kører trægt og anstrenger sig for hver fod kæde.
- Relæer overophedes og klikker uregelmæssigt.
- Spændingen ved ankerspillets terminaler falder til under 10,5 V, hvilket udløser interne beskyttelseskredsløb.
En ven mistede engang kontrollen på en overfyldt ankerplads, da hans ankerspil frøs midt i hejsningen. Et slidt AGM-batteri faldt under tærsklen, og magnetventilen stegte under stress. De drev, kolliderede næsten og brugte 6 timer på at humpe tilbage på reservestrøm.
Hvor meget strøm bruger et typisk ankerspil?
Overspændings- eller indkoblingsstrøm er det første spark af ampere, når motoren starter. Den varierer typisk fra 1,5 til 3 gange den nominelle strøm, afhængigt af belastning og mekanisk modstand. Jeg har målt ca. 2,5 gange den nominelle strøm ved opstart ved hjælp af en inline-tangentmåler. Det betyder, at dit ankerspil på 800 W kortvarigt kan trække 150-180 A.
Det løbende træk under stabil indhaling er mindre, men hvis du ankrer op i tang, mudder eller har en snavset kæde? Forvent, at det stiger igen.
Cite: Lewmar Pro-Series manual foreslår 100A typisk for 1000W enheder; Maxwell RC10 viser 110A; Quick's Prince DP2 viser omkring 90A for et 1000W ankerspil.
Batteri og ankerspil: Få den rigtige parring
Hvilken størrelse batteri skal du bruge til et ankerspil?
Her er den skinbarlige sandhed: De fleste sejlere gætter. Men afladningshastigheden betyder mere end de rå amperetimer.
Dit batteri skal levere høj strøm med det samme. Startbatterier er fremragende til dette, men de er ikke designet til dybe cyklusser. Dybdecyklusbatterier kan på den anden side falde sammen under korte strømstød.
Litium ændrer spillereglerne. Det leverer høje ampere med minimalt spændingsfald - men kun hvis din BMS tillader det.
Eksempel på størrelse:
- 1000W ankerspil ved 12V = ~83A belastning
- Antag 3-4 minutters løftetid = ~5,5Ah pr. fald/løft
- Multiplicer med 3 ankercyklusser pr. dag = ~16,5 Ah/dag træk
A 12v 100Ah litiumbatteri kan håndtere dette-hvis specifikationerne angiver en overspændingsstrøm på 150A eller mere i 10 sekunder. Husk, at batterikapaciteten (Ah) ikke direkte angiver afladningsevnen; tjek altid specifikationerne for maksimal kontinuerlig afladning og overspændingsafladning, før du stoler på det. Det er der mange, der ikke kan.
Kan man bruge et litiumbatteri (LiFePO4) til et ankerspil?
Ja - og det gør jeg. Men det er her, branchen tager fejl.
Mange litiumbatterier har interne BMS-beskyttelsesgrænser. Hvis dit ankerspil spidser til 180A, men dit batteris maksimale kontinuerlige er 12v 100A litiumbatteri og overspændingsgrænsen er 120A, vil BMS'en afbryder midt i hejset.
Det er katastrofalt. Du skal bruge et batteri, der er designet til overspændingsbelastning, ikke bare kontinuerligt træk. Tjek specifikationsarkene. Hvis der ikke står noget om overspændingsstrøm, så gå din vej.
Jeg tror faktisk, at nogle sælgere af "marine-lithium" bare sætter klistermærker på celler, der aldrig har været beregnet til ankerarbejde.
Hvor længe holder mit batteri, når jeg bruger et ankerspil?
Bordtid:
Batteristørrelse | Fald/løft af anker (600W belastning) | Cykler/dag | Temp. | Brug af batteri |
---|
12V 100Ah AGM-batteri | ~10Ah pr. cyklus | 3 | 0°C | 30% SoC |
12V 200Ah LiFePO4-batteri | ~6Ah pr. cyklus (mindre sag) | 3 | 25°C | ~9% SoC |
Bemærk: Disse tal er skøn og kan variere afhængigt af ankervægt, kabellængde, batteriets alder, temperatur og driftsforhold.
Lavere temperaturer, længere kabler og ældre batterier øger alt sammen forbruget.
Almindelige misforståelser om ankerspil-kraftsystemer
- "Større batteri = bedre"? Ikke hvis man ignorerer overspændingskapaciteten. Et batteri på 300Ah med en overspændingsgrænse på 80A er stadig en fejl.
- "Solenergi dækker det"? Ikke i realtid. Solar fungerer bedst til at fylde op energi over tid - vinduesglas kræver høj strømstyrke med det samme.
- "Blysyre er mere sikkert"? Måske. Men smarte litiumsystemer med sikringer og konservativt overspændingsdesign? Lige så sikre - og hurtigere at genoplade.
Optimering af hele elsystemet til dit ankerspil
Ledninger til ankerspil: Spændingsfald er den stille dræber
Du mister ~0,25V pr. 10 fod med et underdimensioneret kabel. Ved 100A er det enormt.
- 2 AWG til <10 fod
- 1/0 AWG til 15-20 fod
Brug fortinnet marinekabel. Sikring ved batteriet og i nærheden af ankerspillet. Jeg har engang set en båd bryde i brand på grund af en korroderet forbindelse, der virkede som en modstand.
Placering af ankerspil vs. batteribank - hvorfor det betyder noget
Hvis dit batteri er agter, og ankerspillet er forrest? Det er mere end 30 meter kabel tur/retur. Spændingstab bliver brutalt.
Jeg installerer nu dedikerede fremadrettede batterier i opsætninger med høj efterspørgsel. Isoleret med en DC-DC-oplader. Reducerer kabellængden, forbedrer overspændingshåndteringen og reducerer brandrisikoen.
Solenergi kan ikke redde dit ankerspil alene. Men sammen med en generator? Det er magisk.
- Overskyet dag, sent ankerudkast? Generatoren forsyner huset + ankerspilsbanken.
- Morgensol håndterer opladning ved middagstid.
Min personlige opsætning - og hvad jeg aldrig ville gøre igen
For mange år siden installerede jeg et ankerspil med et 4 AWG-kabel på 30 fod, som fik strøm fra min bageste AGM-bank. Det virkede - i en måned. Så kom vinteren. Spændingsfald. Forsinkede hejseværker. Jeg smeltede en magnetventil på Bahamas.
Nu? 12v 200Ah LiFePO4-batteri Fremadrettet bank. DC-DC fra huset. Overdimensioneret sikring, 1/0 kabel, smart relæ. Jeg har ikke rørt systemet i 3 år.
Fremtidssikring: Udviklingen af ankerspillets strømteknologi
Smarte ankerspil og fjernovervågning af belastning
Nogle moderne ankerspil har nu integreret Bluetooth-overvågning. Det får du med i købet:
- Strømforbrug i live
- Advarsler om stilstand
- Advarsler om forebyggende vedligeholdelse
Det er som en Fitbit til dit ankerspil. Hvorfor havde vi ikke det her i 2005?
Isolering af to batteribanker til ankerspilbelastninger
Især på charter- eller katamaraner:
- Husbank håndterer køleskabe, nav
- Ankerspilsbank dedikeret og isoleret
Mindre risiko for strømsvigt i hele banken. Renere diagnostik. Nemmere fejlfinding.
Overser industrien overspændingstolerancen i batteridesign?
Ja, det tror jeg. De fleste certificeringer (f.eks. UL 1973) fokuserer på Kontinuerlig udledning.
Men marine ankerspil handler om korte udbrud.
Hvorfor udgiver batterileverandørerne ikke diagrammer over maksimal afladning? Eller validerer deres batterier i forhold til ankerspillets arbejdscyklusser?
Min mavefornemmelse siger mig, at det vil udvikle sig anderledes: Om 5 år vil litauer med surge-rate være normen. Lige nu lader vi, som om det er ligegyldigt.
Konklusion
Dit ankerspil er kun så godt som dets kraft. Og strøm handler ikke om amperetimer - det handler om strøm, kabel, placering og planlægning.
Hvis du er i tvivl om din ankerspilsopsætning, er det allerede for sent.
Design det én gang. Overspecificer det. Sov roligt, når det blæser 30 knob, og du skal hive ankeret op i mørket.
Husk: Valg af batteri til ankerspil skal altid være baseret på validerede afladningsspecifikationer, herunder tolerance for overspændingsstrøm - ikke kun nominel kapacitet eller kemi.
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Kan jeg bruge mit husbatteri til ankerspillet?
Ja, men pas på spændingsfald og systemudfald. Dedikeret fremadrettet batteri foretrækkes.
Hvordan ved jeg, om mit ankerspil er underdimensioneret?
Hvis den tøver under løft, bliver hurtigt varm eller konsekvent udløser afbrydere - så er den underdimensioneret.
Skal jeg bruge en separat afbryder til et ankerspil?
Ja. Inline-sikring nær batteriet og i nærheden af ankerspillet. Match med ledningens tykkelse og spidsstrøm.
Kan jeg udskifte en blyakkumulator med litium til mit ankerspil?
Absolut - men kun hvis BMS'en understøtter højspændingsafladning.
Hvor meget batteri bruger en ankerløfter egentlig?
Afhænger af kraft, vægt og løftetid - men regn med 5-10Ah pr. cyklus for mellemstore både.