open-solar-design

حاسبة وقت الشحن بالطاقة الشمسية

- أداة احترافية لوقت الشحن بالطاقة الشمسية لأنظمة الإضاءة الشمسية













العرض التجريبي المباشر – حاسبة وقت الشحن بالطاقة الشمسية

أدخل طاقة اللوحة وساعات الذروة للشمس وحالة شحن البطارية لمعرفة الوقت الذي تستغرقه البطارية للوصول إلى الشحن الكامل.

حاسبة وقت الشحن بالطاقة الشمسية

آلة حاسبة احترافية مجانية لوقت شحن الطاقة الشمسية لأنظمة الإضاءة الشمسية. طاقة اللوحة الشمسية المدخلة، وكفاءة النظام الكهروضوئي، وساعات الذروة المحلية للشمس، وسعة البطارية، وجهد النظام، وكفاءة الشحن وحالة الشحن الأولية/المستهدفة لتحديد وقت الشحن الكامل للطاقة المكافئ وعدد الأيام المشمسة أو الغائمة التي تحتاجها البطارية للوصول إلى الشحن الكامل.

الميزات الرئيسية

معلمات الألواح الشمسية

أدخل طاقة اللوحة بـ Wp والكفاءة الكهروضوئية الإجمالية وساعات الذروة المحلية للشمس لنموذج إنتاج الطاقة اليومي.

نموذج الكفاءة الكهروضوئية

ضع في اعتبارك تدهور الوحدة، والإمالة، والاتساخ، وفقدان الأسلاك باستخدام عامل كفاءة واحد، عادةً ما يتراوح بين 70-85%.

البطارية وأمبير. هدف الشحن

اضبط سعة البطارية وجهد النظام وكفاءة الشحن وحالة الشحن المستهدفة والبدء (SOC).

نتيجة وقت الشحن

احصل على وقت شحن كامل الإشعاع مكافئ بالساعات والعدد الفعلي للأيام المشمسة المطلوبة.

تقدير يوم غائم

مع انخفاض ساعات الشحن الفعالة، تعرف على عدد الأيام التي قد تحتاجها الفترة الغائمة لشحن البطارية.

مرجع منطقة PSH

يوفر الجدول المدمج المتوسط ​​السنوي والحد الأدنى لساعات الذروة للشمس في فصل الشتاء للمناخات الإقليمية المختلفة.

المواصفات الفنية

منصة تطبيق ويب HTML5 | أندرويد (عبر عرض الويب)
الحساب الأساسي E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge؛ T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv)
طاقة الألواح الشمسية 1 - 5000 واط
كفاءة النظام الكهروضوئي 30% - 100%
ساعات الذروة الشمسية 0.1 - 24 ساعة/يوم
سعة البطارية 1 - 1000 اه
جهد النظام 12 فولت/24 فولت/48 فولت
كفاءة الشحن 50% - 100% (MPPT ~95%، PWM ~85%)
شركة نفط الجنوب الأولية/الهدف 0% - 100%
معايير الصناعة إيك 62509، إيي 1562
الإخراج وقت الشحن (ح) + أيام إعادة الشحن في ظل الظروف المشمسة والغائمة

الأسئلة المتداولة

كيف يتم حساب وقت الشحن بالطاقة الشمسية؟

أولاً، الطاقة المطلوبة هي E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge، حيث ΔSOC هو الفرق بين حالة الشحن المستهدفة والأولية. القسمة على مخرج اللوحة تعطي وقت الشحن T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). بالنسبة لبطارية 12 فولت 200 أمبير/ساعة يتم شحنها من 50% إلى 100% مع لوحة 300 واط، أي حوالي 4.95 ساعة مكافئة.

ما هي ساعات الذروة للشمس (PSH)؟

يساوي PSH إجمالي الإشعاع اليومي بالكيلووات ساعة/م² مقسومًا على 1000 وات/م²، وبالتالي فهو عدد ساعات مكافئ 1000 وات/م² الكاملة للشمس. إنها الطريقة القياسية لمقارنة موارد الطاقة الشمسية، وهي تقود بشكل مباشر التوليد اليومي E_pv = P_pv × PSH × η_pv.

لماذا تختلف كفاءة الشحن بين MPPT وPWM؟

تقوم وحدات التحكم MPPT بتتبع أقصى نقطة طاقة للوحة وتحولها بكفاءة إلى جهد البطارية، لتصل إلى حوالي 95% من كفاءة الشحن، بينما تقوم وحدات التحكم PWM ببساطة بتثبيت الجهد وتصل إلى حوالي 85%. يمكن أن يؤدي اختيار MPPT إلى تقليل وقت إعادة الشحن بشكل كبير، خاصة في الطقس منخفض الإضاءة.

ماذا تعني نتيجة أيام الشحن؟

إنه يحول وقت الشحن الكامل للإشعاع المكافئ إلى أيام تقويمية حقيقية عن طريق القسمة على PSH المحلي. مع PSH = 5 ساعات، يتم الوصول إلى شحن 4.95 ساعة في يوم مشمس واحد تقريبًا؛ مع 3 ساعات فقط من الشحن الفعال في الأيام الملبدة بالغيوم، سيستغرق الأمر حوالي 1.65 يومًا. كقاعدة تصميمية، قم بقياس حجم اللوحة بحيث يكون العائد اليومي 1.2-1.5 مرة من الحمل اليومي.

شكرًا لاختيارك Open Solar Design