Zadejte své denní zatížení, po sobě jdoucí deštivé dny a typ baterie, abyste okamžitě získali požadovanou kapacitu baterie v ampérhodinách.
Zdarma profesionální kalkulačka velikosti baterie pro solární osvětlovací systémy. Zadejte svou denní spotřebu energie, noční spotřebu, po sobě jdoucí deštivé dny a minimální okolní teplotu, vyberte typ baterie, hloubku vybití a napětí systému pro určení požadované energie, použijte teplotní korekční faktor a získejte doporučenou kapacitu baterie v Ah.
Zadejte denní spotřebu energie a spotřebu pouze v noci ve Wh, abyste definovali energii, kterou musí baterie dodávat po dobu 24 hodin.
Nastavte počet po sobě jdoucích deštivých dnů, které musí baterie sama pokrýt, a minimální okolní teplotu ve °F.
Zvolte olověnou, gelovou nebo lithiovou chemii s vhodnou hloubkou vybití (olovo-kyselina 50-70%, lithium 80-90%).
Zvolte provozní napětí systému (12V / 24V / 48V), abyste převedli požadovanou energii na kapacitu baterie v ampérhodinách.
Automatický korekční faktor kompenzuje ztrátu kapacity baterií pracujících při nízkých okolních teplotách.
Získejte komerční hodnocení baterie v Ah, které pokryje vaše požadavky na autonomii v deštivých dnech s jasným rozpisem výsledků.
| Platforma | Webová aplikace HTML5 | Android (prostřednictvím WebView) |
| Výpočet jádra | C_battery = E_total / (V_system × DOD × η_battery), pak × K_temp |
| Systémové napětí | 12V / 24V / 48V |
| Denní spotřeba energie | 10 - 5000 Wh/den |
| Po sobě jdoucí deštivé dny | 1-10 dní |
| Minimální teplota | -4 až 104 °F (opravné faktory až 1,3) |
| Typ baterie | Olovo / Gel / Lithium |
| Hloubka vybití | 30% - 90% (olovo 50-70%, lithium 80-90%) |
| Účinnost baterie | 85% - 98% |
| Průmyslové standardy | IEC 61427-1, IEC 62620, IEEE 485, AS/NZS 4509.2 |
| Výstup | Celková požadovaná energie + základna & amp; opravená kapacita + doporučená baterie (Ah) |
Kalkulačka nejprve vynásobí denní spotřebu energie počtem po sobě jdoucích deštivých dnů (E_total = P_daily × N_days), poté vydělí součinem napětí systému, hloubky vybití a účinnosti baterie (C_battery = E_total / (V × DOD × η_battery)). Výsledek se pak vynásobí teplotním korekčním faktorem a získá se konečná kapacita v Ah.
Kapacita baterie klesá s klesající teplotou, protože chemické reakce se zpomalují. Nástroj aplikuje faktor 1,3 pod 14°F (-10°C), 1,1 pod 32°F (0°C), 1,05 pod 50°F (10°C), 1,0 pod 68°F (20°C) a 0,95 pod 86°F (30°C), takže instalace baterií je větší.
Hloubka vybití omezuje, kolik uložené energie lze bezpečně využít. Chemie olova a kyseliny je poškozena hlubokým vybitím, takže DoD je typické 50-70 %, zatímco lithiové baterie tolerují 80-90 %. Použití správného DoD chrání baterii a prodlužuje její životnost v solárním systému osvětlení.
Doporučená hodnota baterie zaokrouhluje opravenou kapacitu nahoru na praktickou komerční hodnotu v Ah (například 200Ah nebo 220Ah). Je to právě velikost baterie, která udržuje osvětlovací systém napájený po specifikované po sobě jdoucí deštivé dny bez jakéhokoli solárního nabíjení.