open-solar-design

Kalkulačka kapacity baterie

— Profesionální nástroj pro dimenzování baterií pro solární osvětlovací systémy













Živá ukázka — Kalkulačka kapacity baterie

Zadejte své denní zatížení, po sobě jdoucí deštivé dny a typ baterie, abyste okamžitě získali požadovanou kapacitu baterie v ampérhodinách.

Kalkulačka kapacity baterie

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.

Klíčové vlastnosti

Parametry zatížení

Zadejte denní spotřebu energie a spotřebu pouze v noci ve Wh, abyste definovali energii, kterou musí baterie dodávat po dobu 24 hodin.

Parametry prostředí

Nastavte počet po sobě jdoucích deštivých dnů, které musí baterie sama pokrýt, a minimální okolní teplotu ve °F.

Typ baterie & DoD

Zvolte olověnou, gelovou nebo lithiovou chemii s vhodnou hloubkou vybití (olovo-kyselina 50-70%, lithium 80-90%).

Systémové napětí

Zvolte provozní napětí systému (12V / 24V / 48V), abyste převedli požadovanou energii na kapacitu baterie v ampérhodinách.

Korekce teploty

Automatický korekční faktor kompenzuje ztrátu kapacity baterií pracujících při nízkých okolních teplotách.

Doporučená baterie

Získejte komerční hodnocení baterie v Ah, které pokryje vaše požadavky na autonomii v deštivých dnech s jasným rozpisem výsledků.

Technické specifikace

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)

Často kladené otázky

Jak se vypočítá požadovaná kapacita baterie?

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.

K čemu slouží teplotní korekční faktor?

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.

Proč potřebují olověné a lithiové baterie různé hodnoty DoD?

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.

Co znamená doporučený výsledek baterie?

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.

Děkujeme, že jste si vybrali Open Solar Design