Zadejte kapacitu baterie, napětí systému a výkon zátěže, abyste zjistili, kolik hodin plně nabitá baterie udrží světlo rozsvícené.
Zdarma profesionální kalkulátor doby provozu na baterie pro solární osvětlovací systémy. Vstupní kapacita baterie, napětí systému, hloubka vybití, účinnost baterie a kabeláže, poté celkový výkon zátěže a počet hodin nočního svícení přesně určí, jak dlouho může plně nabitá baterie nepřetržitě napájet svítidlo během výpadku nebo období bez slunečního svitu.
Nastavte kapacitu baterie v Ah, systémové napětí (12V / 24V / 48V), hloubku vybití a účinnost nabíjení/vybíjení baterie.
Zahrňte systémové kabely a ztráty regulátoru jako samostatnou účinnost, aby doba běhu odrážela dodávky energie v reálném světě.
Zadejte celkový výkon svítidla, ovladače a zařízení plus hodiny nočního svícení, abyste definovali obsluhovanou zátěž.
Získejte nepřetržitou dobu běhu v hodinách a kolik typických nocí osvětlení tomu odpovídá.
Vestavěná tabulka porovnává olověné, gelové, LiFePO4 a NMC baterie podle DoD, účinnost a životnost.
Pochopte Peukertův efekt: vyšší vybíjecí proud snižuje efektivní kapacitu, takže doba chodu při 1C je pouze 70-80 % jmenovité Ah.
| Platforma | Webová aplikace HTML5 | Android (prostřednictvím WebView) |
| Výpočet jádra | T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P |
| Kapacita baterie | 1-1000 Ah |
| Systémové napětí | 12V / 24V / 48V |
| Hloubka vybití | 10% - 100% (olovo 50-70%, LiFePO4 80-90%) |
| Baterie & Účinnost systému | 50% - 100% každý |
| Celkový výkon zátěže | 1 W a více |
| Noční doba osvětlení | 1-24 h/noc |
| Průmyslové standardy | IEEE 485, IEC 61427-1 |
| Výstup | Nepřetržitý provoz (h) + ekvivalentní počet nocí osvětlení |
Doba chodu rozděluje efektivní uloženou energii výkonem zátěže: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. Pro 12V 100Ah LiFePO4 baterii při 90 % DoD, 95 % účinnosti baterie a 90 % účinnosti systému při napájení 60W světla je doba chodu 100 × 9 × 9 × 0 × 5 = 0.0. 15,4 hodiny.
Žádná baterie nedodává svou plnou jmenovitou kapacitu. Ztráty nabitím/vybitím baterie (olovo-kyselina ~85%, lithium ~95%) plus ztráty v kabeláži a regulátoru (~90%) se násobí a přímo snižují použitelnou energii. Jejich ignorování nadhodnocuje dobu běhu o 20 % nebo více na typickém systému.
Peukertův efekt popisuje, jak efektivní kapacita baterie klesá se stoupajícím vybíjecím proudem (C_eff = C × k(I)). Olověná baterie poskytuje přibližně 100 % kapacity při nízké rychlosti 0,1C, ale pouze 70-80 % při rychlosti 1C. Pro přesné výsledky použijte vybíjecí křivky výrobce podle IEC 61427-1.
Vydělte dobu běhu hodinami nočního osvětlení. Například 15,4 hodin běhu s 10hodinovým nočním plánem podporuje přibližně 1,5 noci. To vám říká, kolik po sobě jdoucích nocí svícení baterie zaručí, než ji solární panel potřebuje dobít.