Zadejte výkon panelu, maximální sluneční hodiny a stav nabití baterie, abyste viděli, jak dlouho trvá dosažení plného nabití baterie.
Bezplatný profesionální solární kalkulátor doby nabíjení pro solární osvětlovací systémy. Vstupní výkon solárního panelu, účinnost FV systému, místní špičkové sluneční hodiny, kapacita baterie, napětí systému, účinnost nabíjení a počáteční/cílový stav nabití pro určení ekvivalentní doby plného nabití a kolik slunečných nebo zamračených dní baterie potřebuje k dosažení plného nabití.
Chcete-li modelovat denní produkci energie, zadejte výkon panelu ve Wp, celkovou účinnost FV a místní špičkové sluneční hodiny.
Zohledněte degradaci modulu, naklonění, znečištění a ztráty kabeláže s jediným faktorem účinnosti, obvykle 70-85 %.
Nastavte kapacitu baterie, napětí systému, účinnost nabíjení a počáteční a cílový stav nabíjení (SOC).
Získejte ekvivalentní dobu nabíjení při plném ozáření v hodinách a skutečný počet požadovaných slunečných dní.
Se sníženými hodinami efektivního nabíjení uvidíte, kolik dní by potřebovalo období zatažené pro dobití baterie.
Vestavěná tabulka uvádí roční průměrné a zimní minimální hodiny slunečního svitu pro různá regionální klima.
| Platforma | Webová aplikace HTML5 | Android (prostřednictvím WebView) |
| Výpočet jádra | E_needed = C × V × ASOC / η_ náboj; T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv) |
| Napájení solárního panelu | 1-5000 Wp |
| Účinnost FV systému | 30% - 100% |
| Špičkové sluneční hodiny | 0,1 - 24 h/den |
| Kapacita baterie | 1-1000 Ah |
| Systémové napětí | 12V / 24V / 48V |
| Efektivita nabíjení | 50 % - 100 % (MPPT ~95%, PWM ~85%) |
| Počáteční / Cílová SOC | 0% - 100% |
| Průmyslové standardy | IEC 62509, IEEE 1562 |
| Výstup | Doba nabíjení (h) + dny nabíjení za slunečných a zatažených podmínek |
Nejprve je potřebná energie E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, kde ΔSOC je rozdíl mezi cílem a počátečním stavem nabití. Vydělením výstupem panelu získáme dobu nabíjení T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). U 12V 200Ah baterie nabití z 50 % na 100 % pomocí 300Wp panelu, to je asi 4,95 ekvivalentních hodin.
PSH se rovná celkovému dennímu ozáření v kWh/m² děleno 1000 W/m², takže je to počet hodin plného slunečního ekvivalentu 1000 W/m². Je to standardní způsob srovnání solárních zdrojů a přímo řídí denní výrobu E_pv = P_pv × PSH × η_pv.
Ovladače MPPT sledují bod maximálního výkonu panelu a efektivně jej převádějí na napětí baterie, čímž dosahují účinnosti nabíjení přibližně 95 %, zatímco ovladače PWM jednoduše upínají napětí a dosahují přibližně 85 %. Výběr MPPT může výrazně zkrátit dobu nabíjení, zejména za špatného osvětlení.
Převádí ekvivalentní dobu nabíjení plného ozáření na skutečné kalendářní dny vydělením místním PSH. Při PSH = 5h je nabití 4,95h dosaženo přibližně za 1 slunečný den; s pouhým 3 hodinami efektivního nabíjení v zatažených dnech by to trvalo asi 1,65 dne. Podle konstrukčního pravidla dimenzujte panel tak, aby denní výtěžnost byla 1,2-1,5násobek denního zatížení.