Indtast din daglige belastning, på hinanden følgende regnfulde dage og batteritype for at få den nødvendige batterikapacitet i ampere-timer med det samme.
Gratis professionel batteristørrelsesberegner til solcellebelysningssystemer. Indtast dit daglige strømforbrug, natforbrug, på hinanden følgende regnfulde dage og minimum omgivende temperatur, vælg en batteritype, afladningsdybde og systemspænding for at bestemme den nødvendige energi, anvend en temperaturkorrektionsfaktor og få en anbefalet batterikapacitet i Ah.
Indtast det daglige strømforbrug og kun natforbrug i Wh for at definere den energi, dit batteri skal levere over 24 timer.
Indstil antallet af på hinanden følgende regnfulde dage, batteriet skal dække alene, og den mindste omgivende temperatur i °F.
Vælg blysyre-, gel- eller lithiumkemi med en passende udledningsdybde (blysyre 50-70%, lithium 80-90%).
Vælg systemets driftsspænding (12V / 24V / 48V) for at konvertere den nødvendige energi til batteriets ampere-timekapacitet.
En automatisk korrektionsfaktor kompenserer for kapacitetstabet af batterier, der arbejder ved lave omgivende temperaturer.
Få en kommerciel batterivurdering i Ah, der dækker dit behov for autonomi på regnfulde dage med en klar resultatopdeling.
| Platform | HTML5 Web App | Android (via WebView) |
| Kerneberegning | C_battery = E_total / (V_system × DOD × η_battery), derefter × K_temp |
| Systemspænding | 12V / 24V / 48V |
| Dagligt strømforbrug | 10 - 5000 Wh/dag |
| På hinanden følgende regnfulde dage | 1-10 dage |
| Minimum temperatur | -4 til 104 °F (korrektionsfaktorer op til 1,3) |
| Batteritype | Blysyre / Gel / Lithium |
| Udledningsdybde | 30% - 90% (bly-syre 50-70%, lithium 80-90%) |
| Batterieffektivitet | 85 % - 98 % |
| Industristandarder | IEC 61427-1, IEC 62620, IEEE 485, AS/NZS 4509.2 |
| Produktion | Samlet påkrævet energi + base & korrigeret kapacitet + anbefalet batteri (Ah) |
Lommeregneren multiplicerer først det daglige strømforbrug med antallet af på hinanden følgende regnfulde dage (E_total = P_daily × N_days), dividerer derefter med produktet af systemspænding, afladningsdybde og batterieffektivitet (C_battery = E_total / (V × DOD × η_battery)). Resultatet ganges derefter med en temperaturkorrektionsfaktor for at opnå den endelige kapacitet i Ah.
Batterikapaciteten falder, når temperaturen falder, fordi kemiske reaktioner bremses. Værktøjet anvender en faktor på 1,3 under 14°F (-10°C), 1,1 under 32°F (0°C), 1,05 under 50°F (10°C), 1,0 under 68°F (20°C) og 0,95 under 86°F (30°C), så få et større batteri i koldt klima.
Udladningsdybden begrænser, hvor meget lagret energi, der sikkert kan bruges. Bly-syre-kemien beskadiges af dyb afladning, så en DoD på 50-70% er typisk, mens lithium-batterier tåler 80-90%. Brug af den korrekte DoD beskytter batteriet og forlænger dets cykluslevetid i solcellebelysningssystemet.
Den anbefalede batteriværdi runder den korrigerede kapacitet op til en praktisk kommerciel vurdering i Ah (for eksempel 200Ah eller 220Ah). Det er batteristørrelsen, der holder belysningssystemet drevet gennem de angivne på hinanden følgende regnfulde dage uden nogen solopladning.