open-solar-design

Solar Autonomy Days Lommeregner

— Professionelt autonomidageværktøj til solcellebelysningssystemer













Live Demo — Solar Autonomy Days Lommeregner

Indtast din lampebelastning og batteridetaljer for at se, hvor mange dage systemet overlever uden solskin, eller find batteristørrelsen for en målautonomi.

Solar Autonomy Days Lommeregner

Gratis professionel solar autonomi lommeregner til solar belysningssystemer. Input samlet lampeeffekt, daglige belysningstimer, systemspænding, batterikapacitet, afladningsdybde, batterieffektivitet og ledningseffektivitet for at bestemme, hvor mange dage systemet kan fungere gennem på hinanden følgende regnfulde dage uden solinput, eller tilbageberegne den batterikapacitet, der er nødvendig for en målautonomi.

Nøglefunktioner

Indlæs parametre

Indstil samlet armatur, controller og enhedseffekt (W) plus daglige lystimer for at beregne det daglige belastningsforbrug i Wh.

Batteri & Systemparametre

Vælg systemspænding, batterikapacitet, afladningsdybde, batterieffektivitet og systemledningseffektivitet.

Autonomy Days resultat

Se øjeblikkeligt, hvor mange dage batteribanken kan drive belastningen uden effektivt solskin, før den genoplades.

Omvendt kapacitetsberegning

Indtast en målautonomi i dage for at tilbageberegne den nøjagtige batterikapacitet i Ah, dit design kræver.

Rainy Days Reference

Indbygget referencetabel anbefaler 2-3, 3-5 eller 5-7 autonomidage afhængigt af den regionale klimatype.

Kemi-bevidst DoD

Følger anbefalet afladningsdybde for lithium (80-90%) versus bly-syre (50-70%) batterikemi.

Tekniske specifikationer

Platform HTML5 Web App | Android (via WebView)
Kerneberegning N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load
Samlet lampeeffekt 1 W og derover (armaturer + controller + enheder)
Daglige belysningstider 0,5 - 24 timer i døgnet
Systemspænding 12V / 24V / 48V
Batterikapacitet 1 - 1000 Ah
Udledningsdybde 10% - 100% (lithium 80-90%, blysyre 50-70%)
Batteri & Systemeffektivitet 50% - 100% hver
Målautonomi 1-30 dage
Industristandarder AS/NZS 4509.2, IEC 61427-2
Produktion Autonomidage for et batteri + nødvendig batterikapacitet (Ah) for en målautonomi

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beregnes autonomien i dage?

Autonomidage dividerer brugbar lagret energi med den daglige belastning: N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load, hvor E_load er lampeeffekt × lystimer. For et 12V 150Ah LiFePO4-batteri ved 90% DoD, der fodrer en belastning på 600Wh/dag, er resultatet omkring 2,3 dage.

Hvordan får jeg den daglige belastning E_load?

Daglig belastning er den samlede lampeeffekt gange daglige lystimer (E_load = P × h). Samlet effekt inkluderer armaturer, controller og andre enheder; belysningstimer bør afspejle natskemaet, som kan omfatte dæmpede-ækvivalente timer i stedet for timer med fuld effekt.

Hvorfor er den omvendte kapacitetsberegning inkluderet?

Ingeniører designer normalt ud fra et pålidelighedsmål: "lyset skal overleve 3 regnfulde dage". Den omvendte formel C = E_load × N / (V × DOD × η_bat × η_sys) løser direkte for batterikapaciteten, der opnår målautonomi, så du kan vælge en kommerciel Ah-vurdering med det samme.

Hvad betyder autonomiresultatet egentlig?

Det er antallet af på hinanden følgende dage et fuldt opladet batteri kan holde belastningen kørende uden solenergi. Længere autonomi forbedrer pålideligheden i dårligt vejr, men øger batteriomkostningerne, så referencetabellen hjælper med at balancere designet: 2-3 dage for solrige områder, 3-5 for overskyede områder og 5-7 for vedvarende regnfulde områder.

Tak fordi du valgte Open Solar Design