open-solar-design

Batteri Runtime Calculator

— Professionelt batteridriftsværktøj til solcellebelysningssystemer













Live Demo — Batteri Runtime Calculator

Indtast batterikapacitet, systemspænding og belastningseffekt for at finde ud af, hvor mange timer det fuldt opladede batteri holder lyset tændt.

Batteri Runtime Calculator

Gratis professionel batteridriftstidsberegner til solcellebelysningssystemer. Input batterikapacitet, systemspænding, afladningsdybde, batteri- og ledningseffektivitet, derefter samlet belastningseffekt og natlige belysningstimer for at bestemme præcis, hvor længe et fuldt opladet batteri kontinuerligt kan forsyne armaturet under en udfaldsperiode eller en periode uden solskin.

Nøglefunktioner

Batteri parametre

Indstil batterikapacitet i Ah, systemspænding (12V / 24V / 48V), afladningsdybde og batteriladnings-/afladningseffektivitet.

Systemeffektivitet

Medtag systemledninger og controllertab som en separat effektivitet, så driftstiden afspejler den virkelige strømforsyning.

Indlæs parametre

Indtast samlet armatur, controller og enhedseffekt plus natlige belysningstimer for at definere den belastning, der betjenes.

Runtime resultat

Få den kontinuerlige driftstid i timer, plus hvor mange typiske lysnætter, der svarer til.

Kemi reference

Indbygget tabel sammenligner bly-syre, gel, LiFePO4 og NMC batterier efter DoD, effektivitet og cyklus levetid.

Bedøm udledningsbevidsthed

Forstå Peukert-effekten: højere afladningsstrøm reducerer den effektive kapacitet, så køretiden ved 1C er kun 70-80 % af nominel Ah.

Tekniske specifikationer

Platform HTML5 Web App | Android (via WebView)
Kerneberegning T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P
Batterikapacitet 1 - 1000 Ah
Systemspænding 12V / 24V / 48V
Udledningsdybde 10% - 100% (bly-syre 50-70%, LiFePO4 80-90%)
Batteri & Systemeffektivitet 50% - 100% hver
Samlet belastningseffekt 1 W og derover
Natlige belysningstider 1 - 24 timer/nat
Industristandarder IEEE 485, IEC 61427-1
Produktion Kontinuerlig driftstid (h) + tilsvarende antal lysnætter

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beregnes batteridriftstid?

Kørselstid dividerer effektiv lagret energi med belastningseffekt: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. For et 12V 100Ah LiFePO4-batteri ved 90% DoD, 95% batterieffektivitet og 90% systemeffektivitet, der fodrer et 60W lys, er driftstiden 100,9 × 560. = 15,4 timer.

Hvorfor betyder effektiviteten så meget?

Intet batteri leverer sin fulde nominelle kapacitet. Tab af batteriopladning/afladning (bly-syre ~85%, lithium ~95%) plus lednings- og controllertab (~90%) formerer sig sammen og reducerer direkte brugbar energi. Hvis du ignorerer dem, overdrives køretiden med 20 % eller mere på et typisk system.

Hvad er Peukert-effekten, og hvorfor skulle jeg bekymre mig?

Peukert-effekten beskriver, hvordan den effektive batterikapacitet falder, når afladningsstrømmen stiger (C_eff = C × k(I)). Et bly-syre batteri leverer omkring 100% kapacitet ved en lav 0,1C hastighed, men kun 70-80% ved en 1C hastighed. For præcise resultater skal du bruge producentens afladningskurver i henhold til IEC 61427-1.

Hvordan konverterer jeg driftstimer til lysnætter?

Divider køretiden med de natlige belysningstimer. For eksempel understøtter 15,4 timers køretid med en 10-timers natplan omkring 1,5 nat. Dette fortæller dig, hvor mange på hinanden følgende nætter med belysning batteriet garanterer, før solpanelet skal genoplades.

Tak fordi du valgte Open Solar Design