Indtast panelstrøm, spidsbelastningstimer og batteriladningstilstand for at se, hvor lang tid det tager batteriet at nå fuld opladning.
Gratis professionel solopladningstidsberegner til solcelleanlæg. Input solpanelstrøm, PV-systemeffektivitet, lokale spidsbelastningstimer, batterikapacitet, systemspænding, opladningseffektivitet og initial/målladningstilstand for at bestemme den ækvivalente opladningstid for fuld effekt og hvor mange solrige eller overskyede dage batteriet skal nå fuld opladning.
Indtast paneleffekt i Wp, samlet PV-effektivitet og lokale spidsbelastningstimer for at modellere den daglige energiproduktion.
Tag højde for modulnedbrydning, hældning, tilsmudsning og ledningstab med en enkelt effektivitetsfaktor, typisk 70-85%.
Indstil batterikapacitet, systemspænding, opladningseffektivitet og start- og målladningstilstand (SOC).
Få den tilsvarende opladningstid for fuld irradiance i timer og det faktiske antal solskinsdage, der kræves.
Med reducerede effektive opladningstimer kan du se, hvor mange dage en overskyet periode skal bruge for at fylde batteriet op.
Indbygget tabel giver årlige gennemsnit og vinter minimum spidsbelastningstimer for forskellige regionale klimaer.
| Platform | HTML5 Web App | Android (via WebView) |
| Kerneberegning | E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge; T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv) |
| Solpanel Power | 1 - 5000 Wp |
| PV System effektivitet | 30 % - 100 % |
| Højeste soltimer | 0,1 - 24 timer i døgnet |
| Batterikapacitet | 1 - 1000 Ah |
| Systemspænding | 12V / 24V / 48V |
| Opladningseffektivitet | 50 % - 100 % (MPPT ~95%, PWM ~85%) |
| Indledende / Mål SOC | 0 % - 100 % |
| Industristandarder | IEC 62509, IEEE 1562 |
| Produktion | Opladningstid (h) + genopladningsdage under solrige og overskyede forhold |
Først er den nødvendige energi E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, hvor ΔSOC er forskellen mellem mål og initial ladningstilstand. Dividering med paneloutput giver ladetiden T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). For et 12V 200Ah batteri, der oplader fra 50% til 100% med et 300Wp panel, er det omkring 4,95 ækvivalente timer.
PSH er lig med den daglige samlede bestråling i kWh/m² divideret med 1000 W/m², så det er antallet af timer med fuld 1000 W/m² solækvivalent. Det er standardmåden at sammenligne solenergiressourcer på, og det driver direkte den daglige generation E_pv = P_pv × PSH × η_pv.
MPPT-controllere sporer panelets maksimale effektpunkt og konverterer det effektivt til batterispænding, der når omkring 95 % opladningseffektivitet, mens PWM-controllere blot klemmer spændingen og når omkring 85 %. Valg af MPPT kan reducere genopladningstiden betydeligt, især i svagt lys.
Den konverterer den tilsvarende fuld-irradiance opladningstid til rigtige kalenderdage ved at dividere med lokal PSH. Med PSH = 5 timer nås en opladning på 4,95 timer på ca. 1 solskinsdag; med kun 3 timers effektiv opladning på overskyede dage ville det tage omkring 1,65 dage. Som en designregel skal panelet dimensioneres, så det daglige udbytte er 1,2-1,5 gange den daglige belastning.