open-solar-design

Solar Ladetid Lommeregner

— Professionelt solopladningstidsværktøj til solcellebelysningssystemer













Live Demo — Solar Ladetid Lommeregner

Indtast panelstrøm, spidsbelastningstimer og batteriladningstilstand for at se, hvor lang tid det tager batteriet at nå fuld opladning.

Solar Ladetid Lommeregner

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.

Nøglefunktioner

Parametre for solpaneler

Indtast paneleffekt i Wp, samlet PV-effektivitet og lokale spidsbelastningstimer for at modellere den daglige energiproduktion.

PV-effektivitetsmodel

Tag højde for modulnedbrydning, hældning, tilsmudsning og ledningstab med en enkelt effektivitetsfaktor, typisk 70-85%.

Batteri & Opladningsmål

Indstil batterikapacitet, systemspænding, opladningseffektivitet og start- og målladningstilstand (SOC).

Resultat af opladningstid

Få den tilsvarende opladningstid for fuld irradiance i timer og det faktiske antal solskinsdage, der kræves.

Estimat for overskyet dag

Med reducerede effektive opladningstimer kan du se, hvor mange dage en overskyet periode skal bruge for at fylde batteriet op.

PSH Region Reference

Indbygget tabel giver årlige gennemsnit og vinter minimum spidsbelastningstimer for forskellige regionale klimaer.

Tekniske specifikationer

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

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beregnes solopladningstiden?

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.

Hvad er peak sun hours (PSH)?

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.

Hvorfor er opladningseffektiviteten forskellig mellem MPPT og PWM?

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.

Hvad betyder resultatet af opladningsdage?

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.

Tak fordi du valgte Open Solar Design