open-solar-design

LED energiforbrugsberegner

— LED-armaturers energiforbrugsværktøj til solenergibelysningsbelastningsdesign













Live Demo — LED Energiforbrug Lommeregner

Indtast din armaturstyrke, LED-drivereffektivitet, enhedsantal og multi-period dæmpningsplan for at få den daglige energibelastning med det samme.

LED energiforbrugsberegner

Gratis professionel lommeregner til LED-armaturers energiforbrug, udgangspunktet for ethvert solcelle-gadebelysningsbelastningsdesign. Indtast armaturets nominelle effekt, LED-drivereffektivitet og antal enheder, og definer derefter din dæmpningsplan om natten for at beregne det daglige, system- og månedlige energiforbrug i watt-timer, og se, hvordan smart dæmpning skærer panel- og batteribudgettet ned.

Nøglefunktioner

Armaturparametre

Indstil nominel effekt (W), LED-drivereffektivitet og antallet af armaturer i enkelt-enhed eller hele systemet.

Multi-Period dæmpningsplan

Modellér op til tre driftsperioder med varighed (h) og effektforhold (0-100%) for at afspejle ægte dæmpning om natten.

Daglig energiberegning

Beregner daglige watt-timer inklusive førertab ved hjælp af E_daily = P_rated/η_driver × Σ(ti × di).

System og månedlige totaler

Skalerer resultatet til hele belysningssystemet (n armaturer) og til et 30-dages månedligt energital.

PV / batteritilpasning

Kontrollerer det daglige opladningsbehov fra systemets effektivitet og estimerer batterikapaciteten ud fra autonomidage.

Engineering reference

Indbygget tabel over almindelige kræfter og anbefalede dæmpningsprofiler til arterielle, sekundære, gren- og boligveje.

Tekniske specifikationer

Platform HTML5 Web App | Android (via WebView)
Kerneberegning E_daily = P_rated / η_driver × Σ(ti × di)
Armaturkraft 15 - 120W typisk (brugerdefineret)
Driver effektivitet 88 % - 92 %
Nedblændingsperioder Op til 3 perioder, effektforhold 0 - 100 %
Belysningstid Varighed pr. periode, op til 11 timer/dag
Antal armaturer Enkelt eller system (n enheder)
Systemeffektivitet Ca. 0,8 (PV / batteritilpasning)
Månedlig energi E_month = E_total × 30
Industristandarder IES LM-79-19, EN 13201, IEC 63103
Produktion Daglig / system / månedlig energi (Wh og kWh)

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beregnes det daglige LED-energiforbrug?

Den faktiske køreeffekt beregnes som P_rated / η_driver for at inkludere LED-drivertab, derefter ganget med lysskemaet: E_daily = (P_rated / η_driver) × (t1×d1 + t2×d2 + ... + tn×dn), hvor ti er hver periodes varighed i timer og di dens effektforhold.

Hvorfor betyder LED-driverens effektivitet noget?

Driveren konverterer net- eller batteristrøm med en virkningsgrad på ca. 88-92 %, så den faktiske indgangseffekt er højere end armaturets klassificering. Et 60W armatur med 0,9 drivereffektivitet trækker omkring 66,7W, og ignorering af dette tab ville undervurdere den reelle systembelastning.

Hvor meget energi sparer dæmpning?

Smart dæmpning om natten sparer typisk 40-50 % energi uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. For eksempel bruger en 11 timers tidsplan ved 100 %, 50 % og 30 % 6,1 ækvivalente fuldeffekttimer mod 11, hvilket reducerer den daglige energi fra omkring 734 Wh til 407 Wh for et 60W armatur.

Hvorfor er dette udgangspunktet for dimensionering af solsystemet?

Armaturbelastningen bestemmer den daglige ladeenergi (E_charge = E_total / η_sys) og batterikapacitet (C = E_total × N / (V × DOD)). Præcis energiforbrug driver direkte det nødvendige solpanel og batteristørrelse i resten af ​​systemdesignet.

Tak fordi du valgte Open Solar Design