Geben Sie die Leistung Ihres Moduls, die saisonalen Sonnenstunden und die Tageslast ein, um zu sehen, ob das System einen Überschuss oder ein Defizit aufweist.
Kostenloser professioneller Energiebilanzrechner für netzunabhängige Solarbeleuchtungssysteme. Vergleichen Sie die ladeseitige Erzeugung (Modulleistung × Sonnenstunden × Ladeeffizienz) mit dem entladeseitigen Verbrauch im Sommer und Winter und bewerten Sie dann die Batteriekapazität in Wh und die Anzahl der Winterdefizittage.
Eingangsleistung des Solarmoduls (W), Sonnenstunden im Sommer und Winter und Gesamtladeeffizienz des Systems.
Stellen Sie den täglichen Stromverbrauch und den Nachtverbrauch in Wh ein, um die Last zu definieren, die das System versorgen muss.
Geben Sie die Batteriekapazität in Ah und die Systemspannung (12 V / 24 V / 48 V) ein, um die gesamte gespeicherte Energie in Wh zu berechnen.
Sehen Sie sich die tägliche Erzeugung, die tägliche Nettoenergie und einen automatischen Überschuss- oder Defizitstatus für Sommer und Winter an.
Sehen Sie sich die gesamte Batteriekapazität in Wh und die geschätzte Anzahl der Winterdefizittage an, mit denen das System möglicherweise konfrontiert sein wird.
Alle Kennzahlen werden in einer Ergebnisansicht gruppiert, sodass Sie schnell beurteilen können, ob sich das Design selbst ausbalanciert.
| Plattform | HTML5-Web-App | Android (über WebView) |
| Kernberechnung | E_gen = P_pv × H × η_charge; E_balance = E_gen – P_daily |
| Solarpanel-Strom | 10 - 1000 W |
| Sonnenscheinstunden | 2 - 8 h/Tag (Sommer & Winter) |
| Ladeeffizienz | 70 % – 98 % |
| Täglicher Stromverbrauch | 10 - 5000 Wh/Tag |
| Batteriekapazität | 10 - 1000 Ah |
| Systemspannung | 12V / 24V / 48V |
| Industriestandards | IEC 61724-1, AS/NZS 4509.2 |
| Ausgabe | Sommer-/Wintergeneration & Nettoenergie, Bilanzstatus, Batterie-Wh, Winterdefizittage |
Die tägliche Erzeugung multipliziert die Leistung des Solarmoduls mit den täglichen Spitzensonnenstunden und der Ladeeffizienz: E_gen = P_pv × H × η_charge. Beispielsweise erzeugt ein 150-W-Panel mit 5,0 Stunden Sonne und einem Wirkungsgrad von 85 % 150 × 5,0 × 0,85 = 638 Wh/Tag.
Die tägliche Nettoenergie ist Erzeugung minus Verbrauch (E_balance = E_gen – P_daily). Ein positiver Wert bedeutet einen Energieüberschuss, d. h. die Batterie lädt bzw. bleibt voll; Ein negativer Wert bedeutet ein Defizit, sodass das System auf gespeicherte Batterieenergie zurückgreift und möglicherweise nicht autark bleibt.
Die Sonnenscheinstunden ändern sich im Laufe des Jahres stark. Ein System, das im Sommer ausgeglichen ist, kann im Winter ein Defizit aufweisen. Die Überprüfung beider Jahreszeiten zeigt, ob das Panel und die Batterie für die am wenigsten sonnige Zeit ausgelegt sind, was die eigentliche Einschränkung für netzunabhängige Beleuchtung darstellt.
Es schätzt, wie viele Wintertage die Batterie ein Tagesdefizit decken kann, bevor sie leer ist, basierend auf der gesamten Batteriekapazität in Wh (Kapazität × Spannung) dividiert durch das Winterdefizit. Es ist ein schneller Zuverlässigkeitsindikator: Je mehr Defizittage vorhanden sind, desto besser unterstützt die Batterie die Last.