Geben Sie Ihre Lampenlast und Batteriedaten ein, um zu sehen, wie viele Tage das System ohne Sonnenschein überlebt, oder ermitteln Sie die Batteriegröße für eine angestrebte Autonomie.
Kostenloser professioneller Solarautonomie-Rechner für Solarbeleuchtungssysteme. Geben Sie die gesamte Lampenleistung, die täglichen Beleuchtungsstunden, die Systemspannung, die Batteriekapazität, die Entladungstiefe, die Batterieeffizienz und die Verkabelungseffizienz ein, um zu bestimmen, wie viele Tage das System an aufeinanderfolgenden Regentagen ohne Sonneneinstrahlung betrieben werden kann, oder berechnen Sie die für eine angestrebte Autonomie erforderliche Batteriekapazität zurück.
Stellen Sie die Gesamtleistung der Leuchte, des Controllers und des Geräts (W) sowie die täglichen Beleuchtungsstunden ein, um den täglichen Lastverbrauch in Wh zu berechnen.
Wählen Sie Systemspannung, Batteriekapazität, Entladetiefe, Batterieeffizienz und Systemverkabelungseffizienz.
Sehen Sie sofort, wie viele Tage die Batteriebank die Last ohne wirksame Sonneneinstrahlung mit Strom versorgen kann, bevor Sie sie wieder aufladen.
Geben Sie eine Zielautonomie in Tagen ein, um die genaue Batteriekapazität in Ah, die Ihr Design benötigt, rückzurechnen.
Die integrierte Referenztabelle empfiehlt je nach regionalem Klimatyp 2–3, 3–5 oder 5–7 Autonomietage.
Entspricht der empfohlenen Entladetiefe für Lithiumbatterien (80–90 %) im Vergleich zu Bleisäurebatterien (50–70 %).
| Plattform | HTML5-Web-App | Android (über WebView) |
| Kernberechnung | N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load |
| Gesamtlampenleistung | 1 W und mehr (Leuchten + Controller + Geräte) |
| Tägliche Beleuchtungszeiten | 0,5 - 24 h/Tag |
| Systemspannung | 12V / 24V / 48V |
| Batteriekapazität | 1 - 1000 Ah |
| Entladungstiefe | 10 % – 100 % (Lithium 80–90 %, Blei-Säure 50–70 %) |
| Batterie & Systemeffizienz | Jeweils 50 % – 100 % |
| Zielautonomie | 1 - 30 Tage |
| Industriestandards | AS/NZS 4509.2, IEC 61427-2 |
| Ausgabe | Autonomietage für eine Batterie + erforderliche Batteriekapazität (Ah) für eine Zielautonomie |
Autonomietage teilen die nutzbare gespeicherte Energie durch die tägliche Last: N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load, wobei E_load die Lampenleistung × Beleuchtungsstunden ist. Für eine 12-V-150-Ah-LiFePO4-Batterie mit 90 % DoD, die eine Last von 600 Wh/Tag versorgt, beträgt das Ergebnis etwa 2,3 Tage.
Die tägliche Belastung ist die Gesamtlampenleistung mal die täglichen Beleuchtungsstunden (E_Last = P × h). Die Gesamtleistung umfasst Leuchten, Controller und alle anderen Geräte; Die Beleuchtungsstunden sollten den Nachtplan widerspiegeln, der anstelle von Stunden mit voller Leistung auch gedimmte Stunden umfassen kann.
Ingenieure orientieren sich bei der Entwicklung üblicherweise an einem Zuverlässigkeitsziel: „Das Licht muss drei Regentage überstehen.“ Die umgekehrte Formel C = E_load × N / (V × DOD × η_bat × η_sys) ermittelt direkt die Batteriekapazität, mit der die Zielautonomie erreicht wird, sodass Sie sofort eine kommerzielle Ah-Bewertung auswählen können.
Dabei handelt es sich um die Anzahl aufeinanderfolgender Tage, die eine voll geladene Batterie die Last ohne Sonneneinstrahlung am Laufen halten kann. Eine längere Autonomie verbessert die Zuverlässigkeit bei schlechtem Wetter, erhöht jedoch die Batteriekosten. Daher hilft die Referenztabelle bei der Ausgewogenheit des Designs: 2–3 Tage für sonnenreiche Regionen, 3–5 für bewölkte Regionen und 5–7 für anhaltend regnerische Regionen.