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Rechner für Solarautonomietage

— Professionelles Autonomietage-Tool für Solarbeleuchtungssysteme













Live-Demo – Rechner für Solarautonomietage

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.

Rechner für Solarautonomietage

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.

Hauptmerkmale

Parameter laden

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.

Batterie & Systemparameter

Wählen Sie Systemspannung, Batteriekapazität, Entladetiefe, Batterieeffizienz und Systemverkabelungseffizienz.

Ergebnis der Autonomietage

Sehen Sie sofort, wie viele Tage die Batteriebank die Last ohne wirksame Sonneneinstrahlung mit Strom versorgen kann, bevor Sie sie wieder aufladen.

Berechnung der Umkehrkapazität

Geben Sie eine Zielautonomie in Tagen ein, um die genaue Batteriekapazität in Ah, die Ihr Design benötigt, rückzurechnen.

Referenz zu Regentagen

Die integrierte Referenztabelle empfiehlt je nach regionalem Klimatyp 2–3, 3–5 oder 5–7 Autonomietage.

Chemiebewusstes DoD

Entspricht der empfohlenen Entladetiefe für Lithiumbatterien (80–90 %) im Vergleich zu Bleisäurebatterien (50–70 %).

Technische Spezifikationen

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

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die Autonomie in Tagen berechnet?

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.

Wie erhalte ich die Tageslast E_load?

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.

Warum ist die umgekehrte Kapazitätsberechnung enthalten?

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.

Was bedeutet das Autonomieergebnis wirklich?

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.

Vielen Dank, dass Sie sich für Open Solar Design entschieden haben