Geben Sie Modulspezifikationen und Controller-Eingangsgrenzen ein, um die serielle und parallele String-Konfiguration für Ihr Array zu finden.
Kostenloser professioneller PV-String-Konfigurationsrechner für Solarbeleuchtungssysteme. Spitzenleistung des Eingangsmoduls, Leerlauf- und Betriebsspannung, Kurzschluss- und Betriebsstrom, maximale Eingangsspannung und -strom des Controllers, Spannungstemperaturkoeffizient, minimale Umgebungstemperatur und Ziel-Array-Leistung, um die Reihen- und Parallelkonfiguration zu bestimmen, die Leerlaufspannung bei niedrigen Temperaturen zu überprüfen und die gesamten Array-Parameter zu erhalten.
Geben Sie die Spitzenleistung des Moduls, V_oc, V_mp, I_sc und I_mp vom Typenschild oder Datenblatt des Moduls ein.
Stellen Sie die maximale Eingangsspannung und den maximalen Eingangsstrom des Controllers so ein, dass das Array diese niemals überschreitet.
Wenden Sie den Temperaturkoeffizienten der Modulspannung und die minimale Umgebungstemperatur an, um sicherzustellen, dass V_oc_total bei kaltem Wetter innerhalb der Controller-Grenze bleibt.
Berechnet Module pro String aus der Systemspannung unter Verwendung der Branchenregel Batteriespannung × 1,5 / V_mp.
Leitet die Anzahl der parallelen Strings aus der Leistung des Ziel-Arrays ab und vergleicht den gesamten Kurzschlussstrom mit dem Controller-Grenzwert.
Gibt die endgültige 2S1P-Konfiguration mit Gesamtleistung, Gesamt-V_mp und Gesamt-I_mp aus.
| Plattform | HTML5-Web-App | Android (über WebView) |
| Kernberechnung | N_series = V_bat × 1,5 / V_mp; V_oc_total = N_series × V_oc × [1 + α × (T_min − 25)] |
| Modul-Spitzenleistung | 1 - 1000 Wp |
| V_oc / V_mp | 1 - 500 V |
| I_sc / I_mp | 0,1 - 50 A |
| Maximale Eingangsspannung/-strom des Controllers | 10 - 1000 V / 1 - 100 A |
| Spannungs-Temperaturkoeffizient | Typischerweise -0,14 bis -0,19 %/°F |
| Minimale Umgebungstemperatur | Beliebig (°F, imperial) |
| Ziel-Array-Leistung | 1 - 100.000 Wp |
| Industriestandards | IEC 62548, NEC 690 |
| Ausgabe | Reihen-×-Parallel-Konfiguration, Gesamtleistung, V_mp_total, I_mp_total + Niedertemperatur-V_oc-Prüfung |
Die Anzahl der Serien wird durch die Systemspannung unter Verwendung der Industrieregel N_series = V_bat × 1,5 / V_mp (empirischer Faktor 1,5–1,8) festgelegt. Für ein 24V-System mit V_mp = 33V ist das 24 × 1,5 / 33 = 1,1, also werden 2 Module in Reihe geschaltet, um eine geeignete Betriebsspannung zu erreichen.
Die Leerlaufspannung des Moduls steigt mit sinkender Temperatur, so dass in kalten Wintern die Spannung des Arrays den Eingangsgrenzwert des Controllers überschreiten und zum Durchbrennen führen kann. Die Prüfung V_oc_total = N_series × V_oc × [1 + α × (T_min − 25)] mit α in %/°C (oder die imperiale 77°F-Referenz mit α in %/°F) muss ≤ V_max_controller sein. Überprüfen Sie dies immer in Regionen mit kaltem Winter.
Die Parallelzählung wird durch Leistung und Strom gesteuert: N_parallel = rund(P_array / (P_pv × N_series)). Anschließend stellen Sie sicher, dass der Gesamtkurzschlussstrom N_parallel × I_sc unter dem maximalen Eingangsstrom des Controllers bleibt. Zu viele parallele Strings würden den aktuellen Grenzwert überschreiten.
Die Zusammenfassung meldet die komplette Konfiguration, z.B. „2S1P“ bedeutet 2 Module in Reihe und 1 Strang parallel, zusammen mit Gesamtleistung, Gesamtbetriebsspannung und Gesamtbetriebsstrom. Dies sind die Werte, die Sie verwenden, um den Controller und die Batteriebank richtig abzugleichen.