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PV-String-Konfigurationsrechner

— Professionelles Tool zur PV-Strangdimensionierung für Solarbeleuchtungssysteme













Live-Demo – PV-String-Konfigurationsrechner

Geben Sie Modulspezifikationen und Controller-Eingangsgrenzen ein, um die serielle und parallele String-Konfiguration für Ihr Array zu finden.

PV-String-Konfigurationsrechner

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.

Hauptmerkmale

Modulparameter

Geben Sie die Spitzenleistung des Moduls, V_oc, V_mp, I_sc und I_mp vom Typenschild oder Datenblatt des Moduls ein.

Controller-Eingabegrenzen

Stellen Sie die maximale Eingangsspannung und den maximalen Eingangsstrom des Controllers so ein, dass das Array diese niemals überschreitet.

Prüfung der Niedertemperaturspannung

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.

Reihenzähllogik

Berechnet Module pro String aus der Systemspannung unter Verwendung der Branchenregel Batteriespannung × 1,5 / V_mp.

Parallele Zähllogik

Leitet die Anzahl der parallelen Strings aus der Leistung des Ziel-Arrays ab und vergleicht den gesamten Kurzschlussstrom mit dem Controller-Grenzwert.

Array-Zusammenfassung

Gibt die endgültige 2S1P-Konfiguration mit Gesamtleistung, Gesamt-V_mp und Gesamt-I_mp aus.

Technische Spezifikationen

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

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die Anzahl der Serienmodule ermittelt?

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.

Warum muss ich die Tieftemperatur-Leerlaufspannung prüfen?

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.

Wie wird die Anzahl der parallelen Zeichenfolgen berechnet?

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.

Was sagt mir die abschließende Array-Zusammenfassung?

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.

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