Geben Sie Ihre Leuchtenleistung, die Effizienz des LED-Treibers, die Anzahl der Einheiten und den mehrstufigen Dimmplan ein, um sofort die tägliche Energielast zu erhalten.
Kostenloser professioneller Rechner für den Energieverbrauch von LED-Leuchten, der Ausgangspunkt für jedes Lastdesign für solare Straßenbeleuchtung. Geben Sie die Nennleistung der Leuchte, die Effizienz des LED-Treibers und die Anzahl der Einheiten ein, definieren Sie dann Ihren nächtlichen Dimmplan, um den täglichen, System- und monatlichen Energieverbrauch in Wattstunden zu berechnen, und sehen Sie, wie intelligentes Dimmen das Panel- und Batteriebudget senkt.
Legen Sie die Nennleistung (W), die Effizienz des LED-Treibers und die Anzahl der Leuchten im Einzelgerät oder Gesamtsystem fest.
Modellieren Sie bis zu drei Betriebsperioden mit Dauer (h) und Leistungsverhältnis (0-100 %), um echtes Dimmen bis spät in die Nacht abzubilden.
Berechnet die täglichen Wattstunden einschließlich Treiberverlusten unter Verwendung von E_daily = P_rated/η_driver × Σ(ti × di).
Skaliert das Ergebnis auf das gesamte Beleuchtungssystem (n Leuchten) und auf einen monatlichen 30-Tage-Energiewert.
Überprüft den täglichen Ladebedarf anhand der Systemeffizienz und schätzt die Batteriekapazität anhand der Autonomietage.
Integrierte Tabelle mit gängigen Leistungen und empfohlenen Dimmprofilen für Haupt-, Neben-, Neben- und Wohnstraßen.
| Plattform | HTML5-Web-App | Android (über WebView) |
| Kernberechnung | E_daily = P_rated / η_driver × Σ(ti × di) |
| Leuchtenleistung | 15 - 120 W typisch (benutzerdefiniert) |
| Fahrereffizienz | 88 % – 92 % |
| Dimmzeiten | Bis zu 3 Perioden, Leistungsverhältnis 0 - 100 % |
| Beleuchtungszeit | Dauer pro Periode, bis zu 11 Stunden/Tag |
| Anzahl der Leuchten | Einzeln oder System (n Einheiten) |
| Systemeffizienz | Ca. 0,8 (PV-/Batterieanpassung) |
| Monatliche Energie | E_Monat = E_Gesamt × 30 |
| Industriestandards | IES LM-79-19, EN 13201, IEC 63103 |
| Ausgabe | Tages-/System-/Monatsenergie (Wh und kWh) |
Die tatsächliche Antriebsleistung wird als P_rated / η_driver berechnet, um LED-Treiberverluste einzubeziehen, und dann mit dem Beleuchtungsplan multipliziert: E_daily = (P_rated / η_driver) × (t1×d1 + t2×d2 + ... + tn×dn), wobei ti die Dauer jeder Periode in Stunden und di das Leistungsverhältnis ist.
Der Treiber wandelt Netz- oder Batteriestrom mit einem Wirkungsgrad von etwa 88–92 % um, sodass die tatsächliche Eingangsleistung höher ist als die Nennleistung der Leuchte. Eine 60-W-Leuchte mit einem Treiberwirkungsgrad von 0,9 verbraucht etwa 66,7 W, und das Ignorieren dieses Verlusts würde die tatsächliche Systemlast unterschätzen.
Intelligentes Dimmen in der Nacht spart normalerweise 40–50 % Energie, ohne die Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen. Beispielsweise verbraucht ein 11-Stunden-Zeitplan bei 100 %, 50 % und 30 % 6,1 äquivalente Vollleistungsstunden im Vergleich zu 11 Stunden, wodurch die tägliche Energie von etwa 734 Wh auf 407 Wh für eine 60-W-Leuchte reduziert wird.
Die Leuchtenlast bestimmt die tägliche Ladeenergie (E_charge = E_total / η_sys) und die Batteriekapazität (C = E_total × N / (V × DOD)). Der genaue Energieverbrauch beeinflusst direkt die erforderliche Solarpanel- und Batteriegröße im restlichen Systemdesign.