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LED-Energieverbrauchsrechner

— Tool zum Energieverbrauch von LED-Leuchten für die Auslegung der Solarbeleuchtungslast













Live-Demo – LED-Energieverbrauchsrechner

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.

LED-Energieverbrauchsrechner

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.

Hauptmerkmale

Leuchtenparameter

Legen Sie die Nennleistung (W), die Effizienz des LED-Treibers und die Anzahl der Leuchten im Einzelgerät oder Gesamtsystem fest.

Mehrperiodischer Dimmplan

Modellieren Sie bis zu drei Betriebsperioden mit Dauer (h) und Leistungsverhältnis (0-100 %), um echtes Dimmen bis spät in die Nacht abzubilden.

Tägliche Energieberechnung

Berechnet die täglichen Wattstunden einschließlich Treiberverlusten unter Verwendung von E_daily = P_rated/η_driver × Σ(ti × di).

System- und Monatssummen

Skaliert das Ergebnis auf das gesamte Beleuchtungssystem (n Leuchten) und auf einen monatlichen 30-Tage-Energiewert.

PV-/Batterie-Matching

Überprüft den täglichen Ladebedarf anhand der Systemeffizienz und schätzt die Batteriekapazität anhand der Autonomietage.

Technische Referenz

Integrierte Tabelle mit gängigen Leistungen und empfohlenen Dimmprofilen für Haupt-, Neben-, Neben- und Wohnstraßen.

Technische Spezifikationen

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)

Häufig gestellte Fragen

Wie wird der tägliche LED-Energieverbrauch berechnet?

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.

Warum ist die Effizienz des LED-Treibers wichtig?

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.

Wie viel Energie spart Dimmen?

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.

Warum ist dies der Ausgangspunkt für die Dimensionierung des Sonnensystems?

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.

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