Stellen Sie Ihre Batteriekapazität, Spannung, den Start-SOC und den Unterspannungsschutzpunkt ein und geben Sie dann den Laststrom und die Dauer ein, um den resultierenden SOC zu berechnen.
Kostenloser professioneller Rechner für den Batterieladezustand (SOC) in solarbetriebenen Straßenbeleuchtungssystemen. Geben Sie die Nennkapazität, die Systemspannung, den Start-SOC und den Unterspannungsschutzsollwert ein, definieren Sie dann den Laststrom und die Dauer, um die verbleibende Ladung durch Coulomb-Zählung abzuschätzen, sehen Sie sich die Entladetiefe an und prüfen Sie, wie lange die Batterie oberhalb der roten Schutzlinie weiterhin Strom liefern kann.
Stellen Sie die Nennkapazität in Amperestunden ein und wählen Sie die Systemspannung (12 V / 24 V / 48 V).
Konfigurieren Sie den Niederspannungsschutz-SOC des Controllers, typischerweise 15–30 %, als Entladungssicherheitslinie.
Verfolgt den SOC aus Strom und Zeit über SOC = SOC_old – I × Δt / C, mit positivem Strom für Entladung und negativem Strom für Ladung.
Geben Sie den Laststrom und die Betriebsdauer ein, um die exakte Ladungsentnahme aus der Batterie abzuschätzen.
Zeigt die verbleibende entladbare Kapazität oberhalb des Unterspannungsschutzpunkts und die entsprechenden Überbrückungsstunden an.
Integrierte 12-V-LiFePO4-Leerlaufspannung vs. SOC-Nachschlagetabelle für eine schnelle Gegenprüfung vor Ort.
| Plattform | HTML5-Web-App | Android (über WebView) |
| Kernberechnung | SOC = SOC_old – I × Δt / C (Coulomb-Zählung) |
| Batteriekapazität | Benutzerdefiniert (Ah) |
| Systemspannung | 12V / 24V / 48V |
| Anfänglicher SOC | 0 % – 100 % |
| Schutz-SOC | 15 % – 30 % typisch |
| Laststrom | Positive Entladung / negative Ladung (A) |
| Dauer | Probenahme-/Entladeintervall (h) |
| Effizienz | 0,95 - 0,98 Laden/Entladen |
| Industriestandards | IEC 61427-1, IEEE 485 |
| Ausgabe | End-SOC (%), verbrauchte Ah, verbleibende Kapazität |
Der SOC drückt die verbleibende Batteriekapazität als Prozentsatz ihrer Nennkapazität aus. Es ist der zentrale Indikator, der von Batteriemanagementsystemen zur Steuerung des Dimmens, des Unterspannungsschutzes und des Lademanagements verwendet wird und so Tiefentladung und Überladung verhindert.
Der Rechner integriert den Strom über die Zeit: SOC(t) = SOC(t-1) – ∫(I × η / C) dt, in diskreter Form SOC_new = SOC_old – I × Δt / C. Der Entladestrom ist positiv und senkt den SOC; Der Ladestrom ist negativ und erhöht ihn.
Dies ist der SOC-Sollwert (typischerweise 15–30 %), bei dem der Controller die Last abschaltet, um die Batterie zu schützen. Der Rechner meldet die verbleibende entladbare Kapazität oberhalb dieser Linie, sodass Sie wissen, wie viel Spielraum noch übrig ist.
Ja, unter Verwendung der V-SOC-Lookup-Kurve, aber LiFePO4 weist im mittleren SOC-Bereich ein sehr flaches Spannungsplateau auf, sodass die reine Spannungsschätzung große Fehler aufweist. Es wird eine Kombination aus Coulomb-Zählung und Spannungs- oder Vollladungskalibrierung empfohlen.