Εισαγάγετε τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την τάση συστήματος και την ισχύ φορτίου για να βρείτε πόσες ώρες η πλήρως φορτισμένη μπαταρία διατηρεί το φως αναμμένο.
Δωρεάν επαγγελματική αριθμομηχανή χρόνου λειτουργίας μπαταρίας για συστήματα ηλιακού φωτισμού. Εισαγάγετε χωρητικότητα μπαταρίας εισόδου, τάση συστήματος, βάθος εκφόρτισης, απόδοση μπαταρίας και καλωδίωσης, στη συνέχεια συνολική ισχύς φορτίου και νυχτερινές ώρες φωτισμού για να προσδιορίσετε ακριβώς πόσο καιρό μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να τροφοδοτεί συνεχώς το φωτιστικό σε περίοδο διακοπής ή χωρίς ηλιοφάνεια.
Ρυθμίστε τη χωρητικότητα της μπαταρίας σε Ah, την τάση συστήματος (12V / 24V / 48V), το βάθος εκφόρτισης και την απόδοση φόρτισης/εκφόρτισης μπαταρίας.
Συμπεριλάβετε τις απώλειες καλωδίωσης συστήματος και ελεγκτή ως ξεχωριστή απόδοση, ώστε ο χρόνος εκτέλεσης να αντικατοπτρίζει την παράδοση ισχύος στον πραγματικό κόσμο.
Εισαγάγετε τη συνολική ισχύ φωτιστικού, ελεγκτή και συσκευής συν τις νυχτερινές ώρες φωτισμού για να καθορίσετε το φορτίο που εξυπηρετείται.
Λάβετε τον συνεχή χρόνο εκτέλεσης σε ώρες, συν σε πόσες τυπικές νύχτες φωτισμού αντιστοιχεί.
Ο ενσωματωμένος πίνακας συγκρίνει τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος, gel, LiFePO4 και NMC κατά DoD, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής του κύκλου.
Κατανοήστε το φαινόμενο Peukert: το υψηλότερο ρεύμα εκφόρτισης μειώνει την αποτελεσματική χωρητικότητα, επομένως ο χρόνος λειτουργίας σε 1C είναι μόνο 70-80% του ονομαστικού Ah.
| Πλατφόρμα | HTML5 Web App | Android (μέσω WebView) |
| Υπολογισμός πυρήνα | T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 1 - 1000 Αχ |
| Τάση συστήματος | 12V / 24V / 48V |
| Βάθος εκκένωσης | 10% - 100% (μόλυβδος-οξύ 50-70%, LiFePO4 80-90%) |
| Μπαταρία & Αποδοτικότητα Συστήματος | 50% - 100% το καθένα |
| Συνολική Ισχύς Φορτίου | 1 W και άνω |
| Ώρες Νυχτερινού Φωτισμού | 1-24 ώρες/νύχτα |
| Βιομηχανικά Πρότυπα | IEEE 485, IEC 61427-1 |
| Παραγωγή | Συνεχής χρόνος εκτέλεσης (h) + ισοδύναμος αριθμός νυχτών φωτισμού |
Ο χρόνος εκτέλεσης διαιρεί την αποτελεσματική αποθηκευμένη ενέργεια με την ισχύ φορτίου: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. Για μια μπαταρία 12V 100Ah LiFePO4 σε 90% DoD, 95% απόδοση μπαταρίας και 90% απόδοση συστήματος που τροφοδοτεί φως 60W 1 × 9 × 0, ο χρόνος λειτουργίας είναι 12V 100Ah LiFePO4. 0,95 × 0,9 / 60 = 15,4 ώρες.
Καμία μπαταρία δεν παρέχει την πλήρη ονομαστική χωρητικότητά της. Οι απώλειες φόρτισης/εκφόρτισης μπαταρίας (μόλυβδος-οξύ ~85%, λίθιο ~95%) συν απώλειες καλωδίωσης και ελεγκτή (~90%) πολλαπλασιάζονται μαζί και μειώνουν άμεσα τη χρησιμοποιήσιμη ενέργεια. Η αγνόησή τους υπερεκτιμά το χρόνο εκτέλεσης κατά 20% ή περισσότερο σε ένα τυπικό σύστημα.
Το φαινόμενο Peukert περιγράφει πόσο μειώνεται η αποτελεσματική χωρητικότητα της μπαταρίας καθώς αυξάνεται το ρεύμα εκφόρτισης (C_eff = C × k(I)). Μια μπαταρία μολύβδου-οξέος αποδίδει περίπου 100% χωρητικότητα σε χαμηλό ρυθμό 0,1C αλλά μόνο 70-80% σε ρυθμό 1C. Για ακριβή αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τις καμπύλες εκφόρτισης του κατασκευαστή σύμφωνα με το IEC 61427-1.
Διαιρέστε το χρόνο εκτέλεσης με τις νυχτερινές ώρες φωτισμού. Για παράδειγμα, 15,4 ώρες χρόνου εκτέλεσης με 10ωρο νυχτερινό πρόγραμμα υποστηρίζει περίπου 1,5 διανυκτερεύσεις. Αυτό σας λέει πόσες διαδοχικές νύχτες φωτισμού εγγυάται η μπαταρία πριν χρειαστεί να την επαναφορτίσει ο ηλιακός πίνακας.