Introduzca la capacidad de la batería, la tensión del sistema y la potencia de carga para averiguar cuántas horas mantiene encendida la luz la batería completamente cargada.
Calculadora profesional gratuita de tiempo de funcionamiento de batería para sistemas de iluminación solar. Introduzca la capacidad de la batería, la tensión del sistema, la profundidad de descarga, las eficiencias de la batería y del cableado, y luego la potencia total de carga y las horas de iluminación nocturna para determinar exactamente cuánto tiempo puede alimentar de forma continua la luminaria una batería completamente cargada durante un apagón o un periodo sin sol.
Configure la capacidad de la batería en Ah, la tensión del sistema (12V / 24V / 48V), la profundidad de descarga y la eficiencia de carga/descarga de la batería.
Incluya las pérdidas de cableado del sistema y del controlador como una eficiencia separada para que el tiempo de funcionamiento refleje la entrega de energía real.
Introduzca la potencia total de luminarias, controlador y dispositivos, además de las horas de iluminación nocturna, para definir la carga que se atiende.
Obtenga el tiempo de funcionamiento continuo en horas, además de a cuántas noches típicas de iluminación corresponde.
Una tabla integrada compara las baterías de plomo-ácido, gel, LiFePO4 y NMC por DoD, eficiencia y vida útil en ciclos.
Entienda el efecto Peukert: una corriente de descarga mayor reduce la capacidad efectiva, por lo que el tiempo de funcionamiento a 1C es solo el 70-80% de los Ah nominales.
| Plataforma | Aplicación web HTML5 | Android (vía WebView) |
| Cálculo principal | T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P |
| Capacidad de la batería | 1 - 1000 Ah |
| Tensión del sistema | 12V / 24V / 48V |
| Profundidad de descarga | 10% - 100% (plomo-ácido 50-70%, LiFePO4 80-90%) |
| Eficiencia de la batería & del sistema | 50% - 100% cada uno |
| Potencia de carga total | 1 W o más |
| Horas de iluminación nocturna | 1 - 24 h/noche |
| Normas de la industria | IEEE 485, IEC 61427-1 |
| Salida | Tiempo de funcionamiento continuo (h) + número equivalente de noches de iluminación |
El tiempo de funcionamiento divide la energía almacenada efectiva entre la potencia de carga: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. Para una batería LiFePO4 de 12V 100Ah con 90% DoD, 95% de eficiencia de batería y 90% de eficiencia de sistema alimentando una luz de 60W, el tiempo de funcionamiento es 100 × 12 × 0.9 × 0.95 × 0.9 / 60 = 15.4 horas.
Ninguna batería entrega toda su capacidad nominal. Las pérdidas de carga/descarga de la batería (plomo-ácido ~85%, litio ~95%) más las pérdidas de cableado y controlador (~90%) se multiplican entre sí y reducen directamente la energía utilizable. Ignorarlas sobrestima el tiempo de funcionamiento en un 20% o más en un sistema típico.
El efecto Peukert describe cómo la capacidad efectiva de la batería cae a medida que aumenta la corriente de descarga (C_eff = C × k(I)). Una batería de plomo-ácido entrega aproximadamente el 100% de capacidad a una baja tasa de 0.1C pero solo el 70-80% a una tasa de 1C. Para resultados precisos, use las curvas de descarga del fabricante según IEC 61427-1.
Divida el tiempo de funcionamiento entre las horas de iluminación nocturnas. Por ejemplo, 15.4 horas de funcionamiento con un horario nocturno de 10 horas soporta unas 1.5 noches. Esto le indica cuántas noches consecutivas de iluminación garantiza la batería antes de que el panel solar necesite recargarla.