Adja meg az akkumulátor kapacitását, a rendszerfeszültséget és a terhelési teljesítményt, hogy megtudja, hány órán keresztül tartja égve a jelzőfényt a teljesen feltöltött akkumulátor.
Ingyenes professzionális akkumulátor üzemidő kalkulátor napelemes világítási rendszerekhez. Adja meg az akkumulátor kapacitását, a rendszer feszültségét, a kisülési mélységet, az akkumulátor és a vezetékek hatékonyságát, majd a teljes terhelési teljesítményt és az éjszakai világítási órákat, hogy pontosan meghatározza, mennyi ideig képes egy teljesen feltöltött akkumulátor folyamatosan táplálni a lámpatestet kimaradás vagy napfény nélküli időszak alatt.
Állítsa be az akkumulátor kapacitását Ah-ban, a rendszerfeszültséget (12V / 24V / 48V), a kisütési mélységet és az akkumulátor töltési/kisütési hatékonyságát.
A rendszer kábelezését és a vezérlő veszteségeit külön hatékonyságként vegye figyelembe, hogy a futásidő a valós energiaellátást tükrözze.
Adja meg a lámpatest, a vezérlő és az eszköz teljes teljesítményét, valamint az éjszakai világítási órákat a kiszolgált terhelés meghatározásához.
Szerezze meg a folyamatos üzemidőt órákban, valamint azt, hogy hány átlagos világítási éjszaka felel meg.
A beépített táblázat összehasonlítja az ólom-savas, gél-, LiFePO4- és NMC-akkumulátorokat a DoD, a hatékonyság és a ciklus élettartama szerint.
Értse meg a Peukert hatást: a nagyobb kisütőáram csökkenti az effektív kapacitást, így az üzemidő 1C-on csak a névleges Ah 70-80%-a.
| Platform | HTML5 webalkalmazás | Android (WebView-n keresztül) |
| Alapszámítás | T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P |
| Akkumulátor kapacitása | 1-1000 Ah |
| Rendszerfeszültség | 12V / 24V / 48V |
| Kisülési mélység | 10% - 100% (ólom-sav 50-70%, LiFePO4 80-90%) |
| Akkumulátor & Rendszer hatékonysága | 50% - 100% mindegyik |
| Teljes terhelési teljesítmény | 1 W és nagyobb |
| Éjszakai világítási órák | 1-24 óra/éjszaka |
| Ipari szabványok | IEEE 485, IEC 61427-1 |
| Kimenet | Folyamatos üzemidő (h) + ezzel egyenértékű világítási éjszakák száma |
Az üzemidő elosztja az effektív tárolt energiát a terhelési teljesítménnyel: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. Egy 12 V-os, 100 Ah-s LiFePO4 akkumulátor esetén 90% DoD, 95% akkumulátor-hatékonyság és 90% rendszerhatékonyság, 60 W-os fényt táplálva, a működési idő 100 × 9 × 9 × 0 × 0. = 15,4 óra.
Egyetlen akkumulátor sem nyújtja teljes névleges kapacitását. Az akkumulátor töltési/kisütési veszteségei (ólom-sav ~85%, lítium ~95%), valamint a vezetékek és a vezérlő veszteségei (~90%) megsokszorozódnak, és közvetlenül csökkentik a felhasználható energiát. Ezek figyelmen kívül hagyása 20%-kal vagy többel túlértékeli a futási időt egy tipikus rendszeren.
A Peukert-effektus azt írja le, hogy az akkumulátor effektív kapacitása hogyan csökken a kisülési áram növekedésével (C_eff = C × k(I)). Az ólom-savas akkumulátor körülbelül 100%-os kapacitást biztosít alacsony 0,1 C-os sebesség mellett, de csak 70-80%-ot 1 C-on. A pontos eredmények érdekében használja a gyártó IEC 61427-1 szerinti kisülési görbéit.
Ossza el az üzemidőt az éjszakai világítási órákkal. Például 15,4 óra futásidő 10 órás éjszakai ütemezéssel körülbelül 1,5 éjszakát támogat. Ez megmutatja, hogy az akkumulátor hány egymást követő éjszakát gyújt, mielőtt a napelemnek újra kell töltenie.