Adja meg a panel teljesítményét, a napsütéses csúcsidőt és az akkumulátor töltöttségi állapotát, hogy megtudja, mennyi idő alatt éri el az akkumulátor teljes feltöltését.
Ingyenes professzionális napelemes töltési idő kalkulátor napelemes világítási rendszerekhez. A napelem bemeneti teljesítménye, a napelemes rendszer hatékonysága, a helyi csúcsidőszak, az akkumulátor kapacitása, a rendszer feszültsége, a töltési hatékonyság és a kezdeti/cél töltési állapot az egyenértékű teljes teljesítményű töltési idő meghatározásához, valamint, hogy az akkumulátornak hány napos vagy felhős napra van szüksége a teljes feltöltéshez.
Adja meg a panel teljesítményét Wp-ben, a teljes PV-hatékonyságot és a helyi csúcsidőt a napi energiatermelés modellezéséhez.
A modulok leromlását, dőlését, szennyeződését és a huzalozási veszteségeket egyetlen hatékonysági tényezővel, jellemzően 70-85%-kal számolják el.
Állítsa be az akkumulátor kapacitását, a rendszerfeszültséget, a töltési hatékonyságot, valamint a töltés kezdeti és célállapotát (SOC).
Szerezze meg az egyenértékű teljes besugárzási töltési időt órákban és a szükséges napsütéses napok tényleges számát.
A csökkentett effektív töltési órákkal megtekintheti, hogy egy felhős időszaknak hány napra van szüksége az akkumulátor feltöltéséhez.
A beépített táblázat megadja az éves átlagos és a téli minimális csúcsidőt a különböző regionális éghajlatokhoz.
| Platform | HTML5 webalkalmazás | Android (WebView-n keresztül) |
| Alapszámítás | E_szükséges = C × V × ΔSOC / η_töltés; T_charge = E_szükséges / (P_pv × η_pv) |
| Napelemes áramellátás | 1-5000 Wp |
| PV rendszer hatékonysága | 30% - 100% |
| Napsütéses csúcsidő | 0,1-24 óra/nap |
| Akkumulátor kapacitása | 1-1000 Ah |
| Rendszerfeszültség | 12V / 24V / 48V |
| Töltési hatékonyság | 50% - 100% (MPPT ~95%, PWM ~85%) |
| Kezdeti / Cél SOC | 0% - 100% |
| Ipari szabványok | IEC 62509, IEEE 1562 |
| Kimenet | Töltési idő (h) + töltési napok napos és felhős időben |
Először is a szükséges energia: E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, ahol ΔSOC a cél és a kezdeti töltési állapot közötti különbség. A panel kimenetével elosztva megkapjuk a töltési időt T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). Egy 12 V-os, 200 Ah-s akkumulátornál 50%-ról 100%-ra töltődik 300 Wp panellel, ez körülbelül 4,95 egyenértékű óra.
A PSH egyenlő a kWh/m²-ben megadott napi teljes besugárzás osztva 1000 W/m²-el, tehát a teljes 1000 W/m² napsugárzásnak megfelelő órák száma. Ez a szabványos módja a napenergia-források összehasonlításának, és közvetlenül hajtja a napi termelést E_pv = P_pv × PSH × η_pv.
Az MPPT vezérlők nyomon követik a panel maximális teljesítménypontját, és hatékonyan konvertálják azt akkumulátorfeszültséggé, így elérik a körülbelül 95%-os töltési hatékonyságot, míg a PWM vezérlők egyszerűen rögzítik a feszültséget, és elérik a körülbelül 85%-ot. Az MPPT választása jelentősen lerövidítheti az újratöltési időt, különösen rossz fényviszonyok mellett.
A teljes besugárzással egyenértékű töltési időt valós naptári napokká alakítja, elosztva a helyi PSH-val. PSH = 5 óra esetén a 4,95 órás töltés körülbelül 1 napsütéses napon érhető el; felhős napokon mindössze 3 óra hatékony töltéssel körülbelül 1,65 napot vesz igénybe. Tervezési szabályként úgy méretezzük a panelt, hogy a napi hozam a napi terhelés 1,2-1,5-szerese legyen.