Inserisci la capacità della batteria, la tensione del sistema e la potenza di carico per scoprire per quante ore la batteria completamente carica mantiene accesa la luce.
Calcolatore professionale gratuito dell'autonomia della batteria per sistemi di illuminazione solare. Inserisci la capacità della batteria, la tensione del sistema, la profondità di scarica, l'efficienza della batteria e del cablaggio, quindi la potenza di carico totale e le ore di illuminazione notturna per determinare esattamente per quanto tempo una batteria completamente carica può alimentare continuamente l'apparecchio durante un'interruzione o un periodo senza luce solare.
Imposta la capacità della batteria in Ah, la tensione del sistema (12 V / 24 V / 48 V), la profondità di scarica e l'efficienza di carica/scarica della batteria.
Includere il cablaggio del sistema e le perdite del controller come efficienza separata in modo che il tempo di autonomia rifletta l'erogazione di potenza nel mondo reale.
Inserisci la potenza totale dell'apparecchio di illuminazione, del controller e del dispositivo più le ore di illuminazione notturna per definire il carico servito.
Ottieni l'autonomia continua in ore, più il numero di notti di illuminazione tipiche corrispondenti.
La tabella integrata confronta le batterie al piombo, al gel, LiFePO4 e NMC in base alla DoD, all'efficienza e alla durata del ciclo.
Comprendi l'effetto Peukert: una corrente di scarica più elevata riduce la capacità effettiva, quindi l'autonomia a 1°C è solo il 70-80% degli Ah nominali.
| Piattaforma | Applicazione Web HTML5 | Android (tramite WebView) |
| Calcolo fondamentale | T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P |
| Capacità della batteria | 1 - 1000Ah |
| Tensione del sistema | 12 V/24 V/48 V |
| Profondità di scarica | 10% - 100% (piombo-acido 50-70%, LiFePO4 80-90%) |
| Batteria e Efficienza del sistema | 50% - 100% ciascuno |
| Potenza di carico totale | 1 W e superiore |
| Ore di illuminazione notturna | 1 - 24 ore/notte |
| Standard di settore | IEEE 485, IEC 61427-1 |
| Uscita | Autonomia continua (h) + numero equivalente di notti di illuminazione |
L'autonomia divide l'energia immagazzinata effettiva per la potenza del carico: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. Per una batteria LiFePO4 da 12 V 100 Ah al 90% DoD, efficienza della batteria al 95% ed efficienza del sistema al 90% che alimenta una luce da 60 W, l'autonomia è 100 × 12 × 0,9 × 0,95 × 0,9 / 60 = 15,4 ore.
Nessuna batteria fornisce la sua piena capacità nominale. Le perdite di carica/scarica della batteria (al piombo ~85%, al litio ~95%) più le perdite di cablaggio e controller (~90%) si moltiplicano e riducono direttamente l'energia utilizzabile. Ignorarli sovrastima il tempo di esecuzione del 20% o più su un sistema tipico.
L'effetto Peukert descrive quanto diminuisce la capacità effettiva della batteria all'aumentare della corrente di scarica (C_eff = C × k(I)). Una batteria al piombo fornisce circa il 100% della capacità a una velocità bassa di 0,1°C, ma solo il 70-80% a una velocità di 1°C. Per risultati precisi, utilizzare le curve di scarica del produttore secondo IEC 61427-1.
Dividere l'autonomia per le ore di illuminazione notturna. Ad esempio, 15,4 ore di autonomia con una pianificazione notturna di 10 ore supportano circa 1,5 notti. Questo indica quante notti consecutive di illuminazione garantisce la batteria prima che il pannello solare debba ricaricarla.