Inserisci la potenza del pannello, le ore di punta del sole e lo stato di carica della batteria per vedere quanto tempo impiega la batteria per raggiungere la carica completa.
Calcolatore professionale gratuito del tempo di ricarica solare per sistemi di illuminazione solare. Immettere la potenza del pannello solare, l'efficienza del sistema fotovoltaico, le ore di punta solare locale, la capacità della batteria, la tensione del sistema, l'efficienza di carica e lo stato di carica iniziale/obiettivo per determinare il tempo di ricarica equivalente a piena potenza e quanti giorni soleggiati o nuvolosi occorrono alla batteria per raggiungere la carica completa.
Inserisci la potenza del pannello in Wp, l'efficienza fotovoltaica complessiva e le ore di punta del sole a livello locale per modellare la produzione energetica giornaliera.
Tenere conto del degrado del modulo, dell'inclinazione, dello sporco e delle perdite di cablaggio con un unico fattore di efficienza, in genere del 70-85%.
Imposta la capacità della batteria, la tensione del sistema, l'efficienza di carica e lo stato di carica iniziale e target (SOC).
Ottieni il tempo di ricarica equivalente alla piena irradianza in ore e il numero effettivo di giorni di sole richiesti.
Con le ore di ricarica effettive ridotte, scopri quanti giorni sarebbero necessari in un periodo nuvoloso per ricaricare la batteria.
La tabella integrata fornisce la media annuale e le ore di sole di punta minime invernali per i diversi climi regionali.
| Piattaforma | Applicazione Web HTML5 | Android (tramite WebView) |
| Calcolo fondamentale | E_necessario = C × V × ΔSOC / η_carica; T_carica = E_necessaria / (P_pv × η_pv) |
| Energia del pannello solare | 1 - 5000 Wp |
| Efficienza del sistema fotovoltaico | 30% - 100% |
| Ore di punta del sole | 0,1 - 24 ore/giorno |
| Capacità della batteria | 1 - 1000Ah |
| Tensione del sistema | 12 V/24 V/48 V |
| Efficienza di ricarica | 50% - 100% (MPPT ~95%, PWM ~85%) |
| SOC iniziale/obiettivo | 0% - 100% |
| Standard di settore | IEC 62509, IEEE 1562 |
| Uscita | Tempo di ricarica (h) + giorni di ricarica in condizioni soleggiate e nuvolose |
Innanzitutto l'energia necessaria è E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, dove ΔSOC è la differenza tra lo stato di carica target e quello iniziale. Dividendo per la potenza del pannello si ottiene il tempo di ricarica T_carica = E_necessario / (P_pv × η_pv). Per una batteria da 12V 200Ah caricata dal 50% al 100% con un pannello da 300Wp sono circa 4,95 ore equivalenti.
PSH equivale all'irradiazione totale giornaliera in kWh/m² divisa per 1000 W/m², quindi è il numero di ore di sole equivalente a 1000 W/m². È il modo standard per confrontare le risorse solari e guida direttamente la generazione giornaliera E_pv = P_pv × PSH × η_pv.
I controller MPPT tracciano il punto di massima potenza del pannello e lo convertono in modo efficiente in tensione della batteria, raggiungendo circa il 95% di efficienza di carica, mentre i controller PWM semplicemente bloccano la tensione e raggiungono circa l'85%. La scelta di MPPT può ridurre significativamente il tempo di ricarica, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.
Converte il tempo di ricarica equivalente a piena irradianza in giorni di calendario reali dividendo per PSH locale. Con PSH = 5h si raggiunge una ricarica di 4,95h in circa 1 giornata di sole; con solo 3 ore di ricarica effettiva nelle giornate nuvolose occorrerebbero circa 1,65 giorni. Come regola di progettazione, dimensionare il pannello in modo che la resa giornaliera sia pari a 1,2-1,5 volte il carico giornaliero.