毎日の負荷、連続した雨の日、バッテリーの種類を入力すると、必要なバッテリー容量がアンペアアワーで即座に得られます。
太陽光発電システム用のプロ仕様の無料バッテリーサイジング計算ツール。毎日の電力消費量、夜間消費量、連続した雨の日、最低周囲温度を入力し、バッテリーの種類、放電深度、システム電圧を選択して必要なエネルギーを決定し、温度補正係数を適用して、推奨バッテリー容量を Ah で取得します。
毎日の消費電力と夜間のみの消費電力を Wh 単位で入力し、バッテリーが 24 時間にわたって供給する必要があるエネルギーを定義します。
バッテリーだけでカバーしなければならない雨の連続日数と、最低周囲温度を°F 単位で設定します。
適切な放電深度 (鉛酸 50 ~ 70%、リチウム 80 ~ 90%) を備えた鉛酸、ゲル、またはリチウムの化学薬品を選択します。
システム動作電圧 (12V / 24V / 48V) を選択して、必要なエネルギーをバッテリーのアンペア時容量に変換します。
自動補正係数は、低い周囲温度で動作するバッテリーの容量損失を補償します。
雨の日の自律性要件を明確な結果の内訳でカバーする商用バッテリー定格を Ah 単位で取得します。
| プラットフォーム | HTML5 ウェブアプリ | Android (WebView経由) |
| コアの計算 | C_battery = E_total / (V_system × DOD × η_battery)、その後 × K_temp |
| システム電圧 | 12V / 24V / 48V |
| 1日あたりの消費電力量 | 10~5000Wh/日 |
| 雨の日が続きます | 1~10日 |
| 最低温度 | -4 ~ 104 °F (補正係数は最大 1.3) |
| 電池のタイプ | 鉛酸 / ゲル / リチウム |
| 放電の深さ | 30% - 90% (鉛酸 50-70%、リチウム 80-90%) |
| バッテリー効率 | 85% - 98% |
| 業界標準 | IEC 61427-1、IEC 62620、IEEE 485、AS/NZS 4509.2 |
| 出力 | 必要なエネルギーの合計 + ベースおよびエネルギー補正容量+推奨バッテリー(Ah) |
計算機は、まず毎日の電力消費量に連続雨の日の数を乗算し (E_total = P_daily × N_days)、次にシステム電圧、放電深度、バッテリー効率の積で割ります (C_battery = E_total / (V × DOD × η_battery))。次に、その結果に温度補正係数を乗算して、最終的な容量を Ah 単位で求めます。
温度が低下すると化学反応が鈍化するため、バッテリー容量が低下します。このツールは、14°F (-10°C) 未満で 1.3、32°F (0°C) 未満で 1.1、50°F (10°C) 未満で 1.05、68°F (20°C) 未満で 1.0、および 86°F (30°C) 未満で 0.95 の係数を適用するため、寒冷地での設置ではより大きなバッテリーが得られます。
放電深度によって、安全に使用できる貯蔵エネルギーの量が制限されます。鉛酸の化学的性質は深放電によって損傷するため、一般的な DoD は 50 ~ 70% ですが、リチウム電池は 80 ~ 90% に耐えます。正しい DoD を使用すると、バッテリーが保護され、太陽光発電システムのサイクル寿命が延長されます。
推奨されるバッテリー値は、補正された容量を実用的な商用定格 (Ah 単位など) に四捨五入したものです (たとえば、200Ah または 220Ah)。指定された連続した雨の日の間、ソーラー充電なしで照明システムに電力を供給し続けるのは、バッテリーのサイズです。