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ソーラー自律日数計算ツール

— 太陽光照明システム用のプロフェッショナル・オートノミー・デイ・ツール













ライブデモ — ソーラー自律日数計算ツール

ランプの負荷とバッテリーの詳細を入力して、システムが太陽光なしで何日間存続できるかを確認したり、目標の自律性のためのバッテリーのサイズを見つけたりできます。

ソーラー自律日数計算ツール

太陽光発電システム用のプロ仕様の無料のソーラー自律計算ツール。合計ランプ電力、毎日の点灯時間、システム電圧、バッテリー容量、放電深度、バッテリー効率、配線効率を入力して、システムが太陽光の入力なしで連続した雨の日に何日間動作できるかを決定するか、目標の自律性に必要なバッテリー容量を逆計算します。

主な特長

負荷パラメータ

照明器具、コントローラー、デバイスの合計電力 (W) に毎日の照明時間を加えて設定し、毎日の負荷消費量を Wh 単位で計算します。

バッテリーとバッテリーシステムパラメータ

システム電圧、バッテリー容量、放電深度、バッテリー効率、システム配線効率を選択します。

自治日の結果

再充電する前に、太陽光がまったく当たらない状態でバッテリーバンクが何日間負荷に電力を供給できるかを即座に確認できます。

逆容量の計算

目標自律性を日数で入力して、設計に必要な正確なバッテリー容量を Ah 単位で逆計算します。

雨の日のリファレンス

内蔵の参照表では、地域の気候タイプに応じて、2 ~ 3、3 ~ 5、または 5 ~ 7 日の自治日を推奨しています。

化学を意識した国防総省

リチウム電池 (80 ~ 90%) と鉛酸電池 (50 ~ 70%) の推奨放電深度に従っています。

技術仕様

プラットフォーム HTML5 ウェブアプリ | Android (WebView経由)
コアの計算 N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load
ランプの合計電力 1W以上(照明器具+コントローラー+機器)
毎日の照明時間 0.5~24時間/日
システム電圧 12V / 24V / 48V
バッテリー容量 1~1000Ah
放電の深さ 10% - 100% (リチウム 80-90%、鉛酸 50-70%)
バッテリーとバッテリーシステム効率 各50%~100%
ターゲットの自律性 1~30日
業界標準 AS/NZS 4509.2、IEC 61427-2
出力 バッテリーの自律走行日数 + ターゲット自律走行に必要なバッテリー容量 (Ah)

よくある質問

自律性の日数はどのように計算されますか?

自律日数は、使用可能な貯蔵エネルギーを 1 日の負荷で除算します: N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load、ここで E_load はランプ電力 × 点灯時間です。 12V 150Ah LiFePO4 バッテリーを国防総省 90% で 600Wh/日の負荷に給電した場合、結果は約 2.3 日になります。

毎日の負荷 E_load を取得するにはどうすればよいですか?

1 日あたりの負荷は、ランプの合計電力と 1 日あたりの点灯時間の積です (E_load = P × h)。総電力には、照明器具、コントローラー、その他のデバイスが含まれます。照明時間は夜間スケジュールを反映する必要があり、フルパワー時間の代わりに調光相当の時間が含まれる場合があります。

逆容量計算が含まれるのはなぜですか?

エンジニアは通常、「ライトは雨の 3 日間に耐える必要がある」という信頼性の目標に基づいて設計します。逆の公式 C = E_load × N / (V × DOD × η_bat × η_sys) は、目標の自律性を達成するバッテリー容量を直接解くため、市販の Ah 定格をすぐに選択できます。

自律性の結果は実際に何を意味するのでしょうか?

これは、完全に充電されたバッテリーが太陽光発電なしで負荷を実行し続けることができる連続日数です。自律走行時間を長くすると、悪天候時の信頼性が向上しますが、バッテリーのコストが増加します。そのため、参照表は、太陽の多い地域では 2 ~ 3 日、曇りの地域では 3 ~ 5 日、雨が降り続く地域では 5 ~ 7 日という設計のバランスを取るのに役立ちます。

オープンソーラーデザインをお選びいただきありがとうございます