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バッテリー稼働時間計算ツール

— 太陽光照明システム用のプロフェッショナルなバッテリーランタイムツール













ライブデモ — バッテリー稼働時間計算ツール

バッテリー容量、システム電圧、負荷電力を入力して、完全に充電されたバッテリーがライトを点灯し続ける時間を確認します。

バッテリー稼働時間計算ツール

太陽光発電システム用の無料のプロフェッショナルなバッテリー実行時間計算ツール。 Input battery capacity, system voltage, depth of discharge, battery and wiring efficiencies, then total load power and nightly lighting hours to determine exactly how long a fully charged battery can continuously power the luminaire during an outage or no-sunshine period.

主な特長

バッテリーパラメータ

バッテリー容量(Ah)、システム電圧(12V / 24V / 48V)、放電深度、バッテリーの充放電効率を設定します。

システム効率

システム配線とコントローラーの損失を個別の効率として含めて、実行時間が実際の電力供給を反映するようにします。

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と夜間の照明時間を入力して、供給される負荷を定義します。

実行時の結果

連続稼働時間を時間単位で取得し、それに対応する通常の照明夜間の数を取得します。

化学リファレンス

内蔵の表では、鉛蓄電池、ゲル電池、LiFePO4 電池、NMC 電池を国防総省、効率、サイクル寿命ごとに比較しています。

レート排出の意識

ピュカート効果を理解してください。放電電流が高くなると実効容量が減少するため、1C での動作時間は定格 Ah の 70 ~ 80% にすぎません。

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 T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P
バッテリー容量 1~1000Ah
システム電圧 12V / 24V / 48V
放電の深さ 10% - 100% (鉛酸 50-70%、LiFePO4 80-90%)
バッテリーとバッテリーシステム効率 各50%~100%
総負荷電力 1W以上
夜間照明時間 1~24時間/泊
業界標準 IEEE 485、IEC 61427-1
出力 連続稼働時間 (h) + 同等の夜間点灯数

よくある質問

バッテリーの稼働時間はどのように計算されますか?

実行時間は、有効蓄積エネルギーを負荷電力で割ります: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P。90% DoD、95% のバッテリー効率、および 60W の光を供給する 90% のシステム効率の 12V 100Ah LiFePO4 バッテリーの場合、実行時間は 100 × 12 × 0.9 × 0.95 × 0.9 / 60 = となります。 15.4時間。

なぜ効率がそれほど重要なのでしょうか?

定格容量をフルに発揮できるバッテリーはありません。バッテリーの充放電損失 (鉛酸 ~85%、リチウム ~95%) と配線およびコントローラの損失 (~90%) が相乗して、使用可能なエネルギーが直接減少します。これらを無視すると、一般的なシステムでは実行時間が 20% 以上長くなります。

ピュカート効果とは何ですか? なぜ気にする必要があるのですか?

ピュカート効果は、放電電流が増加するにつれて実効バッテリー容量がどのように低下​​するかを表します (C_eff = C × k(I))。鉛蓄電池は、0.1C の低いレートでは約 100% の容量を提供しますが、1C のレートでは 70 ~ 80% しか提供しません。正確な結果を得るには、IEC 61427-1 に基づくメーカーの放電曲線を使用してください。

実行時間を夜間の点灯時間に変換するにはどうすればよいですか?

実行時間を夜間の照明時間で割ります。たとえば、毎晩 10 時間のスケジュールで 15.4 時間の実行時間は、約 1.5 泊をサポートします。これは、ソーラーパネルの充電が必要になるまでに、バッテリーが保証する連続夜間の点灯回数を示します。

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