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。
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.
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。
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。
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。
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。
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。
| 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 |
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。
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。