パネル電力、ピーク日照時間、バッテリーの充電状態を入力して、バッテリーがフル充電に達するまでにかかる時間を確認します。
太陽光発電システム用のプロ仕様の無料ソーラー充電時間計算ツール。ソーラーパネル電力、太陽光発電システム効率、ローカルピーク日照時間、バッテリー容量、システム電圧、充電効率、初期/目標充電状態を入力して、同等のフルパワー充電時間と、バッテリーがフル充電に達するまでに必要な晴れまたは曇りの日数を決定します。
パネル電力 (Wp)、全体的な PV 効率、および局所的なピーク日照時間を入力して、毎日のエネルギー生産をモデル化します。
モジュールの劣化、傾き、汚れ、配線損失を単一の効率係数 (通常は 70 ~ 85%) で考慮します。
バッテリー容量、システム電圧、充電効率、開始および目標充電状態 (SOC) を設定します。
同等の完全放射照度の充電時間と必要な実際の晴天日数を時間単位で取得します。
有効充電時間が短縮されると、曇りの期間にバッテリーを満充電するのに何日必要になるかを確認してください。
内蔵の表には、さまざまな地域の気候における年間平均日照時間と冬の最低ピーク日照時間が示されています。
| プラットフォーム | HTML5 ウェブアプリ | Android (WebView経由) |
| コアの計算 | E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge; T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv) |
| 太陽光パネルの電力 | 1~5000Wp |
| 太陽光発電システムの効率 | 30% - 100% |
| 日照時間のピーク時間 | 0.1~24時間/日 |
| バッテリー容量 | 1~1000Ah |
| システム電圧 | 12V / 24V / 48V |
| 充電効率 | 50% - 100% (MPPT ~95%、PWM ~85%) |
| 初期/目標SOC | 0% - 100% |
| 業界標準 | IEC 62509、IEEE 1562 |
| 出力 | 充電時間 (h) + 晴れおよび曇りの条件下での充電日数 |
まず、必要なエネルギーは E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge です。ここで、ΔSOC は目標充電状態と初期充電状態の差です。パネル出力で割ると、充電時間 T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv) が求められます。 12V 200Ah バッテリーを 300Wp パネルで 50% から 100% まで充電する場合、これは約 4.95 時間に相当します。
PSH は、1 日の総日射量 (kWh/m²) を 1000 W/m² で割ったものに等しいため、1000 W/m² の太陽光に相当する時間数になります。これは太陽資源を比較する標準的な方法であり、毎日の発電量 E_pv = P_pv × PSH × η_pv を直接計算します。
MPPT コントローラーはパネルの最大電力点を追跡し、それをバッテリー電圧に効率的に変換し、充電効率が約 95% に達するのに対し、PWM コントローラーは単に電圧をクランプするだけで約 85% に達します。 MPPT を選択すると、特に暗い天候の場合に、充電時間を大幅に短縮できます。
同等の全放射照度充電時間をローカル PSH で割ることにより実際の暦日に変換します。 PSH = 5 時間の場合、晴れた日の約 1 日で 4.95 時間の充電に達します。曇りの日にわずか 3 時間の有効充電で、約 1.65 日かかります。設計ルールとして、1 日あたりの生産量が 1 日あたりの負荷の 1.2 ~ 1.5 倍になるようにパネルのサイズを決定します。