배터리 용량, 시스템 전압 및 부하 전력을 입력하여 완전히 충전된 배터리가 조명을 몇 시간 동안 켜두는지 확인하세요.
태양광 조명 시스템을 위한 무료 전문 배터리 런타임 계산기입니다. 배터리 용량, 시스템 전압, 방전 깊이, 배터리 및 배선 효율성, 총 부하 전력 및 야간 조명 시간을 입력하여 완전히 충전된 배터리가 정전 또는 햇빛이 없는 기간 동안 조명기구에 지속적으로 전력을 공급할 수 있는 시간을 정확하게 결정합니다.
배터리 용량(Ah), 시스템 전압(12V/24V/48V), 방전 깊이 및 배터리 충전/방전 효율을 설정합니다.
런타임에 실제 전력 공급이 반영되도록 시스템 배선 및 컨트롤러 손실을 별도의 효율성으로 포함합니다.
총 조명 기구, 컨트롤러 및 장치 전력과 야간 조명 시간을 입력하여 제공되는 부하를 정의하세요.
몇 시간 단위의 연속 런타임과 이에 해당하는 일반적인 조명 밤 수를 확인하세요.
내장된 표에서는 납산, 젤, LiFePO4 및 NMC 배터리를 DoD, 효율 및 수명별로 비교합니다.
Peukert 효과를 이해하십시오. 방전 전류가 높을수록 유효 용량이 감소하므로 1C에서의 런타임은 정격 Ah의 70-80%에 불과합니다.
| 플랫폼 | HTML5 웹 앱 | Android(WebView를 통해) |
| 핵심 계산 | T = C × V × DOD × eta_bat × eta_sys / P |
| 배터리 용량 | 1 - 1000아 |
| 시스템 전압 | 12V / 24V / 48V |
| 방전 깊이 | 10% - 100% (납산 50-70%, LiFePO4 80-90%) |
| 배터리 & 시스템 효율성 | 각각 50% - 100% |
| 총 부하 전력 | 1W 이상 |
| 야간 조명 시간 | 1 - 24시간/밤 |
| 산업 표준 | IEEE 485, IEC 61427-1 |
| 산출 | 연속 런타임(h) + 등가 조명 야간 수 |
런타임은 유효 저장된 에너지를 부하 전력으로 나눕니다. T = C × V × DOD × eta_bat × eta_sys / P. 90% DoD, 95% 배터리 효율성 및 90% 시스템 효율성에서 60W 조명을 공급하는 12V 100Ah LiFePO4 배터리의 경우 런타임은 100 × 12 × 0.9 × 0.95 × 0.9 / 60 = 15.4시간입니다.
전체 정격 용량을 제공하는 배터리는 없습니다. 배터리 충전/방전 손실(납산 ~85%, 리튬 ~95%)과 배선 및 컨트롤러 손실(~90%)이 함께 증가하여 사용 가능한 에너지를 직접적으로 줄입니다. 이를 무시하면 일반적인 시스템에서 런타임이 20% 이상 과장됩니다.
Peukert 효과는 방전 전류가 증가함에 따라 유효 배터리 용량이 얼마나 감소하는지 설명합니다(C_eff = C × k(I)). 납산 배터리는 낮은 0.1C 속도에서는 약 100% 용량을 제공하지만 1C 속도에서는 70~80%만 제공합니다. 정확한 결과를 얻으려면 IEC 61427-1에 따른 제조업체의 방전 곡선을 사용하십시오.
런타임을 야간 조명 시간으로 나눕니다. 예를 들어 야간 일정이 10시간인 경우 런타임이 15.4시간이면 약 1.5박을 지원합니다. 이는 태양광 패널이 배터리를 재충전해야 하기 전에 배터리가 보장되는 연속 조명 밤 수를 알려줍니다.