Masukkan butiran beban lampu dan bateri anda untuk melihat berapa hari sistem bertahan tanpa cahaya matahari, atau cari saiz bateri untuk autonomi sasaran.
Kalkulator autonomi suria profesional percuma untuk sistem lampu suria. Masukkan jumlah kuasa lampu, jam pencahayaan harian, voltan sistem, kapasiti bateri, kedalaman nyahcas, kecekapan bateri dan kecekapan pendawaian untuk menentukan berapa hari sistem boleh beroperasi melalui hari hujan berturut-turut tanpa input solar, atau hitung belakang kapasiti bateri yang diperlukan untuk autonomi sasaran.
Tetapkan jumlah luminair, pengawal dan kuasa peranti (W) serta waktu pencahayaan harian untuk mengira penggunaan beban harian dalam Wh.
Pilih voltan sistem, kapasiti bateri, kedalaman nyahcas, kecekapan bateri dan kecekapan pendawaian sistem.
Lihat serta-merta berapa hari bank bateri boleh menghidupkan beban tanpa cahaya matahari yang berkesan sebelum mengecas semula.
Masukkan autonomi sasaran dalam beberapa hari untuk mengira semula kapasiti bateri yang tepat dalam Ah yang diperlukan oleh reka bentuk anda.
Jadual rujukan terbina dalam mengesyorkan 2-3, 3-5 atau 5-7 hari autonomi bergantung pada jenis iklim serantau.
Mengikuti kedalaman nyahcas yang disyorkan untuk litium (80-90%) berbanding kimia bateri asid plumbum (50-70%).
| Platform | Apl Web HTML5 | Android (melalui WebView) |
| Pengiraan Teras | N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load |
| Jumlah Kuasa Lampu | 1 W dan ke atas (luminair + pengawal + peranti) |
| Waktu Pencahayaan Harian | 0.5 - 24 jam/hari |
| Voltan Sistem | 12V / 24V / 48V |
| Kapasiti Bateri | 1 - 1000 Ah |
| Kedalaman Pelepasan | 10% - 100% (lithium 80-90%, asid plumbum 50-70%) |
| Bateri & Kecekapan Sistem | 50% - 100% setiap satu |
| Autonomi Sasaran | 1 - 30 hari |
| Piawaian Industri | AS/NZS 4509.2, IEC 61427-2 |
| Keluaran | Hari autonomi untuk bateri + kapasiti bateri yang diperlukan (Ah) untuk autonomi sasaran |
Hari autonomi membahagikan tenaga tersimpan yang boleh digunakan dengan beban harian: N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load, dengan E_load ialah kuasa lampu × waktu pencahayaan. Untuk bateri LiFePO4 12V 150Ah pada 90% DoD yang membekalkan beban 600Wj/hari, hasilnya adalah kira-kira 2.3 hari.
Beban harian ialah jumlah kuasa lampu dikali jam pencahayaan harian (E_load = P × h). Jumlah kuasa termasuk luminair, pengawal dan sebarang peranti lain; waktu pencahayaan harus mencerminkan jadual malam, yang mungkin termasuk waktu malap-setara dan bukannya waktu kuasa penuh.
Jurutera biasanya mereka bentuk dari sasaran kebolehpercayaan: "cahaya mesti bertahan 3 hari hujan". Formula terbalik C = E_load × N / (V × DOD × η_bat × η_sys) menyelesaikan terus untuk kapasiti bateri yang mencapai autonomi sasaran, jadi anda boleh memilih penilaian Ah komersial dengan segera.
Ia adalah bilangan hari berturut-turut bateri yang dicas penuh boleh memastikan beban berjalan tanpa input solar. Autonomi yang lebih lama meningkatkan kebolehpercayaan dalam cuaca buruk tetapi meningkatkan kos bateri, jadi jadual rujukan membantu mengimbangi reka bentuk: 2-3 hari untuk kawasan yang kaya matahari, 3-5 untuk kawasan mendung dan 5-7 untuk kawasan hujan yang berterusan.