Masukkan kuasa panel, waktu matahari puncak dan keadaan pengecasan bateri untuk melihat tempoh bateri yang diambil untuk mencapai cas penuh.
Kalkulator masa pengecasan suria profesional percuma untuk sistem lampu suria. Masukkan kuasa panel solar, kecekapan sistem PV, waktu matahari puncak setempat, kapasiti bateri, voltan sistem, kecekapan pengecasan dan keadaan awal/sasaran pengecasan untuk menentukan masa pengecasan kuasa penuh bersamaan dan berapa hari cerah atau mendung yang diperlukan bateri untuk mencapai cas penuh.
Masukkan kuasa panel dalam Wp, kecekapan PV keseluruhan dan waktu matahari puncak tempatan untuk memodelkan pengeluaran tenaga harian.
Ambil kira kerosakan modul, kecondongan, kekotoran dan kehilangan pendawaian dengan satu faktor kecekapan, biasanya 70-85%.
Tetapkan kapasiti bateri, voltan sistem, kecekapan pengecasan dan keadaan permulaan dan sasaran pengecasan (SOC).
Dapatkan masa pengecasan sinaran penuh yang setara dalam jam dan bilangan sebenar hari cerah yang diperlukan.
Dengan waktu pengecasan berkesan yang dikurangkan, lihat berapa hari tempoh mendung perlu menambah bateri.
Jadual terbina dalam memberikan purata tahunan dan musim sejuk waktu puncak matahari puncak minimum untuk iklim serantau yang berbeza.
| Platform | Apl Web HTML5 | Android (melalui WebView) |
| Pengiraan Teras | E_diperlukan = C × V × ΔSOC / η_cas; T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv) |
| Kuasa Panel Suria | 1 - 5000 Wp |
| Kecekapan Sistem PV | 30% - 100% |
| Waktu Puncak Matahari | 0.1 - 24 jam/hari |
| Kapasiti Bateri | 1 - 1000 Ah |
| Voltan Sistem | 12V / 24V / 48V |
| Kecekapan Pengecasan | 50% - 100% (MPPT ~95%, PWM ~85%) |
| SOC Permulaan / Sasaran | 0% - 100% |
| Piawaian Industri | IEC 62509, IEEE 1562 |
| Keluaran | Masa pengecasan (h) + hari cas semula dalam keadaan cerah dan mendung |
Mula-mula tenaga yang diperlukan ialah E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, di mana ΔSOC ialah perbezaan antara sasaran dan keadaan awal cas. Membahagikan dengan output panel memberikan masa pengecasan T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). Untuk pengecasan bateri 12V 200Ah daripada 50% hingga 100% dengan panel 300Wp, iaitu kira-kira 4.95 jam bersamaan.
PSH menyamai jumlah penyinaran harian dalam kWj/m² dibahagikan dengan 1000 W/m², jadi ia adalah bilangan jam setara matahari penuh 1000 W/m². Ia adalah cara standard untuk membandingkan sumber suria, dan ia memacu secara langsung penjanaan harian E_pv = P_pv × PSH × η_pv.
Pengawal MPPT mengesan titik kuasa maksimum panel dan menukarnya dengan cekap kepada voltan bateri, mencapai kecekapan pengecasan kira-kira 95%, manakala pengawal PWM hanya mengepit voltan dan mencapai kira-kira 85%. Memilih MPPT boleh mengurangkan masa cas semula dengan ketara, terutamanya dalam cuaca cahaya malap.
Ia menukar masa pengecasan sinaran penuh yang setara kepada hari kalendar sebenar dengan membahagikan dengan PSH tempatan. Dengan PSH = 5j, caj 4.95j dicapai dalam kira-kira 1 hari yang cerah; dengan hanya 3j pengecasan berkesan pada hari mendung, ia akan mengambil masa kira-kira 1.65 hari. Sebagai peraturan reka bentuk, saiz panel supaya hasil harian ialah 1.2-1.5 kali beban harian.