open-solar-design

Kalkulator Masa Pengecasan Suria

— Alat masa pengecasan suria profesional untuk sistem lampu suria













Demo Langsung — Kalkulator Masa Pengecasan Suria

Masukkan kuasa panel, waktu matahari puncak dan keadaan pengecasan bateri untuk melihat tempoh bateri yang diambil untuk mencapai cas penuh.

Kalkulator Masa Pengecasan Suria

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.

Ciri-ciri Utama

Parameter Panel Suria

Masukkan kuasa panel dalam Wp, kecekapan PV keseluruhan dan waktu matahari puncak tempatan untuk memodelkan pengeluaran tenaga harian.

Model Kecekapan PV

Ambil kira kerosakan modul, kecondongan, kekotoran dan kehilangan pendawaian dengan satu faktor kecekapan, biasanya 70-85%.

Bateri & Sasaran Mengecas

Tetapkan kapasiti bateri, voltan sistem, kecekapan pengecasan dan keadaan permulaan dan sasaran pengecasan (SOC).

Keputusan Masa Mengecas

Dapatkan masa pengecasan sinaran penuh yang setara dalam jam dan bilangan sebenar hari cerah yang diperlukan.

Anggaran Hari Mendung

Dengan waktu pengecasan berkesan yang dikurangkan, lihat berapa hari tempoh mendung perlu menambah bateri.

Rujukan Wilayah PSH

Jadual terbina dalam memberikan purata tahunan dan musim sejuk waktu puncak matahari puncak minimum untuk iklim serantau yang berbeza.

Spesifikasi Teknikal

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

Soalan Lazim

Bagaimanakah masa pengecasan suria dikira?

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.

Apakah waktu matahari puncak (PSH)?

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.

Mengapakah kecekapan pengecasan berbeza antara MPPT dan PWM?

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.

Apakah maksud keputusan hari pengecasan?

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.

Terima kasih kerana memilih Open Solar Design