Voer uw dagelijkse belasting, opeenvolgende regenachtige dagen en batterijtype in om direct de vereiste batterijcapaciteit in ampère-uren te krijgen.
Gratis professionele batterijcalculator voor verlichtingssystemen op zonne-energie. Voer uw dagelijkse energieverbruik, nachtverbruik, opeenvolgende regenachtige dagen en minimale omgevingstemperatuur in, kies een batterijtype, ontladingsdiepte en systeemspanning om de benodigde energie te bepalen, pas een temperatuurcorrectiefactor toe en krijg een aanbevolen batterijcapaciteit in Ah.
Voer het dagelijkse energieverbruik en het verbruik alleen 's nachts in Wh in om de energie te definiëren die uw batterij gedurende 24 uur moet leveren.
Stel het aantal opeenvolgende regenachtige dagen in dat de batterij alleen moet bestrijken en de minimale omgevingstemperatuur in °F.
Kies loodzuur-, gel- of lithiumchemie met een geschikte ontladingsdiepte (loodzuur 50-70%, lithium 80-90%).
Selecteer de bedrijfsspanning van het systeem (12V / 24V / 48V) om de benodigde energie om te zetten in ampère-uurcapaciteit van de accu.
Een automatische correctiefactor compenseert het capaciteitsverlies van batterijen die bij lage omgevingstemperaturen werken.
Ontvang een commerciële accuwaardering in Ah die voldoet aan uw autonomiebehoefte op regenachtige dagen, met een duidelijk resultaatoverzicht.
| Platform | HTML5-webapp | Android (via WebView) |
| Kernberekening | C_battery = E_total / (V_system × DOD × η_battery), vervolgens × K_temp |
| Systeemspanning | 12V / 24V / 48V |
| Dagelijks stroomverbruik | 10 - 5000 Wh/dag |
| Opeenvolgende regenachtige dagen | 1 - 10 dagen |
| Minimale temperatuur | -4 tot 104 °F (correctiefactoren tot 1,3) |
| Batterijtype | Loodzuur / Gel / Lithium |
| Diepte van ontlading | 30% - 90% (loodzuur 50-70%, lithium 80-90%) |
| Batterij-efficiëntie | 85% - 98% |
| Industrienormen | IEC 61427-1, IEC 62620, IEEE 485, AS/NZS 4509.2 |
| Uitvoer | Totaal benodigde energie + basis & gecorrigeerde capaciteit + aanbevolen accu (Ah) |
De rekenmachine vermenigvuldigt eerst het dagelijkse energieverbruik met het aantal opeenvolgende regenachtige dagen (E_total = P_daily × N_days) en deelt vervolgens door het product van de systeemspanning, de ontladingsdiepte en de batterijefficiëntie (C_battery = E_total / (V × DOD × η_battery)). Het resultaat wordt vervolgens vermenigvuldigd met een temperatuurcorrectiefactor om de uiteindelijke capaciteit in Ah te verkrijgen.
De batterijcapaciteit neemt af naarmate de temperatuur daalt, omdat chemische reacties vertragen. De tool past een factor toe van 1,3 onder 14 °F (-10 °C), 1,1 onder 32 °F (0 °C), 1,05 onder 50 °F (10 °C), 1,0 onder 68 °F (20 °C) en 0,95 onder 86 °F (30 °C), zodat installaties in een koud klimaat een grotere batterij krijgen.
De diepte van de ontlading beperkt hoeveel opgeslagen energie veilig kan worden gebruikt. De loodzuurchemie wordt beschadigd door diepe ontlading, dus een DoD van 50-70% is typisch, terwijl lithiumbatterijen 80-90% verdragen. Het gebruik van de juiste DoD beschermt de batterij en verlengt de levensduur van het zonneverlichtingssysteem.
De aanbevolen accuwaarde rondt de gecorrigeerde capaciteit af naar een praktisch commercieel getal in Ah (bijvoorbeeld 200Ah of 220Ah). Het is het batterijformaat dat ervoor zorgt dat het verlichtingssysteem gedurende de gespecificeerde opeenvolgende regenachtige dagen van stroom wordt voorzien zonder dat er enige zonne-energie wordt opgeladen.