Voer uw lampbelasting en batterijgegevens in om te zien hoeveel dagen het systeem overleeft zonder zonneschijn, of vind het batterijformaat voor een beoogde autonomie.
Gratis professionele zonne-autonomiecalculator voor zonne-verlichtingssystemen. Voer het totale lampvermogen, de dagelijkse verlichtingsuren, de systeemspanning, de batterijcapaciteit, de ontladingsdiepte, de batterijefficiëntie en de bedradingsefficiëntie in om te bepalen hoeveel dagen het systeem kan werken tijdens opeenvolgende regenachtige dagen zonder input van de zon, of bereken de batterijcapaciteit terug die nodig is voor een beoogde autonomie.
Stel het totale armatuur-, controller- en apparaatvermogen (W) plus de dagelijkse verlichtingsuren in om het dagelijkse belastingsverbruik in Wh te berekenen.
Kies de systeemspanning, de batterijcapaciteit, de ontladingsdiepte, de batterijefficiëntie en de efficiëntie van de systeembedrading.
Zie direct hoeveel dagen de accubank de belasting kan voeden zonder effectieve zonneschijn voordat deze wordt opgeladen.
Voer een beoogde autonomie in dagen in om de exacte batterijcapaciteit in Ah terug te berekenen die uw ontwerp vereist.
De ingebouwde referentietabel beveelt 2-3, 3-5 of 5-7 autonomiedagen aan, afhankelijk van het regionale klimaattype.
Volgt de aanbevolen ontladingsdiepte voor lithium (80-90%) versus loodzuur (50-70%) batterijchemie.
| Platform | HTML5-webapp | Android (via WebView) |
| Kernberekening | N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load |
| Totaal lampvermogen | 1 W en hoger (armaturen + controller + apparaten) |
| Dagelijkse verlichtingsuren | 0,5 - 24 uur/dag |
| Systeemspanning | 12V / 24V / 48V |
| Batterijcapaciteit | 1 - 1000 Ah |
| Diepte van ontlading | 10% - 100% (lithium 80-90%, loodzuur 50-70%) |
| Batterij & Systeemefficiëntie | 50% - 100% elk |
| Doelautonomie | 1 - 30 dagen |
| Industrienormen | AS/NZS 4509.2, IEC 61427-2 |
| Uitvoer | Autonomiedagen voor een accu + benodigde accucapaciteit (Ah) voor een beoogde autonomie |
Autonomiedagen delen de bruikbare opgeslagen energie door de dagelijkse belasting: N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load, waarbij E_load het lampvermogen × verlichtingsuren is. Voor een 12V 150Ah LiFePO4-batterij bij 90% DoD die een belasting van 600 Wh/dag voedt, is het resultaat ongeveer 2,3 dagen.
De dagelijkse belasting is het totale lampvermogen maal de dagelijkse verlichtingsuren (E_load = P × h). Het totale vermogen omvat armaturen, controller en andere apparaten; De verlichtingsuren moeten het nachtschema weerspiegelen, dat gedimde uren kan omvatten in plaats van uren op vol vermogen.
Ingenieurs ontwerpen meestal vanuit een betrouwbaarheidsdoel: "het licht moet 3 regenachtige dagen overleven". De omgekeerde formule C = E_load × N / (V × DOD × η_bat × η_sys) geeft direct de oplossing voor de batterijcapaciteit waarmee de beoogde autonomie wordt bereikt, zodat u onmiddellijk een commerciële Ah-waarde kunt kiezen.
Het is het aantal opeenvolgende dagen dat een volledig opgeladen batterij de belasting kan laten draaien zonder input van zonne-energie. Een langere autonomie verbetert de betrouwbaarheid bij slecht weer, maar verhoogt de batterijkosten, dus de referentietabel helpt het ontwerp in evenwicht te brengen: 2-3 dagen voor zonrijke gebieden, 3-5 voor bewolkte gebieden en 5-7 voor aanhoudend regenachtige gebieden.