open-solar-design

Batterijduurcalculator

— Professioneel batterijlooptijdhulpmiddel voor verlichtingssystemen op zonne-energie













Live demo: batterijduurcalculator

Voer de batterijcapaciteit, systeemspanning en laadvermogen in om te zien hoeveel uur de volledig opgeladen batterij het licht aanhoudt.

Batterijduurcalculator

Gratis professionele batterijduurcalculator voor zonne-verlichtingssystemen. Voer de batterijcapaciteit, de systeemspanning, de ontladingsdiepte, de batterij- en bedradingsefficiëntie in, vervolgens het totale belastingsvermogen en de nachtelijke verlichtingsuren om precies te bepalen hoe lang een volledig opgeladen batterij de armatuur continu van stroom kan voorzien tijdens een periode van stroomuitval of een periode zonder zonneschijn.

Belangrijkste kenmerken

Batterijparameters

Stel de accucapaciteit in Ah, de systeemspanning (12V / 24V / 48V), de ontladingsdiepte en de laad-/ontlaadefficiëntie van de accu in.

Systeemefficiëntie

Neem systeembedrading en controllerverliezen op als afzonderlijke efficiëntie, zodat de looptijd de werkelijke stroomvoorziening weerspiegelt.

Parameters laden

Voer het totale armatuur-, controller- en apparaatvermogen plus de nachtelijke verlichtingsuren in om de belasting te definiëren die wordt bediend.

Runtime-resultaat

Bekijk de continue looptijd in uren, plus het aantal typische verlichtingsnachten waarmee dit overeenkomt.

Chemie Referentie

Ingebouwde tabel vergelijkt loodzuur-, gel-, LiFePO4- en NMC-batterijen op basis van DoD, efficiëntie en levensduur.

Bewustzijn van tariefontlading

Begrijp het Peukert-effect: een hogere ontlaadstroom vermindert de effectieve capaciteit, dus de looptijd bij 1C bedraagt ​​slechts 70-80% van de nominale Ah.

Technische specificaties

Platform HTML5-webapp | Android (via WebView)
Kernberekening T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P
Batterijcapaciteit 1 - 1000 Ah
Systeemspanning 12V / 24V / 48V
Diepte van ontlading 10% - 100% (loodzuur 50-70%, LiFePO4 80-90%)
Batterij & Systeemefficiëntie 50% - 100% elk
Totaal laadvermogen 1 W en hoger
Nachtelijke verlichtingsuren 1 - 24 uur/nacht
Industrienormen IEEE 485, IEC 61427-1
Uitvoer Continue looptijd (u) + equivalent aantal verlichtingsnachten

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de batterijduur berekend?

De looptijd verdeelt de effectieve opgeslagen energie door het belastingsvermogen: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. Voor een 12V 100Ah LiFePO4-batterij bij 90% DoD, 95% batterijefficiëntie en 90% systeemefficiëntie die een lamp van 60 W voedt, is de looptijd 100 × 12 × 0,9 × 0,95 × 0,9 / 60 = 15,4 uur.

Waarom zijn de efficiënties zo belangrijk?

Geen enkele batterij levert zijn volledige nominale capaciteit. Laad-/ontlaadverliezen van accu's (loodzuur ~85%, lithium ~95%) plus bedradings- en controllerverliezen (~90%) vermenigvuldigen zich en verminderen direct de bruikbare energie. Als u deze negeert, wordt de runtime op een normaal systeem met 20% of meer overschreden.

Wat is het Peukert-effect en waarom zou ik mij zorgen maken?

Het Peukert-effect beschrijft hoe de effectieve batterijcapaciteit afneemt naarmate de ontlaadstroom stijgt (C_eff = C × k(I)). Een loodzuuraccu levert een capaciteit van ongeveer 100% bij een lage snelheid van 0,1 C, maar slechts 70-80% bij een snelheid van 1 C. Voor nauwkeurige resultaten gebruikt u de ontladingscurven van de fabrikant volgens IEC 61427-1.

Hoe zet ik looptijduren om in verlichtingsnachten?

Deel de looptijd door de nachtelijke verlichtingsuren. 15,4 uur runtime met een nachtschema van 10 uur ondersteunt bijvoorbeeld ongeveer 1,5 nachten. Deze vertelt je hoeveel opeenvolgende nachten verlichting de batterij garandeert voordat het zonnepaneel deze moet opladen.

Bedankt dat u voor Open Solar Design hebt gekozen