Voer het paneelvermogen, de piekzonuren en de laadstatus van de batterij in om te zien hoe lang het duurt voordat de batterij volledig is opgeladen.
Gratis professionele zonne-laadtijdcalculator voor zonne-verlichtingssystemen. Voer het vermogen van het zonnepaneel, de efficiëntie van het PV-systeem, de lokale piekzonuren, de batterijcapaciteit, de systeemspanning, de laadefficiëntie en de initiële/doellaadstatus in om de equivalente oplaadtijd op vol vermogen te bepalen en hoeveel zonnige of bewolkte dagen de batterij nodig heeft om volledig op te laden.
Voer het paneelvermogen in Wp, het algehele PV-rendement en de lokale piekzonuren in om de dagelijkse energieproductie te modelleren.
Houd rekening met moduledegradatie, kanteling, vervuiling en bedradingsverliezen met één enkele efficiëntiefactor, doorgaans 70-85%.
Stel de accucapaciteit, de systeemspanning, de laadefficiëntie en de start- en doellaadstatus (SOC) in.
Verkrijg de equivalente oplaadtijd bij volledige bestraling in uren en het werkelijk vereiste aantal zonnige dagen.
Met verminderde effectieve oplaaduren kunt u zien hoeveel dagen een bewolkte periode nodig heeft om de batterij bij te laden.
De ingebouwde tabel geeft het jaargemiddelde en de minimale piekzonuren in de winter weer voor verschillende regionale klimaten.
| Platform | HTML5-webapp | Android (via WebView) |
| Kernberekening | E_needed = C × V × ΔSOC / η_lading; T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv) |
| Zonnepaneelkracht | 1 - 5000 Wp |
| Efficiëntie van PV-systemen | 30% - 100% |
| Piekzonuren | 0,1 - 24 uur/dag |
| Batterijcapaciteit | 1 - 1000 Ah |
| Systeemspanning | 12V / 24V / 48V |
| Oplaadefficiëntie | 50% - 100% (MPPT ~95%, PWM ~85%) |
| Initiële/doel-SOC | 0% - 100% |
| Industrienormen | IEC 62509, IEEE 1562 |
| Uitvoer | Oplaadtijd (u) + oplaaddagen onder zonnige en bewolkte omstandigheden |
Ten eerste is de benodigde energie E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, waarbij ΔSOC het verschil is tussen de beoogde en initiële ladingsstatus. Delen door de paneeluitvoer geeft de oplaadtijd T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). Voor een accu van 12 V en 200 Ah die van 50% naar 100% wordt opgeladen met een paneel van 300 Wp, is dat ongeveer 4,95 equivalente uren.
PSH is gelijk aan de dagelijkse totale instraling in kWh/m² gedeeld door 1000 W/m², dus het aantal uren volledige zon-equivalent van 1000 W/m². Het is de standaardmanier om zonne-energiebronnen te vergelijken en stuurt rechtstreeks de dagelijkse opwekking E_pv = P_pv × PSH × η_pv aan.
MPPT-controllers volgen het maximale vermogenspunt van het paneel en zetten dit efficiënt om naar accuspanning, waarbij een laadefficiëntie van ongeveer 95% wordt bereikt, terwijl PWM-controllers eenvoudigweg de spanning vastklemmen en ongeveer 85% bereiken. Als u voor MPPT kiest, kan de oplaadtijd aanzienlijk worden verkort, vooral bij weinig licht.
Het zet de equivalente oplaadtijd bij volledige bestraling om in werkelijke kalenderdagen door te delen door de lokale PSH. Met PSH = 5 uur wordt een lading van 4,95 uur bereikt op ongeveer 1 zonnige dag; met slechts 3 uur effectief opladen op bewolkte dagen zou het ongeveer 1,65 dagen duren. Als ontwerpregel dient u het paneel zodanig te dimensioneren dat de dagelijkse opbrengst 1,2 tot 1,5 maal de dagelijkse belasting bedraagt.