Voer het armatuurvermogen, de efficiëntie van de LED-drivers, het aantal eenheden en het dimschema voor meerdere perioden in om direct de dagelijkse energiebelasting te berekenen.
Gratis professionele rekenmachine voor het energieverbruik van LED-armaturen, het startpunt van elk belastingontwerp voor straatverlichting op zonne-energie. Voer het nominale vermogen van de armatuur, de efficiëntie van de LED-driver en het aantal eenheden in, definieer vervolgens uw nachtelijke dimschema om het dagelijkse, systeem- en maandelijkse energieverbruik in wattuur te berekenen, en zie hoe slim dimmen het paneel- en batterijbudget verlaagt.
Stel het nominale vermogen (W), de efficiëntie van de LED-drivers en het aantal armaturen in het enkele of volledige systeem in.
Modelleer maximaal drie gebruiksperioden met duur (uur) en vermogensverhouding (0-100%) om het echte dimmen in de late avond te weerspiegelen.
Berekent de dagelijkse wattuur, inclusief bestuurdersverliezen, met behulp van E_daily = P_rated/η_driver × Σ(ti × di).
Schaalt het resultaat op voor het hele verlichtingssysteem (n armaturen) en voor een maandelijks energiecijfer van 30 dagen.
Controleert de dagelijkse oplaadbehoefte op basis van de systeemefficiëntie en schat de batterijcapaciteit op basis van autonomiedagen.
Ingebouwde tabel met algemene vermogens en aanbevolen dimprofielen voor hoofd-, secundaire, zij- en woonwegen.
| Platform | HTML5-webapp | Android (via WebView) |
| Kernberekening | E_daily = P_rated / η_driver × Σ(ti × di) |
| Armatuur Vermogen | 15 - 120 W typisch (door gebruiker gedefinieerd) |
| Efficiëntie van de bestuurder | 88% - 92% |
| Dimperioden | Tot 3 perioden, vermogensverhouding 0 - 100% |
| Verlichtingstijd | Duur per periode, tot 11u/dag |
| Aantal armaturen | Enkelvoudig of systeem (n eenheden) |
| Systeemefficiëntie | Ongeveer. 0,8 (PV / batterij-matching) |
| Maandelijkse energie | E_maand = E_totaal × 30 |
| Industrienormen | IES LM-79-19, EN 13201, IEC 63103 |
| Uitvoer | Dagelijkse / systeem / maandelijkse energie (Wh en kWh) |
Het werkelijke aandrijfvermogen wordt berekend als P_rated / η_driver, inclusief de verliezen van de LED-drivers, en vervolgens vermenigvuldigd met het verlichtingsschema: E_daily = (P_rated / η_driver) × (t1×d1 + t2×d2 + ... + tn×dn), waarbij ti de duur van elke periode in uren is en di de vermogensverhouding ervan.
De driver zet net- of batterijvermogen om met een efficiëntie van ongeveer 88-92%, waardoor het werkelijke ingangsvermogen hoger is dan het armatuurvermogen. Een armatuur van 60 W met een driverefficiëntie van 0,9 verbruikt ongeveer 66,7 W, en het negeren van dit verlies zou de werkelijke systeembelasting onderschatten.
Slim dimmen 's avonds laat bespaart doorgaans 40-50% energie zonder de verkeersveiligheid in gevaar te brengen. Een schema van 11 uur bij 100%, 50% en 30% verbruikt bijvoorbeeld 6,1 equivalente uren vol vermogen versus 11, waardoor de dagelijkse energie wordt teruggebracht van ongeveer 734 Wh naar 407 Wh voor een armatuur van 60 W.
De armatuurbelasting bepaalt de dagelijkse laadenergie (E_charge = E_total / η_sys) en batterijcapaciteit (C = E_total × N / (V × DOD)). Nauwkeurig energieverbruik stuurt direct het benodigde zonnepaneel en batterijformaat aan in de rest van het systeemontwerp.