Wprowadź dzienne obciążenie, kolejne dni deszczowe i typ akumulatora, aby natychmiast uzyskać wymaganą pojemność akumulatora w amperogodzinach.
Darmowy profesjonalny kalkulator doboru baterii do systemów oświetlenia słonecznego. Wprowadź dzienne zużycie energii, zużycie w nocy, kolejne dni deszczowe i minimalną temperaturę otoczenia, wybierz typ akumulatora, głębokość rozładowania i napięcie systemu, aby określić wymaganą energię, zastosuj współczynnik korekcji temperatury i uzyskaj zalecaną pojemność akumulatora w Ah.
Wprowadź dzienne zużycie energii i zużycie nocne w Wh, aby określić energię, jaką bateria musi dostarczyć w ciągu 24 godzin.
Ustaw liczbę kolejnych dni deszczowych, które akumulator musi wytrzymać sam, oraz minimalną temperaturę otoczenia w °F.
Wybierz chemię kwasowo-ołowiową, żelową lub litową o odpowiedniej głębokości rozładowania (kwas ołowiowy 50-70%, lit 80-90%).
Wybierz napięcie robocze systemu (12 V / 24 V / 48 V), aby przeliczyć wymaganą energię na pojemność amperogodzinną akumulatora.
Automatyczny współczynnik korekcyjny kompensuje utratę pojemności akumulatorów pracujących w niskich temperaturach otoczenia.
Uzyskaj komercyjną wartość znamionową akumulatora w Ah, która pokrywa Twoje wymagania dotyczące autonomii nawet w deszczowe dni, z przejrzystym zestawieniem wyników.
| Platforma | Aplikacja internetowa HTML5 | Android (przez WebView) |
| Obliczenia rdzenia | C_battery = E_total / (V_system × DOD × η_battery), następnie × K_temp |
| Napięcie systemu | 12 V / 24 V / 48 V |
| Dzienne zużycie energii | 10 - 5000 Wh/dzień |
| Kolejne deszczowe dni | 1 - 10 dni |
| Minimalna temperatura | -4 do 104°F (współczynniki korygujące do 1,3) |
| Typ baterii | Kwas ołowiowy / żel / lit |
| Głębokość rozładowania | 30% - 90% (kwas ołowiowy 50-70%, lit 80-90%) |
| Wydajność baterii | 85% - 98% |
| Standardy branżowe | IEC 61427-1, IEC 62620, IEEE 485, AS/NZS 4509.2 |
| Wyjście | Całkowita wymagana energia + podstawa & pojemność skorygowana + zalecany akumulator (Ah) |
Kalkulator najpierw mnoży dzienne zużycie energii przez liczbę kolejnych dni deszczowych (E_total = P_daily × N_days), a następnie dzieli przez iloczyn napięcia systemu, głębokości rozładowania i wydajności akumulatora (C_battery = E_total / (V × DOD × η_battery)). Wynik jest następnie mnożony przez współczynnik korekcji temperatury, aby otrzymać końcową pojemność w Ah.
Pojemność baterii spada wraz ze spadkiem temperatury, ponieważ reakcje chemiczne spowalniają. Narzędzie stosuje współczynnik 1,3 poniżej 14°F (-10°C), 1,1 poniżej 32°F (0°C), 1,05 poniżej 50°F (10°C), 1,0 poniżej 68°F (20°C) i 0,95 poniżej 86°F (30°C), dzięki czemu instalacje w zimnym klimacie wymagają większej baterii.
Głębokość rozładowania ogranicza ilość zmagazynowanej energii, którą można bezpiecznie wykorzystać. Głębokie rozładowanie powoduje uszkodzenie składu kwasu ołowiowego, dlatego typowy DoD wynosi 50–70%, podczas gdy akumulatory litowe tolerują 80–90%. Stosowanie prawidłowego DoD chroni akumulator i wydłuża jego żywotność w systemie oświetlenia słonecznego.
Zalecana wartość akumulatora zaokrągla skorygowaną pojemność do praktycznej wartości znamionowej w Ah (na przykład 200 Ah lub 220 Ah). Jest to rozmiar akumulatora, który zapewnia zasilanie systemu oświetleniowego przez określone kolejne deszczowe dni bez konieczności ładowania energią słoneczną.