Wprowadź dane dotyczące obciążenia lampy i akumulatora, aby zobaczyć, ile dni system przetrwa bez światła słonecznego, lub znajdź rozmiar akumulatora dla docelowej autonomii.
Bezpłatny profesjonalny kalkulator autonomii energii słonecznej dla systemów oświetlenia słonecznego. Wprowadź całkowitą moc lampy, dzienną liczbę godzin świecenia, napięcie systemu, pojemność akumulatora, głębokość rozładowania, wydajność akumulatora i wydajność okablowania, aby określić, przez ile dni system może działać przez kolejne deszczowe dni bez udziału energii słonecznej, lub oblicz wstecz pojemność akumulatora potrzebną do docelowej autonomii.
Ustaw całkowitą moc oprawy, kontrolera i urządzenia (W) oraz dzienne godziny oświetlenia, aby obliczyć dzienne zużycie energii w Wh.
Wybierz napięcie systemu, pojemność akumulatora, głębokość rozładowania, wydajność akumulatora i wydajność okablowania systemu.
Natychmiast sprawdź, przez ile dni zestaw akumulatorów może zasilać obciążenie przy braku efektywnego nasłonecznienia przed ponownym naładowaniem.
Wprowadź docelowy czas pracy w dniach, aby ponownie obliczyć dokładną pojemność akumulatora w Ah wymaganą przez Twój projekt.
Wbudowana tabela referencyjna zaleca 2-3, 3-5 lub 5-7 dni autonomii w zależności od regionalnego typu klimatu.
Odpowiada zalecanej głębokości rozładowania dla składu chemicznego akumulatorów litowych (80–90%) w porównaniu z kwasowo-ołowiowymi (50–70%).
| Platforma | Aplikacja internetowa HTML5 | Android (przez WebView) |
| Obliczenia rdzenia | N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load |
| Całkowita moc lampy | 1 W i więcej (oprawy + sterownik + urządzenia) |
| Dzienne godziny oświetlenia | 0,5 - 24 godz./dobę |
| Napięcie systemu | 12 V / 24 V / 48 V |
| Pojemność baterii | 1 - 1000 Ah |
| Głębokość rozładowania | 10% - 100% (lit 80-90%, kwas ołowiowy 50-70%) |
| Bateria & Wydajność systemu | 50% - 100% każdy |
| Autonomia celu | 1 - 30 dni |
| Standardy branżowe | AS/NZS 4509.2, IEC 61427-2 |
| Wyjście | Dni autonomii dla akumulatora + wymagana pojemność akumulatora (Ah) dla docelowej autonomii |
Dni autonomiczne dzielą użyteczną zmagazynowaną energię przez dzienne obciążenie: N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load, gdzie E_load to moc lampy × godziny świecenia. W przypadku akumulatora LiFePO4 12 V 150 Ah przy 90% DoD i zasilającego obciążenie 600 Wh/dzień wynik wynosi około 2,3 dnia.
Dzienne obciążenie to całkowita moc lampy razy dzienne godziny świecenia (E_load = P × h). Całkowita moc obejmuje oprawy, sterownik i inne urządzenia; godziny oświetlenia powinny odzwierciedlać harmonogram nocny, który może uwzględniać godziny przyciemnienia zamiast godzin pełnej mocy.
Inżynierowie zwykle projektują, kierując się założeniem niezawodności: „światło musi przetrwać 3 deszczowe dni”. Odwrotna formuła C = E_load × N / (V × DOD × η_bat × η_sys) oblicza bezpośrednio pojemność akumulatora, która zapewnia docelową autonomię, dzięki czemu możesz natychmiast wybrać komercyjną wartość Ah.
Jest to liczba kolejnych dni, przez które w pełni naładowany akumulator może utrzymać obciążenie bez udziału energii słonecznej. Dłuższy czas pracy zwiększa niezawodność przy złej pogodzie, ale zwiększa koszt baterii, więc tabela referencyjna pomaga zrównoważyć projekt: 2-3 dni w regionach nasłonecznionych, 3-5 dni w regionach pochmurnych i 5-7 w regionach stale deszczowych.