Wprowadź pojemność akumulatora, napięcie systemu i moc obciążenia, aby dowiedzieć się, przez ile godzin w pełni naładowany akumulator będzie świecił.
Darmowy profesjonalny kalkulator czasu pracy baterii dla systemów oświetlenia słonecznego. Wprowadź pojemność akumulatora, napięcie systemu, głębokość rozładowania, wydajność akumulatora i okablowania, a następnie całkowitą moc obciążenia i liczbę godzin świecenia w nocy, aby dokładnie określić, jak długo w pełni naładowany akumulator może nieprzerwanie zasilać oprawę w przypadku awarii lub braku słońca.
Ustaw pojemność akumulatora w Ah, napięcie systemu (12 V / 24 V / 48 V), głębokość rozładowania i wydajność ładowania/rozładowania akumulatora.
Uwzględnij straty w okablowaniu systemu i sterowniku jako oddzielną wydajność, aby czas pracy odzwierciedlał rzeczywiste dostarczanie mocy.
Wprowadź całkowitą moc oprawy, sterownika i urządzenia oraz liczbę godzin oświetlenia w nocy, aby określić obsługiwane obciążenie.
Uzyskaj ciągły czas pracy w godzinach oraz liczbę typowych nocy oświetleniowych, które odpowiadają.
Wbudowana tabela porównuje akumulatory kwasowo-ołowiowe, żelowe, LiFePO4 i NMC według DoD, wydajności i żywotności.
Zrozum efekt Peukert'a: wyższy prąd rozładowania zmniejsza pojemność efektywną, więc czas pracy przy 1C wynosi tylko 70-80% znamionowej Ah.
| Platforma | Aplikacja internetowa HTML5 | Android (przez WebView) |
| Obliczenia rdzenia | T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P |
| Pojemność baterii | 1 - 1000 Ah |
| Napięcie systemu | 12 V / 24 V / 48 V |
| Głębokość rozładowania | 10% - 100% (kwas ołowiowy 50-70%, LiFePO4 80-90%) |
| Bateria & Wydajność systemu | 50% - 100% każdy |
| Całkowita moc obciążenia | 1 W i więcej |
| Godziny oświetlenia nocnego | 1 - 24 godz./noc |
| Standardy branżowe | IEEE 485, IEC 61427-1 |
| Wyjście | Ciągły czas pracy (h) + równoważna liczba nocy oświetleniowych |
Czas pracy dzieli efektywną zmagazynowaną energię przez moc obciążenia: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. Dla akumulatora LiFePO4 12 V 100 Ah przy 90% DoD, 95% sprawności akumulatora i 90% sprawności systemu zasilanego światłem o mocy 60 W, czas pracy wynosi 100 × 12 × 0,9 × 0,95 × 0,9 / 60 = 15,4 godziny.
Żaden akumulator nie zapewnia pełnej pojemności znamionowej. Straty podczas ładowania/rozładowania akumulatora (kwasowo-ołowiowy ~85%, litowy ~95%) plus straty w okablowaniu i sterowniku (~90%) mnożą się razem i bezpośrednio zmniejszają energię użytkową. Ignorowanie ich powoduje zawyżenie czasu działania o 20% lub więcej w typowym systemie.
Efekt Peukerta opisuje, jak spada efektywna pojemność akumulatora wraz ze wzrostem prądu rozładowania (C_eff = C × k(I)). Akumulator kwasowo-ołowiowy zapewnia około 100% pojemności przy niskim natężeniu 0,1°C, ale tylko 70–80% przy szybkości 1°C. Aby uzyskać dokładne wyniki, należy skorzystać z krzywych rozładowania producenta zgodnych z normą IEC 61427-1.
Podziel czas działania przez liczbę godzin oświetlenia nocnego. Na przykład 15,4 godziny czasu działania przy 10-godzinnym harmonogramie nocnym obsługuje około 1,5 nocy. Informuje Cię, ile kolejnych nocy świecenia gwarantuje akumulator, zanim panel słoneczny będzie musiał go naładować.