Wprowadź moc panelu, godziny szczytowego nasłonecznienia i stan naładowania akumulatora, aby zobaczyć, ile czasu potrzeba, aby akumulator osiągnął pełne naładowanie.
Darmowy profesjonalny kalkulator czasu ładowania paneli słonecznych dla systemów oświetlenia słonecznego. Wprowadź moc panelu słonecznego, wydajność systemu fotowoltaicznego, lokalne godziny szczytowego nasłonecznienia, pojemność akumulatora, napięcie systemu, wydajność ładowania i początkowy/docelowy stan naładowania, aby określić równoważny czas ładowania przy pełnej mocy oraz liczbę słonecznych lub pochmurnych dni, których potrzebuje akumulator, aby osiągnąć pełne naładowanie.
Wprowadź moc panelu w Wp, ogólną wydajność fotowoltaiczną i lokalne godziny szczytowego nasłonecznienia, aby modelować dzienną produkcję energii.
Uwzględnij degradację modułu, przechylenie, zabrudzenie i straty w okablowaniu za pomocą jednego współczynnika wydajności, zwykle 70-85%.
Ustaw pojemność akumulatora, napięcie systemu, wydajność ładowania oraz początkowy i docelowy stan naładowania (SOC).
Uzyskaj równoważny czas ładowania przy pełnym natężeniu promieniowania w godzinach i faktyczną wymaganą liczbę słonecznych dni.
Dzięki skróconym efektywnym godzinom ładowania możesz sprawdzić, ile dni w pochmurny dzień potrzeba na doładowanie akumulatora.
Wbudowana tabela podaje średnie roczne i minimalne godziny szczytu w zimie dla różnych klimatów regionalnych.
| Platforma | Aplikacja internetowa HTML5 | Android (przez WebView) |
| Obliczenia rdzenia | E_needed = C × V × ΔSOC / η_ładunek; T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv) |
| Moc panelu słonecznego | 1 - 5000 Wp |
| Wydajność systemu fotowoltaicznego | 30% - 100% |
| Szczytowe godziny słoneczne | 0,1 - 24 godz./dobę |
| Pojemność baterii | 1 - 1000 Ah |
| Napięcie systemu | 12 V / 24 V / 48 V |
| Wydajność ładowania | 50% - 100% (MPPT ~95%, PWM ~85%) |
| Początkowy/docelowy SOC | 0% - 100% |
| Standardy branżowe | IEC 62509, IEEE 1562 |
| Wyjście | Czas ładowania (h) + dni ładowania w słoneczny i pochmurny dzień |
Najpierw potrzebna energia to E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, gdzie ΔSOC to różnica między docelowym i początkowym stanem naładowania. Dzieląc przez moc panelu, otrzymujemy czas ładowania T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). Dla ładowania akumulatora 12V 200Ah od 50% do 100% przy panelu 300Wp, czyli około 4,95 ekwiwalentu godzin.
PSH równa się całkowitemu dziennemu napromieniowaniu w kWh/m² podzielonemu przez 1000 W/m², a więc jest to liczba godzin pełnego ekwiwalentu słońca 1000 W/m². Jest to standardowy sposób porównywania zasobów energii słonecznej, który bezpośrednio wpływa na dzienną produkcję E_pv = P_pv × PSH × η_pv.
Kontrolery MPPT śledzą maksymalny punkt mocy panelu i skutecznie przekształcają go na napięcie akumulatora, osiągając około 95% wydajności ładowania, podczas gdy kontrolery PWM po prostu ograniczają napięcie i osiągają około 85%. Wybór MPPT może znacznie skrócić czas ładowania, szczególnie przy słabym oświetleniu.
Przelicza równoważny czas ładowania przy pełnym natężeniu promieniowania na rzeczywiste dni kalendarzowe, dzieląc go przez lokalny PSH. Przy PSH = 5h, ładowanie 4,95h osiągane jest w ciągu około 1 słonecznego dnia; przy zaledwie 3 godzinach efektywnego ładowania w pochmurne dni zajęłoby to około 1,65 dnia. Zasadą projektową jest dobranie rozmiaru panelu w taki sposób, aby dzienna wydajność wynosiła 1,2–1,5-krotność dziennego obciążenia.