Wprowadź moc oprawy, wydajność sterownika LED, liczbę jednostek i harmonogram ściemniania na wiele okresów, aby natychmiast uzyskać dzienne obciążenie energią.
Darmowy profesjonalny kalkulator zużycia energii przez oprawę LED, punkt wyjścia każdego projektu obciążenia słonecznego oświetlenia ulicznego. Wprowadź moc znamionową oprawy, wydajność sterownika LED i liczbę jednostek, a następnie zdefiniuj harmonogram przyciemniania w nocy, aby obliczyć dzienne, systemowe i miesięczne zużycie energii w watogodzinach i zobacz, jak inteligentne przyciemnianie zmniejsza budżet panelu i baterii.
Ustaw moc znamionową (W), wydajność sterownika LED oraz liczbę opraw w systemie pojedynczym lub pełnym.
Modeluj do trzech okresów pracy z czasem trwania (h) i współczynnikiem mocy (0-100%), aby odzwierciedlić rzeczywiste przyciemnienie nocą.
Oblicza dzienną liczbę watogodzin, w tym straty kierowcy, stosując E_daily = P_rated/η_driver × Σ(ti × di).
Skaluje wynik do całego systemu oświetleniowego (n opraw) i do 30-dniowego miesięcznego zużycia energii.
Sprawdza dzienne zapotrzebowanie na ładowanie na podstawie wydajności systemu i szacuje pojemność akumulatora na podstawie dni autonomii.
Wbudowana tabela wspólnych mocy i zalecanych profili ściemniania dla dróg głównych, drugorzędnych, odgałęzionych i osiedlowych.
| Platforma | Aplikacja internetowa HTML5 | Android (przez WebView) |
| Obliczenia rdzenia | E_daily = P_rated / η_driver × Σ(ti × di) |
| Moc oprawy | Typowo 15–120 W (zdefiniowane przez użytkownika) |
| Wydajność sterownika | 88% - 92% |
| Okresy ściemniania | Do 3 okresów, współczynnik mocy 0 - 100% |
| Czas oświetlenia | Czas trwania okresu do 11h/dzień |
| Liczba opraw | Pojedynczy lub systemowy (n jednostek) |
| Wydajność systemu | Około. 0,8 (dopasowanie fotowoltaiczne / akumulatorowe) |
| Miesięczna energia | E_miesiąc = E_całkowita × 30 |
| Standardy branżowe | IES LM-79-19, EN 13201, IEC 63103 |
| Wyjście | Energia dzienna / systemowa / miesięczna (Wh i kWh) |
Rzeczywistą moc zasilania oblicza się jako P_rated / η_driver, aby uwzględnić straty sterownika LED, a następnie mnoży się przez harmonogram oświetlenia: E_daily = (P_rated / η_driver) × (t1×d1 + t2×d2 + ... + tn×dn), gdzie ti oznacza czas trwania każdego okresu w godzinach, a di jego współczynnik mocy.
Sterownik przetwarza energię z sieci lub akumulatora z wydajnością około 88-92%, zatem rzeczywista moc wejściowa jest wyższa niż znamionowa oprawa. Oprawa o mocy 60 W i sprawności sterownika 0,9 pobiera około 66,7 W, a zignorowanie tej straty oznaczałoby zaniżenie rzeczywistego obciążenia systemu.
Inteligentne przyciemnianie w nocy zazwyczaj pozwala zaoszczędzić 40–50% energii bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na przykład harmonogram 11-godzinny przy 100%, 50% i 30% zużywa 6,1 ekwiwalentu godzin pełnej mocy w porównaniu z 11 godzinami, co zmniejsza dzienne zużycie energii z około 734 Wh do 407 Wh w przypadku oprawy o mocy 60 W.
Obciążenie oprawy określa dzienną energię ładowania (E_charge = E_total / η_sys) i pojemność akumulatora (C = E_total × N / (V × DOD)). Precyzyjne zużycie energii bezpośrednio wpływa na wymagany rozmiar panelu słonecznego i akumulatora w pozostałej części projektu systemu.