Insira a capacidade da bateria, a tensão do sistema e a potência de carga para descobrir quantas horas a bateria totalmente carregada mantém a luz acesa.
Calculadora profissional gratuita de autonomia de bateria para sistemas de iluminação solar. Insira a capacidade da bateria, a tensão do sistema, a profundidade de descarga, a eficiência da bateria e da fiação e, em seguida, a potência de carga total e as horas de iluminação noturna para determinar exatamente por quanto tempo uma bateria totalmente carregada pode alimentar continuamente a luminária durante uma interrupção ou período sem luz solar.
Defina a capacidade da bateria em Ah, a tensão do sistema (12V/24V/48V), a profundidade de descarga e a eficiência de carga/descarga da bateria.
Inclua a fiação do sistema e as perdas do controlador como uma eficiência separada para que o tempo de execução reflita o fornecimento de energia no mundo real.
Insira a potência total da luminária, do controlador e do dispositivo, além das horas de iluminação noturna para definir a carga que está sendo atendida.
Obtenha o tempo de funcionamento contínuo em horas, além de quantas noites de iluminação típica isso corresponde.
A tabela integrada compara baterias de chumbo-ácido, gel, LiFePO4 e NMC por DoD, eficiência e ciclo de vida.
Entenda o efeito Peukert: uma corrente de descarga mais alta reduz a capacidade efetiva, portanto o tempo de execução a 1C é de apenas 70-80% do Ah nominal.
| Plataforma | Aplicativo Web HTML5 | Android (via WebView) |
| Cálculo Básico | T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P |
| Capacidade da bateria | 1 - 1000Ah |
| Tensão do sistema | 12V/24V/48V |
| Profundidade de Descarga | 10% - 100% (chumbo-ácido 50-70%, LiFePO4 80-90%) |
| Bateria e bateria Eficiência do Sistema | 50% - 100% cada |
| Potência total de carga | 1 W e acima |
| Horário de iluminação noturna | 1 - 24h/noite |
| Padrões da Indústria | IEEE 485, IEC 61427-1 |
| Saída | Tempo de funcionamento contínuo (h) + número equivalente de noites de iluminação |
O tempo de execução divide a energia armazenada efetiva pela potência de carga: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. Para uma bateria LiFePO4 de 12V 100Ah com 90% DoD, 95% de eficiência da bateria e 90% de eficiência do sistema alimentando uma luz de 60W, o tempo de execução é 100 × 12 × 0,9 × 0,95 × 0,9 / 60 = 15,4 horas.
Nenhuma bateria oferece sua capacidade nominal total. As perdas de carga/descarga da bateria (chumbo-ácido ~85%, lítio ~95%) mais perdas na fiação e no controlador (~90%) se multiplicam e reduzem diretamente a energia utilizável. Ignorá-los exagera o tempo de execução em 20% ou mais em um sistema típico.
O efeito Peukert descreve como a capacidade efetiva da bateria cai à medida que a corrente de descarga aumenta (C_eff = C × k(I)). Uma bateria de chumbo-ácido fornece cerca de 100% da capacidade a uma taxa baixa de 0,1C, mas apenas 70-80% a uma taxa de 1C. Para resultados precisos, utilize as curvas de descarga do fabricante de acordo com a IEC 61427-1.
Divida o tempo de execução pelas horas de iluminação noturna. Por exemplo, 15,4 horas de autonomia com uma programação noturna de 10 horas suportam cerca de 1,5 noites. Isso informa quantas noites consecutivas de iluminação a bateria garante antes que o painel solar precise recarregá-la.