Insira a energia do painel, os horários de pico de sol e o estado de carga da bateria para ver quanto tempo a bateria leva para atingir a carga total.
Calculadora de tempo de carregamento solar profissional gratuita para sistemas de iluminação solar. Insira a energia do painel solar, a eficiência do sistema fotovoltaico, as horas de pico solar locais, a capacidade da bateria, a tensão do sistema, a eficiência de carregamento e o estado de carga inicial/alvo para determinar o tempo de carregamento com potência total equivalente e quantos dias ensolarados ou nublados a bateria precisa para atingir a carga total.
Insira a potência do painel em Wp, a eficiência fotovoltaica geral e as horas de pico solar locais para modelar a produção diária de energia.
Considere a degradação do módulo, inclinação, sujeira e perdas na fiação com um único fator de eficiência, normalmente de 70 a 85%.
Defina a capacidade da bateria, a tensão do sistema, a eficiência de carregamento e o estado de carga inicial e alvo (SOC).
Obtenha o tempo de carregamento com radiação total equivalente em horas e o número real de dias ensolarados necessários.
Com horas efetivas de carregamento reduzidas, veja quantos dias seriam necessários em um período nublado para recarregar a bateria.
A tabela integrada fornece a média anual e as horas mínimas de pico de sol no inverno para diferentes climas regionais.
| Plataforma | Aplicativo Web HTML5 | Android (via WebView) |
| Cálculo Básico | E_necessário = C × V × ΔSOC / η_carga; T_carga = E_necessário / (P_pv × η_pv) |
| Energia do painel solar | 1 - 5000 Wp |
| Eficiência do sistema fotovoltaico | 30% - 100% |
| Horário de pico do sol | 0,1 - 24 horas/dia |
| Capacidade da bateria | 1 - 1000Ah |
| Tensão do sistema | 12V/24V/48V |
| Eficiência de carregamento | 50% - 100% (MPPT ~95%, PWM ~85%) |
| SOC inicial/alvo | 0% - 100% |
| Padrões da Indústria | IEC 62509, IEEE 1562 |
| Saída | Tempo de carregamento (h) + dias de recarga em condições de sol e nublado |
Primeiro, a energia necessária é E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, onde ΔSOC é a diferença entre o alvo e o estado inicial de carga. Dividir pela saída do painel dá o tempo de carregamento T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). Para uma bateria de 12V 200Ah carregando de 50% a 100% com um painel de 300Wp, isso equivale a cerca de 4,95 horas.
PSH é igual à irradiação total diária em kWh/m² dividida por 1000 W/m², portanto é o número de horas de sol total equivalente a 1000 W/m². É a forma padrão de comparar recursos solares e impulsiona diretamente a geração diária E_pv = P_pv × PSH × η_pv.
Os controladores MPPT rastreiam o ponto de potência máxima do painel e o convertem de forma eficiente em tensão da bateria, atingindo cerca de 95% de eficiência de carregamento, enquanto os controladores PWM simplesmente fixam a tensão e atingem cerca de 85%. A escolha do MPPT pode reduzir significativamente o tempo de recarga, especialmente em climas com pouca luz.
Ele converte o tempo de carregamento com irradiância total equivalente em dias corridos reais, dividindo pelo PSH local. Com PSH = 5h, uma carga de 4,95h é alcançada em cerca de 1 dia de sol; com apenas 3h de carga efetiva em dias nublados levaria cerca de 1,65 dias. Como regra de projeto, dimensione o painel de forma que o rendimento diário seja de 1,2 a 1,5 vezes a carga diária.