open-solar-design

Калькулятор времени автономной работы

— Профессиональный инструмент для измерения времени автономной работы систем солнечного освещения.













Живая демонстрация — Калькулятор времени автономной работы

Введите емкость аккумулятора, напряжение системы и мощность нагрузки, чтобы узнать, сколько часов при полностью заряженном аккумуляторе свет будет гореть.

Калькулятор времени автономной работы

Бесплатный профессиональный калькулятор времени автономной работы для систем солнечного освещения. Введите емкость аккумулятора, напряжение системы, глубину разряда, эффективность аккумулятора и проводки, а затем общую мощность нагрузки и часы ночного освещения, чтобы точно определить, как долго полностью заряженный аккумулятор может непрерывно питать светильник во время простоя или в период отсутствия солнечного света.

Ключевые особенности

Параметры батареи

Установите емкость аккумулятора в Ач, напряжение системы (12 В/24 В/48 В), глубину разряда и эффективность заряда/разряда аккумулятора.

Эффективность системы

Включите потери в системной проводке и контроллере в отдельный показатель эффективности, чтобы время работы отражало реальную подачу электроэнергии.

Загрузить параметры

Введите общую мощность светильника, контроллера и устройства, а также часы ночного освещения, чтобы определить обслуживаемую нагрузку.

Результат выполнения

Получите время непрерывной работы в часах, а также количество типичных ночей освещения, которое соответствует этому значению.

Справочник по химии

Встроенная таблица сравнивает свинцово-кислотные, гелевые, LiFePO4 и NMC аккумуляторы по DoD, эффективности и сроку службы.

Информация о скорости сброса

Поймите эффект Пейкерта: более высокий ток разряда снижает эффективную емкость, поэтому время работы при 1С составляет всего 70-80% от номинального Ач.

Технические характеристики

Платформа Веб-приложение HTML5 | Android (через WebView)
Основной расчет T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P
Емкость аккумулятора 1–1000 Ач
Системное напряжение 12 В/24 В/48 В
Глубина разряда 10–100 % (свинцово-кислотные 50–70 %, LiFePO4 80–90 %)
Аккумулятор и усилитель; Эффективность системы 50% - 100% каждый
Общая мощность нагрузки 1 Вт и выше
Часы ночного освещения 1 - 24 ч/ночь
Отраслевые стандарты ИЭЭЭ 485, МЭК 61427-1
Выход Продолжительность непрерывной работы (ч) + эквивалентное количество ночей освещения

Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается время автономной работы?

Время работы делит эффективную накопленную энергию на мощность нагрузки: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. Для аккумулятора LiFePO4 12 В, 100 Ач при 90 % DoD, 95 % эффективности батареи и 90 % эффективности системы при питании лампы мощностью 60 Вт время работы составляет 100 x 12 x 0,9 x 0,95 x 0,9/60 = 15,4 часа.

Почему эффективность так важна?

Ни одна батарея не обеспечивает полную номинальную емкость. Потери заряда/разряда аккумулятора (свинцово-кислотный ~ 85 %, литиевый ~ 95 %), а также потери в проводке и контроллере (~ 90 %) умножаются вместе и напрямую уменьшают полезную энергию. Игнорирование их приводит к завышению времени выполнения на 20% и более в типичной системе.

Что такое эффект Пейкерта и почему меня это должно волновать?

Эффект Пейкерта описывает, как эффективная емкость батареи падает с увеличением тока разряда (C_eff = C × k(I)). Свинцово-кислотная батарея обеспечивает около 100% емкости при низкой температуре 0,1C, но только 70-80% при температуре 1C. Для получения точных результатов используйте кривые разряда производителя согласно IEC 61427-1.

Как преобразовать часы работы в ночи освещения?

Разделите время работы на часы ночного освещения. Например, 15,4 часа работы при 10-часовом ночном графике обеспечивают около 1,5 ночей. Это говорит вам, сколько ночей подряд освещения гарантирует аккумулятор, прежде чем солнечной панели потребуется его подзарядить.

Благодарим вас за выбор Open Solar Design.