Введите мощность панели, часы пиковой солнечной активности и уровень заряда аккумулятора, чтобы узнать, сколько времени потребуется аккумулятору для полной зарядки.
Бесплатный профессиональный калькулятор времени зарядки солнечных батарей для систем солнечного освещения. Введите мощность солнечной панели, эффективность фотоэлектрической системы, локальное пиковое солнечное время, емкость аккумулятора, напряжение системы, эффективность зарядки и начальное/целевое состояние заряда, чтобы определить эквивалентное время зарядки при полной мощности и количество солнечных или пасмурных дней, необходимое аккумулятору для полной зарядки.
Введите мощность панели в Втп, общую фотоэлектрическую эффективность и местные пиковые солнечные часы, чтобы смоделировать ежедневное производство энергии.
Учитывайте деградацию модуля, наклон, загрязнение и потери в проводке с помощью единого коэффициента эффективности, обычно 70–85%.
Установите емкость аккумулятора, напряжение системы, эффективность зарядки, а также начальное и целевое состояние заряда (SOC).
Получите эквивалентное время зарядки при полной освещенности в часах и фактическое количество требуемых солнечных дней.
Благодаря сокращению эффективного времени зарядки вы сможете узнать, сколько дней в пасмурный период потребуется для зарядки аккумулятора.
Встроенная таблица показывает среднегодовые и зимние минимальные часы пиковой солнечной активности для различных региональных климатических условий.
| Платформа | Веб-приложение HTML5 | Android (через WebView) |
| Основной расчет | E_needed = C × V × ΔSOC/η_charge; T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv) |
| Солнечная панель питания | 1 - 5000 Втп |
| Эффективность фотоэлектрической системы | 30% - 100% |
| Пиковые солнечные часы | 0,1 - 24 ч/день |
| Емкость аккумулятора | 1–1000 Ач |
| Системное напряжение | 12 В/24 В/48 В |
| Эффективность зарядки | 50%–100% (MPPT ~95%, ШИМ ~85%) |
| Начальный/целевой SOC | 0% - 100% |
| Отраслевые стандарты | МЭК 62509, ИЭЭЭ 1562 |
| Выход | Время зарядки (ч) + дни подзарядки в солнечную и пасмурную погоду |
Во-первых, необходимая энергия равна E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, где ΔSOC — это разница между целевым и начальным состоянием заряда. Деление на выходной сигнал панели дает время зарядки T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). Для зарядки аккумулятора 12 В, 200 Ач с 50% до 100% с помощью панели мощностью 300 Вт это составляет около 4,95 эквивалентных часов.
PSH равен общему ежедневному излучению в кВтч/м², разделенному на 1000 Вт/м², то есть это количество часов полного солнечного эквивалента 1000 Вт/м². Это стандартный способ сравнения солнечных ресурсов, и он напрямую влияет на ежедневную выработку энергии E_pv = P_pv × PSH × η_pv.
Контроллеры MPPT отслеживают точку максимальной мощности панели и эффективно преобразуют ее в напряжение батареи, достигая эффективности зарядки примерно 95 %, тогда как контроллеры PWM просто фиксируют напряжение и достигают примерно 85 %. Выбор MPPT может значительно сократить время перезарядки, особенно в условиях низкой освещенности.
Он преобразует эквивалентное время зарядки при полной освещенности в реальные календарные дни путем деления на местный PSH. При PSH = 5 часов заряд в течение 4,95 часов достигается примерно за 1 солнечный день; при эффективной зарядке всего в течение 3 часов в пасмурные дни это займет около 1,65 дня. Как правило, размер панели следует выбирать таким образом, чтобы ежедневная производительность превышала дневную нагрузку в 1,2–1,5 раза.