Ange din dagliga belastning, på varandra följande regniga dagar och batterityp för att få den nödvändiga batterikapaciteten i amperetimmar direkt.
Gratis professionell batteristorleksräknare för solbelysningssystem. Mata in din dagliga strömförbrukning, nattförbrukning, på varandra följande regniga dagar och lägsta omgivningstemperatur, välj batterityp, urladdningsdjup och systemspänning för att bestämma den energi som krävs, tillämpa en temperaturkorrigeringsfaktor och få en rekommenderad batterikapacitet i Ah.
Ange daglig strömförbrukning och nattförbrukning i Wh för att definiera energin som ditt batteri måste leverera under 24 timmar.
Ställ in antalet på varandra följande regniga dagar som batteriet måste täcka ensamt och den lägsta omgivande temperaturen i °F.
Välj blysyra, gel eller litiumkemi med lämpligt urladdningsdjup (blysyra 50-70%, litium 80-90%).
Välj systemdriftspänning (12V / 24V / 48V) för att omvandla den energi som krävs till batteriets amperetimmarkapacitet.
En automatisk korrigeringsfaktor kompenserar för kapacitetsförlusten för batterier som arbetar vid låga omgivningstemperaturer.
Få en kommersiell batteriklassificering i Ah som täcker ditt självständighetskrav på regniga dagar med en tydlig resultatuppdelning.
| Plattform | HTML5 webbapp | Android (via WebView) |
| Kärnberäkning | C_battery = E_total / (V_system × DOD × η_battery), sedan × K_temp |
| Systemspänning | 12V / 24V / 48V |
| Daglig strömförbrukning | 10 - 5000 Wh/dag |
| Regniga dagar i rad | 1-10 dagar |
| Lägsta temperatur | -4 till 104 °F (korrigeringsfaktorer upp till 1,3) |
| Batterityp | Blysyra / Gel / Litium |
| Urladdningsdjup | 30% - 90% (blysyra 50-70%, litium 80-90%) |
| Batterieffektivitet | 85 % - 98 % |
| Branschstandarder | IEC 61427-1, IEC 62620, IEEE 485, AS/NZS 4509.2 |
| Produktion | Total energibehov + bas & korrigerad kapacitet + rekommenderat batteri (Ah) |
Kalkylatorn multiplicerar först den dagliga strömförbrukningen med antalet på varandra följande regniga dagar (E_total = P_daily × N_days), dividerar sedan med produkten av systemspänning, urladdningsdjup och batterieffektivitet (C_battery = E_total / (V × DOD × η_battery)). Resultatet multipliceras sedan med en temperaturkorrigeringsfaktor för att erhålla den slutliga kapaciteten i Ah.
Batterikapaciteten sjunker när temperaturen sjunker eftersom kemiska reaktioner saktar ner. Verktyget tillämpar en faktor på 1,3 under 14°F (-10°C), 1,1 under 32°F (0°C), 1,05 under 50°F (10°C), 1,0 under 68°F (20°C) och 0,95 under 86°F (30°C), så skaffa en större kallklimatinstallation.
Urladdningsdjupet begränsar hur mycket lagrad energi som säkert kan användas. Blysyrakemin skadas av djupurladdning, så en DoD på 50-70% är typiskt, medan litiumbatterier tål 80-90%. Att använda rätt DoD skyddar batteriet och förlänger dess livslängd i solcellsbelysningssystemet.
Det rekommenderade batterivärdet rundar den korrigerade kapaciteten upp till en praktisk kommersiell klassificering i Ah (till exempel 200Ah eller 220Ah). Det är batteristorleken som håller belysningssystemet strömförsörjt under de angivna på varandra följande regniga dagarna utan någon solcellsladdning.