open-solar-design

Solar Autonomy Days Calculator

— Professionellt verktyg för autonomidagar för solbelysningssystem













Live Demo — Solar Autonomy Days Calculator

Ange din lampbelastning och batteridetaljer för att se hur många dagar systemet överlever utan solsken, eller hitta batteristorleken för en målautonomi.

Solar Autonomy Days Calculator

Gratis professionell solautonomiräknare för solbelysningssystem. Mata in total lampeffekt, dagliga belysningstimmar, systemspänning, batterikapacitet, urladdningsdjup, batterieffektivitet och ledningseffektivitet för att bestämma hur många dagar systemet kan fungera under på varandra följande regniga dagar utan solenergi, eller återkalkylera batterikapaciteten som behövs för en målautonomi.

Nyckelfunktioner

Ladda parametrar

Ställ in total armatur, styrenhet och enhetseffekt (W) plus dagliga belysningstimmar för att beräkna daglig belastningsförbrukning i Wh.

Batteri & Systemparametrar

Välj systemspänning, batterikapacitet, urladdningsdjup, batterieffektivitet och systemledningseffektivitet.

Resultat för autonomidagar

Se omedelbart hur många dagar batteribanken kan driva lasten utan effektivt solsken innan den laddas.

Omvänd kapacitetsberäkning

Ange en målautonomi i dagar för att beräkna den exakta batterikapaciteten i Ah som din design kräver.

Rainy Days Reference

Inbyggd referenstabell rekommenderar 2-3, 3-5 eller 5-7 autonomidagar beroende på den regionala klimattypen.

Kemi-medveten DoD

Följer rekommenderat urladdningsdjup för litium (80-90 %) kontra bly-syra (50-70 %) batterikemi.

Tekniska specifikationer

Plattform HTML5 webbapp | Android (via WebView)
Kärnberäkning N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load
Total lampeffekt 1 W och över (armaturer + styrenhet + enheter)
Dagliga belysningstider 0,5 - 24 h/dag
Systemspänning 12V / 24V / 48V
Batterikapacitet 1 - 1000 Ah
Urladdningsdjup 10% - 100% (litium 80-90%, blysyra 50-70%)
Batteri & Systemeffektivitet 50% - 100% vardera
Målautonomi 1 - 30 dagar
Branschstandarder AS/NZS 4509.2, IEC 61427-2
Produktion Autonomidagar för ett batteri + nödvändig batterikapacitet (Ah) för en målautonomi

Vanliga frågor

Hur beräknas autonomin i dagar?

Autonomidagar delar användbar lagrad energi med den dagliga belastningen: N = C × V × DOD × η_bat × η_sys / E_load, där E_load är lampeffekt × ljustimmar. För ett 12V 150Ah LiFePO4-batteri med 90 % DoD som matar en belastning på 600Wh/dag, är resultatet cirka 2,3 dagar.

Hur får jag den dagliga belastningen E_load?

Daglig belastning är total lampeffekt gånger dagliga ljustimmar (E_load = P × h). Total effekt inkluderar armaturer, kontroller och andra enheter; belysningstimmar bör återspegla nattschemat, som kan inkludera nedtonade-ekvivalenta timmar istället för timmar med full effekt.

Varför ingår den omvända kapacitetsberäkningen?

Ingenjörer designar vanligtvis utifrån ett tillförlitlighetsmål: "ljuset måste överleva 3 regniga dagar". Den omvända formeln C = E_load × N / (V × DOD × η_bat × η_sys) löser direkt för batterikapaciteten som uppnår målautonomi, så att du kan välja en kommersiell Ah-klassificering omedelbart.

Vad betyder autonomiresultatet egentligen?

Det är antalet dagar i följd ett fulladdat batteri kan hålla lasten igång utan solenergi. Längre autonomi förbättrar tillförlitligheten i dåligt väder men ökar batterikostnaderna, så referenstabellen hjälper till att balansera designen: 2-3 dagar för solrika regioner, 3-5 för molniga regioner och 5-7 för ihållande regniga regioner.

Tack för att du valde Open Solar Design