Ange din lampbelastning och batteridetaljer för att se hur många dagar systemet överlever utan solsken, eller hitta batteristorleken för en målautonomi.
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.
Ställ in total armatur, styrenhet och enhetseffekt (W) plus dagliga belysningstimmar för att beräkna daglig belastningsförbrukning i Wh.
Välj systemspänning, batterikapacitet, urladdningsdjup, batterieffektivitet och systemledningseffektivitet.
Se omedelbart hur många dagar batteribanken kan driva lasten utan effektivt solsken innan den laddas.
Ange en målautonomi i dagar för att beräkna den exakta batterikapaciteten i Ah som din design kräver.
Inbyggd referenstabell rekommenderar 2-3, 3-5 eller 5-7 autonomidagar beroende på den regionala klimattypen.
Följer rekommenderat urladdningsdjup för litium (80-90 %) kontra bly-syra (50-70 %) batterikemi.
| 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 |
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.
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.
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.
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.