Ange batterikapacitet, systemspänning och lasteffekt för att ta reda på hur många timmar ett fulladdat batteri håller lampan tänd.
Gratis professionell batteridriftstidskalkylator för solbelysningssystem. Ingående batterikapacitet, systemspänning, urladdningsdjup, batteri- och kabeleffektivitet, sedan total belastningseffekt och nattliga belysningstimmar för att bestämma exakt hur länge ett fulladdat batteri kontinuerligt kan driva armaturen under ett avbrott eller solsken.
Ställ in batterikapacitet i Ah, systemspänning (12V / 24V / 48V), urladdningsdjup och batteriladdnings-/urladdningseffektivitet.
Inkludera systemledningar och styrningsförluster som en separat effektivitet så att körtiden återspeglar den verkliga kraftleveransen.
Ange total armatur-, styrenhets- och enhetseffekt plus nattliga belysningstimmar för att definiera belastningen som serveras.
Få den kontinuerliga drifttiden i timmar, plus hur många typiska ljusnätter som motsvarar.
Inbyggd tabell jämför bly-syra, gel, LiFePO4 och NMC batterier med DoD, effektivitet och livslängd.
Förstå Peukert-effekten: högre urladdningsström minskar den effektiva kapaciteten, så körtiden vid 1C är bara 70-80 % av nominell Ah.
| Plattform | HTML5 webbapp | Android (via WebView) |
| Kärnberäkning | T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P |
| Batterikapacitet | 1 - 1000 Ah |
| Systemspänning | 12V / 24V / 48V |
| Urladdningsdjup | 10% - 100% (blysyra 50-70%, LiFePO4 80-90%) |
| Batteri & Systemeffektivitet | 50% - 100% vardera |
| Total lasteffekt | 1 W och uppåt |
| Nattliga belysningstider | 1 - 24 h/natt |
| Branschstandarder | IEEE 485, IEC 61427-1 |
| Produktion | Kontinuerlig drifttid (h) + motsvarande antal belysningsnätter |
Drifttid delar den effektiva lagrade energin med belastningseffekt: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. För ett 12V 100Ah LiFePO4-batteri vid 90 % DoD, 95 % batterieffektivitet och 90 % systemeffektivitet som matar ett 60W ljus, är körtiden 100,9 × 560. = 15,4 timmar.
Inget batteri levererar sin fulla nominella kapacitet. Batteriladdnings-/urladdningsförluster (bly-syra ~85 %, litium ~95 %) plus kabel- och kontrollförluster (~90 %) multipliceras tillsammans och minskar direkt användbar energi. Att ignorera dem överdriver körtiden med 20 % eller mer på ett typiskt system.
Peukert-effekten beskriver hur effektiv batterikapacitet sjunker när urladdningsströmmen ökar (C_eff = C × k(I)). Ett blybatteri levererar cirka 100 % kapacitet vid låg 0,1 C-hastighet men endast 70-80 % vid 1 C-hastighet. För exakta resultat, använd tillverkarens urladdningskurvor enligt IEC 61427-1.
Dela körtiden med nattliga ljustimmar. Till exempel stöder 15,4 timmars körtid med ett 10-timmars nattschema cirka 1,5 natt. Detta talar om hur många nätter i följd av belysning batteriet garanterar innan solpanelen behöver laddas om den.