open-solar-design

Batteridriftstidskalkylator

— Professionellt batteridriftsverktyg för solbelysningssystem













Live Demo — Batteridriftstidskalkylator

Ange batterikapacitet, systemspänning och lasteffekt för att ta reda på hur många timmar ett fulladdat batteri håller lampan tänd.

Batteridriftstidskalkylator

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.

Nyckelfunktioner

Batteriparametrar

Ställ in batterikapacitet i Ah, systemspänning (12V / 24V / 48V), urladdningsdjup och batteriladdnings-/urladdningseffektivitet.

Systemeffektivitet

Inkludera systemledningar och styrningsförluster som en separat effektivitet så att körtiden återspeglar den verkliga kraftleveransen.

Ladda parametrar

Ange total armatur-, styrenhets- och enhetseffekt plus nattliga belysningstimmar för att definiera belastningen som serveras.

Körtidsresultat

Få den kontinuerliga drifttiden i timmar, plus hur många typiska ljusnätter som motsvarar.

Kemi referens

Inbyggd tabell jämför bly-syra, gel, LiFePO4 och NMC batterier med DoD, effektivitet och livslängd.

Betygsätt ansvarsfrihet

Förstå Peukert-effekten: högre urladdningsström minskar den effektiva kapaciteten, så körtiden vid 1C är bara 70-80 % av nominell Ah.

Tekniska specifikationer

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

Vanliga frågor

Hur beräknas batteridrifttiden?

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.

Varför spelar effektiviteten så stor roll?

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.

Vad är Peukert-effekten och varför ska jag bry mig?

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.

Hur konverterar jag körtid till ljusnätter?

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.

Tack för att du valde Open Solar Design