Ange panelström, toppsolstimmar och batteriets laddningsstatus för att se hur lång tid det tar för batteriet att nå full laddning.
Gratis professionell solenergi laddningstid kalkylator för solar belysningssystem. Ingående solpanelseffekt, PV-systemeffektivitet, lokala topp soltimmar, batterikapacitet, systemspänning, laddningseffektivitet och initialt/måltillstånd för laddning för att bestämma motsvarande full laddningstid och hur många soliga eller molniga dagar batteriet behöver för att nå full laddning.
Ange paneleffekt i Wp, total PV-effektivitet och lokala toppsoltimmar för att modellera daglig energiproduktion.
Ta reda på modulförsämring, lutning, nedsmutsning och kabelförluster med en enda effektivitetsfaktor, vanligtvis 70-85%.
Ställ in batterikapacitet, systemspänning, laddningseffektivitet och start- och målladdningstillstånd (SOC).
Få motsvarande full-instrålningsladdningstid i timmar och det faktiska antalet soliga dagar som krävs.
Med minskade effektiva laddningstimmar kan du se hur många dagar en molnig period skulle behöva för att ladda batteriet.
Inbyggd tabell ger årsgenomsnitt och vinterminsta soltimmar för olika regionala klimat.
| Plattform | HTML5 webbapp | Android (via WebView) |
| Kärnberäkning | E_needed = C × V × ΔSOC / η_laddning; T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv) |
| Solpanelsström | 1 - 5000 Wp |
| PV System effektivitet | 30 % - 100 % |
| Högsta soltimmar | 0,1 - 24 h/dag |
| Batterikapacitet | 1 - 1000 Ah |
| Systemspänning | 12V / 24V / 48V |
| Laddningseffektivitet | 50 % - 100 % (MPPT ~95%, PWM ~85%) |
| Initial / Target SOC | 0 % - 100 % |
| Branschstandarder | IEC 62509, IEEE 1562 |
| Produktion | Laddningstid (h) + laddningsdagar under soliga och molniga förhållanden |
Först är energin som behövs E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, där ΔSOC är skillnaden mellan mål och initialladdningstillstånd. Dividering med panelutgången ger laddningstiden T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). För ett 12V 200Ah batteri som laddas från 50 % till 100 % med en 300Wp panel, är det cirka 4,95 ekvivalenta timmar.
PSH är lika med den dagliga totala bestrålningen i kWh/m² dividerat med 1000 W/m², så det är antalet timmar av hela 1000 W/m² solekvivalenter. Det är standardsättet att jämföra solresurser, och det driver direkt daglig generation E_pv = P_pv × PSH × η_pv.
MPPT-kontroller spårar panelens maximala effektpunkt och omvandlar den effektivt till batterispänning, och når cirka 95 % laddningseffektivitet, medan PWM-kontroller helt enkelt klämmer spänningen och når cirka 85 %. Att välja MPPT kan minska laddningstiden avsevärt, särskilt i svagt ljus.
Den omvandlar motsvarande fullbestrålningsladdningstid till riktiga kalenderdagar genom att dividera med lokal PSH. Med PSH = 5h uppnås en laddning på 4,95h på cirka 1 solig dag; med endast 3 timmars effektiv laddning under molniga dagar skulle det ta cirka 1,65 dagar. Som en designregel, dimensionera panelen så att den dagliga avkastningen är 1,2-1,5 gånger den dagliga belastningen.