Ange din armatureffekt, LED-drivrutineffektivitet, enhetsantal och flerperiodsdimningsschema för att få den dagliga energibelastningen direkt.
Gratis professionell kalkylator för LED-armaturs energiförbrukning, utgångspunkten för varje solcellskonstruktion för gatubelysning. Mata in armaturens märkeffekt, LED-drivrutinens effektivitet och antalet enheter, definiera sedan ditt mörkläggningsschema för natten för att beräkna daglig, system- och månadsenergiförbrukning i wattimmar, och se hur smart dimning minskar panel- och batteribudgeten.
Ställ in märkeffekt (W), LED-drivrutineffektivitet och antalet armaturer i systemet med en enhet eller ett komplett system.
Modellera upp till tre driftsperioder med varaktighet (h) och effektförhållande (0-100 %) för att återspegla verklig mörkläggning sent på natten.
Beräknar dagliga wattimmar inklusive förarförluster med E_daily = P_rated/η_driver × Σ(ti × di).
Skalar resultatet till hela belysningssystemet (n armaturer) och till en 30-dagars månatlig energisiffra.
Kontrollerar det dagliga laddningsbehovet från systemets effektivitet och uppskattar batterikapaciteten från autonomidagar.
Inbyggd tabell över vanliga krafter och rekommenderade dimningsprofiler för vägar, sekundärvägar, gren- och bostadsvägar.
| Plattform | HTML5 webbapp | Android (via WebView) |
| Kärnberäkning | E_daily = P_rated / η_driver × Σ(ti × di) |
| Armaturkraft | 15 - 120 W typisk (användardefinierad) |
| Förarens effektivitet | 88 % - 92 % |
| Dimningsperioder | Upp till 3 perioder, effektförhållande 0 - 100 % |
| Belysningstid | Varaktighet per period, upp till 11 timmar/dag |
| Antal armaturer | Enkel eller system (n enheter) |
| Systemeffektivitet | Ca. 0,8 (PV / batterimatchning) |
| Månadsenergi | E_month = E_total × 30 |
| Branschstandarder | IES LM-79-19, EN 13201, IEC 63103 |
| Produktion | Daglig / system / månatlig energi (Wh och kWh) |
Den faktiska köreffekten beräknas som P_rated / η_driver för att inkludera LED-drivrutinförluster, sedan multipliceras med belysningsschemat: E_daily = (P_rated / η_driver) × (t1×d1 + t2×d2 + ... + tn×dn), där ti är varje periods varaktighet i timmar och di dess effektförhållande.
Drivrutinen omvandlar nät- eller batteriström med en verkningsgrad på ungefär 88-92 %, så den faktiska ineffekten är högre än armaturens märkeffekt. En 60W armatur med 0,9 förareffektivitet drar cirka 66,7W, och om man ignorerar denna förlust skulle den verkliga systembelastningen underskattas.
Smart nattljusning sparar vanligtvis 40-50 % energi utan att kompromissa med trafiksäkerheten. Till exempel förbrukar ett 11 timmars schema på 100 %, 50 % och 30 % 6,1 ekvivalenta timmar med full effekt jämfört med 11, vilket minskar den dagliga energin från cirka 734 Wh till 407 Wh för en 60W armatur.
Armaturbelastningen bestämmer den dagliga laddningsenergin (E_charge = E_total / η_sys) och batterikapaciteten (C = E_total × N / (V × DOD)). Exakt energiförbrukning driver direkt den nödvändiga solpanelen och batteristorleken i resten av systemdesignen.