ป้อนความจุของแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าของระบบ และกำลังโหลด เพื่อดูว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วจะเปิดไฟไว้กี่ชั่วโมง
เครื่องคำนวณรันไทม์แบตเตอรี่ระดับมืออาชีพฟรีสำหรับระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ป้อนความจุของแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าของระบบ ความลึกของการคายประจุ ประสิทธิภาพแบตเตอรี่และสายไฟ จากนั้นป้อนกำลังโหลดทั้งหมดและชั่วโมงแสงสว่างตอนกลางคืน เพื่อกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนที่แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มสามารถจ่ายไฟให้กับโคมไฟได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ไฟดับหรือช่วงที่ไม่มีแสงแดด
ตั้งค่าความจุของแบตเตอรี่เป็น Ah, แรงดันไฟฟ้าของระบบ (12V / 24V / 48V), ความลึกของการคายประจุ และประสิทธิภาพการชาร์จ/คายประจุของแบตเตอรี่
รวมการเดินสายของระบบและการสูญเสียตัวควบคุมเป็นประสิทธิภาพที่แยกจากกัน เพื่อให้รันไทม์สะท้อนถึงการส่งพลังงานในโลกแห่งความเป็นจริง
ป้อนจำนวนโคมไฟ ตัวควบคุม และอุปกรณ์ รวมทั้งชั่วโมงการส่องสว่างทุกคืนเพื่อกำหนดปริมาณการใช้งาน
รับรันไทม์ต่อเนื่องเป็นชั่วโมง บวกกับจำนวนคืนของแสงทั่วไปที่สอดคล้องกับ
ตารางในตัวเปรียบเทียบแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด เจล LiFePO4 และ NMC ตาม DoD ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งาน
ทำความเข้าใจผลกระทบของ Peukert: กระแสคายประจุที่สูงขึ้นจะลดความจุที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นรันไทม์ที่ 1C จึงเป็นเพียง 70-80% ของพิกัด Ah
| แพลตฟอร์ม | เว็บแอป HTML5 | Android (ผ่าน WebView) |
| การคำนวณหลัก | T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 1 - 1,000 อา |
| แรงดันไฟฟ้าของระบบ | 12V / 24V / 48V |
| ความลึกของการคายประจุ | 10% - 100% (กรดตะกั่ว 50-70%, LiFePO4 80-90%) |
| แบตเตอรี่ & ประสิทธิภาพของระบบ | ครั้งละ 50% - 100% |
| กำลังโหลดทั้งหมด | 1 วัตต์ขึ้นไป |
| ชั่วโมงแสงสว่างยามค่ำคืน | 1 - 24 ชม./คืน |
| มาตรฐานอุตสาหกรรม | อีอีอี 485, ไออีซี 61427-1 |
| เอาท์พุต | รันไทม์ต่อเนื่อง (h) + จำนวนคืนแสงสว่างที่เท่ากัน |
รันไทม์จะแบ่งพลังงานที่เก็บไว้อย่างมีประสิทธิผลด้วยกำลังโหลด: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P สำหรับแบตเตอรี่ 12V 100Ah LiFePO4 ที่ 90% DoD, ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ 95% และประสิทธิภาพของระบบ 90% ที่ใช้ไฟ 60W, รันไทม์คือ 100 × 12 × 0.9 × 0.95 × 0.9 / 60 = 15.4 ชั่วโมง
ไม่มีแบตเตอรี่ใดที่ให้ความจุเต็มพิกัด การสูญเสียประจุ/การคายประจุแบตเตอรี่ (กรดตะกั่ว ~85%, ลิเธียม ~95%) บวกกับการสูญเสียสายไฟและตัวควบคุม (~90%) คูณกันและลดพลังงานที่ใช้งานได้โดยตรง การเพิกเฉยจะทำให้โอเวอร์ไทม์รันไทม์ 20% ขึ้นไปบนระบบทั่วไป
เอฟเฟกต์ Peukert อธิบายว่าความจุของแบตเตอรี่มีประสิทธิผลลดลงอย่างไรเมื่อกระแสคายประจุเพิ่มขึ้น (C_eff = C × k(I)) แบตเตอรี่ตะกั่วกรดให้ความจุประมาณ 100% ที่อัตรา 0.1C ต่ำ แต่เพียง 70-80% ที่อัตรา 1C เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ให้ใช้เส้นโค้งการปล่อยของผู้ผลิตตามมาตรฐาน IEC 61427-1
แบ่งรันไทม์ตามชั่วโมงแสงในเวลากลางคืน ตัวอย่างเช่น รันไทม์ 15.4 ชั่วโมงพร้อมกำหนดการกลางคืน 10 ชั่วโมงจะรองรับประมาณ 1.5 คืน ข้อมูลนี้จะบอกคุณว่าแบตเตอรี่รับประกันการส่องสว่างติดต่อกันกี่คืนก่อนที่แผงโซลาร์เซลล์จะต้องชาร์จใหม่