ป้อนพลังงานของแผง ชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด และสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ เพื่อดูว่าแบตเตอรี่ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะชาร์จเต็ม
เครื่องคำนวณเวลาในการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบมืออาชีพฟรีสำหรับระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ อินพุตพลังงานแผงโซลาร์เซลล์, ประสิทธิภาพของระบบ PV, ชั่วโมงพระอาทิตย์สูงสุดในพื้นที่, ความจุของแบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้าของระบบ, ประสิทธิภาพการชาร์จ และสถานะการชาร์จเริ่มต้น/เป้าหมาย เพื่อกำหนดเวลาการชาร์จเต็มกำลังที่เท่ากัน และจำนวนวันที่มีแดดจัดหรือมีเมฆมากที่แบตเตอรี่ต้องใช้จึงจะชาร์จเต็ม
ป้อนกำลังไฟฟ้าของแผงใน Wp ประสิทธิภาพ PV โดยรวม และชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุดในท้องถิ่น เพื่อจำลองการผลิตพลังงานรายวัน
คำนึงถึงการเสื่อมสภาพของโมดูล การเอียง ความสกปรก และการสูญเสียการเดินสายไฟด้วยปัจจัยประสิทธิภาพเดียว โดยทั่วไปคือ 70-85%
ตั้งค่าความจุของแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าของระบบ ประสิทธิภาพการชาร์จ และสถานะเริ่มต้นและเป้าหมายการชาร์จ (SOC)
รับเวลาในการชาร์จการฉายรังสีเต็มจำนวนที่เทียบเท่ากันในหน่วยชั่วโมงและจำนวนวันที่มีแดดออกตามจริงที่ต้องการ
ด้วยชั่วโมงการชาร์จที่มีประสิทธิภาพที่ลดลง ดูว่าจะต้องเติมแบตเตอรี่ในช่วงที่มีเมฆมากกี่วัน
ตารางในตัวแสดงชั่วโมงแสงแดดเฉลี่ยต่อปีและชั่วโมงเร่งด่วนต่ำสุดในฤดูหนาวสำหรับสภาพอากาศในภูมิภาคต่างๆ
| แพลตฟอร์ม | เว็บแอป HTML5 | Android (ผ่าน WebView) |
| การคำนวณหลัก | E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge; T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv) |
| แผงโซลาร์เซลล์ | 1 - 5,000 วัตต์ |
| ประสิทธิภาพของระบบ PV | 30% - 100% |
| ชั่วโมงพระอาทิตย์สูงสุด | 0.1 - 24 ชม./วัน |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 1 - 1,000 อา |
| แรงดันไฟฟ้าของระบบ | 12V / 24V / 48V |
| ประสิทธิภาพการชาร์จ | 50% - 100% (MPPT ~95%, PWM ~85%) |
| SOC เริ่มต้น / เป้าหมาย | 0% - 100% |
| มาตรฐานอุตสาหกรรม | IEC 62509, อีอีอี 1562 |
| เอาท์พุต | เวลาในการชาร์จ (h) + วันชาร์จภายใต้สภาพที่มีแสงแดดจัดและมีเมฆมาก |
อันดับแรก พลังงานที่ต้องการคือ E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge โดยที่ ΔSOC คือความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและสถานะประจุเริ่มต้น การหารด้วยเอาต์พุตที่แผงจะให้เวลาในการชาร์จ T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv) สำหรับแบตเตอรี่ 12V 200Ah ที่ชาร์จจาก 50% ถึง 100% ด้วยแผง 300Wp ซึ่งเท่ากับประมาณ 4.95 ชั่วโมงเทียบเท่า
PSH เท่ากับจำนวนการฉายรังสีทั้งหมดในแต่ละวันในหน่วย kWh/m² หารด้วย 1,000 วัตต์/ตรม. ดังนั้นจึงเป็นจำนวนชั่วโมงเทียบเท่าดวงอาทิตย์เต็ม 1,000 วัตต์/ตรม. นี่เป็นวิธีมาตรฐานในการเปรียบเทียบทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ และขับเคลื่อนการผลิตรายวัน E_pv = P_pv × PSH × η_pv โดยตรง
ตัวควบคุม MPPT ติดตามจุดกำลังไฟสูงสุดของแผงและแปลงเป็นแรงดันไฟแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประสิทธิภาพการชาร์จประมาณ 95% ในขณะที่ตัวควบคุม PWM เพียงจับแรงดันไฟฟ้าและถึงประมาณ 85% การเลือก MPPT สามารถลดเวลาในการชาร์จได้อย่างมาก โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่มีแสงน้อย
โดยจะแปลงเวลาในการชาร์จการฉายรังสีเต็มจำนวนที่เทียบเท่าให้เป็นวันตามปฏิทินจริงโดยหารด้วย PSH ในพื้นที่ ด้วย PSH = 5 ชม. จะถึงประจุ 4.95 ชม. ในเวลาประมาณ 1 วันที่มีแดดจัด หากชาร์จเพียง 3 ชั่วโมงในวันที่มีเมฆมาก จะใช้เวลาประมาณ 1.65 วัน ตามกฎการออกแบบ ให้ปรับขนาดแผงเพื่อให้ผลผลิตรายวันอยู่ที่ 1.2-1.5 เท่าของภาระรายวัน