Ilagay ang iyong panel power, pana-panahong sikat ng araw, at pang-araw-araw na pag-load upang makita kung ang system ay nagpapatakbo ng surplus o deficit.
Libreng propesyonal na calculator ng balanse ng enerhiya para sa mga off-grid solar lighting system. Ikumpara ang pagbuo ng charge-side (panel power × sunshine hours × charging efficiency) sa discharge-side consumption sa parehong tag-araw at taglamig, pagkatapos ay suriin ang kapasidad ng baterya sa Wh at ang bilang ng mga araw ng kakulangan sa taglamig.
Ipasok ang solar panel power (W), tag-araw at taglamig na sikat ng araw at ang kabuuang kahusayan sa pag-charge ng system.
Itakda ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng kuryente at pagkonsumo lamang sa gabi sa Wh upang tukuyin ang pagkarga na dapat i-feed ng system.
Ilagay ang kapasidad ng baterya sa Ah at boltahe ng system (12V / 24V / 48V) para kalkulahin ang kabuuang nakaimbak na enerhiya sa Wh.
Tingnan ang pang-araw-araw na henerasyon, pang-araw-araw na netong enerhiya at isang awtomatikong surplus o depisit na katayuan para sa parehong tag-araw at taglamig.
Tingnan ang kabuuang kapasidad ng baterya sa Wh at ang tinantyang bilang ng mga araw ng kakulangan sa taglamig na maaaring harapin ng system.
Ang lahat ng mga pangunahing numero ay naka-grupo sa isang view ng resulta upang mabilis mong mahusgahan kung ang disenyo ay balanse sa sarili.
| Plataporma | HTML5 Web App | Android (sa pamamagitan ng WebView) |
| Pangunahing Pagkalkula | E_gen = P_pv × H × η_charge; E_balanse = E_gen - P_araw-araw |
| Kapangyarihan ng Solar Panel | 10 - 1000 W |
| Mga Oras ng Sunshine | 2 - 8 h/araw (tag-init at taglamig) |
| Kahusayan sa Pag-charge | 70% - 98% |
| Pang-araw-araw na Pagkonsumo ng kuryente | 10 - 5000 Wh/araw |
| Kapasidad ng Baterya | 10 - 1000 Ah |
| Boltahe ng System | 12V / 24V / 48V |
| Mga Pamantayan sa Industriya | IEC 61724-1, AS/NZS 4509.2 |
| Output | Tag-init/taglamig henerasyon & netong enerhiya, katayuan ng balanse, Wh ng baterya, mga araw ng kakulangan sa taglamig |
Ang pang-araw-araw na henerasyon ay nagpaparami ng solar panel power sa araw-araw na peak sun hours at ang kahusayan sa pag-charge: E_gen = P_pv × H × η_charge. Halimbawa, ang isang 150W panel na may 5.0h ng araw at 85% na kahusayan ay gumagawa ng 150 × 5.0 × 0.85 = 638Wh/araw.
Ang pang-araw-araw na netong enerhiya ay generation minus consumption (E_balance = E_gen - P_daily). Ang isang positibong halaga ay nangangahulugan ng isang labis na enerhiya, kaya ang baterya ay nag-charge o nananatiling puno; ang isang negatibong halaga ay nangangahulugan ng isang depisit, kaya ang system ay kumukuha sa nakaimbak na enerhiya ng baterya at maaaring hindi mapanatili ang sarili.
Ang mga oras ng sikat ng araw ay malakas na nagbabago sa buong taon. Ang isang sistema na nagbabalanse sa tag-araw ay maaaring magkaroon ng depisit sa taglamig. Ang pagsuri sa parehong mga season ay nagpapakita kung ang panel at baterya ay may sukat para sa hindi gaanong maaraw na panahon, na siyang tunay na hadlang para sa off-grid na pag-iilaw.
Tinatantya nito kung gaano karaming araw ng taglamig ang baterya ay maaaring masakop ang isang pang-araw-araw na kakulangan bago tumakbo nang walang laman, batay sa kabuuang kapasidad ng baterya sa Wh (kapasidad × boltahe) na hinati sa kakulangan sa taglamig. Ito ay isang mabilis na tagapagpahiwatig ng pagiging maaasahan: mas maraming araw ng kakulangan, mas sinusuportahan ng baterya ang pagkarga.