Ipasok ang kapasidad ng baterya, boltahe ng system at kapangyarihan ng pag-load upang malaman kung gaano karaming oras ang fully charged na baterya ay nagpapanatili ng ilaw.
Libreng propesyonal na runtime calculator ng baterya para sa mga solar lighting system. Ipasok ang kapasidad ng baterya, boltahe ng system, lalim ng pag-discharge, kahusayan ng baterya at mga kable, pagkatapos ay ang kabuuang lakas ng pagkarga at mga oras ng pag-iilaw gabi-gabi upang matukoy nang eksakto kung gaano katagal ang bateryang ganap na na-charge ay maaaring patuloy na paandarin ang luminaire sa panahon ng pagkawala o walang sikat ng araw.
Itakda ang kapasidad ng baterya sa Ah, boltahe ng system (12V / 24V / 48V), lalim ng discharge at kahusayan sa pag-charge/discharge ng baterya.
Isama ang system wiring at controller losses bilang isang hiwalay na kahusayan upang ang runtime ay sumasalamin sa real-world power delivery.
Ilagay ang kabuuang luminaire, controller at power ng device at gabi-gabi na oras ng pag-iilaw para tukuyin ang load na inihahatid.
Kunin ang tuluy-tuloy na runtime sa mga oras, at kung gaano karaming mga tipikal na gabi ng pag-iilaw ang katumbas nito.
Inihahambing ng built-in na talahanayan ang mga lead-acid, gel, LiFePO4 at NMC na baterya ayon sa DoD, kahusayan at buhay ng cycle.
Unawain ang epekto ng Peukert: binabawasan ng mas mataas na discharge current ang epektibong kapasidad, kaya ang runtime sa 1C ay 70-80% lang ng rated Ah.
| Plataporma | HTML5 Web App | Android (sa pamamagitan ng WebView) |
| Pangunahing Pagkalkula | T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P |
| Kapasidad ng Baterya | 1 - 1000 Ah |
| Boltahe ng System | 12V / 24V / 48V |
| Lalim ng Paglabas | 10% - 100% (lead-acid 50-70%, LiFePO4 80-90%) |
| Baterya & Kahusayan ng System | 50% - 100% bawat isa |
| Kabuuang Load Power | 1 W at mas mataas |
| Gabi-gabing Oras ng Pag-iilaw | 1 - 24 h/gabi |
| Mga Pamantayan sa Industriya | IEEE 485, IEC 61427-1 |
| Output | Patuloy na runtime (h) + katumbas na bilang ng mga gabi ng pag-iilaw |
Ang runtime ay naghahati ng epektibong nakaimbak na enerhiya sa pamamagitan ng lakas ng pagkarga: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. Para sa isang 12V 100Ah LiFePO4 na baterya sa 90% DoD, 95% na kahusayan ng baterya at 90% na kahusayan ng system na nagpapakain ng 60W na ilaw, ang runtime ay 100 × 12 × 0.9 × 6. 15.4 na oras.
Walang baterya ang naghahatid ng buong kapasidad nito. Ang pagkalugi sa pag-charge/discharge ng baterya (lead-acid ~85%, lithium ~95%) at pagkalugi ng mga wiring at controller (~90%) ay sabay-sabay na dumarami at direktang binabawasan ang magagamit na enerhiya. Ang pagwawalang-bahala sa mga ito ay lumalampas sa runtime ng 20% o higit pa sa isang karaniwang system.
Ang epekto ng Peukert ay naglalarawan kung gaano kabisang bumababa ang kapasidad ng baterya habang tumataas ang discharge current (C_eff = C × k(I)). Ang lead-acid na baterya ay naghahatid ng humigit-kumulang 100% na kapasidad sa mababang 0.1C rate ngunit 70-80% lamang sa isang 1C rate. Para sa mga tumpak na resulta, gamitin ang mga discharge curves ng manufacturer ayon sa IEC 61427-1.
Hatiin ang runtime sa gabi-gabing oras ng pag-iilaw. Halimbawa, ang 15.4 na oras ng runtime na may 10 oras na iskedyul gabi-gabi ay sumusuporta sa humigit-kumulang 1.5 na gabi. Sinasabi nito sa iyo kung ilang magkakasunod na gabi ng pag-iilaw ang ginagarantiyahan ng baterya bago ito kailangang i-recharge ng solar panel.