Ilagay ang panel power, peak sun hours, at battery state of charge para makita kung gaano katagal ang baterya bago maabot ang full charge.
Libreng propesyonal na solar charging time calculator para sa solar lighting system. Mag-input ng solar panel power, PV system efficiency, lokal na peak sun hours, kapasidad ng baterya, boltahe ng system, charging efficiency at initial/target state of charge para matukoy ang katumbas na full-power na oras ng pag-charge at kung gaano karaming maaraw o maulap na araw ang kailangan ng baterya para maabot ang full charge.
Ilagay ang panel power sa Wp, pangkalahatang kahusayan ng PV at lokal na peak sun hours para i-modelo ang pang-araw-araw na produksyon ng enerhiya.
Isaalang-alang ang pagkasira ng module, pagtabingi, pagkasira ng dumi at mga kable na may iisang salik ng kahusayan, karaniwang 70-85%.
Itakda ang kapasidad ng baterya, boltahe ng system, kahusayan sa pag-charge at ang simula at target na estado ng pagsingil (SOC).
Kunin ang katumbas na full-irradiance na oras ng pagsingil sa mga oras at ang aktwal na bilang ng maaraw na araw na kinakailangan.
Sa pinababang epektibong oras ng pag-charge, tingnan kung gaano karaming araw ang isang maulap na panahon na kakailanganin upang madagdagan ang baterya.
Ang built-in na talahanayan ay nagbibigay ng taunang average at taglamig na pinakamababang oras ng araw para sa iba't ibang rehiyonal na klima.
| Plataporma | HTML5 Web App | Android (sa pamamagitan ng WebView) |
| Pangunahing Pagkalkula | E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge; T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv) |
| Kapangyarihan ng Solar Panel | 1 - 5000 Wp |
| PV System Efficiency | 30% - 100% |
| Mga Oras ng Peak Sun | 0.1 - 24 h/araw |
| Kapasidad ng Baterya | 1 - 1000 Ah |
| Boltahe ng System | 12V / 24V / 48V |
| Kahusayan sa Pag-charge | 50% - 100% (MPPT ~95%, PWM ~85%) |
| Inisyal / Target na SOC | 0% - 100% |
| Mga Pamantayan sa Industriya | IEC 62509, IEEE 1562 |
| Output | Oras ng pag-charge (h) + araw ng pag-recharge sa ilalim ng maaraw at maulap na mga kondisyon |
Una ang enerhiya na kailangan ay E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, kung saan ang ΔSOC ay ang pagkakaiba sa pagitan ng target at paunang estado ng pagsingil. Ang paghahati sa output ng panel ay nagbibigay ng oras ng pagsingil T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). Para sa isang 12V 200Ah na baterya na nagcha-charge mula 50% hanggang 100% na may 300Wp panel, iyon ay humigit-kumulang 4.95 na katumbas na oras.
Katumbas ng PSH ang pang-araw-araw na kabuuang pag-iilaw sa kWh/m² na hinati sa 1000 W/m², kaya ito ang bilang ng mga oras ng buong katumbas ng araw na 1000 W/m². Ito ang karaniwang paraan upang ihambing ang mga mapagkukunan ng solar, at ito ay direktang nagtutulak sa araw-araw na henerasyon E_pv = P_pv × PSH × η_pv.
Sinusubaybayan ng mga controllers ng MPPT ang maximum power point ng panel at mahusay na i-convert ito sa boltahe ng baterya, na umaabot sa humigit-kumulang 95% na kahusayan sa pag-charge, habang ang mga PWM controller ay nag-clamp lang ng boltahe at umabot sa halos 85%. Ang pagpili sa MPPT ay maaaring makabawas nang malaki sa oras ng pag-recharge, lalo na sa mababang liwanag ng panahon.
Kino-convert nito ang katumbas na full-irradiance charging time sa totoong mga araw ng kalendaryo sa pamamagitan ng paghahati sa lokal na PSH. Sa PSH = 5h, maaabot ang 4.95h charge sa humigit-kumulang 1 maaraw na araw; sa 3h lamang ng epektibong pagsingil sa maulap na araw, aabutin ito nang humigit-kumulang 1.65 araw. Bilang panuntunan sa disenyo, sukatin ang panel kaya ang pang-araw-araw na ani ay 1.2-1.5 beses sa pang-araw-araw na pagkarga.