Off-Grid Solar Calculators
Czas pracy akumulatora pod stałym obciążeniem
https://www.offgridsizing.com/pl/calculators/kalkulator-czasu-pracy-akumulatora/
Tylko oszacowanie inżynierskie — to nie projekt instalacji. Zweryfikuj z uprawnionym elektrykiem.
Czas pracy akumulatora pod stałym obciążeniem
Oszacuj, jak długo akumulator 12 V, 24 V lub 48 V pracuje przy stałym obciążeniu DC. Rachunek to godziny = (Ah × V × DoD) ÷ W, czyli użyteczne watogodziny podzielone przez waty. Wybierz LiFePO4 (~95% DoD) albo kwas ołowiowy (często 50%), aby wynik był energią użyteczną, nie etykietą.
Przepływ energii w instalacji off-grid
Śledź obwód DC. Węzły otwierają dobór urządzenia; strzałki otwierają dobór przekroju przewodu dla tego odcinka.
Dane wejściowe
Wyniki
Zaakceptuj warunki powyżej, aby zobaczyć wyniki.
Metodyka inżynierska
Godziny pracy = (pojemność w Ah × napięcie znamionowe w V × głębokość rozładowania) ÷ obciążenie w watach. To to samo co użyteczne watogodziny ÷ waty. Energia użyteczna to Ah × V × DoD, z tożsamości Wh = Ah × V. Narzędzie traktuje obciążenie jako stałą moc DC. Nie stosuje równania Peukerta, sprawności falownika ani deratingu temperaturowego.
Powiązane obliczenia
- amperogodziny na watogodziny — ta sama tożsamość Wh = Ah × V dla energii użytecznej
- wymagany przekrój przewodu — dobierz miedź z prądu tego obciążenia (I = P ÷ V)
- wielkość banku na dni bez słońca — gdy potrzebujesz autonomii, nie tylko dzisiejszej nocy
- pobór jałowy falownika — dodaj zmarnowane waty, jeśli obciążenie jest na AC
12 V, 24 V i 48 V przy tych samych watogodzinach
Energia użyteczna to Ah × V × DoD. Podwojenie napięcia przy tych samych Ah podwaja watogodziny, więc czas pracy przy tym samym obciążeniu watowym się podwaja. Przy stałej energii (te same Wh) 48 V po prostu używa mniej amperogodzin i niższego prądu (I = P ÷ V) — dlatego przekroje i bezpieczniki maleją na bankach wyższego napięcia.
Głębokość rozładowania LiFePO4 a kwas ołowiowy
Pakiet 100 Ah 12 V LiFePO4 przy 95% DoD to ok. 1140 Wh użytecznie. Ta sama etykieta 100 Ah na kwasie zalewanym przy 50% DoD to 600 Wh. Dlatego wybór chemii tak mocno zmienia godziny, nie ruszając pola Ah.
Najczęstsze pytania
Jaką głębokość rozładowania wybrać dla LiFePO4 i kwasu ołowiowego?
Akumulatory LiFePO4 pokładowe zwykle używa się do ok. 95% pojemności znamionowej. Kwas zalewany lub AGM często ogranicza się do ok. 50% DoD dla żywotności, albo do ok. 80% w pracy głębokocyklowej / awaryjnej. Niższe DoD oznacza mniej użytecznych watogodzin z tych samych znamionowych Ah.
Czy czas pracy obejmuje straty falownika?
Nie. Godziny = użyteczne Wh ÷ waty DC. Jeśli obciążenie jest po stronie AC, najpierw podziel waty AC przez sprawność falownika (np. 100 W AC przy 90% to ok. 111 W z akumulatora) i wpisz tę moc DC.
Czym to się różni od prawa Peukerta dla kwasu ołowiowego?
Równanie Peukerta zmniejsza dostępne amperogodziny, gdy prąd rozładowania kwasu rośnie. Ten kalkulator używa tylko stałego współczynnika DoD. Wysokie prądy kwasu ołowiowego będą krótsze niż pokazana liczba. LiFePO4 jest znacznie mniej wrażliwy na Peukerta przy typowych C-rate banków pokładowych.
Więcej w tym klastrze
Wszystkie narzędzia w tym klastrzeMagazynowanie energii
Przelicznik amperogodzin na watogodziny
Przelicz amperogodziny akumulatora na watogodziny w instalacjach 12 V, 24 V i 48 V. Energia znamionowa to Wh = Ah × V; energia użyteczna wymaga jeszcze głębokości rozładowania.
Magazynowanie energii
Dobór banku akumulatorów do kampera i chaty
Dobierz bank akumulatorów 12 V, 24 V lub 48 V z dziennych watogodzin, dni autonomii i głębokości rozładowania LiFePO4 albo kwasu ołowiowego — ze sprawnością cyklu.
Magazynowanie energii
Współczynnik C i maksymalny prąd rozładowania
Przelicz współczynnik C akumulatora na maksymalny prąd i moc ciągłą oraz sprawdź, jak mocno planowane obciążenie obciąża pakiet — zanim dobierzesz falownik albo silnik.
Magazynowanie energii
Czas ładowania akumulatora
Oszacuj, jak długo akumulator 12 V, 24 V lub 48 V ładuje się z ładowarki sieciowej, DC-DC albo alternatora — ze sprawnością ładowania 90–95%.
Magazynowanie energii
Wymiana kwasu ołowiowego na LiFePO4
Zobacz, ile amperogodzin LiFePO4 zastępuje bank kwasu ołowiowego lub AGM o tej samej energii użytecznej — plus typowa oszczędność masy przy zmianie chemii.
Magazynowanie energii
Akumulator do silnika elektrycznego łodzi
Oszacuj prąd silnika elektrycznego z ciągu i napięcia, potem czas pracy banku 12 V, 24 V lub 36 V — według tabel amperów producenta, nie z ciągu SI.