Как рассчитать батарею солнечной панели и инвертор – Калькулятор размера инвертора
Размеры солнечных панелей, аккумуляторов и инверторов
Размеры солнечных панелей, батарей и инверторов для солнечной системы
Настоящая автономная система солнечной энергии включает в себя солнечные панели, банк батарей для хранения энергии и один или несколько инверторов. Такая система не имеет подключения к коммунальной сети.
Возможно домашнее аккумуляторное хранилище , даже при обычном подключении к сети энергоснабжающей компании. Батареи автоматически подключаются к сети, если или когда нормальное электроснабжение выходит из строя.
Обычная процедура для размеров любого типа системы в следующем порядке:
- Размер солнечных панелей в соответствии с потреблением энергии
- Размер инвертора в соответствии с номинальной мощностью системы солнечных панелей 90 019 Размер аккумуляторный блок в зависимости от того, сколько часов вам нужно, чтобы он работал, т. е. автономность
Размер солнечной панели определяется путем деления дневной нагрузки в кВтч на освещенность местности, чтобы получить мощность солнечной энергии в кВт. Размер инвертора равен номиналу солнечной панели. Емкость батареи определяется путем умножения ежедневной нагрузки на требуемое количество дней автономной работы и деления на системные вольты, чтобы получить ампер-часы.
Видео – Как определить размер солнечной системы и аккумулятора
RENOGY быстро становятся предпочтительным источником для солнечных панелей, комплектов, аккумуляторов и аксессуаров для управления солнечными батареями. Базируется в US , где продукция производится, она широко известна и пользуется уважением за инновации и качество .
Ознакомьтесь с последними ценами RENOGY
Как рассчитать размер батареи и солнечной панели?
Несмотря на тесное родство, аккумулятор и солнечная панель размера не совпадают.
Размер массива солнечных панелей определяется энергопотреблением вашего дома, а размер батареи зависит от энергопотребления вашего дома.0007 объем автономии требуется.
Откройте для себя потенциал экономии солнечной энергии
Введите свой почтовый индекс
Рассчитать
Введите ваше полное имя
Далее
Введите свой домашний адрес
Следующий
Последний счет за электроэнергию, $
Дополнительные примечания
Следующий
Номер телефона
Электронная почта
ОтправитьНажав кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Условиями использования SolarEmpower
Как долго вы хотите, чтобы батареи обеспечивали питание в случае отказа сети и/или облачности?
Я создал информационный пост, в котором очень подробно рассказывается о создании собственной автономной солнечной системы своими руками — прочтите его здесь.
Как рассчитать размер системы солнечных панелей
Расчет размеров солнечных панелей начинается с нагрузки , которая должна поставляться. В случае дома можно использовать годовые, месячные или суточные киловатт-часов .
Самый быстрый и простой способ получить это — взять у счет за коммунальные услуги за прошлый год.
Когда у вас есть киловатт-часы дома, его можно перевести в солнечную панель , выработанную энергию , номинальную мощность системы и вычислить , сколько панелей необходимо.
Сколько энергии в среднем потребляет дом в день?
По данным правительства США, средний американский потребитель использует около 30кВтч в день или 900кВтч в месяц. Используя это как цель для определения размера солнечной панели, мы можем определить необходимую солнечную энергию.
Как излучение влияет на солнечные панели?
Хотя есть несколько факторов, влияющих на выходную мощность солнечной панели, излучение или солнечная энергия , безусловно, является самым большим.
Прочитайте об эффективности солнечных батарей в одном из моих сообщений в блоге.
Излучение измеряется в киловатт-часах на квадратный метр в день или год ( кВтч/м2/день ) и значительно варьируется в зависимости от вашего географического положения.
Значения излучения в кВтч/м2/день также известны как пиковые солнечные часы , и это используется установщиками солнечных батарей для определения того, сколько энергии может генерировать солнечная установка.
Его можно найти в исторических данных с помощью поиска в базе данных на таких сайтах, как GlobalSolarAtlas. Просто введите свой город и отметьте пиковые солнечные часы в вашем регионе – см. изображение ниже:
Пиковые солнечные часы в Чикаго почти соответствуют среднему показателю по США
В таблице ниже показаны значения освещенности для 5 городов, как в США, так и за рубежом. :
Стол – освещенность в 5 разных местах
Чикаго, Иллинойс | Лондон, Великобритания | Глазго, Великобритания | 9 0002 Хьюстон, Техас | Сан-Франциско, Калифорния | |
Излучение (пиковое -солнце-часы) |
Листайте дальше
Кстати, пик-солнце -часов для Чикаго примерно в среднем по США (4), поэтому я буду использовать что в моих расчетах.
Калькулятор размера солнечной панели
Ежедневная потребность в энергии = 30 кВтч
Требуемая мощность солнечной энергии = 30 кВтч/4 пиковых солнечных часа = 7,7 кВт номинальной мощности солнечной энергии
Допустим, мы используем солнечные панели мощностью 300 Вт. , затем:
Количество солнечных панелей = 7700 Вт/300 Вт = 25 солнечных панелей (каждая по 300 Вт)
Средние потери фотоэлектрической системы
К сожалению, приведенный выше расчет предполагает, что мы получаем всю мощность указанную солнечной панелью номинальная мощность – нет!
Фотоэлектрическая система потери составляют почти 25%, поэтому нам нужно добавить не менее 25% к количеству необходимых панелей:
Количество панелей для учета потерь = 25 + (25 x 0,25) = 38 панелей (каждая по 300 Вт)
Cost Per Click (CPC): the average cost you may spend for each ad click if you bid for this keyword. Pay Per Click (PPC): a scale that represent advertiser competition for this keyword.” aria-describedby=”popover377921″> Формула расчета солнечной энергии PdfЭтот загружаемый PDF-файл содержит быструю «шпаргалку» для расчета количества солнечных панелей, необходимых для установки.
Используйте солнечный калькулятор ниже, чтобы оценить сколько солнечных панелей Вашему дому потребуется:
Калькулятор для определения размеров солнечных панелей
Каковы потери в солнечных панелях?
Приведенный выше расчет солнечной системы учитывает потери в размере 25%, что, возможно, немного преувеличено, но лучше переоценить потери, чем недооценить. Солнечные модули относительно дешевы, поэтому стоит иметь большую мощность.
На инфографике ниже показаны 10 основных потерь фотоэлектрических систем , которые снижают выходную мощность любой солнечной установки:
Инфографика: 10 основных потерь солнечной системы
Инвертор какого размера мне нужен? Калькулятор размера инвертора
В общем, лучше всего выбирать инвертор примерно с той же номинальной мощностью , что и ваша солнечная батарея. Это связано с тем, что инверторы наиболее эффективны при полной нагрузке.
Эффективность инвертора хорошего качества при полной нагрузке часто 97% . Однако при очень легкой нагрузке потери могут быть значительно больше – см. КПД инвертора график ниже:
Инверторы не должны быть слишком большими – стремитесь к той же мощности, что и солнечная батарея
Расчет размера инвертора мощности (PDF)
Как рассчитать мощность солнечной батареи?
Емкость аккумулятора зависит от продолжительности времени, в течение которого вы хотите, чтобы аккумуляторы снабжали ваш дом энергией, и от вашего потребления энергии.
Предположим, что потребление энергии в доме составляет 30 кВтч в день , в течение 24 часов. Если бы вы хотели, чтобы батарей хватило на 24 часа, то киловатт-час батареи был бы примерно равен энергопотребление .
Если вы хотите, чтобы продержалась 2 дня , просто удвойте емкость аккумулятора.
Аккумуляторы автономных систем часто рассчитаны на 2 полных дня автономной работы , на тот случай, если в течение одного дня будет большая облачность и вообще не будет производиться энергия.
Емкость батареи, необходимая на 2 дня = потребление энергии 30кВтч x 2 = 60кВтч
Требуемая батарея Ач = 60кВтч/напряжение батареи = 60000/48 (скажем) = 1250 Ач
Примечание: Свинцово-кислотные аккумуляторы глубокого разряда имеют рекомендуемую глубину разряда 50% . Это означает, что необходимо будет установить двойное расчетное количество Ач:
Требуемая батарея Ач = 1250 Ач x 2 = 2500 Ач
Как узнать, сколько батарей мне нужно для моей солнечной системы?
Используя результат приведенного выше расчета и предполагая, что батареи глубокого цикла емкостью 200 Ач:
Количество батарей, необходимое для двухдневной автономной работы = 1250 Ач/200 Ач = 6,25 (7) аккумуляторов , каждый 200 Ач
Примечание: Свинцово-кислотные аккумуляторы глубокого разряда имеют рекомендуемую глубину разряда 50% . Это означает, что необходимо будет установить двойное расчетное количество Ач:
Необходимое количество аккумуляторов = 2500/200 Ач = 12,5 (13) по 200 Ач
Используйте приведенный ниже калькулятор, чтобы узнать сколько аккумуляторов потребуется вашему дому :
Калькулятор для определения размера солнечной батареи
Будет ли солнечная система мощностью 5 кВт обеспечивать работу дома?
Вам необходимо знать, сколько киловатт-часов энергии потребляет ваш дом в день/месяц или год.
Используя среднюю американскую домашнюю мощность 30 кВтч/день и коэффициент потерь системы 1,44 , мы можем вычислить, сколько энергии может генерировать солнечная система мощностью 5 кВт.
Применяя поправочный коэффициент потерь фотоэлектрической системы, равный 1,44, вам потребуется выработать:
30 кВт·ч x 1,44 = 43,2 кВт·ч солнечной энергии
При среднем 4 солнечных часах пиковой нагрузки 1 солнечный ватт может произвести 4 ватт-часа/день . Таким образом, солнечная энергия, необходимая для снабжения этого дома, составляет:
43200/4 = 10,8 кВт
Солнечная система мощностью 5 кВтч не может обеспечить работу среднего американского дома с потреблением энергии 30 кВтч/день. Потребовалось бы более чем вдвое больше этого количества при 10,8 кВтч, если бы общая потребность в энергии должна была генерироваться за счет солнечной энергии.
Сколько панелей в солнечной системе мощностью 5 кВт?
Крупные бытовые солнечные системы обычно используют панели большего номинала между от 200 до 300 Вт . В некоторых системах даже используются панели мощностью 400 Вт и выше!
Солнечные панели мощностью 300 Вт широко распространены, поэтому я буду использовать их в качестве основы для расчетов. Опять же, мы должны принять в среднем 4 часа пикового солнечного излучения, поскольку мы не знаем местоположения и не можем приспособиться к освещенности.
Солнечная панель мощностью 300 Вт может генерировать 1200 ватт-часов энергии в день при освещенности 4 пиковых солнечных часа.
Количество панелей, необходимых для системы мощностью 5 кВт = 5000/300 = 16,66 (17) Солнечные панели мощностью 300 Вт
Сколько мне сэкономит солнечная система мощностью 5 кВт?
На этот вопрос лучше всего ответит пример расчета, показывающий экономию 5 кВт солнечной системы и период окупаемости системы, установленной в Сан-Франциско, Калифорния:
- Местоположение: Сан-Франциско , Калифорния
- Размер системы солнечной энергии: 5 кВт
- Общая стоимость солнечной системы = 17000 долларов США – налоговый вычет 26% = 12580 долларов США
- Пиковые солнечные часы в Сан-Франциско = 2089,1 Пиковые солнечные часы/год
- Мощность, производимая солнечной системой мощностью 5 кВт = 2089,1 пиковых солнечных часов x 5 кВт = 10445 кВтч
- Внутренние затраты на электроэнергию в Сан-Франциско = 25,7 центов/кВт h
- Годовая экономия = солнечная энергия генерация x стоимость электроэнергии = 10445 x 25,7 = 2684 долл. США
- Время окупаемости затрат на солнечную энергию = стоимость установки / годовая экономия = 12580/2684 = 4,68 года
Сколько солнечных панелей требуется для зарядки Аккумулятор 200Ач?
Связанные ресурсы:
Инвертор какого размера мне нужен? – Калькулятор размера инвертора
Калькулятор размера панели солнечных батарей: панель какого размера мне нужна?
Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы узнать, какой размер солнечной панели вам нужен для зарядки аккумулятора.
Напряжение батареи (В)Ошибка: Это поле обязательно для заполнения.
Ампер-часы батареи (Ач)Ошибка: Это поле обязательно для заполнения.
Тип батареи Выберите типСвинцово-кислотныйлитиевый (LiFePO4)Ошибка: Выберите тип батареи.
Глубина разряда батареи (DoD)Необязательно: если оставить это поле пустым, мы будем использовать значение по умолчанию: 50% DoD для свинцово-кислотных аккумуляторов и 100% DoD для литиевых аккумуляторов.
Тип контроллера солнечного заряда Выберите тип PWMMPPTОшибка: Выберите тип контроллера заряда.
Желаемое время зарядки (в солнечные часы)Вы можете использовать наш калькулятор пиковых солнечных часов, чтобы узнать, сколько пиковых солнечных часов бывает в день в вашем регионе.
Ошибка: Это поле обязательно для заполнения.
Предполагаемый размер солнечной панели:
Вт
Предупреждение: По нашим оценкам, солнечная энергосистема с такими параметрами будет иметь максимальный зарядный ток . Многие производители аккумуляторов рекомендуют максимальный ток заряда 9 А.0469 для свинцово-кислотных аккумуляторов такой емкости. Чтобы увеличить срок службы батареи, рассмотрите возможность использования меньшей солнечной панели или большей батареи. Или увеличьте желаемое время зарядки.
Предупреждение: По нашим оценкам, солнечная энергосистема с такими параметрами будет иметь максимальный зарядный ток .
Ошибка: По нашим оценкам, зарядить аккумулятор так быстро невозможно. Типичное время поглощения для батарей составляет около нескольких часов, что больше (или равно) желаемому времени зарядки. Увеличьте желаемое время зарядки и повторите попытку.
Примечание: Если вы уже определились с размером солнечной панели и вместо этого хотите оценить, сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора, воспользуйтесь нашим калькулятором времени зарядки солнечной панели.
Допущения калькулятора
- Контроллер заряда солнечной батареи — единственная нагрузка, подключенная к аккумулятору
Солнечная панель какого размера мне нужна?
Чтобы узнать, какой размер солнечной панели вам нужен для зарядки аккумулятора, вам необходимо ввести следующую информацию в наш калькулятор размера солнечной панели в верхней части этой страницы:
- Напряжение батареи (В): Что напряжение вашей батареи?
- Аккумулятор в ампер-часах (Ач): Какова емкость вашего аккумулятора в ампер-часах? (Если вы знаете его мощность только в ватт-часах, сначала переведите ватт-часы в ампер-часы)
- Тип батареи: Ваша батарея свинцово-кислотная или литиевая (LiFePO4)?
- Глубина разрядки батареи (DoD): Какой уровень разрядки у вашей батареи? 100% означает, что аккумулятор полностью разряжен, а 0% означает, что он полностью заряжен.
- Контроллер заряда от солнечной батареи Тип: Будете ли вы использовать контроллер заряда PWM или MPPT?
- Желаемое время зарядки (в солнечные часы): Как быстро ваша солнечная панель должна заряжать аккумулятор в пиковые солнечные часы?
После того, как вы ввели вышеуказанную информацию, нажмите «Рассчитать размер панели солнечных батарей», чтобы получить оценку того, какой размер панели вам нужен для зарядки аккумулятора с желаемой скоростью.
Пример
Предположим, у вас есть аккумулятор LiFePO4 12 В 100 Ач и контроллер заряда MPPT в вашем доме на колесах. Вам нужна солнечная панель, которая будет заряжать вашу батарею за 16 пиковых солнечных часов.
Чтобы узнать, какой размер солнечной панели вам нужен, просто введите в калькулятор следующее:
- Напряжение батареи (В): 12
- Батарея Ампер-часы (Ач): 100
- Тип батареи: Литиевая (LiFePO4)
- Глубина разряда батареи (DOD): 100%
- Контроллер заряда от солнечной батареи Тип: MPPT
- Требуемое время зарядки (в солнечные часы): 16
Оказывается, вам нужна солнечная панель мощностью 100 Вт для зарядки литиевой батареи 12 В 100 Ач за 16 пиковых солнечных часов с помощью контроллера заряда MPPT.
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 12 В?
Батареи на 12 вольт — это наиболее распространенное напряжение, которое люди используют в своих установках солнечной энергии. Вот диаграмма, показывающая, какой размер солнечной панели вам нужен для зарядки 12V аккумуляторов различной емкости в 5 пиковых солнечных часов с контроллером заряда MPPT .
Аккумулятор в ампер-часах (Ач) | Тип аккумулятора | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
50 Ач | Литиевая (LiFePO4) | 160 Вт |
60 Ач | Литиевая (LiFePO4) | 905 86 190 Вт|
80 Ач | Литиевая (LiFePO4) | 250 Вт |
100 Ач | Литиевая (LiFePO4) | 310 Вт |
120 Ач | Литиевая (LiFePO4) | 370 Вт |
140 Ач | Литиевая (LiFePO4) | 430 Вт |
200 Ач | Литий (LiFePO4) | 610 Вт |
50 Ач | Свинцово-кислотный | 905 86 120 Вт|
60 Ач | Свинцово-кислотный | 140 Вт |
80 Ач | Свинцово-кислотный | 180 Вт |
100 Ач | Свинцово-кислотный | 220 Вт |
120 Ач | 905 86 Свинцово-кислотный260 Вт | |
140 Ач | Свинцово-кислотный | 300 Вт |
200 Ач | Свинцово-кислотный | 430 Вт |
- Вам потребуется около 200-400 Вт солнечных панелей для зарядки многих обычных литиевых батарей 12 В размеры батареи от 100% глубины разряда за 5 часов пиковой солнечной активности с контроллером заряда MPPT .
- Вам нужно около 150-300 Вт солнечных панелей для зарядки многих обычных
12 В свинцово-кислотные аккумуляторы , размеры от 50% глубины разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с контроллером заряда MPPT .
Полная статья: Солнечная панель какого размера для зарядки 12-вольтовой батареи?
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 100 Ач? Аккумуляторы
12 В 100 Ач являются одними из наиболее распространенных в системах солнечной энергии. Вот несколько таблиц с размерами солнечных панелей, необходимых для их зарядки на разных скоростях:
Литиевая батарея 12 В 100 Ач
Время зарядки | Тип контроллера зарядки | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
5 часов пикового солнечного излучения | MPPT 9 0159 | 310 Вт |
10 солнечных часов | MPPT | 160 Вт |
15 пиковых солнечных часов | MPPT | 110 Вт |
20 пиковых солнечных часов | MPPT | 80 Вт |
25 пиковых солнечных часов | MPPT | 70 Вт |
5 часов пикового солнечного излучения | PWM | 380 Вт |
10 часов пикового солнечного излучения часов | ШИМ | 190 Вт |
15 пиковых солнечных часов | ШИМ | 130 Вт |
20 часов пикового солнечного излучения | PWM | 100 Вт |
25 часов пикового солнечного освещения | PWM | 9 0586 80 Вт
Резюме
- Вам потребуется около 310 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 100 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с помощью контроллера заряда MPPT .
- Вам потребуется около 380 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 100 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с контроллером заряда PWM .
Полная статья: Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 100 Ач?
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 100 Ач
Время зарядки | Тип контроллера заряда | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
5 пиковых солнечных часов | MPPT | 220 Вт |
10 пиковых солнечных часов | MPPT | 100 Вт |
15 пиковых солнечных часов | MPPT | 70 Вт |
20 пиковые солнечные часы | MPPT | 50 Вт |
25 часов пикового солнечного излучения | MPPT | 40 Вт |
5 часов пикового солнечного освещения | PWM | 270 Вт |
10 пиковых солнечных часов | ШИМ | 120 Вт |
15 пиковых солнечных часов | ШИМ | 80 Вт |
20 пиковых солнечных часов | ШИМ | 60 Вт | 901 76
25 пиковых солнечных часов | ШИМ | 50 Вт |
Резюме
- Вам потребуется около 220 Вт солнечных панелей для зарядки свинцово-кислотного аккумулятора 12 В 100 Ач от 50% глубины разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с помощью 900 07 Контроллер заряда MPPT .
- Вам потребуется около 270 Вт солнечных панелей для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 100 Ач от 50% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с помощью контроллера заряда PWM .
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 50 Ач?
Аккумулятор 12 В 50 Ач — еще один распространенный размер аккумулятора в системах солнечной энергии. Некоторые автомобильные аккумуляторы также имеют емкость 50 Ач.
Поскольку свинцово-кислотные батареи имеют только 50% полезной емкости, батарея LiFePO4 емкостью 50 Ач имеет такую же полезную емкость, как и свинцово-кислотная батарея емкостью 100 Ач.
Литиевая батарея 12 В 50 Ач
Время зарядки | Тип контроллера заряда | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
5 пиковых солнечных часов | MPPT | 160 Вт |
10 часов пикового освещения | MPPT | 80 Вт |
15 часов пикового освещения 901 59 | MPPT | 60 Вт |
20 солнечных часов | MPPT | 50 Вт |
25 пиковых солнечных часов | MPPT | 40 Вт |
5 пиковых солнечных часов | ШИМ | 2 00 Вт |
10 пиковых солнечных часов | ШИМ | 100 Вт |
15 пиковых солнечных часов | ШИМ | 70 Вт |
20 пик солнечные часы | ШИМ | 50 Вт |
25 пиковых солнечных часов | ШИМ | 40 Вт |
Резюме
- Вам потребуется 160-ваттная солнечная панель для зарядки литиевой батареи 12 В 50 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с помощью MPPT контроллер заряда.
- Вам нужна
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 50 Ач
Время зарядки | Тип контроллера заряда | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
5 пиковых солнечных часов | MPPT | 120 Вт |
10 пиковых солнечных часов | MPPT | 60 Вт |
15 пиковых солнечных часов | MPPT | 40 Вт | 20 пиковых солнечных часов | MPPT | 30 Вт |
25 пиковых солнечных часов | MPPT | 30 Вт |
5 пиковых солнечных часов | ШИМ | 140 Вт |
10 пик солнечные часы | ШИМ | 70 Вт |
15 пиковых солнечных часов | ШИМ | 40 Вт |
20 пиковых солнечных часов | ШИМ | 30 Вт | 9017 6
25 пиковых солнечных часов | ШИМ | 30 Вт |
Сводка
- Вам потребуется 120-ваттная солнечная панель для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 50 Ач от 50% глубины разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с помощью контроллера заряда MPPT .
- Вам нужно Солнечная панель мощностью 140 Вт для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 50 Ач от глубины разряда 50 % за 5 часов пиковой солнечной активности с помощью контроллера заряда PWM .
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 120 Ач?
Литиевая батарея 12 В 120 Ач
Время зарядки | Тип контроллера заряда | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
5 пиковых солнечных часов | MPPT | 370 Вт |
10 пиковых солнечных часов | MPPT | 190 Вт |
15 пиковых солнечных часов | MPPT | 130 Вт | 90 176
20 пиковых солнечных часов | MPPT | 100 Вт |
25 пиковых солнечных часов часов | MPPT | 80 Вт |
5 часов пикового солнечного излучения | PWM | 460 Вт |
10 пиковые солнечные часы | PWM | 230 Вт |
15 пиковых солнечных часов | ШИМ | 150 Вт |
20 пиковых солнечных часов | ШИМ | 120 Вт 9 0159 |
25 пиковых солнечных часов | ШИМ | 90 Вт |
Сводка
- Вам потребуется около 370 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 120 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с помощью контроллера заряда MPPT .
- Вам потребуется около 460 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 120 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с помощью контроллера заряда PWM .
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 120 Ач
Время зарядки | Тип контроллера заряда | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
5 пиковых солнечных часов | MPPT | 260 Вт |
10 пиковых солнечных часов | MPPT | 120 Вт |
15 пиковых солнечных часов | MPPT | 80 Вт |
20 пик солнечные часы | MPPT | 60 Вт |
25 пиковых солнечных часов | MPPT | 50 Вт |
5 пиковых солнечных часов | ШИМ | 330 Вт |
10 пиковых солнечных часов | ШИМ | 905 86 150 Вт|
15 пиковых солнечных часов | PWM | 100 Вт |
20 пиковых солнечных часов | PWM | 70 Вт |
25 пик солнечные часы | ШИМ | 60 ватт |
Итог
- Вам нужно около Солнечные панели мощностью 260 Вт для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 120 А-ч при глубине разряда 50 % за 5 часов пиковой солнечной активности с помощью контроллера заряда MPPT .
- Вам нужно около 330 Вт солнечных панелей для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 120 Ач от 50% глубины разряда за 5 часов пиковой солнечной активности с помощью контроллера заряда
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 140 Ач?
Литиевая батарея 12 В 140 Ач
Время зарядки | Тип контроллера заряда | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
5 пиковых солнечных часов | MPPT | 430 Вт |
10 пиковых солнечных часов | MPPT | 210 Вт |
15 пиковых солнечных часов | MPPT | 150 Вт |
20 пиковые солнечные часы | MPPT | 110 Вт |
25 пиковых солнечных часов | MPPT | 90 Вт |
5 пиковых солнечных часов | ШИМ | 530 Вт |
10 пиковых солнечных часов | ШИМ | 905 86 270 Вт|
15 пиковых солнечных часов | ШИМ | 180 Вт |
20 пиковых солнечных часов | ШИМ | 140 Вт |
25 пиковые солнечные часы | PWM | 110 Вт |
Сводка
- Вам нужно около 430 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 140 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с контроллером заряда MPPT .
- Вам нужно около 530 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 140 Ач от 100% глубины разряда за 5 часов пиковой солнечной активности с помощью контроллера заряда PWM .
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 140 Ач
Время зарядки | Тип контроллера заряда | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
5 пиковых солнечных часов | MPPT | 300 Вт |
10 пиковых солнечных часов | MPPT | 140 Вт |
15 пиковых солнечных часов | MPPT | 90 Вт |
20 пиковых солнечных часов | MPPT | 70 Вт 9015 9 |
25 пиковых солнечных часов | MPPT | 60 Вт |
5 пиковых солнечные часы | ШИМ | 380 Вт |
10 пиковых солнечных часов | ШИМ | 170 Вт |
15 пиковых солнечных часов | ШИМ | 110 Вт |
20 пиковых солнечных часов | ШИМ | 80 Вт |
25 пиковых солнечных часов | ШИМ | 70 Вт s |
Резюме
- Вам потребуется около 300 Вт солнечных панелей для зарядите свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 140 Ач при 50% глубине разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с помощью контроллера заряда MPPT .
- Вам потребуется около 380 Вт солнечных панелей для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 140 Ач от 50% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов при ШИМ контроллер заряда.
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 200 Ач?
Поскольку свинцово-кислотные батареи имеют полезную емкость только на 50%, свинцово-кислотные батареи емкостью 200 Ач имеют такую же полезную емкость, как литий-железо-фосфатные батареи емкостью 100 Ач.
Литиевая батарея 12 В 200 Ач
Время зарядки | Тип контроллера заряда | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
5 пиковых солнечных часов | MPPT | 610 Вт |
10 часов пикового солнечного освещения | MPPT | 300 Вт |
15 часов пикового солнечного освещения | 9058 6 MPPT200 Вт | |
20 пиковых солнечных часов | MPPT | 150 Вт |
25 пиковых солнечных часов | MPPT | 130 Вт |
5 пиковых солнечных часов | PWM | 760 Вт 90 159 |
10 пиковых солнечных часов | PWM | 380 Вт |
15 часов пикового солнечного освещения | PWM | 250 Вт |
20 часов пикового солнечного освещения 90 159 | PWM | 190 Вт |
25 пиковых солнечных часов | PWM | 150 Вт |
Резюме
- Вам потребуется около 610 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 200 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с Контроллер заряда MPPT .
- Вам потребуется около 760 Вт солнечных панелей для зарядки литиевой батареи 12 В 200 Ач от 100% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с контроллером заряда PWM .
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 200 Ач
Время зарядки | Тип контроллера заряда | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
5 пиковых солнечных часов | MPPT | 430 Вт |
10 пиковых солнечных часов | MPPT | 200 Вт |
15 пиковых солнечных часов | MPPT | 130 Вт |
20 пиковых солнечных часов | MPPT | 100 Вт |
25 пиковые солнечные часы | MPPT | 80 Вт |
5 пиковых солнечных часов | PWM | 540 Вт |
10 пиковых солнечных часов | ШИМ | 240 Вт |
15 пиковых солнечных часов | ШИМ | 160 Вт |
20 пиковых солнечных часов | ШИМ | 120 Вт |
25 пиковых солнечных часов | ШИМ | 90 Вт |
Резюме
- Вам потребуется около 430 Вт солнечных панелей для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 200 Ач от 50% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с помощью контроллера заряда MPPT .
- Вам потребуется около 520 Вт солнечных панелей для зарядки свинцово-кислотной батареи 12 В 200 Ач от 50% глубины разряда за 5 пиковых солнечных часов с помощью контроллера заряда PWM .
Солнечная панель какого размера для зарядки аккумулятора 24 В?
Батареи на 24 В не так легко найти, как батареи на 12 В, но вы можете соединить две батареи на 12 В последовательно, чтобы создать группу батарей на 24 В. Именно по этой причине некоторые бренды аккумуляторов продают двойные блоки аккумуляторов на 12 В.
Вот диаграмма, показывающая, какой размер солнечной панели вам нужен для зарядки 24 В аккумуляторов различной емкости в 5 пиковых солнечных часов с контроллером заряда MPPT .
Аккумулятор в ампер-часах (Ач) | Тип аккумулятора | Расчетный размер солнечной панели |
---|---|---|
50 Ач | 9 0586 Литиевая (LiFePO4)310 Вт | |
100 Ач | Литиевая (LiFePO4) | 610 Вт |
200 Ач | Литий (LiFePO4) | 1200 Вт |
50 Ач | Свинцово-кислотный | 90 586 220 Вт|
100 Ач | Свинцово-кислотный | 430 Вт |
200 Ач | Свинцово-кислотный | 850 Вт |
Резюме
- Вам потребуется около 300-600 Вт солнечных панелей для зарядки обычных 24В литиевых батарей размеров от 1 00% глубины разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с Контроллер заряда MPPT .
- Вам потребуется около 200-450 Вт солнечных панелей для зарядки обычных 24-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов размеров от 50% глубины разряда за 5 часов пикового солнечного освещения с помощью контроллера заряда MPPT .
Что такое пиковые солнечные часы?
Пиковые солнечные часы (также называемые «пиковыми солнечными часами» или просто «солнечными часами») — это способ измерения ожидаемого количества солнечного света в определенном месте.
Пиковым солнечным часом считается один час, в течение которого интенсивность солнечного света (солнечного излучения) составляет в среднем 1000 ватт на квадратный метр.
Таким образом, мы можем записать это как:
1 пиковый солнечный час = 1000 Вт/м 2 солнечного света в час.
Поскольку 1000 ватт равняется 1 киловатту, мы также можем записать это как:
1 пиковый солнечный час = 1 кВт/м 2 солнечного света в час.
Часы пик НЕ являются часами от восхода до заката. Они также НЕ являются количеством часов, в течение которых солнце светит в день. Вместо этого они являются мерой общего количества солнечного света, которое место получает за день.
Если один день с 9с утра до 10 утра солнце светит со средней интенсивностью 400 Вт/м 2 , тогда это будет равно 0,4 пикового солнечного часа. Тогда, если в тот же день с 13:00 до 14:00 солнце светит со средней интенсивностью 1050 Вт/м 2 , это будет равно 1,05 пикового солнечного часа.
Например, предположим, что вы живете в Неваде, и в ясный весенний день солнце светит со следующей интенсивностью по часам:
- 6 утра: 50 Вт/м 2 = 0,05 пиковых солнечных часа
- 7:00: 100 Вт/м 2 = 0,1 пиковых солнечных часов
- 8:00: 200 Вт/м 2 = 0,2 пиковых солнечных часа
- 9:00: 400 Вт/м 2 = 0,4 пиковых солнечных часа
- 10:00: 700 Вт/м 2 = 0,7 пиковых солнечных часов
- 11:00: 950 Вт/м 2 = 0,95 пиковых солнечных часов
- 12:00: 1000 Вт/м 2 = 1 пиковый солнечный час
- 13:00: 1000 Вт/м 2 = 1 пиковый солнечный час
- 14:00: 950 Вт/м 2 = 0,95 пиковых солнечных часов
- 15:00: 700 Вт/м 2 = 0,7 пиковых солнечных часов
- 16:00: 400 Вт/м 2 = 0,4 пиковых солнечных часа
- 17:00: 200 Вт/м 2 = 0,2 пиковых солнечных часа
- 18:00: 100 Вт/м 2 = 0,1 пиковых солнечных часов
- 19:00: 50 Вт/м 2 = 0,05 пиковых солнечных часов
Чтобы измерить, сколько солнца вы получили в этот день, вы должны суммировать интенсивность солнечного света за каждый час в пиковые солнечные часы.
В этом случае вы получили бы 6,8 пиковых солнечных часов в этот день.
Зачем использовать пиковые солнечные часы?
Интенсивность солнечного света зависит от местоположения и времени суток. Солнце светит ярче в 13:00 в Аризоне, чем в 8:00 на Аляске.
Таким образом, если бы мы просто измерили время, в течение которого солнце освещает солнечную панель, это не дало бы нам четкого представления о том, сколько энергии эта солнечная панель произвела за это время. Нам нужно знать, насколько интенсивным был тот солнечный свет.
Измеряя солнечный свет в пиковые солнечные часы, мы можем количественно определить, сколько солнечного света получает солнечная панель. Затем мы можем использовать это число, чтобы лучше оценить, сколько солнечной энергии было сгенерировано за это время.
Кроме того, мы можем использовать исторические данные, чтобы предсказать, сколько пиковых солнечных часов будет в среднем в день. Эти прогнозы помогают при выборе размера солнечной панели или системы.