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CampingCalc

ソーラー充電時間計算ツール:ソーラーシステムでバッテリーの充電にどれくらいかかる?

200 Wは、ピークサンアワー5時間の夏の日に100 AhのLiFePO4を30%から80%超まで充電します – 他に何も消費しなければ。冷蔵庫が動いていれば2倍かかります。この計算ツールは、バッテリーが目標充電状態に達するまでに必要な晴天日数を示します。

日本:冬2–3、春4–5.5、梅雨・夏4–5(PVGIS-ERA5、地域による)。

充電中も動き続ける消費(例:冷蔵庫)。

バッテリー
詳細設定

システム損失;平置き60–75%。

結果

目標充電状態までの晴天日数

1.6 日

1日ピークサンアワー4 hの場合

補充するエネルギー
924 Wh
1日の太陽光発電量
560 Wh
ピークサンアワーでの純粋な充電時間
6 時間 36 分
満点の太陽での平均充電電流
10.9 A
計算過程を表示
  1. 1補充量:100 Ah × 12.8 V × (100% − 30%) ÷ 97% = 924 Wh
  2. 21日の発電量:200 W × 4 h × 70% = 560 Wh
  3. 3目標までの晴天日数:924 Wh ÷ 560 Wh = 1.6日

 

計算方法

補充量 [Wh] = 容量 [Ah] × 電圧 [V] × (目標 − 開始) ÷ 充電効率 1日の発電量 [Wh] = ソーラー出力 [W] × ピークサンアワー × パフォーマンスレシオ 晴天日数 = 補充量 ÷ (1日の発電量 − 1日の消費量)
100 Ah × 12.8 V × 70% ÷ 0.97 = 924 Wh;200 W × 5 h × 0.7 = 700 Wh → 晴天1.3日

ピークサンアワーでの純粋な充電時間は、満点の太陽が何時間必要かを示します;1日にはピークサンアワーが数時間しかないため、晴天日数の方が実用的な数字です。同時に負荷が動いていれば、充電に使えるのは正味の発電量だけです。

計算例

2日間停車した後、200 AhのLiFePO4が40%。屋根に300 W、5月でピークサンアワー4時間、冷蔵庫が1日400 Wh使う場合。

入力値

  • ソーラー出力: 300 W
  • 1日のピークサンアワー: 4 h
  • 同時の1日の消費量(任意): 400 Wh
  • バッテリー容量: 200 Ah
  • バッテリーの種類: LiFePO4(リチウム)
  • 開始時の充電状態: 40 %
  • 目標充電状態: 100 %
  • パフォーマンスレシオ: 70 %
  • バッテリーの充電効率: 97 %

結果

3.6 日

目標充電状態までの晴天日数

補充するエネルギー
1,584 Wh
1日の太陽光発電量
840 Wh
ピークサンアワーでの純粋な充電時間
7 時間 32 分
満点の太陽での平均充電電流
16.4 A

計算過程

  1. 補充量:200 Ah × 12.8 V × (100% − 40%) ÷ 97% = 1,584 Wh
  2. 1日の発電量:300 W × 4 h × 70% = 840 Wh
  3. 消費後の正味:840 Wh − 400 Wh = 440 Wh
  4. 目標までの晴天日数:1,584 Wh ÷ 440 Wh = 3.6日

変数の説明

ソーラー出力(W)
パネルの定格出力の合計。
ピークサンアワー
1日の日射量(kWh/m²)– 地域・月別の値は太陽光発電量計算ツールに、または自分の場所の値はNEDO日射量データベースから。
同時の1日の消費量(Wh)
充電中も動き続けるもの;正味の発電量を減らします。
充電効率(%)
LiFePO4約97%、鉛80–90%。

よくある間違い

  • 定格出力 × 時間で計算する:平置きのパネルはピークサンアワー中、平均で定格出力の60–75%しか出しません。
  • 消費を忘れる:冷蔵庫は1日の発電量の半分をすぐに食べてしまいます。
  • 鉛バッテリーを100%まで計画する:吸収フェーズが長引き – 太陽が沈む方が早いことがよくあります。

前提と限界

  • 毎日、指定されたピークサンアワーがある(天候の変動なし)。
  • 充電コントローラー(理想的にはMPPT)はパフォーマンスレシオに含まれます。
  • 充電効率は一定、BMSによる充電電流制限なし。