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。
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補充量:100 Ah × 12.8 V × (100% − 30%) ÷ 97% = 924 Wh
- 21日の発電量:200 W × 4 h × 70% = 560 Wh
- 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)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
- 補充量:200 Ah × 12.8 V × (100% − 40%) ÷ 97% = 1,584 Wh
- 1日の発電量:300 W × 4 h × 70% = 840 Wh
- 消費後の正味:840 Wh − 400 Wh = 440 Wh
- 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。