Calculator pentru timpul de încărcare a bateriei
Estimează timpul de încărcare pe baza capacității bateriei, a curentului încărcătorului și a stării de încărcare. Vezi timpul ideal, minimul calculat și ipotezele rezultatului.
Cum funcționează calculul timpului de încărcare a acumulatorului
Calculatorul determină mai întâi câtă sarcină trebuie refăcută în acumulator:
sarcină de refăcut (Ah) = capacitate (Ah) × (SoC țintă − SoC inițial) ÷ 100
Timpul ideal împarte această sarcină la curentul încărcătorului. Minimul calculat ține cont și de randamentul de încărcare selectat:
minim calculat (ore) = sarcină de refăcut ÷ (curentul încărcătorului × randament)
Acesta nu este un timp garantat de încărcare completă. Acumulatorii cu plumb-acid pot intra într-o fază de absorbție aproape de finalul încărcării, când curentul scade și restul sarcinii durează mai mult. Limitele încărcătorului, temperatura, starea acumulatorului și un BMS pot modifica de asemenea timpul real. Din acest motiv, calculatorul spune „cel puțin” atunci când se alege o țintă peste 80% pentru plumb-acid, fără un profil de încărcător cu sursă indicată și fără un timp suplimentar de absorbție.
Exemple de timp de încărcare
Acumulator plumb-acid de 60 Ah, de la 20% la 100%, cu un încărcător de 5 A
Acumulatorul are nevoie de 48 Ah: 60 Ah × (100% − 20%) = 48 Ah. Timpul ideal este 9 ore și 36 de minute. Cu randamentul vizibil de 95%, minimul calculat este 10 ore și 6 minute. Deoarece ținta este 100%, faza variabilă de absorbție nu este inclusă, iar încărcarea completă poate dura mai mult.
Deschide acest exemplu în calculator
Acumulator LiFePO4 de 100 Ah, de la 20% la 90%, cu un încărcător de 20 A
Acumulatorul are nevoie de 70 Ah. Timpul ideal este 3 ore și 30 de minute. Cu randamentul vizibil de 99%, estimarea se rotunjește la 3 ore și 32 de minute. Încărcătorul sau BMS-ul pot limita totuși curentul, așa că tratează rezultatul ca pe o estimare, nu ca pe o promisiune.
Deschide acest exemplu în calculator
Întrebări frecvente
Cât durează încărcarea unui acumulator de 60 Ah cu un încărcător de 5 A?
De la 0% la 100%, calculul ideal dă 12 ore. Cu un randament presupus de 95%, minimul calculat este de circa 12 ore și 38 de minute. Faza de absorbție a acumulatorilor cu plumb poate prelungi timpul până la încărcarea completă.
Cât durează încărcarea unui acumulator de 100 Ah cu un încărcător de 10 A?
De la 0% la 100%, rezultatul ideal este 10 ore. Cu un randament presupus de 95%, minimul calculat este de circa 10 ore și 32 de minute, fără timpul variabil de absorbție.
Tensiunea acumulatorului schimbă rezultatul bazat pe Ah?
Nu direct, atunci când capacitatea este dată în amperi-oră, iar curentul încărcătorului în amperi. Tensiunea sistemului este folosită aici pentru a interpreta un profil de tensiune de repaus cu sursă indicată. Tensiunea este necesară când energia se calculează în watt-oră, ceea ce ține de instrumentul de capacitate și autonomie.
Poate tensiunea de repaus stabili starea inițială de încărcare?
Doar aproximativ și doar cu un profil potrivit pentru acumulator. Măsoară după ce acumulatorul s-a odihnit, cu încărcarea și consumatorii deconectați. Calculatorul indică sursa folosită. Nu oferă o conversie generică tensiune–SoC pentru LiFePO4.
De ce poate dura mai mult partea finală a încărcării plumb-acid?
În timpul absorbției, încărcătorul menține o tensiune controlată, în timp ce curentul scade treptat. O simplă împărțire Ah/A presupune curent constant și de aceea nu poate prezice acea fază finală variabilă.
Un curent de încărcare mai mare este întotdeauna mai bun?
Nu. Curentul admis depinde de acumulator și de încărcător. Calculatorul poate semnala o rată C ridicată, dar limita sigură trebuie stabilită din documentația acumulatorului și a încărcătorului.
Rezultatul este exact?
Nu. Este o estimare bazată pe datele introduse și pe presupunerile vizibile. Temperatura, vechimea și starea acumulatorului, comportamentul încărcătorului, pierderile pe cabluri și limitele BMS pot schimba timpul real.
Calculatorul funcționează fără internet?
Da, după ce aplicația s-a încărcat corect și fișierele ei offline au fost păstrate în cache. Configurațiile salvate rămân pe dispozitiv, dacă utilizatorul nu partajează un link cu parametri.
Surse
- Victron BMV-712 / SmartShunt — charge efficiency settings
- Victron Blue Smart IP65 — reference maximum charge-rate guidance
- Trojan AES AGM — resting-voltage / state-of-charge table at 25 °C
Instrumente conexe pentru acumulatori
Capacitate și autonomie
Cât timp susține acumulatorul o sarcină dată.
Ah ↔ Wh
Conversii între Ah, Wh și kWh la o tensiune cunoscută a sistemului.
În pregătire
Serie și paralel
Tensiunea și capacitatea bancului la conectare în serie și în paralel.
Cădere de tensiune
Căderea de tensiune pe cablu și secțiunea necesară a conductorului.