Jak dlouho může nepřerušitelný zdroj napájení fungovat? Výpočet životnosti baterie UPS. Jaké jsou důsledky nesprávného výpočtu zatížení UPS?

Výkon a typ připojené zátěže je hlavním faktorem, který by měl výběr ovlivnit určitý model zdroj nepřerušitelné napájení. Správný výpočet napájení UPS zátěží vám umožní koupit zařízení, které efektivně funguje při odpojení sítě, aniž byste museli přeplácet watty navíc deklarované výrobcem.

Výpočet výkonu UPS podle zátěže

Aby se předešlo situacím, kdy se UPS vypíná při zátěži bez zvláštních opatření viditelné důvody, zohledněte následující elektrické parametry připojených zařízení a samotného zdroje nepřerušitelného napájení:

  • Činný výkon připojených zařízení (W).
  • Účiník. Pro běžný počítač je 0,6-0,7, pro serverové vybavení inklinuje k 1 (ve výpočtech použijte hodnotu 0,95), pro domácí spotřebiče s elektromotorem - 0,7-0,8. Koeficient je nutný pro stanovení celkové spotřeby energie (VA).
  • Velikost rozběhového proudu. Relevantní pro zařízení s elektromotory. Toto číslo může být 3-10 A. To je počet, kolikrát bude třeba zvýšit výkon UPS, aby se zajistilo nastartování motoru. V opačném případě se dostanete do situace, kdy UPS při vypnuté hlavní napájecí síti nepodporuje zátěž.
  • Vlastní účinnost nepřerušitelného zdroje napájení. Záleží na Typ UPS, je obvykle v rozmezí 0,7-0,9.

Chcete-li získat přibližnou hodnotu výkonu nepřerušitelného zdroje napájení, musíte jednoduše vynásobit hodnoty všech daných charakteristik. Nebylo by na škodu přidat 10-20% marži.

Jaké jsou důsledky nesprávného výpočtu zatížení UPS?

Výběr zdroje s menším výkonem povede k tomu, že v tuto chvíli je hlavní vypnutý síť UPS nebude moci dodávat obsluhovaná zařízení elektřinu a vypne se. Tato situace je mimochodem typická nejen při přechodu na bateriové napájení. To platí zejména pro zařízení pracující na principu dvojité konverze a linkově interaktivní UPS. Na nedostatečný výkon Nepřerušitelný zdroj napájení se bude neustále přepínat do režimu „Bypass“. To znamená, že zátěž bude znovu připojena k hlavní síti, spíše než přijímat stabilizovanou energii z převodníku.

Za zmínku stojí ten kloub paralelní práce UPS pro zátěž problém nevyřeší. Připojení 2-3 zdrojů k jednomu spotřebiči je technicky obtížné realizovat. Faktem je, že bude vyžadována maximální synchronizace provozních režimů. A toho je obtížné dosáhnout i při výběru zařízení podle jejich vlastností. Řešením by mohlo být sdílení zátěže a následné připojení jednotlivých spotřebitelů k různým UPS. Pokud to není možné, budete si muset zakoupit nepřerušitelný zdroj napájení s vyšším výkonem.

Vlastnosti provozu UPS bez zátěže

Dalším bodem, kterému byste měli věnovat pozornost při výběru, je vlastní spotřeba nepřerušitelného zdroje napájení. Kolik UPS spotřebuje bez zátěže závisí na provozním režimu zařízení v určitém okamžiku. Existují 2 hlavní situace, ve kterých se spotřeba energie bude výrazně lišit:

  • U plně nabité baterie závisí množství spotřebované energie výhradně na proudu zařízení naprázdno, tj. designové prvky UPS. U vysoce kvalitních zařízení toto číslo nepřesahuje 5-10 W. Ale levné zařízení cenový segment Pro vlastní potřebu utratí 20 W nebo více.
  • Během doby nabíjení baterie dochází ke zvýšení vlastní spotřeby. Standardní proud v tomto režimu obvykle nepřesahuje 0,15 kapacity baterie. Vynásobením této hodnoty nabíjecím napětím získáte energii spotřebovanou nepřerušitelným zdrojem napájení.

Výpočet doby rezervy výkonu zátěže z UPS

Výkon připojené zátěže také ovlivňuje celkovou autonomii zařízení při odpojení sítě. Pro stanovení maximální doby zálohování je potřeba znát kapacitu (C) a napětí (V) baterie, množství připojeného výkonu (P) a účinnost zdroje. Vzorec vypadá takto:

T = C x V x účinnost / P


Přesnější výpočet pro určení času Provoz UPS v závislosti na zatížení vyžaduje zohlednění dalších koeficientů. Vezměte v úvahu koeficient určený křivkou vybíjení baterie. Čím vyšší je připojený výkon, tím větší je vybíjecí proud a rychlejší baterie dá veškerou svou sílu. Právě na těchto ukazatelích závisí hodnota koeficientu objasnění. Vezměte prosím na vědomí, že velikost této hodnoty se mění nelineárně.

To mimochodem není jediný objasňující faktor. Pro přesné výpočty budete muset vzít v úvahu typ baterie, její stáří, teplotu prostředí.

Pokud jsou pro vás elektrické výpočty obtížné, můžete pomocí online kalkulačky určit výkon UPS v závislosti na parametrech připojené zátěže. Přesnější výsledek však lze získat konzultací s odborníkem. Zavolejte nám hned teď nebo zanechte žádost zdarma zavolat zpět. Pomůžeme vám určit optimální parametry nepřerušitelné napájení pro provoz ve vašich podmínkách.

Je nedílnou zárukou spolehlivosti napájecího systému. Parametry UPS musí být přesně srovnatelné se zátěží, která bude k UPS připojena. V opačném případě nepřerušitelné napájení nepřinese požadovaný užitek a peníze budou vyhozené.

Jak vypočítat nepřerušitelný výkon? K tomu je nutné vzít v úvahu řadu parametrů, jejichž klíčem je výkon. Pokud si koupíte UPS, která má menší výkon v porovnání se zátěží, tak to prostě nepůjde. Chcete-li přesně vypočítat výkon, musíte si pamatovat trochu fyziky.

Účiník zátěže, nebo jinak Účiník, je velmi důležitý při výpočtu výkonu nepřerušitelného zdroje napájení. Tento obrázek ukazuje, jaký podíl energie zátěž skutečně spotřebovává, tzn činný výkon. Pokud považujeme zatížení za ideální odpor, pak v tomto případě bude hodnota koeficientu rovna jednotce, což je maximální hodnota. Kondenzátory a cívky nejsou spotřebiče energie, takže pro ně je hodnota koeficientu nulová. Zařízení může mít převahu kapacitních i indukčních součástí.

Zařízení s kapacitní součástí zahrnuje počítače a servery. Indukční složka je přítomna v zařízeních s elektromotory, může to být čerpadlo, klimatizace atd. Tato informace je nezbytná v případě, kdy UPS bude zařízení chránit různé typy, protože u prvního má účiník tendenci k jednotce a u druhého je v rozsahu od 0,8 do 0,9. V tomto případě je nutné zjistit průměrný účiník, abyste získali přesný výsledek.

Jak vypočítat výkon UPS, když znáte účiník zátěže? Chcete-li vypočítat výkon, musíte vynásobit jmenovitý výkon UPS pro účiník. Výsledkem operace je číslo, které ukazuje maximální činný výkon, který může záložní zdroj obsloužit. Například výkon UPS je 100 kVA a účiník zátěže je 0,9. V tomto případě bude výkon aktivní zátěže 90 kW. Celkový výkon zátěže by neměl přesáhnout 90 kW a je lepší, když je o něco menší.

Těmto potížím při výpočtu výkonu se lze vyhnout, pokud jako indikátor výstupního výkonu použijete nepřerušitelný zdroj napájení. V tomto případě bude výpočet nepřerušitelného napájení proveden bez chyb. Je velkou chybou porovnávat výkony vyjádřené ve voltampérech a wattech, protože hodnoty se výrazně liší.

Měli byste také vzít v úvahu, že energie spotřebovaná zařízením může být o něco nižší než jmenovitá. To se může stát v různých případech. Pokud například vezmeme v úvahu počítače, jejich výkon je ve většině případů určen výkonem napájecího zdroje. Ale ne ve všech případech je tento výpočetní algoritmus správný. Počítač tedy může mít například zdroj o výkonu 450 W, ale celkový výkon komponent počítače je pouze 120 W. Takových funkcí může být spousta a je třeba je vzít v úvahu při výpočtu nepřerušitelného napájení.

Další situace, kterou je třeba vzít v úvahu pro výpočet provozu UPS, se týká chladničky. Může mít například výkon 250 W, ale stojí za zvážení, že lednice nefunguje stále, ale jen v určitých intervalech. V tomto případě je nutné zjistit roční spotřebu elektrické energie. Při výpočtech musíte použít tuto hodnotu dělenou 9. Je třeba poznamenat, že výkon zátěže musí být počítán ve wattech.

Na některých stránkách můžete najít výpočty napájení UPS online, ale nemohou poskytnout přesné údaje, protože nezohledňují takové nuance. Pokud se přesto rozhodnete použít podobné služby, pak je navíc k získanému výsledku nutné přidat asi 20 %. Je důležité myslet na perspektivu zvýšení výkonu zátěže. Pokud se zatížení v budoucnu zvýší, je lepší okamžitě zakoupit výkonnější UPS. Podobná situace je u služeb, které umožňují vypočítat provozní dobu UPS online.

Výpočet baterie

Pokud potřebujete vypočítat kapacitu UPS pro daný výkon a provozní dobu, použije se jednoduchý vzorec:

Kapacita = 100*čas*zatížení

Čas výdrž baterie je vyjádřen v hodinách a výkon zátěže v kilowattech. Ještě jednou si uvědomte, že výkon není vyjádřen ve voltampérech. Například nepřerušitelný zdroj napájení chrání počítač s výkonem 500 W (0,5 kW). Nepřerušitelný zdroj napájení musí poskytovat provozní dobu 2 hodiny. Za takových podmínek má vzorec pro výpočet kapacity baterie pro UPS následující podobu:

100*0,5kW*8h=400Ah

Pro zátěž o výkonu 500 W je tedy pro zajištění provozu po dobu 8 hodin potřeba kapacita baterie 400 Ah. Tento výpočet kapacity baterie pro UPS je použitelný pro baterie s napětím 12 V. Navíc je třeba vzít v úvahu, že vzorec je vhodný pro dlouhou životnost baterie, konkrétně cca 9-10 hodin. To je způsobeno tím, že závislost kapacity baterie na době nabíjení není v celém rozsahu lineární.

Pokud je provozní doba kratší, je nutné provést korekce. Je to dáno tím, že krátkodobě je vybíjecí proud velký a baterie předá zátěži jen určitou část své kapacity. Pokud tedy potřebujete pracovní dobu 30 minut, pak je třeba výsledek vydělit dvěma, za 2 hodiny zkrátit o 40 %, za 4 hodiny - 30 %, za 6 hodin - 40 %. Chcete-li určit přesnou hodnotu, musíte použít přesnou hodnotuÚčinnost střídače, který je instalován na UPS a porovnat údaje s vybíjecí křivkou určitý typ baterie.

Po zjištění celkové kapacity je nutné vypočítat množství baterie pro UPS. K tomu je potřeba vydělit celkovou kapacitu kapacitou jedné baterie. V našem případě byla celková kapacita 400 Ah. Předpokládejme, že kapacita jedné baterie je 50 Ah. V tomto případě budeme potřebovat 8 těchto baterií.

Otevírací doba

Mnoho uživatelů se zajímá o provozní dobu, kterou může konkrétní zdroj nepřerušitelného napájení poskytnout. Jak vypočítat provozní dobu zdroje nepřerušitelného napájení? K tomu potřebujete znát výkon zátěže připojené k UPS, koeficient užitečná akce měnič a celkovou kapacitu baterie.

Celkový výpočet baterií pro UPS je velmi jednoduchý. Ve většině případů zdroje nepřerušitelného napájení obsahují standardní baterie. Chcete-li provést celkový výpočet baterií pro UPS, musíte jejich počet vynásobit kapacitou jedné baterie.

Pro výpočet životnosti baterie UPS se doporučuje vzít účinnost invertoru rovnou 0,85. Celkový výkon zátěže musí být vyjádřen ve wattech. O tom, jak ho najít, jsme si řekli na začátku článku.

Provozní doba UPS se vypočítá podle následující vzorec:


Čas=celková kapacita baterie*napětí baterie*(účinnost invertoru/výkon zátěže)

Získaná hodnota je přibližná a může se během životnosti zdroje nepřerušitelného napájení měnit. Výpočet doby UPS je přibližný, protože doba závisí na opotřebení baterie a provozních podmínkách, především na teplotě vzduchu. Například zvýšení teploty o jeden stupeň po 40 °C snižuje kapacitu baterie o 5 %, což je velmi významné. Pro maximální termín provozu se doporučuje snížit zatížení zdroje nepřerušitelného napájení každých 10 stupňů po 25 °C o 20 %. Nebo můžete organizovat dobrý systém chlazení a nedovolení vůbec žádného nárůstu teploty, za což vám bude zdroj nepřerušovaného napájení jedině vděčný.

Pokud jsou pro vás takové výpočty nesrozumitelné, můžete kontaktovat specialisty v této oblasti nebo použít speciální kalkulačku - program Výpočet UPS. V tomto případě je však nutné použít osvědčený software vytvořený profesionály, aby nedošlo k chybám a špatnému výběru UPS. Výhodou takových programů je výpočet. Při výpočtu můžete vybrat typ jádra transformátoru. Výpočty berou v úvahu ztráty, které jsou možné v jádru a měděných drátech.

Mohou nastat případy, kdy absolutně přesné údaje nejsou nutné. V tomto případě můžete použít speciální tabulky, které ukazují životnost baterie různé typy nepřerušitelné zdroje napájení. Tyto tabulky zahrnují provozní dobu v závislosti na kapacitě baterie a celkový výkon zatížení. Takto můžete porovnat svá data s tabulkovými a zjistit přibližný čas.

Vědět, jak vypočítat UPS, můžete udělat nejvíce správná volba UPS. Nyní víte, že životnost baterií nezávisí na výkonu UPS nebo celkovém napětí baterie, ale na kapacitě baterií. Proto byste při výběru UPS měli dát přednost větší kapacitu baterie v souladu se stanoveným výkonem. Tato volba zajistí maximální autonomii.

Napište dopis

V případě jakýchkoli dotazů můžete použít tento formulář.

Pro výpočet životnosti baterie nepřerušitelného zdroje Napájecí zdroj UPS Můžete použít průměrná data pro UPS od většiny výrobců. Například při zatížení UPS 100% je doba autonomie 4...8 minut, 75% - 7...12 minut, 50% - 12...20 minut. Nebo speciální tabulky, které udávají životnost baterií nepřerušitelného zdroje UPS pro různé hodnoty výkonu zátěže a kapacitu vestavěných dobíjecích baterií. Je důležité vzít v úvahu, že hodnoty životnosti baterie uvedené výrobcem jsou odhady a netvoří základ pro vznik závazků dodavatele nebo stížností kupujících. Je třeba mít na paměti, že výrobci nepřerušitelných zdrojů UPS udávají hodnoty výkonu UPS, kapacity baterie a životnosti baterie pro provoz při teplotě 20...25C. Tato teplota je optimální pro provoz UPS a baterie. Ale reálných podmínkách Provoz UPS nepřerušitelných zdrojů napájení se liší od ideálních.

Stanovení přesné doby autonomie UPS není jednoduchý úkol s přihlédnutím k mnoha parametrům, které se liší pro každý případ výpočtu. Zjednodušeně lze přibližnou životnost baterie nepřerušitelného zdroje UPS při provozu z baterie vypočítat pomocí vzorce:

T=E* U/ P(hodina.)

E- kapacita baterie (Ah)

U- napětí baterie (V)

P- moc Zátěž UPS(W)

Li zadání kupující udělá chyby při provozu nepřerušitelného napájení UPS, pak lze výpočet provést pomocí tohoto vzorce.

V případě výpadků napájecího napětí do kritické zátěže je nutné zajistit její autonomní provoz. Použití UPS (nepřerušitelných zdrojů napájení) v napájecím obvodu umožňuje tento problém vyřešit. Životnost baterie UPS je hlavním ukazatelem při výběru takových zařízení pro konkrétní zařízení. Životnost baterie UPS závisí na výkonu zátěže a kapacitě baterie baterie. Mezi odpovědné spotřebitele patří servery, řídicí obvody pro topné kotle, komplexní laboratorní vybavení pro provádění cyklických studií a lékařské vybavení pro systémy podpory života. Pro přesnější výpočet životnosti baterie záložního zdroje UPS při provozu z bateriových akumulátorů pro odpovědné spotřebitele by výpočetní vzorec měl zohledňovat účinnost účinnosti střídače (obvykle je tato hodnota 0,75...0,8), počet baterií v baterii, stupeň opotřebení baterie, hloubka vybití baterie (0,8...0,9. Baterie snižují svou kapacitu na 5% při každém stupni nárůstu teploty po 40C.), koeficient dostupné kapacity baterie (je stanovena z poměru hodnot kapacity v režimu vybíjení baterie a okolní teploty), okolní teploty (s rostoucí okolní teplotu nad 25C je nutné snížit výkon zátěže UPS o 20% na každých 10C zvýšení teploty.).

Při výběru zdroje nepřerušitelného napájení je lepší koupit UPS s dalšími možnostmi, například s možností připojení stabilizátoru, přídavných nabíjecí desky. Tato konfigurace UPS vám umožní ušetřit peníze v budoucnu, když se výkon zátěže zvýší.

Výpočet individuální konfigurace záložního zdroje UPS přenechejte raději odborníkům.

Jak zvolit optimální konfiguraci UPS pro organizaci nepřerušitelného napájení zařízení a domácích spotřebičů v domě

Odpovězte na otázku o volbě konfigurace nepřerušitelného napájení, abyste zajistili spolehlivé napájení vytápění a inženýrské systémy, domácí elektrospotřebiče docela obtížné. V podstatě se jedná o rovnici s mnoha neznámými. Ostatně dopředu se neví, jak špatné bude napájení sítě a jak dlouhé budou výpadky proudu.

V první fázi je nutné určit celkový výkon všechny spotřebiče energie, jejichž provoz musí být zajištěn v případě výpadku napájení sítě. Na základě této hodnoty je nutné vybrat UPS s výkonem o 20 % vyšším než maximální hodnota zatížení. Poté musíte určit kapacitu externích baterií na základě požadované doby zálohování.

Většina optimální řešení nepřerušitelné napájení rozdělí zátěž na několik menších skupin spotřebitelů. A vyřešit problém poskytování rezerv odděleně pro různé skupiny spotřebitelů v závislosti na jejich důležitosti. Při volbě konfigurace zdroje nepřerušitelného napájení a baterií je třeba vzít v úvahu, že zvýšení rezervy výkonu UPS nevede k lineárnímu prodloužení doby trvání rezervy. Pro zajištění vysokého zátěžového výkonu je zapotřebí výkonnější UPS a pro zajištění dlouhé doby rezervy je nutné zvýšit kapacitu externích baterií.

Jednoduchý způsob, jak vypočítat dobu zálohování nepřerušitelného napájení

Doba rezervy chodu je určena především dvěma parametry: výkonem užitečného zatížení a celkovou kapacitou všech baterií.

Je však třeba poznamenat, že závislost doby rezervy na těchto parametrech není lineární. Ale na rychlo přibližný odhad rezervní čas, můžete použít jednoduchý vzorec.

T=E*U/P(hodiny),

KdeE - kapacitabaterie,U - napětíbaterie,P - výkon zátěževšechna připojená zařízení.

Propracovaná metoda pro výpočet doby zálohování nepřerušitelného napájení

Pro upřesnění výpočtu rezervního času jsou navíc zavedeny speciální koeficienty: účinnost měniče, koeficient vybití baterie, koeficient dostupné kapacity v závislosti na okolní teplotě.

S přihlédnutím k těmto koeficientům má výpočetní vzorec následující podobu.

T=E*U/P*KPD * KRA * KDE(hodiny),

kde KPD (účinnost měniče) je v rozmezí 0,7-0,8,

KRA (poměr vybití baterie) je v rozmezí 0,7-0,9,

KDE (poměr dostupné kapacity) je v rozmezí 0,7-1,0.

Koeficient disponibilní kapacity má komplexní závislost na hodnotě teploty a rychlosti zatížení. Čím nižší je teplota vzduchu, tím nižší je poměr dostupné kapacity. Čím pomaleji se energie baterie spotřebovává, tím větší hodnotu poměr dostupné kapacity.

Hotové tabulky hodnot rezervních časů pro systémy nepřerušitelného napájení řady SKAT a TEPLOCOM


Vyžaduje jednu 12V externí baterii

Kapacita v Ah Výkon zátěže, VA
100 150 200 250 270
26 2h 18min 1h 22min 55 min 44 min 39 min
40 3h 37min 2h 15min 1h 36min 1h 15min 1h 09min
65 7h 01min 4h 00min 2h 45min 2h 12min 1h 54min
100 12h 00min 7h 12min 5h 00min 3h 40min 3h 26min



Tabulka přibližných dob rezerv

Vyžaduje dvě externí 12V baterie

Kapacita baterie, Ah
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
2x40 9,37 4,06 2,31 1,51 1,36 1,22 1,07 0,53 0,39 0,34
2x65 16,15 7,12 4,40 3,02 2,29 1,56 1,44 1,36 1,28 1,11
2x100 27,11 11,55 7,33 5,23 4,12 3,05 2,44 2,22 2,01 1,49
2x120 32,37 14,52 9,44 6,10 5,11 4,12 3,14 2,51 2,33 2,15
2x150 40,47 17,40 11,24 8,19 5,57 5,07 4,17 3,28 2,57 2,42
2x200 54,23 24,48 15,47 11,27 9,09 6,50 5,45 5,08 4,31 3,54

Tabulka přibližných dob rezerv

Potřebujete 8 externí baterie napětí 12 voltů

Kapacita baterie, Ah
500 1000 1500 2000 2500 3000
65 12h 20min 5h 10min 2h 55min 2h 15min 1h 40min 1h 25min
100 19h 25min 8h 40min 5h 20min 3h 40min 2h 45min 2h 15min
120 23h 05m 11h 35min 7h 00min 4h 45min 3h 30min 2h 45min
150 28h 55min 14h 20min 8h 45min 6h 30min 4h 50min 3h 40min
200 38h 30min 19h 10min 12h 45min 8h 45min 7h 00min 5h 20min


Řada značek UPS S.K.A.T. A TEPLOCOM poskytuje schopnost organizovat spolehlivé nepřerušované napájení spotřebitelům různých kapacit a účelů. Nepřerušitelné zdroje napájení umožňují zorganizovat nepřetržité napájení z malého topného kotle nebo oběhového čerpadla až po napájení celého domu nebo kanceláře. Specializované UPS umožňují organizovat nepřerušitelné napájení pro zvláště důležité objekty, jako jsou komunikační systémy, komunikační zařízení, zabezpečovací a řídicí systémy.

Jak prodloužit dobu zálohování zátěže?

Existuje několik způsobů, jak zvýšit dobu rezervy energie užitečného zatížení. Všechny tyto způsoby vyplývají ze vzorce pro výpočet doby rezervy.

Chcete-li prodloužit dobu rezervy, můžete zvýšit kapacitu externí baterie, snížit užitečné zatížení, vytvořit optimální podmínky provoz UPS a baterií.

První možnost- nejjednodušší, ale nejdražší. Pro zvýšení kapacity baterie si budete muset pořídit dražší baterie a UPS, která umožní jejich efektivní nabíjení. Kromě nákladů na vybavení budete také muset přidělit speciální místnost určenou pro skladování a provoz baterií, vybavenou dobrým ventilačním systémem.

Publikováno autorem - , - 29. ledna 2014

Pro jednoduchost jsme vytvořili kalkulačky:

Nyní si představíme výpočetní algoritmus:

1) Určete celkový výkon zátěže a konstantní vybíjecí proud.

2) Vypočítáme potřebnou kapacitu baterie pro danou autonomii.

3) Určete typ baterie

Příklad

Vzhledem k tomu: dva LED pásky s výkonem 10W a provozem od 12V. Požadovaná autonomie: 10h. Životnost: jeden rok při každodenním používání. Provozní podmínky: stálá pokojová teplota 20 stupňů.

Nalézt: minimální přijatelné a optimální baterie pro řešení problému.

Řešení

1) Celkový výkon W=10W*2=20W. D.C výboj: I=20/12=1,67A. Pro přesné výpočty je vhodné měřit spotřebu proudu pomocí multimetru.

2) K určení požadovaná kapacita měli byste projít následujícími body:

A) Pro podporu zátěže při takovém vybíjecím proudu je nutné určit minimální vypočtenou kapacitu baterie: 1,67 * 10 = 16,7 Ah.

b) Je třeba mít na paměti, že kapacitu dobíjecích baterií udávají výrobci na základě určité doby vybíjení. Obvykle je to 10 hodin. Někteří výrobci ale uvádějí 20 hodin. Zde můžeme získat pomoc s baterií, kterou můžete získat na našich webových stránkách. Podívejme se na specifikaci:

V našem případě je doba provozu z baterie 10 hodin, což znamená, že kapacitu můžeme považovat za rovnou nominální. Pokud však úkol vyžaduje 5 hodin, musíte počítat s tím, že při takové době vybíjení bude kapacita baterie nižší (vybíjecí proud vynásobíme hodinami - 4,8A * 5h = 24Ah místo 28 ).

V problému vidíme, že plánovaný počet cyklů je 365. Přibližná maximální hloubka výboje je v našem případě asi 57 %. Je vhodné to brát s rezervou, budeme počítat s 50% vybitím (reálné provozní podmínky se liší od ideálních laboratorních podmínek).

Zavedeme tedy korekci 0,5: 16,7/0,8 = 33,4 Ah.

G) V případě, že řešíme něco jiného než optimální teplotu provozu (25 stupňů), je nutné zadat korekční faktor, který můžeme také převzít ze specifikace:

Takže při teplotě 10 stupňů byste měli zadat koeficient 0,9, tzn. dalších +10 % k vypočtené kapacitě.

3) V případě, že potřebujeme dlouhé režimy vybíjení - měli byste věnovat pozornost řadě AGM baterií populárních v ruský trh výrobci:

  • Baterie má řadu Delta
  • V CSB -



Nahoru