Perhitungan Solar Off-Grid & Baterai
Perhitungan sistem DIY lengkap: daftar beban, bank baterai, array solar, inverter, dan rabat STC AU.
Kalkulator beban harian
Daftarkan tiap perangkat, dayanya, dan berapa jam per hari Anda menggunakannya.
Konfigurasi sistem
Gunakan data surya lokal untuk lokasi Anda (biasanya 3–6).
2–3 hari tipikal; lokasi utara atau berawan (mis. Kanada, Alaska) mungkin butuh lebih.
Digunakan untuk menghitung berapa panel yang dibutuhkan.
Tegangan baterai/sistem untuk ukuran MPPT.
Hanya estimasi. Verifikasi dengan peraturan lokal, spesifikasi pabrikan, dan instalator berkualifikasi.
Perhitungan Solar Off-Grid & Baterai
Perhitungan sistem solar off-grid dimulai dari daftar beban yang jujur: setiap peralatan, watt-nya, dan berapa jam berjalan per hari. Kesalahan kecil cepat menumpuk saat Anda merancang untuk malam, minggu berawan, dan sudut matahari musim dingin tanpa jaringan sebagai cadangan.
Kalkulator ini mengikuti urutan yang sama dengan instalator berkualifikasi—energi harian, otonomi baterai, output array solar, dan headroom inverter—agar Anda bisa membandingkan arsitektur 12 V, 24 V, dan 48 V sebelum membeli perangkat. Hasil adalah estimasi perencanaan; selalu konfirmasi ukuran kabel, sekering, dan kode listrik lokal dengan data pabrikan dan profesional berlisensi bila diperlukan.
Jika baru dalam desain off-grid, isi tabel beban dulu, lalu sesuaikan jam puncak matahari menurut lintang dan musim. Bank lithium (LiFePOâ‚„) biasanya memungkinkan discharge lebih dalam daripada timbal-asam, yang langsung mengubah kWh yang dibutuhkan untuk tingkat kenyamanan yang sama.
Cara kalkulator ini bekerja
- Buat daftar beban harian: untuk setiap peralatan kalikan watt × jam/hari dan jumlahkan watt-jam (Wh). Total itu adalah permintaan energi dasar.
- Pilih hari otonomi—berapa hari baterai harus menopang beban tanpa input solar berarti. Kabin akhir pekan sering 1–2 hari; rumah off-grid penuh waktu biasanya 2–3.
- Atur jam puncak matahari untuk lokasi (biasanya 3–6 jam setara sinar penuh/hari). Nilai lebih rendah berarti array solar lebih besar untuk pengisian harian yang sama.
- Pilih tegangan sistem (12, 24, atau 48 V) dan kimia baterai. Tegangan lebih tinggi mengurangi arus untuk daya sama, yang bisa mengecilkan kabel pada sistem besar.
- Tinjau Ah baterai, watt solar, jumlah panel, dan panduan inverter. Untuk Australia, estimasi rabat STC disertakan saat wilayah itu dipilih.
Relasi inti perhitungan ukuran
Wh harian = Σ (W peralatan × jam/hari) | Wh baterai ≈ (Wh harian × hari otonomi) ÷ kedalaman discharge yang dapat digunakan | W solar ≈ Wh harian ÷ (jam puncak matahari × efisiensi sistem)
Watt-jam harian langsung dari tabel beban. Kapasitas baterai skala dengan berapa hari tanpa matahari dan seberapa banyak pak yang Anda bersedia siklus—litium sering ~90% energi dapat digunakan vs ~50% pada banyak desain timbal-asam. Ukuran array membagi energi harian dengan jam matahari berguna dan kerugian nyata (drop kabel, suhu, efisiensi bolak-balik MPPT dan baterai). Inverter harus menutupi beban puncak simultan, bukan hanya permintaan rata-rata.
Rumus yang digunakan oleh alat ini
- Wh harian = jumlah (watt × jam) tiap perangkat.
- Baterai = Wh harian × hari cadangan × 1.1 ÷ 0.9 (DoD).
- Baterai = Wh harian × 1.1 (efisiensi) ÷ 0.9 (DoD).
- Surya = Wh harian × 1.25 (rugi) ÷ jam puncak sinar matahari.
- Inverter kontinu = beban max; surge = kontinu × 2.5 untuk motor/kulkas.
- Ampere MPPT = (W surya ÷ tegangan baterai) × 1.25; bulatkan ke 20/30/40/50 A.
- Australia: faktor STC 2026 6.8 dengan penurunan bertahap (0–14 / 14–28 / 28–50 kWh).
Contoh perhitungan: kabin kecil
Misalkan daftar beban total 2.400 Wh/hari (pencahayaan LED, kulkas DC, laptop, dan Starlink), Anda ingin 2 hari otonomi, 5 jam puncak matahari, bank litium 24 V pada 90% discharge, dan panel 400 W.
- Energi baterai diperlukan ≈ (2.400 × 2) ÷ 0,9 ≈ 5.333 Wh. Pada 24 V sekitar 222 Ah—bulatkan ke atas untuk efisiensi inverter dan penuaan.
- Kebutuhan solar ≈ 2.400 ÷ (5 × ~0,85 efisiensi sistem) ≈ 565 W array. Dua panel 400 W (800 W nameplate) memberi headroom untuk musim dingin dan bayangan sebagian.
- Periksa rating kontinu dan surge inverter terhadap beban gabungan tertinggi (sering kompresor kulkas + pompa atau microwave).
- Jalankan ulang tabel jika menambah pemanas, AC, atau memasak listrik—beban itu biasanya mendominasi desain off-grid.
Tips praktis sebelum membeli
- Ukur atau verifikasi watt dengan meter colokan, jangan tebak label nameplate—terutama kulkas, pompa, dan alat.
- Ukuran solar untuk bulan terburuk penggunaan, bukan hanya puncak musim panas.
- Pertahankan beban berat pada 48 V atau 24 V DC bila memungkinkan; jalur 12 V panjang dengan arus tinggi membuang energi di kerugian tembaga.
- Rencanakan headroom pengontrol charge MPPT di atas arus hubung singkat array dan laju charge maksimum baterai.
- Dokumentasikan lokasi sekering dan pemutus sejak awal—kemudahan servis lebih penting saat Anda utilitas sendiri.
Pertanyaan yang sering diajukan
Seberapa akurat kalkulator solar off-grid ini?
Memberikan angka perencanaan orde magnitudo dari input Anda. Kinerja nyata bergantung pada bayangan, suhu, kerugian kabel, usia baterai, dan seberapa dekat penggunaan aktual dengan daftar beban. Gunakan output untuk membandingkan skenario dan memilih peralatan, lalu validasi dengan datasheet dan instalator atau teknisi listrik.
Jam puncak matahari apa yang harus digunakan?
Gunakan data solar spesifik lokasi untuk bulan paling penting. Banyak situs sedang rata-rata 3–5 jam puncak di musim dingin dan 5–7 di musim panas. Jika ragu, ukur untuk nilai lebih rendah agar array tetap mengisi bank pada hari musim dingin pendek.
12 V vs 24 V vs 48 V—mana lebih baik off-grid?
12 V cocok untuk kabin kecil dan RV dengan beban moderat. 24 V titik tengah umum untuk rumah menengah. 48 V mengurangi arus untuk daya sama dan tipikal saat beban kontinu melebihi sekitar 2–3 kW atau kabel panjang. Pilihan terbaik adalah tegangan yang didukung inverter, baterai, dan charge controller dengan biaya wajar.
Berapa hari otonomi yang dibutuhkan?
Kabin akhir pekan atau cuaca cerah sering merencanakan 1 hari. Rumah off-grid penuh waktu biasanya 2–3 hari melewati badai. Setiap hari ekstra meningkatkan biaya baterai linear; solar lebih banyak membantu isi ulang cepat setelah pemadaman tetapi tidak menggantikan otonomi jika perlu cakupan malam dan hari berawan.
Apakah termasuk rabat STC Australia?
Saat memilih Australia sebagai wilayah, alat memperkirakan nilai Small-scale Technology Certificate (STC) dari ukuran sistem dan asumsi zona. Aturan rabat berubah; anggap angka sebagai indikatif dan konfirmasi dengan Clean Energy Regulator atau instalator sebelum membeli.
Litium atau timbal-asam untuk off-grid?
Litium (LiFePOâ‚„) menawarkan kapasitas dapat digunakan lebih tinggi, pengisian lebih cepat, dan siklus hidup lebih panjang per kWh. Timbal-asam flooded atau AGM lebih murah awal tetapi butuh bank lebih besar untuk energi dapat digunakan sama dan manajemen SOC lebih hati-hati. Sesuaikan kimia dengan anggaran, suhu, dan frekuensi siklus.
Panduan terkait
Kalkulator terkait
Lanjutkan perhitungan dengan alat terkait.
Kalkulator Perhitungan Panel Solar
Watt panel dan jumlah dari Wh harian dan jam matahari puncak.
Buka kalkulatorKalkulator Perhitungan Baterai Solar
Wh dan Ah baterai dari beban harian dan hari cadangan.
Buka kalkulatorKalkulator Waktu Operasi Baterai
Berapa lama baterai Anda menjalankan beban tertentu?
Buka kalkulator