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Amperestunde (AH) für Batterie

Photovoltaikzellen, eine der am weitesten verbreiteten grünen Energiequellen, werden in solarbetriebenen Geräten verwendet, um Sonnenenergie in reinen Strom umzuwandeln. Um die Solaranlagen nachts betreiben zu können, wird die produzierte Energie mittels Solarladereglern in entsprechenden Solarbatterien vorgehalten. In solarbetriebenen Beleuchtungsgeräten werden häufig Blei-Säure-Zellen oder Lithium-Batterien verwendet.

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Wiederaufladbares LiFePO4
Die Speicherfähigkeit einer Solarbatterie wird typischerweise in Amperestunden ausgedrückt. Die in einer Batterie gespeicherte Energiemenge, mit der ein Ampere Strom eine Stunde lang betrieben werden kann, wird als Amperestunde (abgekürzt Ah oder gelegentlich Amperestunde) bezeichnet. Die Menge der Elektronenbewegung oder des Stroms in einem elektrischen Medium wird in Ampere gemessen. Die Energie wird in fast allen modernen Solarstraßenlaternen in Lithium-Ionen- oder LiFePO4-Akkus gespeichert, die eine Amperestundenkapazität von 10 Ah bis über 1000 Ah aufweisen können.


Hersteller und Händler verwenden eine gemeinsame Leistungsschätzung, um die Anforderungen an die Batterien zu ermitteln.

 

Wie finde ich die AH einer Batterie heraus?
Die Berechnung von AH ist wie folgt:

Wattstunden/Volt gleich Amperestunden (Ah)

Eine Wattstunde ist eine Energieeinheit, mit der berechnet wird, wie viel Strom ein Gerät im Laufe der Zeit verbraucht, und ein Volt ist eine Einheit, mit der die Spannung berechnet wird.

 

Zum Beispiel:

Die Batterie einer 12-Watt-Solarstraßenlaterne hat eine Kapazität von 9,6 V und 57,6 Wattstunden.

Amperestunden (AH) entsprechen 57,6/9,6 bis 6 AH.

Eine 100-Ah-Batterie kann täglich 0,3 kWh Gleichstrom bei einer DoD-Rate von 50 % (Entladungstiefe) liefern. LiFePO4-Batterien haben eine Tiefenentladungsrate von bis zu 80 Prozent, was eine bessere Energienutzung ermöglicht. Die kostengünstigsten All-in-One-Solar-Straßenlaternen, die zur Beleuchtung von Wohn- oder Privatgrundstücken verwendet werden, haben Batterien mit Amperestunden ab 10 Ah, während Solar-Straßenlaternen zur Beleuchtung von Gehwegen, Parks und anderen öffentlichen Bereichen verwendet werden Gebiete haben Batterien mit einer größeren Ah.

 

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Bei der Verwendung von MPPT- oder PWM-Prozessoren zur Stromversorgung von Solarstraßenlaternen muss sichergestellt werden, dass der Controller über ausreichende Kapazitäten verfügt, um den Strom aus dem Panel zu verwalten. Laderegler für Solarlampen werden auf Stromstärke und Spannung bewertet. Bevor Sie entscheiden, welche Art von Regler für Ihren Zweck am besten geeignet ist, wählen Sie den Solarladeregler, der zur Stromstärke des Solarmoduls und der Batterien passt. Im Vergleich zu Bleibatterien sind die in modernen Solarlampen verwendeten Lithiumbatterien sehr effektiv, energieeffizienter und haben eine längere Lebensdauer.