Så du har en 12v 100Ah litiumbatteri og ønsker å vite hvor lenge den vil drive din 12 V kjøleskap. Det raske, omtrentlige svaret er ofte et sted mellom 1 og 4 dager. Det er imidlertid en grunn til at dette spennet er så stort: Den faktiske batterilevetid for 12V-kjøleskapet ditt avhenger i stor grad av flere faktorer, spesielt kjøleskapets spesifikke strømforbruk og hvor ofte kompressoren må gå. Denne veiledningen beskriver hvordan du estimerer Driftstid på 100 Ah litiumbatteri for din oppsett, noe som er mer enn gjetning.
Forstå kapasiteten til litiumbatteriet på 100 Ah
Hva "100Ah" egentlig betyr (amperetimer vs. wattimer)
Batteriets "100Ah"-klassifisering står for 100 amperetimer. Det betyr at batteriet teoretisk sett kan levere 1 ampere strøm i 100 timer, eller 10 ampere i 10 timer osv. ved nominell spenning. Selv om Ah er nyttig, Watt timer (Wh) gir et mer fullstendig bilde av den totale energien som er lagret, siden den tar hensyn til spenningen. Du beregner Watt-timer ved å multiplisere Ampere-timer med batteriets nominelle spenning (Volt x Ah = Wh).
For de fleste 12V LiFePO4 (litium-jernfosfat) batterier, er den nominelle spenningen rundt 12.8V. Så, din 100Ah batterikapasitet tilsvarer omtrent
12,8 V * 100 Ah = 1280 Wh energi
Å holde oversikt over batteri Wh er ofte enklere når man sammenligner energilagring med apparatforbruk.
Brukbar kapasitet for litium (LiFePO4) vs. blybatterier
Parameter | Litium-jernfosfatbatteri (LiFePO4) | Blysyrebatteri |
---|---|---|
Nominell spenning | 3,2 V (per celle) | 2,0 V (per celle) |
Nominell kapasitet | Vanligvis 100 Ah eller høyere | Vanligvis 100 Ah eller høyere |
Livssyklus | 2000-5000 sykluser | 300-800 sykluser |
Utslippsdybde (DoD) | 80-90% | 50-60% |
Effektivitet i energibruken | 95-98% | 70-80% |
Brukbar kapasitet (basert på DoD) | 80-90% med nominell kapasitet | 50-60% av nominell kapasitet |
Kapasitetsreduksjon med aldring | Minimal (langsom reduksjon i kapasitet) | Betydelig over tid |
Intern motstand | Lav | Høy |
Vekt | Lettere (ca. 30-50% lettere enn blysyre) | Tyngre (ca. 30-50% tyngre) |
Temperaturfølsomhet | Mindre følsom (bedre i varmt klima) | Svært følsom (kan brytes ned i varmt klima) |
Ladetid | Raskere (vanligvis 2-4 timer) | Langsommere (vanligvis 6-12 timer) |
Selvutladningshastighet | Lav (~3% per måned) | Høy (~15% per måned) |
Kostnad per kWh | Høyere startkostnad | Lavere startkostnad |
En viktig fordel med 12 V litiumbatterier, særlig LiFePO4-typer er deres høye brukbare kapasitet. I motsetning til tradisjonelle blybatterier (Flooded, AGM, Gel) som vanligvis bare bør lades ut til ca. 50% for å unngå skade og sikre lang levetid, kan LiFePO4-batterier ofte trygt lades ut ned til 80%, 90% eller til og med 100% (sjekk produsentens spesifikasjoner). Dette betyr at din 100Ah litiumbatteri gir betydelig mer brukbar energi enn et blybatteri på 100 Ah. I beregningene våre tar vi utgangspunkt i en konservativ 90% brukbar kapasitet fra vårt 1280Wh batteri, noe som gir oss omtrent 1150Wh av brukbar energi. Den utmerkede Driftstid for LiFePO4-batteri sammenlignet med blybatterier, skyldes i stor grad denne faktoren.
Finne strømforbruket til 12V-kjøleskapet ditt
For å finne ut hvor lenge batteriet vil vare, må du vite hvor mye strøm kjøleskapet ditt bruker.
Finne spesifikasjonene: Watt eller strømstyrke?
Sjekk spesifikasjonsetiketten på kjøleskapet (ofte på innsiden eller baksiden), se i brukerhåndboken eller slå opp modellen på produsentens nettsted. Du leter etter effektangivelsen, som vanligvis er oppgitt i Watt (W) eller Ampere (A). Watt måler effekten (hvor mye energi som brukes), mens ampere måler strømmen (strømstyrken). Hvis du bare finner den ene, kan du beregne den andre ved hjelp av formelen: Watt = Volt x Ampere (bruk 12 V for kjøleskapet ditt, selv om den faktiske spenningen kan variere noe). Når du vet 12 volt kjøleskap ampere eller kjøleskap watt vurdering er det første steget.
Betydningen av driftssyklus
Her er den avgjørende delen: Kjøleskapets kompressor går ikke 24/7. Den slår seg på for å kjøle ned, og deretter av til temperaturen stiger over et innstilt punkt. Prosentandelen av tiden kompressoren faktisk er i gang, kalles "driftssyklus." Et kjøleskap kan være oppgitt til 5 ampere (eller 60 watt), men hvis det bare er i drift 25% av tiden (en driftssyklus på 25%), er det gjennomsnittlige strømforbruket mye lavere.
Den driftssyklus for kjøleskap er kanskje den mest betydningsfulle variabel som påvirker kjøretiden. Det er sterkt påvirket av:
- Omgivelsestemperatur
- Innstilling av termostat
- Hvor fullt kjøleskapet er
- Hvor ofte du åpner døren
Det er viktig å anslå dette. Produsentene kan gi et estimat, eller du må kanskje observere det eller bruke en energimåler for å sikre nøyaktigheten. Vanlige estimater varierer fra 20% (kjølig vær, effektivt kjøleskap) til 50% eller mer (varmt vær, hyppig bruk).
Beregning av gjennomsnittlig strømforbruk
Når du har oppgitt nominell effekt (watt eller ampere) og en estimert driftssyklus (som desimal, f.eks. 33% = 0,33), kan du beregne gjennomsnittlig energiforbruk per time:
- Gjennomsnittlig Watt-timer per time = Nominell effekt * Driftssyklus
- Gjennomsnittlig strømforbruk = nominell strømstyrke * driftssyklus
Eksempel: Hvis kjøleskapet ditt er klassifisert til 60 watt og du estimerer en 33% driftssyklus:Gjennomsnittlig Wh/time = 60W * 0,33 = ~20 Wh per time
Eksempel: Hvis den er vurdert til 5 Ampere og du estimerer en 33% driftssyklus:Gjennomsnittlig strømforbruk = 5A * 0,33 = ~1,65 Ampere gjennomsnittlig strømforbruk
Dette gjennomsnittet gjenspeiler den typiske Strømforbruk i bobilkjøleskap eller lignende off-grid-scenarier.
Beregning av estimert kjøretid
Nå kan vi sette batterikapasiteten og kjøleskapets forbruk sammen.
Formelen: Batterikapasitet / kjøleskapsforbruk
Den enkleste måten er å bruke Watt-timer:
Estimert driftstid (timer) = Brukbart batteri Wh / Gjennomsnittlig kjøleskap Wh per time
Alternativt kan du bruke Ampere-timer (sørg for at du bruker batteriets brukbare Ah-kapasitet):
Estimert driftstid (timer) = brukbart batteri Ah / gjennomsnittlig strømforbruk i kjøleskapet
Husk å være konsekvent med enheter og bruk brukbar kapasitet for batteriet. Nøkkelord: beregne batteriets driftstid.
Trinn-for-trinn-beregningseksempel
La oss beregne batteriets driftstid ved hjelp av våre eksempeltall:
- Batteriets brukbare kapasitet: 100Ah LiFePO4 @ 12,8V = 1280 Wh. Anta at 90% kan brukes = 1150 Wh. (Eller brukbar Ah = 100Ah * 0,9 = 90Ah)
- Kjøleskap Gjennomsnittlig forbruk: 60 W nominelt kjøleskap ved 33% driftssyklus = = 1,5 W 20 Wh/time gjennomsnitt. (Eller 5 A nominelt kjøleskap ved 33% driftssyklus = 1,65 A gjennomsnittlig trekk)
- Beregning (Watt-timer):
Driftstid = 1150 Wh / 20 Wh/time = 57,5 timer
- Beregning (amperetimer):
Kjøretid = 90 Ah / 1,65 A = ~54,5 timer
(Merk: Det kan forekomme små forskjeller på grunn av avrunding og bruk av nominell vs. eksakt spenning).
Resultat: I dette konkrete eksemplet kan litiumbatteriet på 100 Ah drive 12V-kjøleskapet i omtrent 55-57 timer, eller omtrent 2,3 dager.
Faktorer som påvirker kjøretiden drastisk
Husk at beregningen ovenfor er et estimat. Den virkelige kjøretiden kan endres betydelig basert på disse faktorene:
- Omgivelsestemperatur: Varmere vær = høyere driftssyklus = kortere driftstid.
- Termostatinnstilling: Kaldere innstillinger bruker mer energi.
- Vaner for bruk av kjøleskap: Hyppig åpning og tilførsel av varme gjenstander øker strømforbruket.
- Kjøleskapets effektivitet og alder: Nyere, Energieffektivt 12V kjøleskap modeller bruker betydelig mindre strøm.
- Batteriets tilstand og temperatur: Ekstrem kulde kan midlertidig redusere litiumbatteriets ytelse hvis det mangler lavtemperaturbeskyttelse.
Tips for å maksimere driftstiden til kjøleskapet ditt
Vil du få flere timer ut av 100Ah-batteriet ditt? Prøv disse tipsene:
- Still inn termostaten på en rimelig temperatur (f.eks. 38-40 °F / 3-4 °C).
- Hold kjøleskapet relativt fullt, men la det få luftgjennomstrømning.
- Minimer tiden og hyppigheten det tar å åpne døren.
- Sørg for god ventilasjon rundt kjølebatteriene/ventilasjonsåpningene.
- Forkjøl varene før lasting.
- Rengjør kondensatorspolene med jevne mellomrom (hvis de er tilgjengelige).
- Vurder å supplere med solenergi (
solenergidrevet kjøleskap
oppsett
Konklusjon
Mens en 12v 100Ah litiumbatteri kan vanligvis kjøre en gjennomsnittlig 12 V kjøleskap for 1 til 4 dageravhenger den nøyaktige varigheten av kjøleskapets spesifikke strømforbruk, dens driftssyklus (påvirkes i stor grad av temperatur og bruk), og batteriets brukbare kapasitet. Ved å forstå batteriets kapasitet i watt-timer og estimere kjøleskapets gjennomsnittlige energiforbruk per time, kan du beregne en mye mer nøyaktig kjøretid estimat for dine behov. Denne beregningen er avgjørende for å kunne planlegge strømsystemet ditt med sikkerhet for livet i varebil, bobil, båt eller andre off-grid-eventyr, og for å sikre at maten holder seg kald uten at batteriet uventet tømmes.
kontakt kamada power. beste 12v litiumbatteri manfuacturers tilpasset 12 V litiumbatteri.