ऑफ-ग्रिड सौर और मोबाइल बिजली प्रणालियों की दुनिया में, the “48100Ah में LiFePO4 बैटरी को 2000W इन्वर्टर के साथ जोड़ा गया है” सबसे लोकप्रिय कॉन्फ़िगरेशन में से एक है. यह पोर्टेबिलिटी के बीच संतुलन बनाता है, वोल्टेज दक्षता, और बिजली उत्पादन. तथापि, कई उपयोगकर्ता अक्सर कुल ऊर्जा को लोड से विभाजित करके अपने रनटाइम को अधिक महत्व देते हैं. की गणना करने के लिए वास्तविक क्रम, हमें दक्षता हानि का हिसाब देना चाहिए, निर्वहन की गहराई (डीओडी), और इन्वर्टर ओवरहेड.
सैद्धांतिक बनाम. व्यावहारिक गणना
रनटाइम ढूँढने के लिए, हम सबसे पहले बैटरी में संग्रहीत कुल ऊर्जा निर्धारित करते हैं.
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कुल ऊर्जा (क) = वोल्टेज (वी) × क्षमता (एएच)
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48वी × 100एएच = 4,800 वाट घंटे (क)
The “असली दुनिया” मल्टीप्लायरों
आप उपयोग नहीं कर सकते 100% 4,800Wh में से. आपको दो महत्वपूर्ण कारक लागू करने होंगे:
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इन्वर्टर दक्षता ($\और $): इनवर्टर नहीं हैं 100% कुशल; वे रूपांतरण के दौरान ऊष्मा के रूप में ऊर्जा खो देते हैं. एक उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर आम तौर पर संचालित होता है 85%-90% दक्षता.
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निर्वहन की गहराई (डीओडी): जबकि LiFePO4 बैटरियों को गहराई से डिस्चार्ज किया जा सकता है, उन्हें लगातार नीचे की ओर खींचना 0% उनके चक्र जीवन को कम कर देता है. एक स्वस्थ्य व्यवस्था के लिए, हम मान लेते हैं 80%-90% प्रयोग करने योग्य क्षमता.
अनुमानित रनटाइम के लिए सूत्र:

रनटाइम अनुमान तालिका (2000W लोड पर)
निम्न तालिका दर्शाती है कि वास्तविक दुनिया के कारकों के आधार पर आपका रनटाइम कैसे बदलता है.
| परिदृश्य | प्रयोग करने योग्य क्षमता (क) | इन्वर्टर दक्षता | प्रभावी शक्ति उपलब्ध है | अनुमानित रनटाइम (घंटे) |
| सैद्धांतिक (100%) | 4,800 | 100% | 2,000डब्ल्यू | 2.40 |
| रूढ़िवादी (80%) | 3,840 | 85% | 1,700डब्ल्यू | 1.63 |
| अनुकूलित (90%) | 4,320 | 90% | 1,800डब्ल्यू | 1.94 |
आपके परिणामों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक
1. प्यूकर्ट प्रभाव & वोल्टेज केस
लेड-एसिड बैटरियों के विपरीत, LiFePO4 बैटरियां बहुत स्थिर वोल्टेज वक्र बनाए रखती हैं. तथापि, 2000W के उच्च ड्रा पर, आप लगभग खींच रहे हैं 42 एम्प्स 48V बैंक से. यह निरंतर धारा थोड़ी वोल्टेज गिरावट का कारण बनेगी, जिससे आपका इन्वर्टर उस तक पहुंच सकता है “लो बैटरी” यदि बैटरी केबल कम आकार की हैं तो कटऑफ अलार्म अपेक्षा से पहले होगा.
2. पलटनेवाला “निष्क्रिय उपभोग”
तब भी जब लोड पूरा 2000W न खींच रहा हो, आपका इन्वर्टर बस होने से ही बिजली की खपत करता है “पर।” इसे इस नाम से जाना जाता है “तारे का नुकसान” या “निष्क्रिय शक्ति.” एक 2000W इन्वर्टर खपत कर सकता है 20डब्ल्यू से 50 डब्ल्यू प्रति घंटा बस संचालित रहने के लिए, जो 24 घंटे की अवधि में आपकी कुल दक्षता को प्रभावी ढंग से कम कर देता है.
3. तापमान संवेदनशीलता
जैसा कि हमारे पिछले तकनीकी गहन-गोता में चर्चा की गई है, ठंड के मौसम में LiFePO4 क्षमता गिर जाती है. यदि आप इस 48V सिस्टम को शून्य तापमान के करीब संचालित कर रहे हैं, उम्मीद है कि आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के कारण आपके रनटाइम में अतिरिक्त 10%-15% की गिरावट आएगी.
अधिकतम रनटाइम के लिए इंजीनियरिंग अनुशंसाएँ
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केबल का आकार: 48V पर, 2000W ड्रा के लिए कम से कम आकार के केबल की आवश्यकता होती है 4 AWG (या 2 लंबे समय तक चलने के लिए AWG). अपर्याप्त केबलिंग के कारण गर्मी और वोल्टेज में गिरावट आती है, इन्वर्टर की लो-वोल्टेज सुरक्षा को समय से पहले ट्रिगर करना.
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इन्वर्टर चयन: हमेशा एक चुनें “कम बार होना” उच्च-लोड अनुप्रयोगों के लिए शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर. वे भारी और अधिक महंगे हैं लेकिन तुलना में उच्च वृद्धि क्षमता और बेहतर थर्मल प्रबंधन प्रदान करते हैं “उच्च आवृत्ति” मॉडल.
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अपने प्रभार की स्थिति की निगरानी करें (समाज): शंट-आधारित बैटरी मॉनिटर का उपयोग करें (विक्टरन स्मार्टशंट की तरह). क्षमता निर्धारित करने के लिए बैटरी के वोल्टेज पर निर्भर रहना LiFePO4 के साथ गलत है क्योंकि अधिकांश डिस्चार्ज चक्र के लिए वोल्टेज सपाट रहता है.
निष्कर्ष
जबकि 48V 100Ah की बैटरी 4.8kWh स्टोर करती है, 2000W उपकरण चलाने की अपेक्षा न करें 2.4 घंटे. वास्तविक दुनिया में, स्वस्थ सेटअप, आपको लगभग योजना बनानी चाहिए 1.5 को 1.8 रनटाइम के घंटे आपके लिथियम कोशिकाओं की दीर्घायु की रक्षा करने और सिस्टम स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए. हमेशा एक में निर्माण करें 20% अप्रत्याशित शटडाउन से बचने के लिए मार्जिन.
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