Diseño y cálculos del sistema de energía solar para alimentar una computadora

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Tengo una computadora que usa una fuente de alimentación de 500 vatios. Tenga en cuenta que esta es una fuente de alimentación de 500 vatios. Cuánta potencia usa realmente la computadora, no lo sé. Los suministros de 500 vatios son bastante típicos. Creo que la computadora en realidad probablemente usa alrededor de 150 vatios en promedio.

Estoy tratando de averiguar la cantidad de panel solar y batería que necesitaría para ejecutar la computadora 8 horas al día, pero los cálculos son confusos.

En mi caso no voy a utilizar un inversor. Mi plan es conectar la batería de 12 V directamente a las líneas de CC que alimentan la computadora y sus ventiladores, para que no haya pérdida de conversión de CA. (aunque esto deja el problema de cómo convertir la energía de la batería de 12V en la energía de la computadora de 5V)

¿Alguien me puede guiar por el proceso general para hacer el cálculo para dimensionar los paneles y la batería?

Vivo en Massachusetts (42 grados de latitud) y necesitaría ejecutar la computadora durante los meses de invierno. Probablemente necesitaría tener 3-5 días de búfer en la batería para lidiar con las nubes y esas cosas, pero eso es solo una suposición.

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Esta pregunta trata sobre el cálculo de la envolvente de diseño de un sistema de energía solar, que es un problema en ingeniería eléctrica. Esta es una pregunta sobre el tema.

    
pregunta Tyler Durden

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Como dijo Daniel, esta es una enorme cantidad de energía para una computadora. No es tu computadora estándar, ¿no? La mayoría de las computadoras portátiles consumen menos de 50 vatios, en comparación.

Antecedentes: construí un sistema que funciona con energía solar 24/7. La carga es de 150 vatios. Estoy usando 800 vatios de paneles y 6 baterías de plomo ácido de ciclo profundo (capacidad de aproximadamente 100 Ah cada una). Con días consecutivos sin luz solar, asumiendo una carga completa de las baterías, puede funcionar más de 60 horas antes de fallar.

Su sistema necesita poder cargar baterías Y soportar su carga. La ventaja es que solo está corriendo 8 horas al día, y asumiré que esas 8 horas ocurrirán durante el día solar. Con su carga, comenzaría con 2000 vatios de paneles y un banco de baterías de 1000Ah.

Con una carga de 500 W, a 12 V: 500 W / 12 V = 42 amperios. Baterías de 1000Ah / 42 amperios = 24 horas de funcionamiento (baterías completamente cargadas, sin luz solar)

2000 vatios de paneles: considerando su ubicación y el clima, no espere una eficiencia superior al 75% durante 5 horas del día. 2000 * 5 * .75 = 7500 vatios-hora generados por día.

7500 vatios-hora generados - 4000 vatios-hora utilizados = 3500 vatios-hora restantes para cargar su 1000Ah * 12V = 12,000 vatios-hora de batería.

No estoy incluyendo otras eficiencias con las que te puedes encontrar, así que tómalo como el mejor de los casos. SORPRENDO SÓLO intentar reducir su carga. ¡500W es ENORME! Construir el sistema que describí anteriormente también le costará un centavo, entre $ 5000 y $ 10000.

    
respondido por el thewildeeper

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