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Calcolatore impianto elettrico per camper

Elenca ciò che usi davvero e questo ricava l'intero impianto a 12 V: wattora al giorno per estate e inverno, un banco batterie che resiste ai giorni senza sole che scegli, un campo solare dimensionato per dove campeggi, e l'inverter, il regolatore di carica, il caricabatterie dall'alternatore (B2B) e quello da rete abbinati. Parti da un profilo, poi modifica ogni riga.

Modifica qualsiasi riga dopo — il profilo riempie solo la tabella.

Quanti giorni di pioggia deve coprire il banco da solo. 2 è il valore di progetto abituale.

ApparecchioWatth/giorno estateh/giorno invernoQ.tà230 V

Spunta 230 V per tutto ciò che si collega a una presa di rete — passa dall'inverter, che costa ~15 % e ne determina la taglia. I watt sono l'assorbimento in funzione; le ore sono il tempo effettivo di lavoro (il ciclo del compressore del frigo è già incluso nelle sue 9 h).

Consumo giornaliero, estate

693 Wh

Consumo giornaliero, inverno

368 Wh

Banco batterie

150 Ah @ 12 V

1440 Wh utilizzabili al 80 % di profondità di scarica, dimensionato per la stagione peggiore.

Campo solare

200 W

5 ore di sole pieno/giorno × 0,75 di perdite d'impianto. Estate ≈ 200 W, inverno ≈ 350 W.

Inverter

Nessun carico a 230 V — un impianto solo a 12 V non ha bisogno di inverter.

Regolatore di carica MPPT

100/20 · 20 A

Caricabatterie DC-DC (B2B)

50 A

≈ 2.4 h di guida per ricaricare la capacità utilizzabile da zero.

Caricabatterie da rete

30 A

≈ 4.0 h collegato alla colonnina per ricaricare da zero.

Controllo con la regola pratica: W solari ≈ 2 × Ah batteria = 300 W. Se i due non concordano, il valore dalle ore di sole è quello onesto — la regola presuppone l'estate.

Taglie di progetto, arrotondate a ciò che i negozi vendono. Nell'editor VanPlot la lista degli apparecchi arriva dai componenti che posizioni, e a contare sono le batterie e i pannelli sul tetto che disegni.

Valori di pianificazione, non di omologazione. Le norme sono riassunte per chi costruisce; il tuo collaudatore, la targhetta del tuo furgone e le tue misure hanno sempre la precedenza.

Come si calcola

  1. Energia giornaliera = Σ (watt × ore × quantità) per apparecchio, separatamente per estate e inverno; tutto ciò che è a 230 V viene diviso per il rendimento 0,85 dell'inverter — la regola (W ÷ 12 V × h) ÷ 0,85 in forma di Wh.
  2. Ah batteria = Wh/giorno della stagione peggiore × giorni senza sole ÷ (tensione impianto × quota utilizzabile). LiFePO4 dà l'80 % utilizzabile, AGM e piombo aperto il 50 % — per questo un banco AGM è grande il doppio per lo stesso lavoro.
  3. W solari = Wh/giorno ÷ (ore di sole pieno × 0,75). Le ore di sole pieno vengono dalla fascia di latitudine e dalla stagione (Europa centrale: ~5 h in estate, ~1,5 h in inverno); il fattore 0,75 copre temperatura dei pannelli, cablaggio, regolatore e sporcizia.
  4. Inverter = carico 230 V simultaneo più grande × 1,2, arrotondato per eccesso a una taglia in vendita. Classe MPPT da W del campo ÷ V batteria (100/20 fino a ~290 W a 12 V, 100/30 fino a ~440 W, 100/50 fino a ~700 W, 150/70 fino a ~1 000 W).
  5. Caricabatterie DC-DC (B2B) = fino a 0,3 C per LiFePO4 / 0,2 C per piombo (la corrente che il banco accetta senza invecchiare), con tetto a 60 A; caricabatterie da rete ≈ 0,15 C. Ore per la carica completa = Ah utilizzabili ÷ ampere del caricabatterie.

Fonti

  • FarOutRide — Electrical System Calculator e cinque anni di consumi misurati
  • Explorist.life — guide al dimensionamento di inverter e regolatori di carica
  • Victron Energy — Wiring Unlimited; schede tecniche SmartSolar MPPT e Orion DC-DC
  • Battle Born Batteries — capacità utilizzabile per chimica
  • PVGIS / Global Solar Atlas — valori di progetto delle ore di sole pieno per l'Europa

Le domande di chi costruisce

Quanta batteria serve in camper?

Moltiplica i tuoi wattora giornalieri per il numero di giorni che vuoi resistere senza sole, poi dividi per la quota utilizzabile del banco: 80 % per LiFePO4, 50 % per AGM o piombo-acido aperta. Un camper da 1.200 Wh/giorno che deve durare due giorni di pioggia ha bisogno di 2.400 Wh utilizzabili — 250 Ah di LiFePO4 a 12 V, o 500 Ah di AGM.

Quanti pannelli solari servono per un camper?

Dividi i wattora giornalieri per le ore di sole pieno dove campeggi, per un fattore di perdita di 0,75. Per 1.200 Wh/giorno in Europa centrale sono ~350 W in estate (5 ore di sole) ma ~1.100 W in inverno (1,5 ore) — ecco perché i camper invernali si appoggiano a un caricabatterie B2B dall'alternatore. La regola pratica «W solari ≈ 2 × Ah batteria» presuppone l'estate.

Che inverter serve per un camper?

Dimensionalo sul carico a 230 V più grande che usi contemporaneamente, più 20 % di margine: un piano a induzione da 1.800 W richiede un inverter da 2.000 W; laptop e bollitore insieme circa 1.500 W. Se niente di tuo si collega a una presa di rete, non ti serve — fai andare tutto a 12 V.

LiFePO4 o AGM in camper — la chimica cambia il dimensionamento?

Sì, di 2 volte. AGM e piombo-acido aperte vanno scaricate solo fino al 50 % se devono durare, quindi un banco AGM da 200 Ah fornisce 100 Ah; un banco LiFePO4 da 200 Ah ne fornisce 160 e pesa meno della metà. Per questo la maggior parte dei calcolatori presuppone in silenzio il litio — scegli qui la tua chimica reale e il valore della batteria segue.

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Pianifica tutto il furgone, non solo questo numero

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Vladimir Šterjoski

Chi c'è dietro

Sono Vladimir. Sto progettando la mia camperizzazione, e nessuno degli strumenti che ho provato sapeva dirmi se un allestimento ci stava o cosa avrebbe fatto all'asse posteriore — così ho fatto questo. Ci lavoro da solo. Se qualcosa non va o manca, scrivimi: l'indirizzo arriva nella mia casella.

Vladimir Šterjoski

support@vanplot.comPerché l'ho fatto