اندازہ لگائیں کہ آپ کا پورٹیبل پاور اسٹیشن آپ کے تمام آلات کو کتنی دیر تک طاقت دیتا ہے۔
انورٹر کا نقصان: AC آؤٹ پٹ 10–15% بمقابلہ ذخیرہ شدہ Wh کھو دیتا ہے۔ اصلی AC رن ٹائم = Wh × کارکردگی / بوجھ۔
DC آؤٹ پٹس (USB، 12V): ڈی سی سے ~95% کارکردگی بمقابلہ بیٹری پر ڈرائنگ کرنے والے آلات شامل کریں۔
سرد درجہ حرارت: 0°C سے نیچے LFP صرف 70–80% صلاحیت فراہم کر سکتا ہے۔ انتہائی حالات میں عنصر۔
یہ ٹول کیا کرتا ہے: تخمینہ لگاتا ہے کہ ایک پورٹیبل پاور اسٹیشن کتنی دیر تک حقیقت پسندانہ کارکردگی کے مفروضوں کے تحت منتخب آلات کو چلا سکتا ہے۔
بنیادی خیال: رن ٹائم قابل استعمال بیٹری کی توانائی کو موثر لوڈ پاور سے تقسیم کرنے کے برابر ہے۔
نقصانات اور ریزرو کے ساتھ 1024 Wh اسٹیشن AC آلات کو 1024 Wh سے کہیں کم فراہم کر سکتا ہے۔
Q1: حقیقت پسندانہ اندازوں کے لیے پہلے کون سے رن ٹائم ان پٹ کی توثیق کی جانی چاہیے؟
فوری جواب: پہلے اس کی توثیق کریں: انورٹر کے نقصانات کی وجہ سے AC کا رن ٹائم DC کے مثالی اندازوں سے کم ہے۔
انجینئر نوٹ: اگر یہ مفروضہ حقیقی حالات سے ہٹ جاتا ہے، تو بہاو کی پیداوار عددی طور پر صاف لیکن عملی طور پر غلط رہ سکتی ہے۔ فیصلوں کو لاک کرنے سے پہلے ناپے ہوئے یا سائٹ کے مخصوص ان پٹس سے تصدیق کریں۔
Q2: کون سا شارٹ کٹ اکثر پورٹیبل پاور رن ٹائم کو بڑھاتا ہے؟
فوری جواب: سب سے پہلے اس سے بچیں: کارکردگی کی اصلاح کے بغیر لوڈ واٹ کے ذریعے نام پلیٹ Wh کو تقسیم کرنا۔
انجینئر نوٹ: عملی طور پر، اگلا ناکامی موڈ عام طور پر مندرجہ ذیل ہے: وقفے وقفے سے چلنے والے آلات کے لیے ڈیوٹی سائیکل رویے کو نظر انداز کرنا۔ دونوں کو ایک ساتھ خطاب کرنا۔ دوسرے کو رکھتے ہوئے ایک کو درست کرنے سے اکثر ڈیزائن کی تعصب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔
Q3: مجھے ایک نکاتی تخمینوں کی بجائے منظر نامے پر مبنی رن ٹائم پلاننگ کب چلانی چاہیے؟
فوری جواب: اس کیلکولیٹر کو تیز اسکریننگ اور منظر نامے کے موازنہ کے لیے استعمال کریں۔
انجینئر نوٹ: خریداری، وارنٹی، تعمیل، یا کمیشن کے فیصلوں کے لیے، ڈیٹا شیٹس، پیمائش شدہ شرائط، اور پروجیکٹ کی رکاوٹوں کے ساتھ تفصیلی تصدیق پر جائیں۔ بنیادی اصول: رن ٹائم قابل استعمال بیٹری کی توانائی کو موثر لوڈ پاور سے تقسیم کرنے کے برابر ہے۔