인버터의 작동 시간은 배터리 용량과 부하 전력에 따라 다릅니다. 여기서는 먼저 시동 시 피크 전력이 없는 전기 제품인 저항성 부하를 소개합니다. 배터리의 표준 용량은 암페어시(AH) 단위입니다. 암페어시(AH)는 1시간 이내 배터리의 최대 방전 용량을 의미합니다. 예를 들어, 배터리의 공칭 용량이 100AH라면 1시간 내에 최대 100A의 전류를 지속적으로 출력할 수 있다는 의미입니다.

배터리는 완전히 방전될 수 없으며, 완전히 방전되면 배터리가 폐기되므로 배터리에는 메모리 기능이 있으며 배터리에는 항상 20%의 전력이 남아 있습니다. 따라서 배터리 방전 계수(상수)인 0.8은 배터리가 작동할 수 있는 실제 전력입니다. 또한 인버터에는 일반적으로 효율성에 대한 변환이 있으며 사인파 인버터의 일반적인 작동 효율은 약 80%-90%이므로 여기서는 인버터 변환 효율인 0.9를 선택합니다.
그러므로, 배터리가 인버터를 통해 저항 부하에 대해 작업을 수행하는 데 걸리는 시간:
배터리 용량 * 배터리 전압 * {{0}}.8 * 0.9 / 부하 전력량=작업 시간(시간)
예를 들어, 110W 전구가 12V 100AH 배터리로 작동할 수 있는 시간을 계산합니다.
근무 시간 {{0}}(AH)X12(V)X0.8X0.9/110(W)=7.85시간)
12V: 배터리 전압
100(AH):배터리 용량
0.8: 배터리 방전 계수(일정)
0.9:인버터 변환 효율
110(W): 전구 공칭 전력
에어컨, 세탁기, 물 펌프 및 전동 공구와 같은 유도성 부하의 시동 전력은 작동 전력의 3-7배일 수도 있고 냉장고와 같은 경우 시동 전력이 더 높을 수도 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 는 작동 전력의 10배이므로 유도 부하를 부하 조건에 따라 3-10로 나누어야 합니다.
유도 부하의 작동 시간을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.
배터리 용량 * 배터리 전압 * {{0}}.8 * 0.9 / 부하 전력 / 3-10=작업 시간(시간).
예를 들어, 110W 냉장고가 12V 100AH 배터리로 작동할 수 있는 시간을 계산합니다.
근무 시간 {{0}}(AH) X 12(V) X 0.8 X 0. 9/110(W)/10=0.785(시간)
12V: 배터리 전압
100(AH):배터리 용량
0.8: 배터리 방전 계수(일정)
0.9:인버터 변환 효율
110(W):냉장고 공칭 전력
10: 정격전력에 대한 냉장고의 피크전력의 비율입니다.
즉, 12V 100AH 배터리는 110V 냉장고를 약 47분 동안만 지원할 수 있지만 이는 이론적인 계산일 뿐입니다. 실제로 12V 100AH 배터리는 110W 냉장고의 시동을 지원할 수 없습니다. 인버터에는 일반적으로 저전압 보호 기능이 있습니다. 배터리 용량이 부하를 지원할 수 없으면 인버터는 저전압 보호 상태가 됩니다. 일반적으로 이는 배터리 용량을 늘리면 해결됩니다. 즉, 배터리 셀을 병렬로 연결하여 배터리 용량을 늘리면 됩니다.
