Una bombilla de 100 vatios está conectada a una batería recargable de 1000 mAh en una habitación con células solares. ¿Cuánto tiempo adicional permanecerá encendida la luz?

Creo que escribo esto todos los días: no hay un factor de conversión único entre vatios y lúmenes.

La respuesta es DNE; La respuesta no existe.

Si sus células solares están conectadas en paralelo, el voltaje probablemente sea demasiado bajo para cargar una batería.

Dado:

  • Bombilla de 100 vatios
    • Watt es una medida de potencia (P).
    • [matemática] P = I * V [/ matemática] (donde V = voltaje en voltios e I = corriente en amperios)
    • Así [matemáticas] P = 100 vatios = I * V [/ matemáticas]
  • hay una batería recargable que tiene una capacidad de 1 Ah

No dado

  • ligero
    • Actual
    • voltaje
    • características de presentación
    • tecnología (es decir, incandescente, fluorescente, LED, halógeno, arco, descarga)
      • La esperanza de vida de muchos tipos de lámparas se define como el número de horas de funcionamiento en las que falla el 50% de ellas, es decir, la vida media de las lámparas. Las tolerancias de producción tan bajas como 1% pueden crear una variación del 25% en la vida útil de la lámpara, por lo que, en general, algunas lámparas fallarán mucho antes de la esperanza de vida nominal, y algunas durarán mucho más. Para los LED, la vida útil de la lámpara se define como el tiempo de operación en el que el 50% de las lámparas ha experimentado una disminución del 70% en la salida de luz. Algunos tipos de lámparas también son sensibles a los ciclos de conmutación. Las habitaciones con cambios frecuentes, como los baños, pueden esperar una vida útil de la lámpara mucho más corta que la impresa en la caja. Las lámparas fluorescentes compactas son particularmente sensibles a los ciclos de conmutación. [1]
  • batería
    • Actual
    • voltaje
    • química
      • Una opción popular para las soluciones de “energía de respaldo” sería la batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4),
    • cuantas celdas hay
    • ¿Qué tipo de circuito de control está en su lugar?
    • ¿Cuáles son los parámetros de entrada aceptables?
      • Si los parámetros son incorrectos, el sistema no funciona y la batería puede explotar
  • eléctrico
    • ¿Cómo están conectadas las cosas?
    • cuantas celdas solares
      • ¿voltaje?
      • ¿Actual?
    • ¿Cuál es la conexión entre la batería y las células solares?
      • ¿Hay un corte de bajo voltaje?
      • es el voltaje de carga configurado correctamente
      • ¿Es la tasa de carga suficiente para agregar carga a la batería?
      • ¿Es la tasa de carga lo suficientemente baja como para no explotar la batería?

Podría seguir…

Notas al pie

[1] luz eléctrica

No mucho más del uno por ciento más que sin las células solares.

Una bombilla 100% incandescente tiene una eficiencia de aproximadamente 2.6% (Wikipedia), el resto se emite como radiación infrarroja. Una parte (con suerte grande) de ese 2.6% de luz visible caerá sobre la energía fotovoltaica, y allí (ignorando el hecho de que el espectro de la luz es diferente de la luz solar) el 46% de la luz se convertirá en electricidad por la mejor función múltiple células que se han visto en un laboratorio (eficiencia de rutina más típica del 20%). El resto estará calentando los paneles. Los circuitos de carga tendrán una eficiencia de aproximadamente 95-97%, perdiendo algo más de energía como calor. En esta configuración, un máximo de 0.026 * 0.46 * 0.97 = 1.16% de la potencia de entrada a la bombilla será recuperable como electricidad.

¿Qué tipo de bombilla? ¿Es LED equivalente a 100 vatios o CFL equivalente a 100 vatios o simplemente una bombilla incandescente antigua de 100 vatios en línea? Un LED equivalente de 100 vatios consume aproximadamente 10 vatios, mientras que el tipo CFL es de aproximadamente 25 vatios y el incandescente antiguo de aproximadamente 100 vatios. ahora dijo que desea saber cuánto tiempo durará con la carga de una pequeña batería recargable de 1000 mAH. Esa pequeña batería puede mantener encendida cualquier bombilla de 1 vatio durante una hora más o menos. porque esa batería es igual a un amperio hora a un voltio y obtienes un vatio.

Un LED equivalente de 100 vatios funcionará durante una décima de hora o seis minutos antes de que se agote la batería. La bombilla incandescente recta de 100 vatios funcionará durante unos segundos.

Ni idea. Manzanas y naranjas. ¿Es la “batería” una sola celda AAA de 1.2 voltios, o de alguna manera capaz de aplicar los típicos 120 / 230V que solían usar las bombillas de 100W?

Las células solares no superarán el 40% de eficiencia (en el mejor de los casos) y las “bombillas” LED que proporcionan una luz equivalente a 100W serán más eficientes que eso en un sentido más útil (cifras de alrededor del 20%).

La respuesta no se puede determinar dadas las variables que compartió. Debe identificar el voltaje de la batería, suponiendo que sea adecuada para la luz (lo más probable es que no lo sea).

Vatios = Amperios * Voltios

Si tiene una bombilla de 100 vatios y la está suministrando con una batería imaginaria y desea saber cuánto dura, debe determinar cuánta energía contiene la batería.

Por ejemplo:

100 vatios = 1 amperio * 100 voltios

100 vatios hora = 1 amperio hora * 100 voltios

Por lo tanto, una batería que tiene una capacidad de 1 amp hora (igual que 1000 mAh), con una salida de 100 voltios, contendría 100 vatios horas de energía, lo que teóricamente alimentará una bombilla de 100 vatios durante una hora, suponiendo que la batería no explote .

Si esa batería fuera una celda de 3.7v 1000mAh, sabría que la batería contiene 3.7 vatios-hora de energía. Una vez más, suponiendo que la batería no explotara, eso encendería la bombilla durante 3.7% de una hora, 2.22 minutos.

Si la batería fuera una celda de 500v 1000mAh, eso generaría 500 vatios-hora, suficiente energía para encender la luz durante 5 horas.