Обновено 2026 100% Безплатно • Без регистрация
Методология и данни
Solar Panel Calculator
Универсален калкулатор за фотоволтаични системи

Калкулатор за соларни панели

Изчислете мощност на системата, брой панели, необходима покривна площ, капацитет на батерията и 25-годишна възвръщаемост за секунди. Напълно прозрачни формули — без търговци и без телефонни номера.

kWh
100 kWh 500 kWh Средно 1,500 kWh 3,000+ kWh
4.5 hrs/day
Пълно покритие (100%)
50% 80% Целева стойност С резерв за бъдещо потребление
Стандартни: 400W–450W • Търговски: 500W–550W
Модел PVWatts • КПД на системата: 86.0%
Препоръчителна система

Резултат от оразмеряването на фотоволтаика

Изчисления в реално време
Инсталирана мощност
7.2 kW DC
~6.0 kW AC инвертор
Необходими панели
18 панела
18 × 400W модула
Годишно производство на чиста енергия 10,248 kWh / yr
Необходима покривна площ 378 sq ft (35.1 m²)
Покритие на сметката за ток 95% Покрито
Препоръчителен капацитет на батерия 10–13.5 kWh Капацитет
Очаквана икономическа възвръщаемост ~6.8 Години изплащане
Нетна инвестиция в системата: $14,112 След приспадане на субсидии
Нетна спестена сума за 25 години: +$38,420 Спестяване ~$2,050/ год.

Очаквано месечно производство спрямо потребление

Сезонна крива на слънчевото греене (камбановиден пик през летните месеци)

Соларна енергия (kWh) Потребление (kWh)
ЯнуФевМарАпрМайЮниЮлиАвгСепОктНоеДек
☀️ Пиков месечен добив: Юли (~1,120 kWh) ❄️ Най-слаб месечен добив: Дек (~540 kWh) Годишен енергиен излишък: +148 kWh

Симулация на разположението на покрива

Визуализация на монтажа върху носещи алуминиеви профили

3 Редове × 6 Колони
Ориентация: Точен Юг (180°)
18 монокристални Half-Cut модула • Обща площ на панелите: ~35 m²
Натоварване на покрива ~13 кг/m²
Оптимален наклон 35° Ъгъл
Азимут 180° Юг
Лесен процес в 5 стъпки

Как да използвате калкулатора за соларни панели

Следвайте тези пет лесни стъпки, за да оразмерите фотоволтаичната си инсталация, да пресметнете нужната площ на покрива и да прогнозирате 25-годишните си спестявания с инженерна прецизност.

Стъпка 01 от 05

Въведете потреблението на ток

Въведете месечния си разход в киловатчаса (kWh), посочете сумата на сметката в лева или въведете консумацията на отделни уреди за автономна система.

Съвет: Проверете сметките за последните 12 месеца за най-точен среден резултат.
Калкулатор за оразмеряване и възвръщаемост на соларни инсталации Към калкулатора 100% Безплатно • Без регистрация
Бърза матрица за подбор

Таблица за оразмеряване на соларни системи по месечно потребление

Еталонни конфигурации за типични домакинства на база 4,2 пикови слънчеви часа и сравнение между 400W и 500W модули.

Бърз избор:
Месечен разход Дневен разход Мощност (kWp) Панели 400W Панели 500W Покривна площ Годишен добив Действие
300 kWh / месец 9,8 kWh / ден 2,4 kWp 6 панела 5 панела ~12 m² ~3 200 kWh
500 kWh / месец 16,4 kWh / ден 4,0 kWp 10 панела 8 панела ~20 m² ~5 300 kWh
750 kWh / месец 24,6 kWh / ден 6,0 kWp 15 панела 12 панела ~29 m² ~8 000 kWh
1000 kWh / месец Национален еталон 32,8 kWh / ден 8,0 kWp 20 панела 16 панела ~39 m² ~10 600 kWh
1500 kWh / месец 49,3 kWh / ден 12,0 kWp 30 панела 24 панела ~59 m² ~16 000 kWh
2000 kWh / месец 65,7 kWh / ден 16,0 kWp 40 панела 32 панела ~78 m² ~21 200 kWh
3000 kWh / месец 98,6 kWh / ден 24,0 kWp 60 панела 48 панела ~117 m² ~31 800 kWh
Ръководство за оразмеряване

Колко соларни панела са ми необходими за къщата?

Определете точния брой фотоволтаични панели въз основа на реалната консумация на ток, слънчевото греене в района и мощността на модулите.

Интерактивен симулатор на модули

Калкулатор за брой модули и покривна площ

Изберете месечната консумация и класа на панелите, за да видите монтажното разположение и необходимата бройка.

Мощност на панел:
Месечно потребление: 900 kWh / mo
200 kWh 500 kWh 900 kWh (Ср.) 1,500 kWh 2,400 kWh
Необходим брой панели:
18 панела
2 Редове × 9 Колони
Обща мощност на централата:
7.20 kW DC
~29.6 kWh / day
Чиста площ на модулите: ~378 sq ft ~35.1 m²
Широчина на масива ~33 ft × 11.5 ft Непрекъсната монтажна площ
Симулация на разположението на покрива 18 Модули (Монокристални)
*Базирано на средно 4,2 PSH и 14% комбинирани системни загуби (коефициент: 0,86)
01

Дневен целеви разход на енергия

Преобразувайте годишното или месечното си потребление в дневни киловатчаса:
Daily kWh = Monthly kWh / 30.4

02

Корекция за слънчевото греене

Разделете на пиковите слънчеви часове, като отчетете 14% обичайни системни загуби:
Array kW = Daily kWh / (PSH × 0.86)

03

Разделяне на мощността на модула

Разделете общите ватове на мощността на един панел и закръглете НАГОРЕ:
Panels = ⌈ (Array kW × 1000) / Watts ⌉

Сравнение на популярни класове модули

Жилищен стандарт 400W
20 панела

Обща площ: ~420 sq ft

Размери: ок. 172 × 113 см • Перфектни за скатни покриви, най-изгодно съотношение цена/качество.
Високоефективен модул 450W
18 панела

Обща площ: ~396 sq ft

Размери: ок. 176 × 113 см • Максимизира добива при ограничено свободно място на покрива.
Премиум мощност 500W
16 панела

Обща площ: ~376 sq ft

Размери: ок. 209 × 113 см • По-малко монтажни шини, щипки и микроинвертори.
Индустриални / Наземни паркове 550W
15 панела

Обща площ: ~360 sq ft

Размери: ок. 228 × 113 см • По-голямо тегло (>27 кг); идеални за плоски покриви и конструкции на земя.
Показатели за добив на енергия

Калкулатор за добив на соларни панели: дневно, месечно и годишно производство в kWh

Колко електроенергия всъщност произвежда един соларен панел? Добивът зависи от мощността, слънчевите часове и реалните системни загуби.

Интерактивен симулатор на добива

Калкулатор за производство от панел и време на работа на електроуреди

Изберете параметрите на панела, за да видите точния добив и времето на работа на електроуредите.

Номинална мощност на панела: 400 Мощност (W)
100W (Кемпер) 200W 300W 400W (Станд.) 500W+
Дневни пикови слънчеви часове (PSH): 4.5 ч./ден
2.5 (Облачно) 4.5 (Средно) 6.5 (Слънчево)
Дневно производство на чиста енергия
1.55 kWh / day
~1,548 Ватчаса
Годишен добив
565 kWh / yr
~47 kWh / месец
Какво може да захрани дневният добив от 1 панел (1,55 kWh):
💡
155 Часа работа на 10W LED осветление в стаята
💻
26 Часа офис работа на лаптоп с мощност 60W
❄️
~18 Часа денонощна работа на модерен хладилник
📱
103 Зареждания пълни зареждания на смартфона
Формула за изчисление: (Watts × PSH × 0.86) ÷ 1,000
W

Номинална пикова мощност (Ватове / kWp)

Посочената номинална мощност (напр. 400W) представлява моментната пикова мощност при стандартни тестови условия (STC: 1 000 W/m² радиация при 25°C температура на клетката). Това отразява капацитета, а не общата доставена енергия във времето.

kWh

Произведена електроенергия (Киловатчаса)

Киловатчасът (kWh) измерва реално акумулираната енергия във времето. Сметките за ток се начисляват на база потребени kWh. Един панел 400W при 4 часа пълно слънце произвежда около 1,6 kWh чиста, използваема електроенергия.

Очакван добив според мощността на модула

Изчислено при средно 4,2 пикови слънчеви часа (PSH) и 14% системни загуби по PVWatts.

Formula: (Watts × PSH × 0.86) ÷ 1,000
Мощност на модула Дневен добив Месечен добив Годишен сбор Оптимално приложение
300W 1,16 kWh 35 kWh 424 kWh Вила / Поддържане на акумулатори в кемпер
350W 1,35 kWh 41 kWh 495 kWh По-стари инсталации за дома
400W Стандарт 1,55 kWh 47 kWh 565 kWh Съвременен стандарт за битови покриви
450W 1,74 kWh 53 kWh 636 kWh Високоефективни покривни системи
500W 1,94 kWh 59 kWh 707 kWh Търговски обекти / Максимална плътност
550W 2,13 kWh 65 kWh 778 kWh Индустриални покриви и наземни паркове
Размери и монтажна площ

Калкулатор за покривна площ и отстояния при монтаж на фотоволтаици

Колко пространство на покрива наистина ви е нужно? Отчетете размерите на модулите, разстоянието между шините, пожарните норми и наклона на покрива.

Интерактивен архитектурен симулатор

Чертеж на покрива и симулатор на зоните за сигурност

Променете размерите на покрива, за да проверите разположението на модулите и монтажните отстояния.

Ориентация на модулите:
Широчина на покрива (по дължината на капчука/улука): 36 ft (11.0 m)
20 ft 36 ft (Ср.) 60 ft
Дължина на ската (от билото до улука): 26 ft (7.9 m)
16 ft 26 ft (Ср.) 45 ft
Обща брутна площ на покрива 936 sq ft ~87.0 m²
Нетна използваема площ (след отстоянията) 600 sq ft 64% използваема
Макс. брой 400W панели
24 панела
6 колони × 4 Редове
Максимална мощност на централата
9.60 kW DC
~13,400 kWh/yr
400W соларен модул (172 × 113 см) Зона за сигурност / Периметърно отстояние
*Чертежът включва 2 см междинно разстояние за монтажни щипки и сервизна ивица
📐

Размери и тегло на модула

Стандартният модул 400W за битови нужди е с размери ок. 172 × 113 см и заема ~1,95 m². Теглото му е ок. 21–24 кг, което създава минимално статично натоварване върху здрави покривни конструкции (~12–14 кг/m²).

Стандартен панел: ~1,95 m²
🚒

Пожарни и сервизни отстояния

Пожарните норми и добрите инженерни практики препоръчват оставяне на свободна ивица от 0,5 до 0,9 м край билото и стрехите за достъп на пожарни екипи и свободно оттичане на водата.

Препоръчително отстояние: 50–90 см от билото
75%

Коефициент на използваема площ

Заради комини, отдушници, капандури, покривни прозорци и сенки от съседни сгради, в реални условия само около 70% до 80% от площта на ската може да се заеме с панели.

Практическо правило: Обща площ × 0,75

Мощност на системата спрямо необходима покривна площ

Изчислено за 400W монокристални панели с 25% резерв за монтажни профили и сервизни пътеки.

~1,95 m² на панел от 400W
Мощност на централата Брой панели (400W) Чиста площ на модулите Площ на модулите (m²) Препоръчителна площ на покрива Тип сграда / Профил
4 kWp 10 210 sq ft 19,5 m² ~26 m² Малка къща / Вила
6 kWp 15 315 sq ft 29,3 m² ~39 m² Редова къща / Таунхаус
8 kWp Средно 20 420 sq ft 39,0 m² ~52 m² Стандартна еднофамилна къща
10 kWp 25 525 sq ft 48,8 m² ~65 m² Голяма къща с климатици
12 kWp 30 630 sq ft 58,5 m² ~78 m² Къща с термопомпа и бойлер
15 kWp 38 798 sq ft 74,1 m² ~99 m² Голямо имение / 2 електромобила / басейн
Имате ли раздвижен покрив с множество чупки и капандури? Модулите с по-висока мощност осигуряват същата енергия при 15–20% по-малка площ.
Сравнете мощностите на панелите →
Съхранение на енергия и независимост

Оразмеряване на батерийно стопанство и калкулатор за време на автономна работа

Независимо дали планирате резервно захранване при аварии в мрежата, или целите максимално собствено потребление вечер: размерът на батерията изисква правилно отчитане на използваемия капацитет, дълбочината на разряд (DoD) и КПД на инвертора.

Литиево-железен фосфат (LiFePO4)

90% дълбочина на разряд и над 6 000 гарантирани работни цикъла. Съвременният стандарт за безопасност в домашните батерийни системи.

Предупреждение за оловно-киселинни / AGM батерии

Изискват двойно по-голям номинален капацитет, тъй като разряд под 50% поврежда клетките трайно.

Интерактивен калкулатор за капацитет на батерия

Изберете приоритетното аварийно натоварване, за да изчислите необходимия капацитет за съхранение:

Препоръчителен използваем капацитет
13.5 kWh
1× Стандартна домашна батерия
Нисък волтаж еквивалент
280 Ah @ 48V
(еквивалентно на около 1 125 Ah при 12V система)
Време на непрекъсната работа без слънчев добив: ~24 часа за цялото домакинство
Финанси и възвръщаемост

Цени на фотоволтаични системи, субсидии и срок на изплащане

Прозрачна разбивка на разходите за оборудване и монтаж, програми за европейско финансиране и реална възвръщаемост през 25-годишния гаранционен живот на панелите.

Интерактивен калкулатор за възвръщаемост

Калкулатор за разходи и срок на изплащане (ROI)

Настройте размера на системата, цената на тока и получените субсидии, за да определите точката на изплащане и общата нетна печалба.

Мощност на централата: 8.0 kW DC
3 kW 8 kW (Средно) 16 kW
Цена на електроенергията: $0.18 / kWh
$0.10 $0.18 (Еталон) $0.38 (Голяма мощност)
Нетна инвестиция $15,680 Gross: $22,400
Спестявания през 1-вата година $2,036 / yr +3% годишно поскъпване на тока
Точка на рентабилност
7.2 Години
19,4 години 100% безплатна електроенергия
Нетна печалба за 25 години +$67,820 332% Общ 25-годишен ROI
Кумулативен паричен поток (лв.) Точка на изплащане
Година 0 (Инвестиция) Година 5 Изплащане (Години 5–7) Година 15 Година 25 (Край на гаранцията)
$2.80

Средна цена за 1 ват инсталирана мощност

Изграждането на соларна инсталация до ключ в България струва обичайно между 1,40 лв. и 1,90 лв. за ват пик (Wp) без ДДС. Цената включва качествени панели, инвертор, конструкции, ел. табла и пускане в експлоатация.

Оборудване: ~50% • Проектиране и монтаж: ~50%
30%

Програми за финансиране и грантове

По национални и европейски програми за енергийна ефективност (като Националния план за възстановяване и устойчивост) домакинствата могат да получат до 70% безвъзмездна помощ за соларни инсталации и батерии.

Възможност за финансиране до 15 000 лв.
📈

Защита от поскъпването на тока

Цените на тока за бита и бизнеса растат постоянно. Собствената соларна инсталация гарантира фиксирана цена на произведения ток от едва няколко стотинки за киловатчас за десетилетия напред.

Над 18 години безплатен ток след срока на изплащане

Мощност на централата, цени, субсидии и срок на изплащане

Калкулация при средна пазарна цена 1,65 лв./Wp, цена на електроенергията 0,32 лв./kWh и 3% годишна инфлация.

Ср. изплащане
Мощност Обща цена (~1,65 лв./Wp) Субсидия / Отстъпка Нетен разход Годишно спестяване Срок за изплащане 25-годишна нетна печалба
4 kWp 6 600 лв. -1 980 лв. 4 620 лв. 780 лв./год. 5,9 Години 23 400 лв.
6 kWp 9 900 лв. -2 970 лв. 6 930 лв. 1 200 лв./год. 5,8 Години 36 000 лв.
8 kWp Средно 12 800 лв. -3 840 лв. 8 960 лв. 1 600 лв./год. 5,6 Години 48 000 лв.
10 kWp 15 500 лв. -4 650 лв. 10 850 лв. 2 000 лв./год. 5,4 Години 60 000 лв.
12 kWp 18 000 лв. -5 400 лв. 12 600 лв. 2 400 лв./год. 5,3 Години 72 000 лв.
15 kWp 22 000 лв. -6 600 лв. 15 400 лв. 3 000 лв./год. 5,1 Години 90 000 лв.
Соларна геометрия и ориентация

Ъгъл на наклон на панелите, азимут и ориентация на покрива

Защо опростеното правило „наклон равен на географската ширина“ често не е оптимално и как разположението изток-запад увеличава собственото потребление във вечерните пикови часове.

Интерактивен симулатор на слънчевото греене

Динамичен симулатор на ъгъл на наклон и азимут

Движете плъзгача за наклона на покрива, за да анализирате ефективността на слънчевото улавяне през сезоните.

Избор на град:
Наклон на покрива / ъгъл на панелите: 30° (7/12 Pitch)
0° (Flat) 20° (Shallow) 30° (Standard) 45° (Steep) 60°
Географска ширина на обекта: 34° N
15° (Tropics) 34° (Mid-Lat) 65° (Sub-Arctic)
Индекс на ефективност на наклона
99.2%
Оптимално улавяне на лъчите
Оптимално през цялата година
30° tilt
Formula: Lat × 0.87
Лятно оптимум 19° tilt Високо слънце
Зимно оптимум 49° tilt Ниско слънце
Ъгъл на падане на слънчевите лъчи в напречно сечение ☀️ Слънчеви лъчи (Лято спрямо Зима)
Лятно слънцестоене (71°) Равноденствие (47°) Зимно слънцестоене (24°)
Tilt

Оптимален ъгъл на наклон

За целогодишни стационарни инсталации в България оптималният наклон е между 30° и 35° (приблизително Географска ширина × 0,87).

Практическо правило (Ширина 42°N): Ширина × 0,87
180°

Азимут спрямо посоките на света

В Северното полукълбо точният юг (180° азимут) носи най-голям годишен добив в киловатчаса.

Компасна посока: Юг (100%) • Запад (87%) • Изток (85%)
TOU

Полза за собственото потребление

При двутарифно отчитане токът сутрин и вечер е най-скъп. Разположението изток-запад захранва уредите директно в тези часове.

Икономически ефект: +18% по-висока стойност на собственото потребление вечер
Инженерна производителност

Какво влияе на производството на соларните панели? 10 ключови фактора

Защо две напълно еднакви системи от 8 kWp могат да дадат драстично различни количества енергия? Производството се определя от следните десет физични, климатични и механични параметъра.

Интерактивен симулатор на системните загуби

Каскадна калкулация на загубите на покривна фотоволтаична инсталация

Симулирайте факторите на околната среда, за да проследите как 10 kWp теоретична постояннотокова (DC) мощност се преобразува в реална променливотокова (AC) енергия.

Температура на клетката и околната среда: 32°C (90°F) • -4.9%
15°C (Хладно) 25°C (Еталон STC (25°C)) 48°C (Екстремна лятна жега)
Коефициент на засенчване на покрива: 3.0% (Слаби сенки (комини/клони))
0% (Без засенчване) 10% (Умерено) 25% (Дълбока сянка)
Запрашаване и замърсяване на повърхността: 2.0% (Редовни дъждове)
0% (Редовно измивани) 5% (Сух летен период) 10% (Пътен прах / пясък)
КПД на инвертора и кабелно съпротивление: 4.0% (Премиум инвертор Tier-1)
2% (Микроинвертори / Оптимизатори) 4% (Стандартен стринг) 9% (Дълги кабелни трасета)
Реално доставена AC мощност (от 10 kWp DC)
8.61 kW AC (86.1% Net Derate)
Реално произведена годишна енергия ~12,180 kWh / yr
1. Теоретичен капацитет STC (Стандартни 10,0 kWp) 10.00 kW (100%)
2. След топлинни температурни загуби (-4.9%) 9.51 kW
3. След загуби от засенчване (-3.0%) 9.22 kW
4. След замърсяване и прашен слой (-2.0%) 9.04 kW
5. Действително доставена полезна AC мощност (-4.0% Inverter) 8.68 kW AC
01

Географско положение и слънчева радиация

Ширината и климатичният пояс определят глобалното слънчево греене (GHI).

Разлика: До 65% разлика между различните климатични зони
02

Пикови слънчеви часове (PSH)

Измерват еквивалентни часове на ден при пълно слънцегреене от 1 000 W/m².

Диапазон: от 3,0 PSH до над 6,0 PSH
03

Технология на клетките (TOPCon vs PERC vs HJT)

Новото поколение N-Type TOPCon клетки има превъзходно представяне при дифузна светлина.

Ефективност на модулите: 21,5%–23,5%
04

Температурен коефициент

Соларните панели губят напрежение при загряване на клетката над 25°C.

Въздействие: До 10%–14% спад в мощността през горещите летни следобеди
05

Ориентация и компасен азимут

Точното южно изложение осигурява максимално годишно производство в България.

Добив: Юг (100%), Запад (85–88%), Изток (82–85%)
06

Наклон на покрива и ъгъл на масива

Съгласуването на наклона с географската ширина максимизира перпендикулярните лъчи.

Оптимум: Около 32°–35° за фиксиран наклон в България
07

Засенчване (дървета, комини, съседни сгради)

Сянката върху един панел сваля мощността на целия стринг, освен ако няма оптимизатори.

Решение: Оптимизаторите на мощност предотвратяват 15%–25% загуби от сянка
08

Запрашаване, полени и сняг

Натрупаният прах, полени, птичи следи и сняг механично блокират фотоните.

Обичаен спад: 2% до 5% планирани замърсявания
09

Омическо съпротивление на кабелите и инвертор

Преобразуването от DC в AC и спадът на напрежението в кабелите генерират топлинни загуби.

Стандартно: 14% комбиниран коефициент (база NREL PVWatts)
10

Ежегодна деградация на модулите

Качествените монокристални панели деградират с едва около 0,4%–0,5% годишно.

Гаранция: 25–30 години с над 85% остатъчна мощност
Сравнение на технологиите

Видове фотоволтаични системи: Мрежова, Хибридна или Автономна (Off-Grid)?

Научете предимствата и недостатъците на класическата мрежова инсталация, модерната хибридна система с батерии и напълно автономната централа.

Интерактивен симулатор на енергийните потоци

Динамичен симулатор на енергийния баланс

Изберете сценарий, за да проследите движението на електроенергията между слънцето, батерията, къщата и мрежата.

☀️ Solar Array +7.2 kW Peak Sun Irradiance 🔋 Battery Bank +3.2 kW Charging (88% Full) Hybrid Inverter 97.5% Efficiency 🏡 Home Loads 2.2 kW AC, Fridge, Lights 🔌 Utility Grid +1.8 kW Net Meter Export
Най-популярна (Икономична)

Мрежова фотоволтаична система (On-Grid)

Свързана директно с електроразпределителната мрежа. Дневният излишък се отдава към мрежата, а през нощта консумирате традиционен ток от доставчика.

  • ✓ Най-ниски начални разходи и най-бърза възвръщаемост
  • ✓ Без разходи за покупка и бъдеща смяна на батерии
  • ✕ Изключва се автоматично при отпадане на напрежението в мрежата
Най-бързо растящ сектор
Солар + Аварийно захранване

Хибридна система (Солар + Батерия)

Обединява панели, хибриден инвертор и литиево-железен фосфатен акумулатор (LiFePO4). Спестява излишъка за вечерта и пази дома от прекъсване на захранването.

  • ✓ Надеждно аварийно захранване при токови удари и бури
  • ✓ Собствено потребление на евтината соларна енергия до 80%
  • ✕ По-висока първоначална цена заради батерията
100% Енергийна независимост

Напълно автономна система (Off-Grid)

Без никаква връзка с електропреносната мрежа. Изисква по-голям соларен масив, автономен инвертор и батерии с капацитет за 2–3 дни без слънце.

  • ✓ 100% защита от сметки за ток, такси и оператори
  • ✓ Идеално решение за имоти без възможност за присъединяване
  • ✕ Изисква стриктно планиране на консумацията през зимата
Параметър на системата Мрежова (On-Grid) Хибридна (С батерия) Автономна (Off-Grid)
Захранване при спиране на тока в мрежата Не (Изключва се по норматив) Пълно резервно захранване (EPS) 100% Автономна (Няма мрежа)
Изисква ли се батерийно стопанство? Не (Мрежата действа като буфер) Да (Литиеви LiFePO4 батерии) Задължителен ключов компонент
Продажба / Отдаване на енергия в мрежата Пълна възможност за износ Оптимизирано собствено потребление Няма връзка с външната мрежа
Първоначална инвестиция Най-достъпна цена (лв.) Умерена до Висока (лв. лв.) Най-висока инвестиция (лв. лв. лв.)
Нужен ли е помощен дизел генератор? Не Изключително рядко Препоръчителен за зимните месеци
Основно предназначение Къщи със стабилно мрежово захранване Къщи с климатици и чести токови удари Хижи, отдалечени вили, кемпери и лодки
Срок за изплащане на инвестицията Най-бърз (4–6 години) Балансиран (6–8 години) Инвестиция в пълна независимост
Инженерна прозрачност

Формули за изчисление и математически алгоритми за фотоволтаици

Без предположения от „черна кутия“. Тук са описани прозрачните физични формули, електротехнически уравнения и алгоритми за оразмеряване.

Интерактивен изчислителен център

Симулатор за пресмятане на формули в реално време

Променяйте входните данни, за да видите математическото заместване и решаване на стъпки в реално време.

Символна формула и заместване на променливите: Изчислителен модул
Стъпка 1: Базова формула
P_system = E_daily / (PSH × η_derate)
Стъпка 2: Заместване с числови данни
P_system = 29.60 / (4.50 × 0.86)
Получен резултат:
7.65 kW DC

1. Мощност на фотоволтаичния генератор (kWp DC)

Formula:
P_system = E_daily / (PSH × η_derate)
P_system (kWp) = Дневна енергия (kWh) ÷ [ Пикови часове PSH × (1 - Системни загуби) ]
Входни променливи:
E_daily = Среднодневно потребление в киловатчаса (Месечни kWh ÷ 30,4)
PSH = Слънчеви пикови часове за района (еквивалентни часове при 1 000 W/m²)
η_derate = Общ коефициент на полезно действие (стандартно 0,86 по NREL PVWatts)
Примерно изчисление:

За 30 kWh/ден при 4,5 PSH: 30 ÷ (4,5 × 0,86) = 7,75 kWp необходима инсталирана мощност.

2. Общ брой соларни модули

Formula:
N_panels = ⌈ (P_system × 1 000) / P_module ⌉
Брой панели = ЗАКРЪГЛИ.НАГОРЕ [ (Мощност във Ватове) ÷ Номинална мощност на панела ]
Входни променливи:
P_system = Изчислена мощност на системата в киловати
P_module = Номинална мощност на единичния панел (напр. 400W)
ЗАКРЪГЛИ.НАГОРЕ (⌈⌉) = Математическа функция за закръгляване към следващото цяло число
Примерно изчисление:

За система от 7,75 kWp с 400W модули: ⌈ 7 750W ÷ 400W ⌉ = 20 панела.

3. Годишен добив на електроенергия (kWh)

Formula:
E_annual = P_system × PSH × 365,25 × η_derate
Годишни kWh = Мощност kWp × Дневни часове PSH × 365,25 дни × Коефициент на КПД
Входни променливи:
P_system = Инсталирана постояннотокова мощност на панелите в kWp
365,25 = Среден брой дни в годината с отчитане на високосните цикли
η_derate = 0,86 (отчита загуби в инвертора, загряване и съпротивление на кабелите)
Примерно изчисление:

За 8,0 kWp при 4,2 PSH: 8,0 × 4,2 × 365,25 × 0,86 = 10 550 kWh годишно.

4. Необходима площ на покрива

Formula:
A_roof = (N_panels × A_module) / η_usable
Покривна площ = (Брой панели × Площ на един панел) ÷ Коефициент на използваемост
Входни променливи:
A_module = Физическа площ на един модул (~1,95 m² за 400W панел)
η_usable = Коефициент на използваема площ (около 0,75 заради отстояния и препятствия)
Примерно изчисление:

За 20 панела: (20 × 1,95 m²) ÷ 0,75 = 52 m² необходима свободна покривна площ.

5. Използваем капацитет на соларна батерия (kWh)

Formula:
C_battery = (E_critical × Days_autonomy) / (DoD × η_roundtrip)
Капацитет на батерията = (Дневен критичен товар × Дни автономия) ÷ (Дълбочина на разряд × КПД)
Входни променливи:
E_critical = Енергия за приоритетните консуматори в kWh/ден (напр. 10 kWh/ден)
DoD = Допустима дълбочина на разряд (0,90 за LiFePO4; 0,50 за оловни батерии)
η_roundtrip = Общ коефициент на ефективност при зареждане и разреждане (~0,92)
Примерно изчисление:

За 10 kWh/ден и 1 ден автономия: 10 ÷ (0,90 × 0,92) = 12,08 kWh капацитет на батерията.

6. Срок на изплащане на инвестицията

Formula:
T_payback = (Cost_gross - Incentive) / Annual_savings
Срок на изплащане (Години) = Нетна инвестиция след субсидии ÷ Годишни спестявания
Входни променливи:
Cost_gross = Обща стойност на инсталацията до ключ
Incentive = Получени субсидии и грантове
Annual_savings = Произведени kWh × Средна цена на тока (лв./kWh)
Примерно изчисление:

12 800 лв. бруто - 3 840 лв. субсидия = 8 960 лв. нето. 8 960 лв. ÷ 1 600 лв./год. = 5,6 години.

Практически казуси

Реални примери за изчисление на фотоволтаични системи

Вижте как инженерната методика се прилага на практика: Четири реални казуса от стандартна еднофамилна къща до напълно автономна планинска хижа.

Интерактивен преглед на казуси

Сравнение на профилите на потребление и рентабилността

Изберете тип домакинство, за да проучите подходящото оборудване и финансовите показатели.

Най-масов избор

Казус 1: Стандартна семейна къща за 4-членно семейство

Еднофамилна къща, 4 обитатели, бойлер и стандартни уреди, Централна България (Пловдив)

Месечен разход: 800 kWh / месец (26,3 kWh / ден)
Пикови слънчеви часове (PSH) 4,4 PSH / ден
Препоръчителна мощност: 26,3 kWh ÷ (4,4 PSH × 0,86) = 6,95 kWp нужда
Инсталирана мощност 7,2 kWp
Необходима покривна площ 35 sq ft
Години изплащане ~5–6 Години
Нетна спестена сума за 25 години: Висок
Най-масов избор Казус

Казус 1: Стандартна семейна къща за 4-членно семейство

Еднофамилна къща, 4 обитатели, бойлер и стандартни уреди, Централна България (Пловдив)

Месечен разход: 800 kWh / месец (26,3 kWh / ден)
Пикови слънчеви часове (PSH) 4,4 PSH / ден
Препоръчителна мощност: 26,3 kWh ÷ (4,4 PSH × 0,86) = 6,95 kWp нужда
Необходими панели 18 × 400W Монокристални панели (7,2 kWp)
Необходима покривна площ 35 m² площ на панелите (~48 m² покрив)
Годишно производство на чиста енергия 9 800 kWh / година (100% соларно покритие)
Нетна стойност: ок. 8 500 лв. (със субсидия) • Изплащане: 5,4 години • 25-год. спестяване: ~55 000 лв.
Голяма консумация Казус

Казус 2: Дом на ток с термопомпа и електромобил

Новопостроена къща, термопомпа въздух-вода, електромобил (18 000 км/год.), София област

Месечен разход: 1 800 kWh / месец (59,2 kWh / ден)
Пикови слънчеви часове (PSH) 4,0 PSH / ден
Препоръчителна мощност: 59,2 kWh ÷ (4,0 PSH × 0,86) = 17,2 kWp нужда
Необходими панели 28 × 450W Модули с висок добив (12,6 kWp) + 10 kWh LiFePO4 батерия
Необходима покривна площ 55 m² площ на панелите (~75 m² покрив)
Годишно производство на чиста енергия 15 600 kWh / година (Високо собствено потребление на място)
Нетна стойност: ок. 19 000 лв. (с батерия и грант) • Изплащане: 5,9 години • 25-год. спестяване: ~98 000 лв.
Ограничена площ Казус

Казус 3: Градска редова къща с малък покрив

Къща с тясна покривна скатна повърхност, 2 обитатели, Варна

Месечен разход: 450 kWh / месец (14,8 kWh / ден)
Пикови слънчеви часове (PSH) 4,3 PSH / ден
Препоръчителна мощност: 14,8 kWh ÷ (4,3 PSH × 0,86) = 4,00 kWp нужда
Необходими панели 8 × 500W Модули с висока плътност (4,0 kWp)
Необходима покривна площ 17 m² чиста площ (специално пригодена за малък покрив)
Годишно производство на чиста енергия 5 200 kWh / година (102% соларно покритие)
Нетна стойност: ок. 5 200 лв. • Изплащане: 5,2 години • 25-год. спестяване: ~32 000 лв.
Автономна система Казус

Казус 4: Автономна вила в Родопите

Имот без електрозахранване от мрежата, 12V хладилник, лед осветление, Starlink, хидрофор

Месечен разход: 150 kWh / месец (4,9 kWh / ден)
Пикови слънчеви часове (PSH) 3,8 PSH / ден (зимна база)
Препоръчителна мощност: 4,9 kWh ÷ (3,8 PSH × 0,80 автономен КПД) = 1,61 kWp поле
Необходими панели 4 × 400W Панела (1,6 kWp) + 5,12 kWh LiFePO4 (48V 100Ah) + 3 kW автономен инвертор
Необходима покривна площ 8 m² покрив (или конструкция на терен)
Годишно производство на чиста енергия 1 950 kWh / година (100% енергийна независимост)
Оборудване: ок. 7 500 лв. • 0 лв. сметки за ток • Спестена такса за присъединяване: >25 000 лв.
Пълен набор от соларни инструменти

Разгледайте специализираните соларни калкулатори

Всеки компонент от соларната система изисква точни инженерни изчисления. Възползвайте се от нашите инструменти:

Core kW Sizer

Solar System Size Calculator

Determine exact kilowatt capacity (kW DC) from your monthly kWh, electric bill, regional sun hours, and loss derating.

Recommended Array Size 7.8 kW DC
7.8 kW DC
900 kWh/mo • 4.5 PSH • 20 Panels
✓ Peak Sun Hours ✓ System Derating ✓ Inverter AC Matching
Module Count

Solar Panel Quantity Calculator

Calculate exactly how many solar modules are required. Compare 370W, 400W, 450W, and 550W panels with physical dimensions.

Visual Array Grid 20 Panels
4 Rows × 5 Cols
20 × 400W Modules • 390 sq ft
✓ 370W–550W Comparison ✓ Array Dimensions ✓ Weight in Lbs & Kg
Consumer Guide

How Many Solar Panels Do I Need?

Quick homeowner calculator sized by house square footage (1,200 to 4,000+ sq ft), monthly utility bill, and HVAC demand.

Home Size Match 12–28 Panels
2,000 sq ft Home
900 kWh/mo → 20 Modules
✓ House Size Presets ✓ Bill Elimination ✓ Roof Space Fit
Yield Simulator

Solar Panel Output Calculator

Calculate expected electricity generation in Watts, kW, and kWh across hours, days, months, and 25 years of module life.

Annual Production 1.53 kWh/day
558 kWh / yr
Per 400W panel • 13,130 kWh lifetime
✓ Hourly Peak Power ✓ Thermal Derating ✓ 25-Yr Degradation
Energy & Output Launch Calculator
Seasonal Curve

Solar Panel kWh Calculator

Simulate dynamic 12-month seasonal generation curves, summer peak harvest vs winter minimums, and solar capacity factor (CF).

12-Month Bell Curve 11,170 kWh
Jan: 510 → Jul: 1,260
15.9% Capacity Factor • 1,396 kWh/kWp
✓ 12-Month Bell Curve ✓ Capacity Factor % ✓ Summer vs Winter Ratio
Energy & Output Launch Calculator
Roof Sizer

Solar Panel Roof Area Calculator

Size roof footprint in sq ft and m². Incorporates roof pitch slope multipliers and mandatory IRC R324.6 3-foot fire setbacks.

IRC Code Compliance 542 sq ft
392 sq ft Net
+150 sq ft Ridge Fire Setbacks
✓ Pitch Multipliers ✓ IRC 3ft Fire Setbacks ✓ Sq Ft & M² Units
Roof & Physical Launch Calculator
Storage Bank Sizer

Solar Battery Size Calculator

Size battery storage banks in nominal kWh and Amp-Hours (Ah) for 12V, 24V, and 48V DC bus systems with LiFePO4 DoD models.

Battery Storage Bank 14.5 kWh
14.5 kWh (302 Ah)
3 × 5.12 kWh Server Rack Units
✓ LiFePO4 vs Lead-Acid ✓ Days of Autonomy ✓ Server Rack Modules
Battery & Storage Launch Calculator
Autonomous Systems

Off-Grid Solar Calculator

Size standalone power systems for remote cabins, workshops, and RVs based on winter sun hours, surge watts, and MPPT controllers.

Homestead Cabin Sizing 2.8 kW Solar
6,500 Wh/day
2.8 kW Array • 60A MPPT • 4kW Inv
✓ Winter Sun Sizing ✓ Inverter Surge Peak ✓ MPPT Charge Controller
Battery & Storage Launch Calculator
DC/AC Sizer

Solar Inverter Size Calculator

Calculate continuous AC inverter power, DC-to-AC oversizing ratio (1.15 to 1.30), motor surge headroom, and clipping risk.

DC/AC Ratio Analysis 6.4 kW AC
1.25:1 (Optimal)
6.4 kW AC • Minimal <0.8% Clipping
✓ Clipping Analysis ✓ Surge Peak Rating ✓ String vs Microinverters
Electrical Engineering Launch Calculator
Cost & Tax Credit

Solar Panel Cost Calculator

Transparent cost estimation: gross turnkey price, $/W equipment vs labor breakdown, and 30% Federal ITC tax deductions.

Section 25D Tax Credit $15,960 Net
-$6,840 (30%)
$22,800 Gross → $15,960 Net Cost
✓ $2.85/W Benchmark ✓ 30% Federal ITC ✓ Battery Add-On Pricing
Economics & Payback Launch Calculator
Savings & Inflation

Solar Savings Calculator

Forecast utility bill elimination, annual inflation shielding (3.5%/year), and 25-year cumulative cash returns.

Lifetime Cashflow $72,400
+$72,400 Saved
$152/mo Year 1 → $320/mo Year 25
✓ Utility Inflation Rate ✓ 95% Bill Offset ✓ 25-Year Compound Cashflow
Economics & Payback Launch Calculator
Break-Even & ROI

Solar Payback Calculator

Calculate your exact break-even horizon in years & months, 25-year return on investment (ROI %), and solar LCOE ($/kWh).

Break-Even Horizon 6.8 Years
6 Yrs 10 Mos
392% Net Return • $0.061/kWh LCOE
✓ Break-Even Horizon ✓ LCOE ($0.061/kWh) ✓ 18.2 Years Free Power
Economics & Payback Launch Calculator
Decision Guide

Which Solar Calculator Should You Use?

Depending on where you are in your clean energy project, start with the most relevant dedicated calculation engine.

1. Initial Planning

Wondering if solar makes sense and what size system you need for your house.

How Many Panels Do I Need? →
2. Space & Physical Fit

Checking if your roof has enough unobstructed square footage after fire setbacks.

Solar Roof Area Calculator →
3. Backup & Storage

Protecting against grid outages or designing a 100% off-grid cabin energy bank.

Solar Battery Sizer →
4. Financial Payback

Evaluating the 30% Federal ITC tax credit, break-even year, and 25-year cashflow.

Solar Payback & ROI →
Въпроси?

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Ясни инженерни отговори на най-често задаваните въпроси относно оразмеряването на фотоволтаици.

За да изчислите броя на панелите: 1) Вземете средномесечното си потребление на ток в киловатчаса от фактурата (напр. 900 kWh) и го разделете на 30,4 дни, за да получите дневното потребление (29,6 kWh/ден). 2) Разделете дневната консумация на пиковите слънчеви часове за България (средно 4,2 PSH) и на коефициента на полезно действие 0,86, за да получите мощността на генератора (ок. 7,8 kWp). 3) Разделете общата мощност във ватове (7 800 W) на мощността на един панел (напр. 400 W), което прави около 19–20 панела.
IEC 61724 и NREL Международни стандарти
Без събиране на контакти Без телефон или имейл адрес
100% Обективност Без търговски комисиони
Обновено 2026 Актуални тарифи и субсидии

Методология на изчисленията и източници

Нашите алгоритми се основават стриктно на утвърдените формули на NREL PVWatts v8 и международните стандарти за изпитване IEC 61724. Данните за слънчевото греене и пиковите часове PSH са съгласувани с метеорологичните архиви на NASA POWER и Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Основни инженерни допускания

Стандартните симулации приемат 14% комбинирани системни загуби (пад на напрежението в кабелите, топлинни загуби в инвертора, несъответствие на модулите и 2% замърсяване), стандартни тестови условия (STC 1 000 W/m² при 25°C) и 0,5% годишна линейна деградация за монокристални панели Tier-1.

Инженерна и правна отговорност

Изчисленията, предоставени от Solar Panel Calculator, са независими оценки, предназначени за предварително бюджетиране, проучване на осъществимостта и образователни цели. Действителното производство зависи от статиката на покрива, засенчванията, местните строителни изисквания и становището за присъединяване от съответното ЕРП.