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.
💡 Ако не знаете потреблението си в kWh, въведете стойността на месечната си сметка. Ние ще преобразуваме разходите в киловатчаса според местната тарифа за ток.
| Електроуред | Мощност (W) | Бр. | Часа/ден | Дневно (Wh) |
|---|---|---|---|---|
| Енергоспестяващ хладилник А+++ | 1,200 Wh | |||
| Инверторен климатик / Термопомпа (1 kW) | 5,700 Wh | |||
| LED осветление и вентилация | 1,600 Wh | |||
| Лаптопи, смартфони и Wi-Fi рутер | 1,200 Wh |
Резултат от оразмеряването на фотоволтаика
Очаквано месечно производство спрямо потребление
Сезонна крива на слънчевото греене (камбановиден пик през летните месеци)
Симулация на разположението на покрива
Визуализация на монтажа върху носещи алуминиеви профили
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.
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.
| 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 |
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.
Калкулатор за брой модули и покривна площ
Изберете месечната консумация и класа на панелите, за да видите монтажното разположение и необходимата бройка.
Дневен целеви разход на енергия
Преобразувайте годишното или месечното си потребление в дневни киловатчаса:
Daily kWh = Monthly kWh / 30.4
Корекция за слънчевото греене
Разделете на пиковите слънчеви часове, като отчетете 14% обичайни системни загуби:
Array kW = Daily kWh / (PSH × 0.86)
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
Обща площ: ~420 sq ft
Обща площ: ~396 sq ft
Обща площ: ~376 sq ft
Обща площ: ~360 sq ft
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.
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 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.
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.
| 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 |
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.
Чертеж на покрива и симулатор на зоните за сигурност
Променете размерите на покрива, за да проверите разположението на модулите и монтажните отстояния.
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 m²Пожарни 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 билотоКоефициент 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 × 0,75Мощност на системата спрямо необходима покривна площ
Изчислено за 400W монокристални панели с 25% резерв за монтажни профили и сервизни пътеки.
| 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 |
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:
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.
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.
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%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 изплащанеМощност 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.
| 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. |
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.
Динамичен симулатор на ъгъл на наклон и азимут
Движете плъзгача за наклона на покрива, за да анализирате ефективността на слънчевото улавяне през сезоните.
Оптимален ъгъл на наклон
За целогодишни стационарни инсталации в България оптималният наклон е между 30° и 35° (приблизително Географска ширина × 0,87).
Азимут спрямо посоките на света
В Северното полукълбо точният юг (180° азимут) носи най-голям годишен добив в киловатчаса.
Полза за собственото потребление
При двутарифно отчитане токът сутрин и вечер е най-скъп. Разположението изток-запад захранва уредите директно в тези часове.
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.
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.
Географско положение и слънчева радиация
Ширината и климатичният пояс определят глобалното слънчево греене (GHI).
Пикови слънчеви часове (PSH)
Измерват еквивалентни часове на ден при пълно слънцегреене от 1 000 W/m².
Технология на клетките (TOPCon vs PERC vs HJT)
Новото поколение N-Type TOPCon клетки има превъзходно представяне при дифузна светлина.
Температурен коефициент
Соларните панели губят напрежение при загряване на клетката над 25°C.
Ориентация и компасен азимут
Точното южно изложение осигурява максимално годишно производство в България.
Наклон на покрива и ъгъл на масива
Съгласуването на наклона с географската ширина максимизира перпендикулярните лъчи.
Засенчване (дървета, комини, съседни сгради)
Сянката върху един панел сваля мощността на целия стринг, освен ако няма оптимизатори.
Запрашаване, полени и сняг
Натрупаният прах, полени, птичи следи и сняг механично блокират фотоните.
Омическо съпротивление на кабелите и инвертор
Преобразуването от DC в AC и спадът на напрежението в кабелите генерират топлинни загуби.
Ежегодна деградация на модулите
Качествените монокристални панели деградират с едва около 0,4%–0,5% годишно.
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.
Динамичен симулатор на енергийния баланс
Изберете сценарий, за да проследите движението на електроенергията между слънцето, батерията, къщата и мрежата.
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
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
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 |
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.
Симулатор за пресмятане на формули в реално време
Променяйте входните данни, за да видите математическото заместване и решаване на стъпки в реално време.
1. Мощност на фотоволтаичния генератор (kWp DC)
За 30 kWh/ден при 4,5 PSH: 30 ÷ (4,5 × 0,86) = 7,75 kWp необходима инсталирана мощност.
2. Общ брой соларни модули
За система от 7,75 kWp с 400W модули: ⌈ 7 750W ÷ 400W ⌉ = 20 панела.
3. Годишен добив на електроенергия (kWh)
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
За 20 панела: (20 × 1,95 m²) ÷ 0,75 = 52 m² необходима свободна покривна площ.
5. Използваем капацитет на соларна батерия (kWh)
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
12 800 лв. бруто - 3 840 лв. субсидия = 8 960 лв. нето. 8 960 лв. ÷ 1 600 лв./год. = 5,6 години.
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.
Сравнение на профилите на потребление и рентабилността
Изберете тип домакинство, за да проучите подходящото оборудване и финансовите показатели.
Казус 1: Стандартна семейна къща за 4-членно семейство
Еднофамилна къща, 4 обитатели, бойлер и стандартни уреди, Централна България (Пловдив)
Казус 1: Стандартна семейна къща за 4-членно семейство
Еднофамилна къща, 4 обитатели, бойлер и стандартни уреди, Централна България (Пловдив)
Казус 2: Дом на ток с термопомпа и електромобил
Новопостроена къща, термопомпа въздух-вода, електромобил (18 000 км/год.), София област
Казус 3: Градска редова къща с малък покрив
Къща с тясна покривна скатна повърхност, 2 обитатели, Варна
Казус 4: Автономна вила в Родопите
Имот без електрозахранване от мрежата, 12V хладилник, лед осветление, Starlink, хидрофор
Разгледайте специализираните соларни калкулатори
Всеки компонент от соларната система изисква точни инженерни изчисления. Възползвайте се от нашите инструменти:
Solar System Size Calculator
Determine exact kilowatt capacity (kW DC) from your monthly kWh, electric bill, regional sun hours, and loss derating.
Solar Panel Quantity Calculator
Calculate exactly how many solar modules are required. Compare 370W, 400W, 450W, and 550W panels with physical dimensions.
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.
Solar Panel Output Calculator
Calculate expected electricity generation in Watts, kW, and kWh across hours, days, months, and 25 years of module life.
Solar Panel kWh Calculator
Simulate dynamic 12-month seasonal generation curves, summer peak harvest vs winter minimums, and solar capacity factor (CF).
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.
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.
Off-Grid Solar Calculator
Size standalone power systems for remote cabins, workshops, and RVs based on winter sun hours, surge watts, and MPPT controllers.
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.
Solar Panel Cost Calculator
Transparent cost estimation: gross turnkey price, $/W equipment vs labor breakdown, and 30% Federal ITC tax deductions.
Solar Savings Calculator
Forecast utility bill elimination, annual inflation shielding (3.5%/year), and 25-year cumulative cash returns.
Solar Payback Calculator
Calculate your exact break-even horizon in years & months, 25-year return on investment (ROI %), and solar LCOE ($/kWh).
No Matching Calculators Found
Try searching for keywords like "battery", "inverter", "roof", or "payback".
Which Solar Calculator Should You Use?
Depending on where you are in your clean energy project, start with the most relevant dedicated calculation engine.
Wondering if solar makes sense and what size system you need for your house.
How Many Panels Do I Need? →Checking if your roof has enough unobstructed square footage after fire setbacks.
Solar Roof Area Calculator →Protecting against grid outages or designing a 100% off-grid cabin energy bank.
Solar Battery Sizer →Evaluating the 30% Federal ITC tax credit, break-even year, and 25-year cashflow.
Solar Payback & ROI →Често задавани въпроси (ЧЗВ)
Ясни инженерни отговори на най-често задаваните въпроси относно оразмеряването на фотоволтаици.
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.