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पद्धति और डेटा स्रोत
Solar Panel Calculator
यूनिवर्सल सोलर सिस्टम साइजिंग इंजन

सोलर पैनल कैलकुलेटर

सिस्टम क्षमता, सोलर पैनल संख्या, छत की जगह, बैटरी स्टोरेज और 25 साल का पेबैक सेकंडों में निकालें। 100% पारदर्शी इंजीनियरिंग सूत्र — बिना किसी सेल्स एजेंट के।

kWh
100 kWh 500 kWh मानक औसत 1,500 kWh 3,000+ kWh
4.5 hrs/day
100% नेट-जीरो
50% 80% लक्ष्य भविष्य की सुरक्षा
आवासीय: 400W–450W • कमर्शियल: 500W–550W
PVWatts मॉडल • डिरेट गुणक: 86.0%
अनुशंसित सिस्टम

सोलर साइजिंग परिणाम

लाइव मॉडल
सिस्टम क्षमता
7.2 kW DC
~6.0 kW AC इन्वर्टर
आवश्यक सोलर पैनल
18 पैनल
18 × 400W मॉड्यूल
वार्षिक सोलर उत्पादन 10,248 kWh / yr
आवश्यक छत क्षेत्र 378 sq ft (35.1 m²)
बिजली बिल भरपाई 95% कवर
अनुशंसित बैटरी स्टोरेज 10–13.5 kWh स्टोरेज
अनुमानित वित्तीय रिटर्न ~6.8 वर्ष में पेबैक
शुद्ध इंस्टॉलेशन लागत: $14,112 सरकारी सब्सिडी / टैक्स छूट के बाद
25 वर्षों में शुद्ध बचत: +$38,420 वार्षिक बचत ~$2,050/yr

मासिक सोलर उत्पादन बनाम बिजली खपत

मौसमी उत्पादन कर्व (गर्मियों में अधिकतम)

सोलर (kWh) खपत (kWh)
जनवरीफरवरीमार्चअप्रैलमईजूनजुलाईअगस्तसितंबरअक्टूबरनवंबरदिसंबर
☀️ उच्चतम उत्पादन (पीक): जुलाई (~1,120 kWh) ❄️ न्यूनतम उत्पादन महीना: दिसंबर (~540 kWh) शुद्ध वार्षिक अतिरिक्त उत्पादन: +148 kWh

छत पर पैनल लेआउट सिमुलेशन

माउंटिंग रेल पर पैनलों की भौतिक व्यवस्था

3 पंक्तियाँ × 6 कॉलम
दिशा: दक्षिण (180°)
18 मोनोक्रिस्टलाइन हाफ-कट पैनल • कुल सोलर क्षेत्रफल: ~378 वर्ग फीट
वजन भार ~14 किग्रा/मी²
आदर्श झुकाव 32° कोण
दिगंश 180° दक्षिण
त्वरित 5-चरणीय प्रक्रिया

सोलर पैनल कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें

अपने सोलर सिस्टम का आकार तय करने, छत की जगह मापने और 25 साल की बचत का अनुमान लगाने के लिए इन 5 सरल चरणों का पालन करें।

चरण 01 / 05

बिजली खपत दर्ज करें

अपने बिजली बिल से मासिक किलोवाट-घंटे (kWh) दर्ज करें, या ऑफ-ग्रिड के लिए उपकरण लोड तालिका का उपयोग करें।

सुझाव: सटीक औसत के लिए पिछले 12 महीनों का बिल देखें।
सोलर सिस्टम साइजिंग और वित्तीय कैलकुलेटर कैलकुलेटर पर जाएं 100% फ्री • कोई साइनअप नहीं
साइजिंग रेफरेंस टेबल

मासिक बिजली खपत के आधार पर त्वरित सोलर साइजिंग चार्ट

विशिष्ट घरेलू बिजली खपत के आधार पर सामान्य सिस्टम आकार, आवश्यक पैनल संख्या और छत की जगह:

त्वरित चयन:
मासिक खपत दैनिक खपत सिस्टम साइज (kW) 400W पैनल 500W पैनल छत की जगह वार्षिक उत्पादन चयन
300 kWh / माह 9.8 kWh / दिन 2.4 kW 6 पैनल 5 पैनल ~130 वर्ग फीट ~3,450 kWh
500 kWh / माह 16.4 kWh / दिन 4.0 kW 10 पैनल 8 पैनल ~210 वर्ग फीट ~5,700 kWh
750 kWh / माह 24.6 kWh / दिन 6.0 kW 15 पैनल 12 पैनल ~315 वर्ग फीट ~8,550 kWh
1000 kWh / माह राष्ट्रीय मानक 32.8 kWh / दिन 8.0 kW 20 पैनल 16 पैनल ~420 वर्ग फीट ~11,400 kWh
1500 kWh / माह 49.3 kWh / दिन 12.0 kW 30 पैनल 24 पैनल ~630 वर्ग फीट ~17,100 kWh
2000 kWh / माह 65.7 kWh / दिन 16.0 kW 40 पैनल 32 पैनल ~840 वर्ग फीट ~22,800 kWh
3000 kWh / माह 98.6 kWh / दिन 24.0 kW 60 पैनल 48 पैनल ~1,260 वर्ग फीट ~34,200 kWh
पैनल निर्धारण गाइड

मुझे कितने सोलर पैनलों की आवश्यकता है?

इंजीनियरिंग नियमों के आधार पर जानें कि आपके घर की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने सोलर पैनल लगेंगे।

इंटरएक्टिव ऐरे मैट्रिक्स मॉडलर

लाइव सोलर पैनल संख्या और लेआउट सिमुलेटर

मासिक खपत को बदलकर देखें कि कैसे पैनल संख्या, पंक्तियों का लेआउट और आवश्यक क्षेत्रफल की गणना होती है।

पैनल क्षमता:
मासिक बिजली खपत लक्ष्य: 900 kWh / mo
200 kWh 500 kWh 900 kWh (औसत) 1,500 kWh 2,400 kWh
आवश्यक पैनल संख्या
18 पैनल
2 पंक्तियाँ × 9 कॉलम
सिस्टम साइजिंग (DC)
7.20 kW DC
~29.6 kWh / day
ऐरे का कुल क्षेत्रफल ~378 sq ft ~35.1 m²
भौतिक ऐरे आयाम ~33 ft × 11.5 ft माउंटिंग रैक का क्षेत्रफल
छत पर पैनल लेआउट सिमुलेशन 18 मॉड्यूल (मोनोक्रिस्टलाइन)
*मानक 4.5 धूप घंटे और 14% कुल सिस्टम लॉस (डिरेट: 0.86) पर आधारित
01

दैनिक ऊर्जा लक्ष्य

अपनी मासिक खपत को दैनिक किलोवाट-घंटे में बदलें:
Daily kWh = Monthly kWh / 30.4

02

सिस्टम लॉस सहित धूप घंटे

14% सिस्टम लॉस (0.86 कारक) लागू करते हुए धूप घंटों से भाग दें:
Array kW = Daily kWh / (PSH × 0.86)

03

पैनल क्षमता से भाग दें

कुल किलोवाट को प्रति पैनल वाट से भाग दें और अगली पूर्ण संख्या में बदलें:
Panels = ⌈ (Array kW × 1000) / Watts ⌉

पैनल क्षमता का छत के क्षेत्रफल पर प्रभाव (8 kW सिस्टम के लिए)

आवासीय मानक 400W
20 पैनल

कुल क्षेत्रफल: ~420 sq ft

आयाम: 1.72 मी × 1.13 मी • जटिल और कई ढलान वाली छतों के लिए सबसे उपयुक्त।
उच्च दक्षता 450W
18 पैनल

कुल क्षेत्रफल: ~396 sq ft

आयाम: 1.88 मी × 1.13 मी • छत की जगह की बचत और वजन के बीच सर्वश्रेष्ठ संतुलन।
प्रीमियम आउटपुट 500W
16 पैनल

कुल क्षेत्रफल: ~376 sq ft

आयाम: 2.08 मी × 1.14 मी • कम रेल माउंटिंग और माइक्रो-इन्वर्टर की आवश्यकता।
कमर्शियल / ग्राउंड माउंट 550W
15 पैनल

कुल क्षेत्रफल: ~360 sq ft

आयाम: 2.28 मी × 1.14 मी • भारी मॉड्यूल (+28 किग्रा); खुली छतों या जमीन के लिए उपयुक्त।
उत्पादन और क्षमता गाइड

सोलर पैनल उत्पादन कैलकुलेटर: दैनिक, मासिक और वार्षिक kWh

समझें कि वाट क्षमता से वास्तविक बिजली (kWh) कैसे बनती है और एक पैनल से क्या-क्या उपकरण चल सकते हैं।

इंटरएक्टिव उत्पादन मॉडलर

एकल मॉड्यूल उत्पादन एवं उपकरण रनटाइम गेज

पैनल वाट क्षमता और स्थानीय धूप घंटे चुनकर देखें कि एक पैनल कितनी बिजली बनाता है और उससे क्या उपकरण चल सकते हैं।

सोलर पैनल क्षमता: 400 वॉट
100W (आरवी / छोटा) 200W 300W 400W (मानक) 500W+
दैनिक पीक धूप घंटे (PSH): 4.5 घंटे/दिन
2.5 (बादल छाए) 4.5 (औसत) 6.5 (धूपदार)
दैनिक स्वच्छ बिजली
1.55 kWh / day
~1,548 वाट-घंटे (Wh)
वार्षिक उत्पादन
565 kWh / yr
~47 kWh / माह
1 पैनल के दैनिक उत्पादन (1.55 kWh) से क्या चल सकता है:
💡
155 घंटे 10W एलईडी कमरे की लाइटिंग
💻
26 घंटे 60W लैपटॉप पर काम
❄️
~18 घंटे आधुनिक स्टार-रेटेड रेफ्रिजरेटर का संचालन
📱
103 रिचार्ज स्मार्टफोन फुल रिचार्ज
गणना सूत्र: (Watts × PSH × 0.86) ÷ 1,000
W

रेटेड पावर क्षमता (Watts / kW)

नेमप्लेट वाटेज (जैसे 400W) मानक परीक्षण परिस्थितियों (STC: 1,000 W/m² विकिरण, 25°C तापमान) में अधिकतम पीक क्षमता को दर्शाता है।

kWh

वास्तविक उत्पादित बिजली (Kilowatt-Hours)

किलोवाट-घंटा (kWh) समय के साथ उत्पन्न वास्तविक संचयी ऊर्जा को मापता है। बिजली बिल इसी kWh पर बनता है। एक 400W पैनल 4 घंटे धूप में लगभग 1.4 से 1.6 kWh बिजली बनाता है।

विभिन्न वाट क्षमता के पैनलों का अनुमानित उत्पादन

औसत 4.5 पीक धूप घंटे और 14% सिस्टम लॉस पर आधारित।

Formula: (Watts × PSH × 0.86) ÷ 1,000
पैनल वाट क्षमता दैनिक उत्पादन मासिक उत्पादन वार्षिक उत्पादन उपयुक्त उपयोग
300W 1.16 kWh 35 kWh 424 kWh छोटे शेड / आरवी ट्रिकल चार्ज
350W 1.35 kWh 41 kWh 495 kWh पुराने आवासीय सिस्टम
400W मानक 1.55 kWh 47 kWh 565 kWh वर्तमान आवासीय मानक
450W 1.74 kWh 53 kWh 636 kWh उच्च दक्षता रूफटॉप
500W 1.94 kWh 59 kWh 707 kWh वाणिज्यिक / उच्च घनत्व
550W 2.13 kWh 65 kWh 778 kWh बड़ा वाणिज्यिक / ग्राउंड माउंट
छत क्षेत्र और सुरक्षा मानक

सोलर पैनल छत क्षेत्र कैलकुलेटर और स्पेसिंग गाइड

सोलर पैनल लगाने के लिए छत पर कितनी जगह चाहिए? पैनल के आकार, रेल क्लीयरेंस और फायर सेफ्टी कॉरिडोर का सटीक गणित।

इंटरएक्टिव आर्किटेक्चरल सिमुलेटर

इंटरएक्टिव छत ब्लूप्रिंट एवं फायर सेफ्टी मॉडलर

छत के आयामों को समायोजित करके देखें कि पैनल कैसे फिट होते हैं और अनिवार्य सुरक्षा गलियारे की पुष्टि करें।

दिशा:
छत की चौड़ाई (ईव्स / गटर): 36 ft (11.0 m)
20 ft 36 ft (औसत) 60 ft
छत की लंबाई (रिज-टू-ईव): 26 ft (7.9 m)
16 ft 26 ft (औसत) 45 ft
कुल सकल छत क्षेत्र 936 sq ft ~87.0 m²
उपयोगी छत (फायर सेटबैक के बाद) 600 sq ft 64% उपयोगी
अधिकतम 400W मॉड्यूल
24 पैनल
6 कॉलम × 4 पंक्तियाँ
संभावित ऐरे क्षमता
9.60 kW DC
~13,400 kWh/yr
400W सोलर मॉड्यूल (1.72 मी × 1.13 मी) 90 सेमी फायर सेटबैक परिधि
*चित्र में मॉड्यूल क्लैंप स्पेसिंग और 90 सेमी का अनिवार्य फायर सेफ्टी कॉरिडोर शामिल है
📐

मॉड्यूल आयाम और वजन

मानक 400W मॉड्यूल लगभग 1.72 मी × 1.13 मी (~1.95 मी² या 21 वर्ग फीट) जगह घेरते हैं। वजन लगभग 21–24 किग्रा होता है, जो छत के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।

मानक विनिर्देश: ~21 वर्ग फीट / पैनल
🚒

फायर सेफ्टी और क्लीयरेंस मानक

सुरक्षा और आपातकालीन निकास के लिए छत की किनारों और कगार से लगभग 3 फीट (90 सेमी) का खाली गलियारा छोड़ना अनिवार्य होता है।

अनिवार्य क्लीयरेंस: 90 सेमी का सुरक्षा कॉरिडोर
75%

उपयोगी छत क्षेत्र नियम

वेंट पाइप, पानी की टंकी, सीढ़ियों और छायादार क्षेत्रों के कारण छत का केवल 70% से 80% हिस्सा ही सोलर के लिए उपयोगी होता है।

उपयोगी अनुपात: कुल छत क्षेत्र × 0.75

सिस्टम क्षमता बनाम आवश्यक छत का क्षेत्रफल

400W मोनोक्रिस्टलाइन पैनलों के आधार पर 25% वॉकवे मार्जिन जोड़कर गणना।

~21 वर्ग फीट (1.95 मी²) प्रति 400W पैनल
सिस्टम साइज (kW) 400W पैनल नेट सोलर एरिया (वर्ग फीट) नेट सोलर एरिया (मी²) आवश्यक कुल छत क्षेत्र उपयुक्त घरेलू प्रोफाइल
4 kW 10 210 वर्ग फीट 19.5 मी² ~280 वर्ग फीट छोटा घर / केबिन
6 kW 15 315 वर्ग फीट 29.3 मी² ~420 वर्ग फीट 2–3 बीएचके स्टार्टर होम
8 kW राष्ट्रीय मानक 20 420 वर्ग फीट 39.0 मी² ~560 वर्ग फीट औसत उपनगरीय घर
10 kW 25 525 वर्ग फीट 48.8 मी² ~700 वर्ग फीट बड़ा 4-बेडरूम घर / एसी
12 kW 30 630 वर्ग फीट 58.5 मी² ~840 वर्ग फीट ऑल-इलेक्ट्रिक होम + हीट पंप
15 kW 38 798 वर्ग फीट 74.1 मी² ~1,060 वर्ग फीट लक्जरी होम / 2 ईवी / स्विमिंग पूल
क्या आपकी छत जटिल या कई ढलानों वाली है? उच्च क्षमता के 500W पैनल 15–20% कम जगह में समान बिजली पैदा करते हैं।
पैनल क्षमता की तुलना करें →
बैटरी स्टोरेज और बैकअप

सोलर बैटरी साइजिंग और बैकअप टाइम कैलकुलेटर

रात के समय उपयोग या ग्रिड कटौती के दौरान पावर बैकअप के लिए आवश्यक बैटरी स्टोरेज की सटीक गणना करें।

LiFePO4 लिथियम बैटरी

90% उपयोग योग्य डिस्चार्ज गहराई (DoD) और 6,000+ चार्ज साइकिल। आधुनिक घरों के लिए सर्वोत्तम विकल्प।

लेड-एसिड / जेल चेतावनी

दोगुनी क्षमता की आवश्यकता होती है क्योंकि 50% से अधिक डिस्चार्ज करने पर बैटरी का जीवन तेजी से घटता है।

इंटरएक्टिव बैटरी क्षमता अनुमानक

आवश्यक स्टोरेज क्षमता और बैकअप समय निकालने के लिए अपना बैकअप प्रोफाइल चुनें:

अनुशंसित बैटरी स्टोरेज
13.5 kWh
1× मानक होम बैटरी
लो-वोल्टेज समकक्ष
280 Ah @ 48V
(या 1,125 Ah @ 12V बैंक)
बिना धूप के निरंतर बैकअप समय: ~24 घंटे पूरे घर के लिए
लागत, सब्सिडी और आरओआई

सोलर पैनल लागत, सरकारी सब्सिडी और पेबैक अवधि

प्रति वाट इंस्टॉलेशन लागत, सरकारी सब्सिडी का लाभ और बिजली बिल की बचत से लागत वसूली की समय-सीमा जानें।

इंटरएक्टिव वित्तीय मॉडलर

25-वर्षीय संचयी कैश फ्लो और ब्रेक-ईवन चार्ट

अपने शुद्ध निवेश और 25 साल के वित्तीय रिटर्न का सिमुलेशन करें।

सिस्टम साइज: 8.0 kW DC
3 kW 8 kW (औसत) 16 kW
ग्रिड बिजली दर: $0.18 / kWh
$0.10 $0.18 (राष्ट्रीय औसत) $0.38 (अधिक)
शुद्ध निवेश $15,680 Gross: $22,400
प्रथम वर्ष बिजली बचत $2,036 / yr +3% वार्षिक दर वृद्धि
पेबैक ब्रेक-ईवन
7.2 वर्ष
18+ वर्ष 100% मुफ्त बिजली
25-वर्षीय शुद्ध लाभ +$67,820 332% कुल 25-वर्षीय ROI
संचयी शुद्ध वित्तीय स्थिति ($ / ₹) ब्रेक-ईवन बिंदु
वर्ष 0 (क्रय) वर्ष 5 लागत वसूली (वर्ष 5-7) वर्ष 15 वर्ष 25 (वारंटी समाप्ति)
$2.80

टर्नकी इंस्टॉलेशन लागत प्रति वाट

पूर्ण आवासीय सोलर इंस्टॉलेशन में टियर-1 पैनल, इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर, वायरिंग, नेट मीटरिंग और प्रमाणित इंस्टॉलेशन शामिल होती है।

हार्डवेयर: ~45% • इंस्टॉलेशन व अनुमति: ~55%
30%

सोलर सब्सिडी और टैक्स छूट

सरकारी सोलर रूफटॉप सब्सिडी से शुद्ध निवेश में भारी कमी आती है, जिससे पेबैक का समय घटकर मात्र 4 से 6 वर्ष रह जाता है।

सीधे हजारों रुपये की वित्तीय बचत
📈

बिजली दर वृद्धि से सुरक्षा

ग्रिड बिजली की दरें हर साल 3% से 5% तक बढ़ जाती हैं। अपनी बिजली बनाकर आप अगले 25 सालों तक महंगाई से सुरक्षित रहते हैं।

लागत वसूली के बाद 18+ साल मुफ्त बिजली

सिस्टम साइज बनाम लागत, सब्सिडी और पेबैक समय-सीमा

औसत राष्ट्रीय बेंचमार्क और 3% वार्षिक बिजली दर वृद्धि पर आधारित।

औसत पेबैक
सिस्टम साइज सकल टर्नकी लागत सब्सिडी / प्रोत्साहन शुद्ध खर्च (आउट ऑफ पॉकेट) प्रारंभिक वार्षिक बचत पेबैक अवधि 25-वर्षीय शुद्ध लाभ
4 kW ₹2,40,000 ($11,200) -₹72,000 ₹1,68,000 ₹38,000/वर्ष 4.4 वर्ष ₹9,50,000
6 kW ₹3,60,000 ($16,800) -₹78,000 ₹2,82,000 ₹57,000/वर्ष 4.9 वर्ष ₹14,20,000
8 kW राष्ट्रीय मानक ₹4,80,000 ($22,400) -₹78,000 ₹4,02,000 ₹76,000/वर्ष 5.2 वर्ष ₹19,00,000
10 kW ₹6,00,000 ($28,000) -₹78,000 ₹5,22,000 ₹95,000/वर्ष 5.5 वर्ष ₹23,75,000
12 kW ₹7,20,000 ($33,600) -₹78,000 ₹6,42,000 ₹1,14,000/वर्ष 5.6 वर्ष ₹28,50,000
15 kW ₹9,00,000 ($42,000) -₹78,000 ₹8,22,000 ₹1,42,500/वर्ष 5.7 वर्ष ₹35,60,000
सोलर जियोमेट्री और दिशा

सोलर पैनल का कोण, झुकाव (Tilt) और दिशा (Azimuth)

अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनलों को किस कोण और किस दिशा में लगाना चाहिए? जानें वैज्ञानिक गणना।

इंटरएक्टिव सोलर ज्यामिति सिमुलेटर

डायनामिक सोलर झुकाव और सूर्य-पथ मॉडलर

छत की ढलान का स्लाइडर खिसकाएं या अपना अक्षांश चुनें और देखें कि गर्मी, विषुव और सर्दी में सूर्य की किरणें पैनल पर कैसे पड़ती हैं।

शहर चुनें:
छत की ढलान / झुकाव कोण: 30° (7/12 Pitch)
0° (Flat) 20° (Shallow) 30° (Standard) 45° (Steep) 60°
भौगोलिक अक्षांश (Latitude): 34° N
15° (Tropics) 34° (Mid-Lat) 65° (Sub-Arctic)
झुकाव दक्षता सूचकांक
99.2%
अनुकूलतम धूप कैप्चर
साल भर के लिए आदर्श
30° tilt
Formula: Lat × 0.87
गर्मी के लिए आदर्श 19° tilt सूर्य की ऊंची स्थिति
सर्दी के लिए आदर्श 49° tilt सूर्य की नीची स्थिति
छत पर सौर आपतन कोण क्रॉस-सेक्शन ☀️ सूर्य की किरणें (ग्रीष्म बनाम शीतकाल)
ग्रीष्म अयनांत (75°) विषुव (50°) शीतकालीन अयनांत (25°)
Tilt

आदर्श झुकाव कोण (Tilt Angle)

साल भर स्थिर उत्पादन के लिए आदर्श कोण आपके शहर के अक्षांश (Latitude) × 0.87 के लगभग बराबर होता है।

अंगूठे का नियम (अक्षांश 34°): अक्षांश × 0.87
180°

दिशा और दिगंश (Azimuth)

उत्तरी गोलार्ध (भारत, अमेरिका, यूरोप) में पैनलों का मुख ठीक दक्षिण (180° Azimuth) होना चाहिए ताकि पूरे साल अधिकतम kWh मिले।

दिशा और उत्पादन: दक्षिण (100%) • पश्चिम (87%) • पूर्व (85%)
TOU

समय आधारित दर लाभ

शाम के समय जब बिजली की दरें अधिक होती हैं, पश्चिम मुखी (270°) पैनल शाम को अधिक बिजली बनाकर अधिक बचत देते हैं।

वित्तीय लाभ: +18% दोपहर/शाम पीक मूल्य
उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक

सोलर पैनल उत्पादन को प्रभावित करने वाले 10 प्रमुख कारक

तापमान, धूल, छाया और इन्वर्टर एफिशिएंसी मिलकर सोलर उत्पादन को कैसे प्रभावित करते हैं:

इंटरएक्टिव लॉस इंजीनियरिंग सिमुलेटर

छत पर सोलर लॉस और डिरेटिंग ऑडिट

देखें कि कैसे वास्तविक पर्यावरणीय परिस्थितियों में 10 kW DC क्षमता वास्तविक उपयोगी AC बिजली में बदलती है।

परिवेशी सेल तापमान: 32°C (90°F) • -4.9%
15°C (ठंडा) 25°C (STC मानक) 48°C (अत्यधिक गर्मी)
छत पर छाया कारक: 3.0% (हल्के पेड़/दीवारें (Minor))
0% (खुला (बिना बाधा)) 10% (मध्यम) 25% (गहरी छाया)
धूल और गंदगी जमाव: 2.0% (सामान्य वर्षा (स्वच्छ))
0% (नियमित धुलाई) 5% (शुष्क मौसम) 10% (रेगिस्तानी धूल)
इन्वर्टर और वायरिंग प्रतिरोध: 4.0% (टियर-1 इन्वर्टर)
2% (प्रीमियम माइक्रो-इन्वर्टर) 4% (मानक) 9% (लंबी वायरिंग)
वास्तविक वितरित AC पावर (10 kW DC ऐरे से)
8.61 kW AC (86.1% Net Derate)
वार्षिक वितरित उत्पादन ~12,180 kWh / yr
1. सैद्धांतिक STC क्षमता (मानक 10.0 kW) 10.00 kW (100%)
2. तापीय डिग्रेडेशन लॉस के बाद (-4.9%) 9.51 kW
3. बाधा और छाया हानि के बाद (-3.0%) 9.22 kW
4. धूल और गंदगी की परत के बाद (-2.0%) 9.04 kW
5. अंतिम उपयोगी AC बिजली आपूर्ति (-4.0% Inverter) 8.68 kW AC
01

भौगोलिक स्थिति और सौर विकिरण

आपका अक्षांश और जलवायु क्षेत्र आने वाले सौर विकिरण (GHI) को निर्धारित करते हैं।

अंतर: विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के बीच 65% तक अंतर
02

दैनिक पीक धूप घंटे (PSH)

1,000 W/m² की तीव्रता पर प्रतिदिन मिलने वाले समकक्ष धूप घंटे।

दायरा: 3.0 PSH से 6.5+ PSH
03

सेल तकनीक (TOPCon बनाम PERC बनाम HJT)

नवीनतम N-टाइप TOPCon सेल कम धूप में भी बेहतर उत्पादन देते हैं।

दक्षता: 21.5%–23.5%
04

तापमान गुणांक (Temperature Coefficient)

सेल का तापमान 25°C से ऊपर जाने पर वोल्टेज और उत्पादन घटता है।

प्रभाव: भीषण गर्मी में 10%–14% तक की गिरावट
05

दिशा और दिगंश (Azimuth)

उत्तरी गोलार्ध में ठीक दक्षिण मुखी पैनल पूरे वर्ष अधिकतम बिजली बनाते हैं।

उत्पादन: दक्षिण (100%), पश्चिम (85–88%), पूर्व (82–85%)
06

छत की ढलान और झुकाव कोण (Tilt Angle)

अक्षांश के अनुसार कोण रखने से सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं।

आदर्श नियम: स्थिर ऐरे के लिए अक्षांश × 0.87
07

आंशिक और पूर्ण छाया (Shading)

स्ट्रिंग इन्वर्टर में एक पैनल पर छाया आने से पूरा स्ट्रिंग प्रभावित होता है।

समाधान: माइक्रो-इन्वर्टर 15%–25% छाया हानि रोकते हैं
08

धूल, प्रदूषण और परागकण (Soiling)

पैनलों पर जमी धूल और गंदगी सूर्य के प्रकाश को रोकती है।

मानक डिरेट: 2% से 5% उत्पादन हानि
09

वायरिंग प्रतिरोध और इन्वर्टर दक्षता

DC से AC रूपांतरण और केबल में वोल्टेज ड्रॉप से हानि होती है।

मानक हानि: 14% कुल संयुक्त डिरेट (PVWatts)
10

वार्षिक पैनल डिग्रेडेशन (Degradation)

मोनोक्रिस्टलाइन पैनल प्रति वर्ष लगभग 0.4%–0.5% कम दक्षता देते हैं।

वारंटी: 25–30 साल में 85%+ रैखिक उत्पादन गारंटी
सिस्टम आर्किटेक्चर तुलना

ग्रिड-टाइड बनाम हाइब्रिड बनाम ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम

आपके लिए कौन सा सिस्टम सही है? ब्लैकआउट सुरक्षा, बैटरी की जरूरत, लागत और ग्रिड स्वतंत्रता की तुलना करें।

इंटरएक्टिव पावर-फ्लो डायग्राम

लाइव सोलर और स्टोरेज पावर-फ्लो सिमुलेटर

देखें कि कैसे सौर पैनल, हाइब्रिड इन्वर्टर, बैटरी बैंक, घरेलू उपकरण और ग्रिड के बीच बिजली गतिशील रूप से प्रवाहित होती है।

☀️ 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
सबसे लोकप्रिय (75% घर)

ऑन-ग्रिड / ग्रिड-टाइड (मानक)

सरकारी ग्रिड से सीधे जुड़ा होता है। अतिरिक्त बिजली नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड में जाती है और रात में ग्रिड से बिजली मिलती है।

  • ✓ सबसे कम लागत और सबसे तेज पेबैक
  • ✓ बैटरी बदलने का कोई खर्च नहीं
  • ✕ ग्रिड फेल होने पर सुरक्षा के लिए स्वतः बंद हो जाता है
सर्वाधिक लोकप्रिय
सोलर + बैटरी स्टोरेज

हाइब्रिड (ग्रिड + बैटरी बैकअप)

सोलर पैनल, हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी का संयोजन। अतिरिक्त बिजली से बैटरी चार्ज होती है जो ब्लैकआउट में घर चलाती है।

  • ✓ पावर कट के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति
  • ✓ शाम के समय ग्रिड की महंगी बिजली से बचाव
  • ✕ बैटरी के कारण शुरुआती लागत अधिक
पूर्ण स्वतंत्रता

स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड (पूरी तरह स्वतंत्र)

सरकारी बिजली ग्रिड से बिल्कुल अलग। बड़े सोलर ऐरे, भारी बैटरी बैंक और बैकअप जनरेटर पर निर्भर।

  • ✓ बिजली बिल से 100% मुक्ति और पूर्ण आत्मनिर्भरता
  • ✓ दूरदराज के फार्महाउस और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनिवार्य
  • ✕ सख्त लोड प्रबंधन और नियमित रखरखाव की जरूरत
सिस्टम पैरामीटर ग्रिड-टाइड (ऑन-ग्रिड) हाइब्रिड (बैटरी सहित) ऑफ-ग्रिड (स्टैंडअलोन)
ग्रिड कनेक्शन सरकारी बिजली ग्रिड से जुड़ा ग्रिड से जुड़ा + बैटरी बैकअप 100% स्वतंत्र (ग्रिड रहित)
बिजली कटौती में संचालन सुरक्षा के लिए बंद (एंटी-आइलैंडिंग) तुरंत ऑटोमैटिक बैकअप (<20ms) निरंतर 24/7 स्वतंत्र बिजली
क्या बैटरी स्टोरेज आवश्यक है? नहीं (ग्रिड ही वर्चुअल बैटरी है) अनुशंसित (5 से 15 kWh) अनिवार्य (15 से 40+ kWh बैंक)
नेट मीटरिंग (अतिरिक्त बिजली) पूर्ण लाभ (नेट मीटरिंग क्रेडिट्स) अनुकूलित (पीक समय में स्वयं खपत) शून्य (अतिरिक्त बिजली स्टोर होती है)
प्रारंभिक उपकरण लागत सबसे कम लागत (₹ / $) मध्यम से अधिक (₹₹) उच्चतम निवेश (₹₹₹)
क्या बैकअप जनरेटर चाहिए? नहीं शायद ही कभी (बैटरी संभालती है) लगातार बादलों वाले दिनों के लिए जरूरी
सर्वोत्तम उपयोग प्रोफाइल विश्वसनीय ग्रिड वाले शहरी/उपनगरीय घर महंगी बिजली दर या बार-बार पावर कट फार्महाउस, ग्रामीण क्षेत्र, आरवी/वैन
इंजीनियरिंग फॉर्मूले

सोलर पैनल गणना सूत्र और इंजीनियरिंग गणित

सोलर सिस्टम साइजिंग के पीछे का स्पष्ट वैज्ञानिक गणित। कोई रहस्य नहीं — सभी सूत्र पारदर्शी रूप से प्रस्तुत:

इंटरएक्टिव फॉर्मूला सैंडबॉक्स

लाइव फॉर्मूला कैलकुलेटर

नीचे दिए गए वेरिएबल्स को बदलकर देखें कि कैसे बीजगणितीय समीकरण वास्तविक समय में मानों को हल करता है।

गणितीय सूत्र और चर प्रतिस्थापन: लाइव निष्पादन इंजन
चरण 1: मुख्य इंजीनियरिंग सूत्र
P_system = E_daily / (PSH × η_derate)
चरण 2: लाइव चर मान प्रतिस्थापन
P_system = 29.60 / (4.50 × 0.86)
गणना किया गया समाधान:
7.65 kW DC

1. फोटोवोल्टिक ऐरे क्षमता (kW DC)

Formula:
P_system = E_daily / (PSH × η_derate)
P_system (kW) = दैनिक ऊर्जा (kWh) ÷ [ दैनिक धूप घंटे × (1 - सिस्टम लॉस) ]
चर (Variables):
E_daily = औसत दैनिक बिजली मांग (मासिक kWh ÷ 30.4)
PSH = स्थानीय पीक धूप घंटे (1,000 W/m² पर समतुल्य घंटे)
η_derate = कुल DC-से-AC डिरेट गुणक (मानक 0.86 NREL PVWatts)
गणना उदाहरण:

4.5 PSH के साथ 30 kWh/दिन के लिए: 30 ÷ (4.5 × 0.86) = 7.75 kW DC ऐरे आवश्यक।

2. कुल सोलर पैनल संख्या

Formula:
N_panels = ⌈ (P_system × 1,000) / P_module ⌉
पैनल संख्या = CEIL [ (सिस्टम वाट क्षमता) ÷ प्रति पैनल वाट ]
चर (Variables):
P_system = लक्षित सोलर ऐरे क्षमता (किलोवाट में)
P_module = चुने गए सोलर पैनल की नेमप्लेट क्षमता (जैसे 400W)
CEIL (⌈⌉) = अगली पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करने का गणितीय फलन
गणना उदाहरण:

400W पैनलों के साथ 7.75 kW सिस्टम के लिए: ⌈ 7,750W ÷ 400W ⌉ = 20 पैनल।

3. वार्षिक बिजली उत्पादन (kWh)

Formula:
E_annual = P_system × PSH × 365.25 × η_derate
वार्षिक kWh = सिस्टम kW × दैनिक धूप घंटे × 365.25 दिन × डिरेट गुणक
चर (Variables):
P_system = स्थापित DC ऐरे क्षमता (किलोवाट में)
365.25 = प्रति वर्ष औसत कैलेंडर दिन (लीप वर्ष सहित)
η_derate = 0.86 (वायरिंग, इन्वर्टर और तापीय हानियों के बाद)
गणना उदाहरण:

4.5 PSH के साथ 8.0 kW सिस्टम: 8.0 × 4.5 × 365.25 × 0.86 = 11,310 kWh प्रति वर्ष।

4. आवश्यक भौतिक छत क्षेत्रफल

Formula:
A_roof = (N_panels × A_module) / η_usable
कुल छत पदचिह्न = (पैनल संख्या × एकल पैनल क्षेत्र) ÷ उपयोगी छत अनुपात
चर (Variables):
A_module = एक पैनल का क्षेत्रफल (~21 वर्ग फीट / 1.95 मी² प्रति 400W)
η_usable = व्यावहारिक उपयोगी छत अनुपात (फायर सेफ्टी क्लीयरेंस के लिए 0.75)
गणना उदाहरण:

20 पैनलों के लिए: (20 × 21.0 वर्ग फीट) ÷ 0.75 = 560 वर्ग फीट उपयोगी छत आवश्यक।

5. उपयोगी बैटरी बैंक स्टोरेज (kWh)

Formula:
C_battery = (E_critical × Days_autonomy) / (DoD × η_roundtrip)
बैटरी क्षमता (kWh) = (दैनिक क्रिटिकल लोड × बैकअप दिन) ÷ (डिस्चार्ज गहराई × राउंडट्रिप दक्षता)
चर (Variables):
E_critical = आवश्यक सर्किट द्वारा दैनिक खपत (जैसे 10 kWh/दिन)
DoD = अधिकतम अनुमेय डिस्चार्ज गहराई (LiFePO4 के लिए 0.90; लेड-एसिड के लिए 0.50)
η_roundtrip = इन्वर्टर और बैटरी चार्ज/डिस्चार्ज दक्षता (~0.92)
गणना उदाहरण:

1 दिन के बैकअप के साथ 10 kWh/दिन के लिए: 10 ÷ (0.90 × 0.92) = 12.08 kWh बैटरी बैंक।

6. सरल वित्तीय पेबैक अवधि (वर्ष)

Formula:
T_payback = (Cost_gross - Incentive_ITC) / Annual_savings
पेबैक अवधि (वर्ष) = शुद्ध इंस्टॉलेशन निवेश ÷ वार्षिक बिजली बिल बचत
चर (Variables):
Cost_gross = कुल टर्नकी लागत (हार्डवेयर, परमिट और इंस्टॉलेशन)
Incentive_ITC = सरकारी सोलर सब्सिडी / टैक्स छूट
Annual_savings = वार्षिक उत्पादित kWh × ग्रिड बिजली दर
गणना उदाहरण:

सकल ₹4,80,000 - ₹78,000 (सब्सिडी) = ₹4,02,000 शुद्ध। ₹4,02,000 ÷ ₹76,000/वर्ष बचत = 5.2 वर्ष।

वास्तविक केस स्टडीज

वास्तविक दुनिया के सोलर गणना उदाहरण

देखें कि विभिन्न प्रकार के घरों और संपत्तियों के लिए सोलर सिस्टम, छत की जगह और वित्तीय रिटर्न की गणना कैसे की जाती है:

इंटरएक्टिव केस स्टडी एक्सप्लोरर

इंटरएक्टिव परिदृश्य साइजिंग और आरओआई तुलना

हार्डवेयर और रिटर्न की समीक्षा के लिए घरेलू प्रोफाइल चुनें।

सर्वाधिक सामान्य

केस 1: मानक पारिवारिक उपनगरीय घर

3-बेडरूम घर, सेंट्रल एसी, 4 सदस्यों का परिवार

मासिक खपत: 900 kWh / माह (29.6 kWh / दिन)
दैनिक धूप घंटे (PSH) 4.8 दैनिक पीक धूप घंटे
साइजिंग गणित: 29.6 kWh ÷ (4.8 PSH × 0.86) = 7.17 kW DC आवश्यक
सिस्टम क्षमता 7.2 kW DC
आवश्यक छत क्षेत्र 378 sq ft
वर्ष में पेबैक ~5 वर्ष
25 वर्षों में शुद्ध बचत: उत्कृष्ट
सर्वाधिक सामान्य केस स्टडी

केस 1: मानक पारिवारिक उपनगरीय घर

3-बेडरूम घर, सेंट्रल एसी, 4 सदस्यों का परिवार

मासिक खपत: 900 kWh / माह (29.6 kWh / दिन)
दैनिक धूप घंटे (PSH) 4.8 दैनिक पीक धूप घंटे
साइजिंग गणित: 29.6 kWh ÷ (4.8 PSH × 0.86) = 7.17 kW DC आवश्यक
आवश्यक सोलर पैनल 18 × 400W मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल (7.2 kW DC)
आवश्यक छत क्षेत्र 378 वर्ग फीट शुद्ध (~500 वर्ग फीट उपयोगी छत)
वार्षिक सोलर उत्पादन 10,850 kWh / वर्ष (100% सोलर ऑफसेट)
शुद्ध लागत: ₹3,60,000 (सब्सिडी के बाद) • पेबैक: 5.1 वर्ष • 25-वर्षीय बचत: ~₹18,50,000
उच्च ऊर्जा खपत केस स्टडी

केस 2: ईवी और हीट पंप वाला ऑल-इलेक्ट्रिक घर

4-बेडरूम घर, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग, हीट पंप हीटिंग

मासिक खपत: 1,800 kWh / माह (59.2 kWh / दिन)
दैनिक धूप घंटे (PSH) 5.5 दैनिक पीक धूप घंटे
साइजिंग गणित: 59.2 kWh ÷ (5.5 PSH × 0.86) = 12.51 kW DC आवश्यक
आवश्यक सोलर पैनल 28 × 450W उच्च दक्षता मॉड्यूल (12.6 kW DC) + 13.5 kWh बैटरी
आवश्यक छत क्षेत्र 595 वर्ग फीट शुद्ध (~750 वर्ग फीट उपयोगी छत)
वार्षिक सोलर उत्पादन 22,050 kWh / वर्ष (100% सोलर ऑफसेट)
शुद्ध लागत: ₹6,50,000 (बैटरी व सब्सिडी सहित) • पेबैक: 4.8 वर्ष • 25-वर्षीय बचत: ~₹38,00,000
सीमित छत क्षेत्र केस स्टडी

केस 3: शहरी टाउनहाउस / संकीर्ण छत

संकीर्ण छत वाला रो-हाउस, 2-3 निवासी

मासिक खपत: 450 kWh / माह (14.8 kWh / दिन)
दैनिक धूप घंटे (PSH) 4.2 दैनिक पीक धूप घंटे
साइजिंग गणित: 14.8 kWh ÷ (4.2 PSH × 0.86) = 4.09 kW DC आवश्यक
आवश्यक सोलर पैनल 8 × 500W उच्च घनत्व कमर्शियल मॉड्यूल (4.0 kW DC)
आवश्यक छत क्षेत्र 215 वर्ग फीट शुद्ध (छोटी छत के लिए अनुकूलित)
वार्षिक सोलर उत्पादन 5,450 kWh / वर्ष (105% सोलर ऑफसेट)
शुद्ध लागत: ₹2,10,000 (सब्सिडी के बाद) • पेबैक: 4.5 वर्ष • 25-वर्षीय बचत: ~₹11,00,000
ऑफ-ग्रिड केस स्टडी

केस 4: दूरदराज का वीकेंड फार्महाउस / केबिन

ग्रिड रहित केबिन, डीसी फ्रिज, एलईडी लाइट्स, पानी का पंप, वाई-फाई

मासिक खपत: 150 kWh / माह (4.9 kWh / दिन)
दैनिक धूप घंटे (PSH) 3.8 दैनिक पीक धूप घंटे (सर्दियों का आधार)
साइजिंग गणित: 4.9 kWh ÷ (3.8 PSH × 0.80 ऑफ-ग्रिड डिरेट) = 1.61 kW ऐरे
आवश्यक सोलर पैनल 4 × 400W पैनल (1.6 kW) + 5.12 kWh LiFePO4 (48V 100Ah) + 3 kW इन्वर्टर
आवश्यक छत क्षेत्र 84 वर्ग फीट शुद्ध (या ग्राउंड माउंट ऐरे)
वार्षिक सोलर उत्पादन 1,980 kWh / वर्ष (100% स्वायत्त ऑफ-ग्रिड)
संपूर्ण हार्डवेयर: ~₹2,20,000 • शून्य मासिक बिजली बिल • ग्रिड लाइन खींचने की बचत: ₹5 लाख+
संपूर्ण सोलर टूलकिट

विशेष सोलर कैलकुलेटर देखें

सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के प्रत्येक घटक के लिए सटीक इंजीनियरिंग टूल्स:

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 →
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सामान्य प्रश्न और उत्तर (FAQ)

सोलर पैनल गणना और सिस्टम साइजिंग पर स्पष्ट, इंजीनियरिंग-समर्थित उत्तर।

आवश्यक सोलर पैनलों की संख्या निकालने के लिए: अपनी मासिक बिजली खपत (जैसे 900 kWh) को 30.4 से भाग देकर दैनिक खपत (29.6 kWh/दिन) ज्ञात करें। इसके बाद, अपने क्षेत्र के दैनिक पीक धूप घंटों (जैसे 4.5 PSH) और सिस्टम दक्षता कारक 0.86 (14% सिस्टम लॉस घटाकर) से भाग दें, जिससे सिस्टम क्षमता (लगभग 7.6 kW) प्राप्त होगी। अंत में, कुल क्षमता (7,600W) को एक पैनल के वॉट (जैसे 400W) से भाग दें: 7,600 ÷ 400 = 19 पैनल।
IEC 61724 और NREL मानक इंजीनियरिंग मॉडल
कोई डेटा संग्रह नहीं बिना फोन या ईमेल के
100% निष्पक्ष कोई बिक्री कमीशन नहीं
2026 अपडेटेड नवीनतम सरकारी सब्सिडी और दरें

गणना पद्धति और डेटा स्रोत

हमारा गणना इंजन NREL PVWatts v8 और IEC 61724 अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित है, जिसे NASA POWER मौसम डेटाबेस से सत्यापित किया गया है।

मुख्य तकनीकी मान्यताएँ

गणना में 14% कुल सिस्टम लॉस (वायरिंग, इन्वर्टर दक्षता, 2% धूल), STC मानक स्थितियाँ और मोनोक्रिस्टलाइन पैनलों के लिए 0.5% वार्षिक लीनियर डिग्रेडेशन शामिल है।

इंजीनियरिंग अस्वीकरण

सभी परिणाम पूर्व-योजना और व्यवहार्यता मूल्यांकन के लिए अनुमान हैं। वास्तविक उत्पादन स्थानीय छाया और वितरण कंपनी के नियमों पर निर्भर करता है।