Pembaruan 2026 100% Gratis • Tanpa Registrasi
Metodologi & Data
Solar Panel Calculator
Mesin Perhitungan & Desain Sistem Panel Surya Universal

Kalkulator Panel Surya

Hitung kapasitas sistem, jumlah panel, kebutuhan luas atap, kapasitas baterai, dan periode pengembalian modal 25 tahun dalam hitungan detik. Formula rekayasa 100% transparan — tanpa staf penjualan, tanpa nomor telepon.

kWh
100 kWh 500 kWh Rata-rata Standar 1,500 kWh 3,000+ kWh
4.5 hrs/day
Mandiri Energi 100% (Net Zero)
50% 80% Target Siap Masa Depan
Standar: 400W–450W • Komersial: 500W–550W
Model PVWatts • Rugi Sistem: 86.0%
Sistem yang Direkomendasikan

Hasil Kalkulasi Sistem Panel Surya

Model Langsung
Kapasitas Sistem
7.2 kW DC
~6.0 kW AC Inverter
Jumlah Panel yang Dibutuhkan
18 Panel
18 × 400W Panel
Estimasi Produksi Listrik Tahunan 10,248 kWh / yr
Kebutuhan Luas Atap 378 kaki² (35.1 m²)
Pengurangan Tagihan Listrik 95% Terpenuhi
Bank Baterai yang Disarankan 10–13.5 kWh Penyimpanan
Estimasi Hasil Investasi ~6.8 Tahun Balik Modal
Biaya Bersih Terpasang: $14,112 Setelah Subsidi / Insentif 30%
Penghematan Bersih 25 Tahun: +$38,420 Hemat ~$2,050/tahun

Estimasi Produksi Surya Bulanan vs Konsumsi

Kurva radiasi matahari musiman (Puncak produksi pada musim kemarau)

Surya (kWh) Konsumsi (kWh)
JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes
☀️ Produksi Tertinggi: Jul (~1,120 kWh) ❄️ Produksi Terendah: Des (~540 kWh) Surplus Bersih Tahunan: +148 kWh

Simulasi Tata Letak Panel di Atap

Denah visual susunan panel pada sistem rel ganda

3 Baris × 6 Kolom
Arah Hadap: Selatan Murni (180° Azimut)
18 Panel Monokristalin Half-Cut • Total Luas Susunan: ~35 m²
Beban Berat ~13.7 kg/m²
Sudut Kemiringan Ideal Kemiringan 32°
Azimut 180° Selatan Murni
Langkah Mudah

Cara Menggunakan Kalkulator Panel Surya

Ikuti 5 langkah mudah ini untuk merancang sistem fotovoltaik, menghitung kebutuhan luas atap, dan memperkirakan penghematan finansial selama 25 tahun dengan akurasi rekayasa.

Langkah 01 dari 05

Masukkan Konsumsi Energi (kWh)

Ketik angka kWh dari tagihan bulanan, atau masukkan nominal rupiah pengeluaran listrik Anda.

💡 Tips: Gunakan rata-rata musim hujan dan kemarau untuk hasil optimal.
Kalkulator Kapasitas & Finansial Panel Surya Langsung ke Kalkulator 100% Gratis • Tanpa Registrasi
Panduan Ukuran Cepat

Tabel Ukuran Cepat Sistem Surya Berdasarkan Konsumsi Bulanan

Konfigurasi referensi untuk rumah tangga berdasarkan 4.5 jam puncak matahari harian, membandingkan panel 400W dan 500W.

Pilihan Cepat:
Konsumsi Bulanan Konsumsi Harian Kapasitas Sistem (kW) Panel 400W Panel 500W Luas Atap Produksi Tahunan Terapkan
300 kWh / bulan 9.8 kWh / Hari 2.4 kW 6 Panel 5 Panel ~12 m² ~3.450 kWh
600 kWh / bulan 19.7 kWh / Hari 4.8 kW 12 Panel 10 Panel ~24 m² ~6.900 kWh
900 kWh / bulan Rumah Standar 29.6 kWh / Hari 7.2 kW 18 Panel 15 Panel ~36 m² ~10.350 kWh
1200 kWh / bulan 39.5 kWh / Hari 9.6 kW 24 Panel 20 Panel ~48 m² ~13.800 kWh
1500 kWh / bulan 49.3 kWh / Hari 12.0 kW 30 Panel 24 Panel ~60 m² ~17.250 kWh
2000 kWh / bulan 65.8 kWh / Hari 16.0 kW 40 Panel 32 Panel ~80 m² ~23.000 kWh
2500 kWh / bulan 82.2 kWh / Hari 20.0 kW 50 Panel 40 Panel ~100 m² ~28.750 kWh
Prinsip Desain

Berapa Banyak Panel Surya yang Saya Butuhkan?

Jumlah panel surya bukan perkiraan acak, melainkan hasil perhitungan matematis antara konsumsi listrik harian, jam matahari, dan daya panel.

Simulator Susunan Panel

Simulator Jumlah Panel dan Tata Letak Atap

Geser konsumsi bulanan untuk melihat susunan panel dan total luas area atap yang dibutuhkan.

Daya Panel:
Target Konsumsi Bulanan: 900 kWh / mo
200 kWh 500 kWh 900 kWh (Rata-rata) 1,500 kWh 2,400 kWh
Jumlah Panel Diperlukan
18 Panel
2 Baris × 9 Kolom
Kapasitas Sistem (kW DC)
7.20 kW DC
~29.6 kWh / day
Luas Bersih Panel ~378 sq ft ~35.1 m²
Dimensi Susunan Panel ~33 ft × 11.5 ft Area Pemasangan Utuh
Simulasi Tata Letak Panel di Atap 18 Modul (Monokristalin)
*Berdasarkan 14% rugi sistem dan faktor efisiensi 0.86
01

1. Hitung Kebutuhan Harian

Bagi konsumsi listrik bulanan dengan 30.4 untuk mendapatkan nilai kWh harian:
Daily kWh = Monthly kWh / 30.4

02

2. Jam Puncak Matahari & Rugi Sistem

Bagi dengan jam puncak matahari (PSH) dengan memperhitungkan faktor efisiensi 0.86:
Array kW = Daily kWh / (PSH × 0.86)

03

3. Hitung Jumlah Modul Panel

Bagi total daya sistem dengan watt panel pilihan dan bulatkan ke atas:
Panels = ⌈ (Array kW × 1000) / Watts ⌉

Pengaruh Daya Panel terhadap Luas Atap (Sistem 8 kW)

Standar Perumahan 400W
20 Panel

Total Luas: ~420 kaki²

Dimensi: 1.72 m × 1.13 m • Ideal untuk atap rumah tinggal dengan ruang terbatas dan banyak sudut.
Efisiensi Tinggi 450W
18 Panel

Total Luas: ~396 kaki²

Dimensi: 1.88 m × 1.13 m • Keseimbangan optimal antara penghematan ruang dan kemudahan instalasi.
Kepadatan Daya Maksimum 500W
16 Panel

Total Luas: ~376 kaki²

Dimensi: 2.08 m × 1.14 m • Memerlukan lebih sedikit rel braket dan klem pengunci.
Komersial & Pemasangan Tanah 550W
15 Panel

Total Luas: ~360 kaki²

Dimensi: 2.28 m × 1.14 m • Panel berat (+28 kg); dirancang untuk atap pabrik, gudang, dan PLTS tanah.
Produksi Energi

Produksi Listrik Panel Surya: Harian, Bulanan & Tahunan

Berapa banyak listrik yang dihasilkan satu panel surya dalam kondisi nyata? Produksi bergantung pada watt panel, penyinaran matahari, dan efisiensi sistem.

Simulator Produksi Interaktif

Indikator Output Satu Panel & Durasi Pengoperasian Perangkat

Atur daya panel dan jam sinar matahari untuk melihat estimasi energi dan durasi menyalakan perangkat elektronik.

Daya Panel: 400 Watt
100W (Karavan) 200W 300W 400W (Standar) 500W+
Jam Puncak Matahari Harian (PSH): 4.5 Jam/Hari
2.5 (Mendung (3.2)) 4.5 (Rata-rata (4.5)) 6.5 (Terik (5.5))
Produksi Harian Bersih
1.55 kWh / day
~1,548 Watt-Jam
Total Produksi Tahunan
565 kWh / yr
~47 kWh / bulan
Yang dapat ditenagai satu panel 400W per hari (~1.55 kWh):
💡
155 Jam Menyalakan 5 lampu LED selama 30 jam
💻
26 Jam Menyalakan laptop kerja selama 24 jam
❄️
~18 Jam Menjalankan kulkas modern selama 18 jam
📱
103 kali cas Mengisi daya smartphone lebih dari 100 kali
Rumus: 400W × 4.5 PSH × 0.86 = 1.55 kWh/hari (Watts × PSH × 0.86) ÷ 1,000
W

Kapasitas Nominal Puncak (Watt-Peak / Wp)

Daya sesaat maksimum yang diuji pada Kondisi Uji Standar (STC: 1.000 W/m² pada suhu sel 25°C).

kWh

Energi Listrik yang Dihasilkan (kWh)

Jumlah kumulatif listrik aktual yang mengurangi tagihan bulanan Anda.

Estimasi Produksi Listrik Berdasarkan Watt Panel Surya

Berdasarkan rata-rata 4.5 PSH harian dan rugi sistem 14% standar NREL PVWatts.

Formula: (Watts × PSH × 0.86) ÷ 1,000
Daya Panel Output Harian Output Bulanan Total Tahunan Paling Cocok Untuk
300W 1.16 kWh 35 kWh 424 kWh Pondok Kebun Kecil / Pengisian Baterai RV
350W 1.35 kWh 41 kWh 495 kWh Sistem Rumah Generasi Sebelumnya
400W Ukuran Residensial Standar 1.55 kWh 47 kWh 565 kWh Standar Utama untuk Atap Rumah Modern
450W 1.74 kWh 53 kWh 636 kWh Atap Luas Terbatas / Kebutuhan Output Maksimal
500W 1.94 kWh 59 kWh 706 kWh Fasilitas Komersial, Gudang, dan Industri
550W 2.13 kWh 65 kWh 777 kWh Pembangkit Listrik Tenaga Surya Skala Besar (PLTS Tanah)
Ruang Atap & Keselamatan

Kalkulator Kebutuhan Luas Atap dan Koridor Keselamatan

Berapa luas atap yang sebenarnya Anda perlukan? Kami memperhitungkan dimensi modul, celah penjepit klem, dan koridor keselamatan petugas pemadam kebakaran.

Simulator Arsitektur Atap

Denah Atap Interaktif dan Koridor Keselamatan Damkar

Sesuaikan dimensi atap Anda untuk menguji kecocokan panel dan memastikan koridor keselamatan 90 cm.

Orientasi Pemasangan:
Lebar Atap (Tepi Talang Air): 36 ft (11.0 m)
20 ft 36 ft (Rata-rata) 60 ft
Panjang Atap (Bubungan ke Talang): 26 ft (7.9 m)
16 ft 26 ft (Rata-rata) 45 ft
Total Luas Atap Kotor 936 kaki² ~87.0 m²
Luas Bersih yang Dapat Digunakan (Setelah Koridor) 600 kaki² 64% dapat digunakan
Maksimum Panel 400W yang Muat
24 Panel
6 kolom × 4 Baris
Potensi Kapasitas Sistem
9.60 kW DC
~13,400 kWh/yr
Panel Surya 400W (1.72 m × 1.13 m) Koridor Keselamatan Pemadam (90 cm)
*Skema mencakup jarak antar panel 1.2 cm dan koridor keselamatan 90 cm dari bubungan dan tepi atap.
📐

Dimensi Panel & Beban Struktur Atap

Panel standar 400W membutuhkan ruang ~1.95 m² dengan bobot 21–24 kg (sangat aman untuk struktur rangka atap baja ringan atau kayu).

Standar Residensial: ~1.95 m² / panel
🚒

Koridor Keselamatan Petugas Pemadam Kebakaran

Standar keselamatan mensyaratkan jarak bebas 90 cm di sepanjang bubungan dan tepi atap untuk jalur akses evakuasi darurat.

Batas Koridor Wajib: 90 cm dari puncak bubungan
75%

Aturan Luas Bersih Atap

Karena adanya cerobong, ventilasi, dan bayangan pohon, biasanya hanya 70% hingga 80% area atap yang benar-benar efektif dipasangi panel.

Koefisien Atap Efektif: Luas Total × 0.75

Kapasitas Sistem vs Kebutuhan Luas Area Atap

Dihitung menggunakan panel 400W dengan margin 25% untuk rel dan koridor keselamatan.

~1.95 m² per panel 400W
Kapasitas Panel 400W Luas Bersih Panel Luas Bersih Panel (m²) Saran Luas Atap Tipe Rumah
4 kW 10 210 ft² 19.5 m² ~26 m² Rumah Kecil / Villa Kebun
6 kW 15 315 ft² 29.3 m² ~39 m² Rumah 2–3 Kamar Tidur
8 kW Rata-rata Standar 20 420 ft² 39.0 m² ~52 m² Rumah Keluarga Menengah
10 kW 25 525 ft² 48.8 m² ~65 m² Rumah Mewah / Full AC
12 kW 30 630 ft² 58.5 m² ~78 m² Rumah Serba Listrik + Water Heater
15 kW 38 798 ft² 74.1 m² ~99 m² Mansion Mewah / 2 Mobil Listrik + Kolam Renang
Apakah bentuk atap Anda rumit atau terpotong banyak sudut? Panel berdaya lebih tinggi (450W atau 500W) dapat menghasilkan daya yang sama dengan luas atap 15-20% lebih sedikit.
Bandingkan Daya Panel ←
Penyimpanan Energi & Baterai

Kalkulator Kapasitas Bank Baterai Panel Surya

Baik untuk cadangan saat pemadaman listrik PLN maupun untuk rumah mandiri (Off-Grid), temukan kapasitas baterai yang tepat dan kedalaman pelepasan yang aman.

Baterai Lithium LiFePO4

Kedalaman pengosongan 90% dan 6.000+ siklus masa pakai, menjadi pilihan utama untuk rumah modern.

Kelemahan Baterai Asam Timbal / Gel

Hanya dapat dikosongkan maksimal 50% sehingga membutuhkan unit dua kali lebih banyak untuk energi yang sama.

Kalkulator Baterai Interaktif

Pilih profil beban cadangan untuk menghitung kapasitas penyimpanan dan durasi pemakaian:

Kapasitas Baterai Disarankan
13.5 kWh
1× Unit Baterai Rumah Standar
Ekuivalen Tegangan Rendah
280 Ah @ 48V
Ekuivalen Ampere-Jam (Ah) untuk sistem baterai 48V atau 24V
Durasi Pengoperasian Nonstop Tanpa Sinar Matahari: Durasi Otonomi:
Kelayakan Finansial & Amortisasi

Biaya Panel Surya, Insentif & Periode Balik Modal

Pahami biaya terpasang per watt, bagaimana insentif memangkas nilai investasi, dan berapa tahun yang dibutuhkan hingga sistem balik modal sepenuhnya.

Simulator Finansial Interaktif

Grafik Arus Kas Kumulatif 25 Tahun & Titik Impas (BEP)

Simulasikan investasi bersih Anda, lindung nilai terhadap kenaikan tarif listrik, dan total keuntungan bersih selama 25 tahun.

Kapasitas Sistem: 8.0 kW DC
3 kW 8 kW (Rata-rata) 16 kW
Tarif Dasar Listrik PLN: $0.18 / kWh
$0.10 $0.18 (Standar) $0.38 (Tinggi)
Nilai Investasi Bersih $15,680 Gross: $22,400
Penghematan Tahun Pertama $2,036 / yr Termasuk kenaikan tarif listrik 3% per tahun
Titik Impas (BEP)
7.2 Tahun
Masa menikmati listrik gratis setelah modal kembali
Laba Finansial Bersih 25 Tahun: +$67,820 332% Total Hasil Investasi (ROI) 25 Tahun
Posisi Arus Kas Kumulatif Titik Pengembalian Modal Penuh
Tahun 0 Tahun 5 Titik Impas Tahun 15 Tahun 25
$2.80

Biaya Terpasang per Watt (Turnkey)

Mencakup seluruh modul Tier-1, inverter, struktur penyangga, serta pengurusan izin resmi.

Perangkat Keras: ~45% • Instalasi & Perizinan: ~55%
30%

Insentif & Skema Pendukung

Kebijakan dan skema energi terbarukan yang dapat memangkas modal investasi awal hingga 30%.

Penghematan langsung jutaan rupiah dari nilai sistem
📈

Perlindungan Kenaikan Tarif Listrik

Tarif listrik PLN rata-rata naik seiring inflasi; memproduksi listrik sendiri mengunci biaya energi Anda.

18+ tahun listrik gratis setelah titik impas modal

Kapasitas Sistem vs Biaya, Insentif, dan Waktu Balik Modal

Menggunakan standar pasar dengan asumsi kenaikan tarif listrik 3% setiap tahun.

Rata-rata Periode BEP
Kapasitas Sistem Total Biaya Terpasang Insentif / Subsidi 30% Biaya Bersih Hemat per Tahun Balik Modal Laba Bersih 25 Tahun
4 kW $11.200 -$3.360 $7.840 $1.040/thn 7.5 Tahun $31.200
6 kW $16.800 -$5.040 $11.760 $1.560/thn 7.5 Tahun $46.800
8 kW Rata-rata Standar $22.400 -$6.720 $15.680 $2.080/thn 7.5 Tahun $62.400
10 kW $28.000 -$8.400 $19.600 $2.600/thn 7.5 Tahun $78.000
12 kW $33.600 -$10.080 $23.520 $3.120/thn 7.5 Tahun $93.600
15 kW $42.000 -$12.600 $29.400 $3.900/thn 7.5 Tahun $117.000
Geometri Surya & Kemiringan

Panduan Sudut Kemiringan dan Arah Hadap (Azimut) Panel Surya

Mengapa aturan umum "Kemiringan sama dengan garis lintang" tidak selalu berlaku, dan bagaimana arah timur-barat membantu konsumsi listrik puncak.

Simulator Lintasan Matahari

Model Interaktif Sudut Datang Sinar Matahari & Efisiensi

Simulasikan lintasan matahari untuk mengetahui efisiensi penyerapan radiasi berdasarkan sudut atap dan posisi lintang Anda.

Contoh Kota:
Sudut Kemiringan Atap: 30° (7/12 Pitch)
0° (Flat) 20° (Shallow) 30° (Standard) 45° (Steep) 60°
Garis Lintang Geografis: 34° N
15° (Tropics) 34° (Mid-Lat) 65° (Sub-Arctic)
Indeks Efisiensi Kemiringan
99.2%
Penyerapan Sinar Optimal
Kemiringan Optimal Sepanjang Tahun
30° tilt
Formula: Lat × 0.87
Sudut Optimal Musim Panas 19° tilt Matahari Tinggi (Siang Terik)
Sudut Optimal Musim Hujan/Dingin 49° tilt Matahari Rendah
Sudut Datang Sinar Matahari Radiasi Matahari Langsung
Titik Balik Matahari Musim Panas Ekuinoks (Matahari di Khatulistiwa) Titik Balik Matahari Musim Dingin
Tilt

Sudut Kemiringan Optimal

Untuk sistem tetap sepanjang tahun, sudut kemiringan ideal berkisar: Garis Lintang × 0.87 (atau 10°-15° di area khatulistiwa).

Pedoman Praktis Kemiringan Lintang × 0.87
180°

Arah Hadap & Sudut Azimut

Di Indonesia yang dekat khatulistiwa, panel dapat diarahkan sedikit ke utara atau selatan dengan kemiringan 10°-15° untuk pembersihan mandiri air hujan.

Arah Kompas Selatan Murni (180°)
TOU

Manfaat di Jam Sibuk (Peak Hours)

Mengarahkan panel ke barat meningkatkan hasil listrik saat sore hari ketika tarif listrik sedang berada pada puncaknya.

Hasil Produksi Optimal 100% Produksi Maksimum
Faktor Rugi & Efisiensi

Apa yang Mempengaruhi Produksi Panel Surya? 10 Faktor Utama

Mengapa dua sistem 8 kW yang identik dapat menghasilkan jumlah listrik yang berbeda? Produksi dipengaruhi oleh 10 faktor fisik dan lingkungan.

Simulator Rugi-Rugi Teknik

Indikator Rugi Operasional & Efisiensi Sistem Aktual

Sesuaikan faktor lingkungan untuk melihat bagaimana kapasitas nominal panel berubah menjadi listrik AC aktual di rumah Anda.

Suhu Sel: 32°C (90°F) • -4.9%
15°C (Udara Sejuk (<20°C)) 25°C (Kondisi Uji Standar STC (25°C)) 48°C (Suhu Sangat Panas (>40°C))
Dampak Bayangan: 3.0% (Bayangan Sangat Ringan)
0% (Terbuka Penuh (Tanpa Bayangan)) 10% (Bayangan Sedang) 25% (Bayangan Lebat)
Kotoran / Debu: 2.0% (Permukaan Sangat Bersih)
0% (Dibersihkan Rutin) 5% (Musim Kemarau / Kering) 10% (Polusi / Debu Sangat Tebal)
Rugi Inverter & Kabel: 4.0% (Inverter String Tier-1 Standar)
2% (Mikro-inverter Enphase) 4% (Inverter Standar (96%)) 9% (Tarikan Kabel Panjang (Rugi 3%))
Daya Aktual yang Dikirim ke Rumah:
8.61 kW AC (86.1% Net Derate)
Total Listrik Bersih Tahunan: ~12,180 kWh / yr
1. Daya Puncak Nominal Panel Surya 10.00 kW (100%)
2. Koefisien Rugi Panas Suhu Sel (-4.9%) 9.51 kW
3. Faktor Rugi Bayangan Lingkungan (-3.0%) 9.22 kW
4. Hambatan Kotoran & Lapisan Debu (-2.0%) 9.04 kW
5. Efisiensi Inverter & Resistansi Kabel (-4.0% Inverter) 8.68 kW AC
01

Lokasi Geografis & Radiasi Surya

Garis lintang dan wilayah iklim menentukan total radiasi matahari global (GHI) yang jatuh ke atap.

Variasi: Selisih hingga 65% antar lokasi geografis
02

Jam Puncak Matahari (PSH)

Mengukur jumlah jam ekuivalen pada intensitas penyinaran standar 1.000 W/m².

Rata-rata: 4.0 hingga 5.5 jam per hari di wilayah tropis
03

Teknologi Sel (TOPCon vs PERC)

Sel N-Type TOPCon modern berkinerja lebih unggul pada suhu tinggi dan kondisi cahaya redup.

Efisiensi: 21.5% hingga 23.5% efisiensi modul
04

Koefisien Suhu Panas

Panel surya kehilangan efisiensi ketika suhu sel naik melampaui 25°C pada siang hari.

Dampak: Penurunan sementara 10%–14% saat cuaca sangat terik
05

Arah Hadap & Sudut Azimut

Arah hadap selatan (atau utara untuk selatan khatulistiwa) memaksimalkan total energi tahunan.

Rasio: Selatan (100%), Barat (86%), Timur (83%)
06

Kemiringan Atap & Sudut Sinar

Kemiringan yang tepat memastikan sinar matahari jatuh tegak lurus ke permukaan kaca panel.

Pedoman: Kemiringan 10°–15° di daerah tropis untuk mencuci debu saat hujan
07

Bayangan Parsial (Shading)

Bayangan dari pohon atau cerobong pada satu panel dapat menurunkan output seluruh rangkaian string.

Solusi: Penggunaan mikro-inverter mencegah kehilangan 15%–25% daya
08

Debu, Polusi & Kotoran Burung

Lapisan debu menghalangi foton cahaya menembus sel fotovoltaik silikon.

Rugi Standar: Kehilangan 3% hingga 7% selama musim kemarau panjang
09

Hambatan Kabel & Efisiensi Inverter

Proses pengubahan arus DC ke AC dan penurunan tegangan pada lintasan kabel tembaga.

Nilai Acuan: Alokasi rugi gabungan 14% sesuai standar NREL
10

Penurunan Performa Tahunan (Degradasi)

Panel surya silikon monokristalin mengalami degradasi daya alami sekitar 0.4%–0.5% per tahun.

Garansi: Menghasilkan lebih dari 85% daya awal setelah 25 tahun
Perbandingan Tipe Sistem

Tipe Sistem: On-Grid vs Hibrida vs Off-Grid

Sistem mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda? Bandingkan ketiga arsitektur PLTS dari segi keandalan pemadaman, baterai, dan biaya investasi.

Skema Aliran Energi Interaktif

Simulator Aliran Daya antara Panel, Baterai, Rumah, dan Jaringan PLN

Ubah mode pengoperasian untuk melihat aliran listrik antara panel surya, baterai, rumah, dan jaringan PLN.

☀️ 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
Paling Populer (75% Rumah Tangga)

On-Grid (Standar Terhubung Jaringan)

Terhubung langsung ke jaringan listrik PLN untuk menyuplai rumah dan mengekspor kelebihan listrik di siang hari.

  • ✓ Biaya investasi awal paling terjangkau dan balik modal tercepat
  • ✓ Tidak ada biaya penggantian baterai secara berkala
  • ✕ Padam otomatis saat jaringan PLN mati untuk keselamatan teknisi
Pertumbuhan Tercepat
Tenaga Surya + Listrik Cadangan

Hibrida (Jaringan PLN + Baterai)

Menggabungkan panel surya, inverter hibrida, dan baterai lithium untuk menjaga rumah tetap menyala saat terjadi pemadaman.

  • ✓ Pasokan listrik darurat tanpa jeda saat terjadi mati lampu
  • ✓ Konsumsi mandiri maksimal dan menghindari beban listrik puncak
  • ✕ Biaya awal lebih tinggi karena adanya komponen baterai
Kemandirian Energi Total

Off-Grid (Mandiri Sepenuhnya)

Terisolasi total dari jaringan listrik; bergantung 100% pada panel surya, bank baterai besar, dan genset.

  • ✓ Bebas tagihan listrik bulanan selamanya dan bebas lokasi
  • ✓ Solusi ideal untuk area pedesaan yang belum terjangkau tiang listrik
  • ✕ Memerlukan investasi baterai besar dan manajemen beban disiplin
Fitur Utama On-Grid (Terikat Jaringan) Hibrida dengan Baterai Off-Grid (Mandiri Total)
Koneksi ke Jaringan PLN Wajib Terhubung (Sinkron) Terhubung (Cadangan Baterai) 100% Mandiri (Tanpa Jaringan)
Bekerja Saat PLN Padam Mati Otomatis (Prosedur Keselamatan) Beralih Otomatis ke Baterai (<20 ms) Beroperasi Nonstop 24/7
Kebutuhan Baterai Tidak Memerlukan Baterai Disarankan (5 hingga 15 kWh) Wajib Mutlak (15 hingga 40+ kWh)
Ekspor Listrik (Net Metering) Dapat Mengekspor Surplus ke PLN Dioptimalkan untuk Konsumsi Mandiri Tidak Ada (Energi Terbuang Jika Penuh)
Biaya Investasi Awal Paling Ekonomis ($) Menengah hingga Tinggi ($$) Paling Mahal ($$$$)
Kebutuhan Genset Cadangan Tidak Diperlukan Sangat Jarang Diperlukan Sangat Disarankan untuk Cuaca Hujan
Paling Cocok Digunakan Di Rumah perkotaan dengan listrik stabil Area yang sering mengalami pemadaman Pondok kebun, pulau terpencil, tambak, RV
Transparansi Perhitungan

Formula Rekayasa & Fisika Perhitungan Panel Surya

Tidak ada angka misterius: rumus fisika fotovoltaik standar NREL PVWatts v8 dan IEC yang transparan.

Laboratorium Rumus Interaktif

Kalkulator Formula & Pembahasan Solusi Bertahap

Ubah variabel untuk melihat bagaimana persamaan matematika menghitung kapasitas PLTS, jumlah modul, dan energi tahunan.

Persamaan Matematis dan Substitusi Nilai: Mesin Perhitungan Langsung
Langkah 1: Rumus Dasar
P_system = E_daily / (PSH × η_derate)
Langkah 2: Substitusi Nilai Riil
P_system = 29.60 / (4.50 × 0.86)
Hasil Perhitungan:
7.65 kW DC

1. Kapasitas Sistem Fotovoltaik (kW DC)

Formula:
P_system = E_daily / (PSH × η_derate)
Kapasitas (kW) = Energi Harian (kWh) ÷ [ Jam Puncak Matahari × (1 - Rugi Sistem) ]
Variabel Rekayasa:
E_daily = Kebutuhan listrik harian rata-rata (Konsumsi bulanan ÷ 30.4)
PSH = Jam Puncak Matahari spesifik lokasi (ekuivalen jam pada 1.000 W/m²)
η_derate = Faktor efisiensi sistem gabungan (standar 0.86 menurut NREL PVWatts)
Contoh Perhitungan Nyata:

Untuk 30 kWh/hari dengan 4.5 PSH: 30 ÷ (4.5 × 0.86) = 7.75 kW DC kapasitas yang dibutuhkan.

2. Total Jumlah Modul Panel Surya

Formula:
N_panels = ⌈ (P_system × 1,000) / P_module ⌉
Jumlah Panel = PEMBULATAN KE ATAS [ (Daya Sistem dalam Watt) ÷ Daya Satu Modul ]
Variabel Rekayasa:
P_system = Kapasitas sistem surya target dalam kilowatt
P_module = Daya nominal panel surya yang dipilih (misal 400W)
⌈ ⌉ = Fungsi pembulatan ke bilangan bulat berikutnya (Ceil)
Contoh Perhitungan Nyata:

Untuk sistem 7.75 kW dengan panel 400W: ⌈ 7.750W ÷ 400W ⌉ = 20 unit panel.

3. Estimasi Produksi Listrik Tahunan (kWh)

Formula:
E_annual = P_system × PSH × 365.25 × η_derate
Produksi Tahunan = Kapasitas (kW) × Jam Puncak PSH × 365.25 Hari × Faktor Derate
Variabel Rekayasa:
P_system = Kapasitas terpasang sistem DC dalam kilowatt
365.25 = Rata-rata hari kalender per tahun memperhitungkan tahun kabisat
η_derate = 0.86 (memperhitungkan kabel, inverter, debu, dan disipasi panas)
Contoh Perhitungan Nyata:

Untuk sistem 8.0 kW dengan 4.5 PSH: 8.0 × 4.5 × 365.25 × 0.86 = 11.310 kWh per tahun.

4. Kebutuhan Luas Fisik Area Atap

Formula:
A_roof = (N_panels × A_module) / η_usable
Luas Atap = (Jumlah Panel × Luas Satu Panel) ÷ Rasio Luas Efektif
Variabel Rekayasa:
A_module = Dimensi fisik satu panel (~1.95 m² untuk modul 400W)
η_usable = Persentase atap efektif (0.75 memperhitungkan jalur damkar dan tepi bubungan)
Contoh Perhitungan Nyata:

Untuk 20 panel: (20 × 1.95 m²) ÷ 0.75 = 52 m² luas area atap yang dibutuhkan.

5. Kapasitas Penyimpanan Bank Baterai (kWh)

Formula:
C_battery = (E_critical × Days_autonomy) / (DoD × η_roundtrip)
Kapasitas Baterai = (Beban Kritis Harian × Hari) ÷ (Kedalaman Pelepasan × Efisiensi Siklus)
Variabel Rekayasa:
E_critical = Konsumsi harian sirkuit darurat (contoh: 10 kWh/hari)
DoD = Batas kedalaman pengosongan aman (0.90 untuk LiFePO4; 0.50 untuk aki gel/asam timbal)
η_roundtrip = Efisiensi bolak-balik pengisian dan pemakaian inverter/baterai (~0.92)
Contoh Perhitungan Nyata:

Beban 10 kWh/hari untuk otonomi 1 hari: 10 ÷ (0.90 × 0.92) = 12.08 kWh kapasitas bank baterai.

6. Periode Balik Modal Sederhana (BEP)

Formula:
T_payback = (Cost_gross - Incentive_ITC) / Annual_savings
Waktu Balik Modal (Tahun) = Modal Bersih Setelah Subsidi ÷ Penghematan Listrik Tahunan
Variabel Rekayasa:
Cost_gross = Total biaya investasi sistem siap pakai (turnkey)
Incentive_ITC = Nilai insentif atau pembebasan pajak (Biaya Bruto × 0.30)
Annual_savings = Total kWh produksi tahunan × Tarif dasar listrik per kWh
Contoh Perhitungan Nyata:

Bruto $22.400 - $6.720 (subsidi) = $15.680 Bersih. $15.680 ÷ $2.080/thn = 7.5 Tahun.

Studi Kasus Proyek

Contoh Perhitungan Nyata pada Berbagai Tipe Rumah

Pelajari penerapan perhitungan pada skenario dunia nyata: rumah keluarga standar, rumah dengan mobil listrik, townhouse, dan rumah kebun mandiri.

Eksplorasi Studi Kasus

Perbandingan Skenario & Analisis Kelayakan Finansial

Pilih profil rumah untuk melihat rincian tagihan, kebutuhan luas atap, peralatan, dan proyeksi pengembalian modal.

Paling Populer

Kasus 1: Rumah Keluarga Menengah

Rumah 3 kamar tidur dengan AC inverter, keluarga 4 orang

Konsumsi Listrik: 900 kWh / bulan (29.6 kWh / hari)
Jam Puncak Matahari (PSH) 4.8 Jam Puncak Matahari / hari
Kapasitas Sistem 29.6 kWh ÷ (4.8 PSH × 0.86) = 7.17 kW DC kebutuhan daya
Kapasitas Sistem 7.2 kW DC
Kebutuhan Luas Atap 35 kaki²
Tahun Balik Modal Perkiraan Balik Modal:
Penghematan Bersih 25 Tahun: Keuntungan Finansial Maksimal
Paling Populer Studi Kasus Nyata

Kasus 1: Rumah Keluarga Menengah

Rumah 3 kamar tidur dengan AC inverter, keluarga 4 orang

Konsumsi Listrik: 900 kWh / bulan (29.6 kWh / hari)
Jam Puncak Matahari (PSH) 4.8 Jam Puncak Matahari / hari
Kapasitas Sistem 29.6 kWh ÷ (4.8 PSH × 0.86) = 7.17 kW DC kebutuhan daya
Jumlah Panel yang Dibutuhkan 18 unit Panel Monokristalin 400W (7.2 kW DC)
Kebutuhan Luas Atap 35 m² luas panel bersih (~48 m² luas atap)
Estimasi Produksi Listrik Tahunan 10.850 kWh / tahun (100% penutup listrik)
Biaya Bersih: ~$14.100 (setelah subsidi) • Balik Modal: 6.8 Tahun • Hemat 25 Tahun: ~$58.000
Konsumsi Tinggi Studi Kasus Nyata

Kasus 2: Rumah Mewah dengan Mobil Listrik (EV)

Rumah 5 kamar, AC sentral, pompa kolam, dan pengisian harian mobil listrik

Konsumsi Listrik: 1.800 kWh / bulan (59.2 kWh / hari)
Jam Puncak Matahari (PSH) 5.2 Jam Puncak Matahari / hari
Kapasitas Sistem 59.2 kWh ÷ (5.2 PSH × 0.86) = 13.2 kW DC kebutuhan daya
Jumlah Panel yang Dibutuhkan 28 unit Panel 450W (12.6 kW DC) + Baterai Lithium 15 kWh
Kebutuhan Luas Atap 53 m² luas panel bersih (~72 m² luas atap)
Estimasi Produksi Listrik Tahunan 20.200 kWh / tahun (100% bebas tagihan PLN)
Biaya Bersih: ~$22.500 (termasuk baterai) • Balik Modal: 6.2 Tahun • Hemat 25 Tahun: ~$94.000
Ruang Terbatas Studi Kasus Nyata

Kasus 3: Rumah Perkotaan (Townhouse Atap Sempit)

Rumah deret perkotaan dengan luas atap terbatas dan banyak ventilasi

Konsumsi Listrik: 450 kWh / bulan (14.8 kWh / hari)
Jam Puncak Matahari (PSH) 4.5 Jam Puncak Matahari / hari
Kapasitas Sistem 14.8 kWh ÷ (4.5 PSH × 0.86) = 3.82 kW DC kebutuhan daya
Jumlah Panel yang Dibutuhkan 8 unit Panel Komersial Efisiensi Tinggi 500W (4.0 kW DC)
Kebutuhan Luas Atap 18 m² luas panel bersih (~25 m² luas atap)
Estimasi Produksi Listrik Tahunan 5.680 kWh / tahun (100% penutup konsumsi)
Biaya Bersih: ~$7.200 • Balik Modal: 7.0 Tahun • Hemat 25 Tahun: ~$26.000
Sistem Mandiri Studi Kasus Nyata

Kasus 4: Rumah Kebun / Villa Off-Grid

Rumah tanpa tiang listrik PLN: lampu, kulkas inverter, TV, dan pompa air kecil

Konsumsi Listrik: 150 kWh / bulan (4.9 kWh / hari)
Jam Puncak Matahari (PSH) 4.6 Jam Puncak Matahari / hari
Kapasitas Sistem 4.9 kWh ÷ (4.6 PSH × 0.80 koefisien off-grid) = 1.33 kW DC
Jumlah Panel yang Dibutuhkan 4 unit Panel 400W (1.6 kW) + Baterai LiFePO4 5.12 kWh + Inverter 3 kW
Kebutuhan Luas Atap 8 m² luas bidang atap
Estimasi Produksi Listrik Tahunan 2.450 kWh / tahun (100% listrik mandiri)
Total Biaya Perangkat: ~$4.200 • Bebas tagihan listrik PLN seumur hidup
Pusat Alat Panel Surya

Jelajahi Kalkulator Panel Surya Khusus Kami

Setiap bagian dari sistem fotovoltaik memerlukan perhitungan teknis yang mendalam. Telusuri perangkat profesional kami:

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 →
Pertanyaan Umum

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Jawaban teknik yang jelas dan transparan untuk pertanyaan paling umum seputar perencanaan sistem panel surya.

Untuk menghitung jumlah panel: 1) Ambil konsumsi bulanan dari tagihan listrik PLN dalam kWh (misalnya 900 kWh), bagi dengan 30.4 hari untuk mendapatkan konsumsi harian (29.6 kWh/hari). 2) Bagi dengan jam puncak matahari (PSH) di wilayah Anda (misal 4.5 jam) dan faktor efisiensi sistem (0.86 untuk memperhitungkan rugi kabel dan suhu) guna menemukan kapasitas sistem (sekitar 7.6 kW). 3) Bagi total daya sistem dalam Watt (7.600W) dengan watt panel yang dipilih (misal 400W) sehingga diperoleh hasil 19 unit panel.
IEC 61724 & NREL Standar Rekayasa Global
Bebas Formulir Kontak Tanpa Meminta Email / Telepon
100% Independen Tanpa Komisi Penjualan
Pembaruan 2026 Tarif & Data Pasar Terbaru

Metodologi Perhitungan & Sumber Data

Mesin perhitungan kami menggunakan algoritma NREL PVWatts v8 dan mematuhi standar internasional IEC 61724. Data iradiasi sinar matahari diverifikasi dengan basis data iklim global NASA POWER dan NOAA.

Asumsi Rekayasa Utama

Perhitungan menerapkan alokasi rugi gabungan sistem sebesar 14% (resistansi kabel, efisiensi inverter, faktor debu 2%), Kondisi Uji Standar (STC: 1.000 W/m², 25°C), dan laju degradasi modul 0.5% per tahun.

Penafian Teknis & Rekayasa

Semua hasil yang disajikan merupakan estimasi awal untuk studi kelayakan. Kinerja lapangan yang sebenarnya dapat sedikit bervariasi bergantung pada bayangan lokal, kemiringan atap, dan regulasi meteran ekspor-impor PLN di wilayah Anda.