Kalkulator Panel Suria
Kira saiz sistem, bilangan panel, ruang bumbung, storan bateri dan tempoh pulang modal 25 tahun dalam beberapa saat. Formula kejuruteraan 100% telus — tiada wakil jualan, tiada nombor telefon diperlukan.
💡 Jika anda tidak mengetahui nilai kWh, masukkan jumlah bil bulanan anda. Kami akan menukarkannya kepada penggunaan tenaga elektrik berdasarkan kadar tarif utiliti tempatan.
| Perkakas | Watt | Kuantiti | Jam/Hari | Wh Harian |
|---|---|---|---|---|
| Peti Sejuk Cekap Tenaga (Inverter) | 1,200 Wh | |||
| Penyaman Udara Inverter / Pam Haba (1 HP) | 5,700 Wh | |||
| Lampu LED & Kipas Siling | 1,600 Wh | |||
| Komputer Riba, Telefon & Penghala Wi-Fi | 1,200 Wh |
Keputusan Saiz Sistem Panel Suria
Anggaran Penjanaan Suria Bulanan vs Penggunaan
Keluk sinaran suria bermusim (Kemuncak penjanaan pada musim kering/panas)
Simulasi Susun Atur Panel di Bumbung
Pelan visual susunan panel pada sistem rel berganda
Cara Menggunakan Kalkulator Panel Suria
Ikuti 5 langkah mudah ini untuk mereka bentuk sistem fotovoltan anda, mengira keluasan bumbung yang diperlukan dan meramalkan pulangan kewangan 25 tahun dengan ketepatan kejuruteraan.
Carta Saiz Pantas Berdasarkan Penggunaan Elektrik Bulanan
Konfigurasi rujukan untuk kediaman berdasarkan 4.5 waktu puncak suria harian, membandingkan panel 400W dan 500W.
| Penggunaan Bulanan | Penggunaan Harian | Saiz Sistem (kW) | Panel 400W | Panel 500W | Keluasan Bumbung | Penjanaan Tahunan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Standard | 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 |
Berapa Banyak Panel Suria yang Diperlukan untuk Rumah Saya?
Kuantiti panel bukan anggaran rambang, tetapi hasil perkiraan matematik tepat antara penggunaan harian, sinaran suria dan kapasiti modul.
Simulator Bilangan Panel & Susun Atur Bumbung
Laraskan penggunaan bulanan untuk melihat susun atur panel dan jumlah keluasan bumbung yang diperlukan.
1. Tentukan Penggunaan Harian
Bahagikan penggunaan bulanan dengan 30.4 untuk mendapatkan kWh harian:
Daily kWh = Monthly kWh / 30.4
2. Waktu Puncak Suria & Faktor Susutan
Bahagikan dengan waktu puncak suria (PSH) bersama faktor kecekapan 0.86:
Array kW = Daily kWh / (PSH × 0.86)
3. Kira Bilangan Modul Panel
Bahagikan jumlah kuasa dengan watt panel pilihan dan bundarkan ke atas:
Panels = ⌈ (Array kW × 1000) / Watts ⌉
Kesan Kapasiti Panel terhadap Keluasan Bumbung (Sistem 8 kW)
Jumlah Keluasan: ~420 kaki²
Jumlah Keluasan: ~396 kaki²
Jumlah Keluasan: ~376 kaki²
Jumlah Keluasan: ~360 kaki²
Penjanaan Elektrik Panel Suria: Harian, Bulanan & Tahunan
Berapa banyak elektrik yang dihasilkan oleh sebuah panel suria dalam keadaan sebenar? Hasil tenaga bergantung pada kapasiti modul, waktu suria dan kecekapan sistem.
Penunjuk Hasil Satu Panel & Tempoh Penggunaan Perkakas
Laraskan kapasiti panel dan jam sinaran suria untuk melihat anggaran tenaga serta tempoh menyalakan perkakas elektrik.
Kapasiti Puncak Nominal (Watt-Peak / Wp)
Kapasiti kuasa puncak sesaat yang diuji di bawah Keadaan Ujian Standard (STC: 1,000 W/m² pada 25°C).
Tenaga Elektrik yang Dihasilkan (kWh)
Jumlah kumulatif elektrik sebenar yang menjimatkan bil bulanan anda.
Anggaran Penjanaan Elektrik Mengikut Kapasiti Panel Suria
Berdasarkan purata 4.5 PSH harian dan kadar kehilangan sistem 14% model NREL PVWatts.
| Kapasiti Panel | Hasil Harian | Hasil Bulanan | Jumlah Tahunan | Paling Sesuai Untuk |
|---|---|---|---|---|
| 300W | 1.16 kWh | 35 kWh | 424 kWh | Pondok Kebun Kecil / Pengecasan Bateri Karavan |
| 350W | 1.35 kWh | 41 kWh | 495 kWh | Sistem Rumah Generasi Terdahulu |
| 400W Saiz Kediaman Standard | 1.55 kWh | 47 kWh | 565 kWh | Pilihan Utama untuk Bumbung Rumah Moden |
| 450W | 1.74 kWh | 53 kWh | 636 kWh | Bumbung Terhad / Keperluan Output Maksimum |
| 500W | 1.94 kWh | 59 kWh | 706 kWh | Kemudahan Komersial, Gudang dan Industri |
| 550W | 2.13 kWh | 65 kWh | 777 kWh | Loji Janakuasa Suria Skala Besar (Solar Farm) |
Kalkulator Keluasan Bumbung & Laluan Keselamatan Bomba
Berapa luas bumbung yang sebenarnya anda perlukan? Kami mengambil kira saiz modul, jarak pengapit klem dan koridor keselamatan bomba.
Pelan Bumbung Interaktif & Model Koridor Keselamatan Bomba
Sesuaikan ukuran bumbung anda untuk menguji kesesuaian panel dan memastikan koridor keselamatan bomba 90 cm dipatuhi.
Dimensi Panel & Beban Struktur Bumbung
Panel kediaman 400W standard meliputi ruang ~1.95 m² dengan berat 21–24 kg (sangat selamat untuk kekuda bumbung besi atau kayu).
Standard Kediaman: ~1.95 m² / panelKoridor Keselamatan Pegawai Bomba
Piawaian keselamatan mewajibkan kelegaan 90 cm di sepanjang rabung dan tepi bumbung untuk laluan kecemasan dan ventilasi.
Kelegaan Wajib: 90 cm daripada puncak rabungPeraturan Keluasan Bumbung Bersih
Disebabkan cerobong, lubang angin dan bayangan pokok, biasanya hanya 70% hingga 80% ruang bumbung yang benar-benar boleh dipasang panel.
Pekali Ruang Berkesan: Keluasan Kasar × 0.75Kapasiti Sistem vs Keluasan Bumbung Diperlukan
Dikira menggunakan panel 400W bersama elaun 25% untuk rel dan koridor keselamatan.
| Kapasiti | Panel 400W | Keluasan Bersih Panel | Keluasan Bersih Panel (m²) | Cadangan Keluasan Bumbung | Jenis Kediaman |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kW | 10 | 210 ft² | 19.5 m² | ~26 m² | Rumah Kecil / Pondok Kebun |
| 6 kW | 15 | 315 ft² | 29.3 m² | ~39 m² | Rumah Teres 2–3 Bilik |
| 8 kW Purata Standard | 20 | 420 ft² | 39.0 m² | ~52 m² | Rumah Teres Dua Tingkat Standard |
| 10 kW | 25 | 525 ft² | 48.8 m² | ~65 m² | Rumah Banglo Besar / Penuh Penyaman Udara |
| 12 kW | 30 | 630 ft² | 58.5 m² | ~78 m² | Rumah Serba Elektrik + Pemanas Air |
| 15 kW | 38 | 798 ft² | 74.1 m² | ~99 m² | Banglo Mewah / 2 Kereta Elektrik + Kolam Renang |
Kalkulator Bank Bateri Sistem Suria & Sandaran Kuasa
Sama ada untuk sandaran kecemasan ketika gangguan bekalan grid atau untuk rumah luar grid yang berdikari sepenuhnya, tentukan saiz bateri dan kedalaman nyahcas yang selamat.
Bateri Lithium LiFePO4
Kedalaman nyahcas 90% dan jangka hayat 6,000+ kitaran menjadikannya pilihan utama kediaman moden.
Kekurangan Bateri Asid Plumbum / Gel
Hanya boleh dinyahcas 50% menjadikannya perlu bersaiz dua kali lebih besar untuk tenaga yang sama.
Kalkulator Storan Bateri Interaktif
Pilih profil beban sandaran untuk mengira kapasiti storan yang diperlukan serta tempoh operasi:
Kos Panel Suria, Insentif & Tempoh Pulang Modal
Ketahui kos sebenar pemasangan per watt, bagaimana rebat dan insentif mengurangkan modal, serta berapa tahun diperlukan untuk pulang modal sepenuhnya.
Carta Aliran Tunai Terkumpul 25 Tahun & Titik Pulang Modal
Simulasikan pelaburan bersih anda, perlindungan daripada kenaikan tarif elektrik dan jumlah keuntungan bersih sepanjang 25 tahun.
Kos Pemasangan Siap Pakai per Watt
Merangkumi modul Tier-1 berkualiti, penyongsang, sistem rak bumbung dan semua urusan kelulusan.
Perkakasan: ~45% • Pemasangan & Kelulusan: ~55%Insentif Cukai & Skema Sokongan
Inisiatif tenaga hijau dan pelepasan cukai yang mengurangkan modal pelaburan awal sehingga 30%.
Penjimatan ribuan ringgit terus daripada kos modalPerlindungan Kenaikan Tarif Elektrik
Tarif elektrik utiliti meningkat secara berterusan; menjana tenaga sendiri melindungi kos perbelanjaan rumah anda.
18+ tahun elektrik percuma selepas pulang modalKapasiti Sistem vs Kos, Insentif dan Tempoh Pulang Modal
Berdasarkan penanda aras pasaran semasa dengan andaian inflasi tarif elektrik 3% setahun.
| Kapasiti Sistem | Kos Pemasangan Kasar | Insentif / Rebat 30% | Kos Bersih | Jimat Setahun | Pulang Modal | Keuntungan 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 Purata Standard | $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 |
Panduan Sudut Kecondongan & Arah Kompas (Azimut) Panel Suria
Mengapa peraturan "Kecondongan sama dengan garis lintang" tidak semestinya tepat, dan bagaimana orientasi timur-barat membantu menjimatkan bil elektrik puncak.
Model Interaktif Sudut Sinar Matahari & Kecekapan Penjanaan
Simulasikan laluan matahari untuk mengetahui kecekapan penyerapan sinaran berdasarkan sudut bumbung dan kedudukan geografi anda.
Sudut Kecondongan Paling Ideal
Bagi sistem tetap sepanjang tahun, sudut ideal adalah sekitar: Garis Lintang × 0.87 (atau 10°-15° di zon khatulistiwa).
Arah Hadap & Sudut Azimut
Di rantau tropika berhampiran khatulistiwa seperti Malaysia, panel boleh dicondongkan 10°–15° menghadap selatan atau utara agar air hujan membersihkan debu secara semula jadi.
Kelebihan pada Waktu Puncak
Menghadapkan panel ke arah barat meningkatkan penjanaan ketika waktu petang apabila tarif utiliti berada pada kadar tertinggi.
Apakah yang Mempengaruhi Penjanaan Panel Suria? 10 Faktor Utama
Mengapa dua sistem 8 kW yang serupa boleh menjana jumlah tenaga yang berbeza? Penjanaan dipengaruhi oleh 10 faktor fizikal dan persekitaran.
Penunjuk Kehilangan Operasi & Kecekapan Sistem Sebenar
Ubah faktor persekitaran untuk melihat bagaimana kapasiti nominal panel bertukar menjadi elektrik AC sebenar di rumah anda.
Lokasi Geografi & Sinaran Suria
Garis lintang dan zon iklim menentukan jumlah radiasi matahari global (GHI) yang diterima bumbung anda.
Waktu Puncak Suria (PSH)
Mengukur bilangan jam setara pada keamatan standard 1,000 W/m².
Teknologi Sel (TOPCon vs PERC)
Sel N-Type TOPCon moden memberikan prestasi lebih baik pada suhu tinggi dan keadaan cuaca redup.
Pekali Suhu Panas
Panel surya mengalami sedikit penurunan kecekapan apabila suhu sel melebihi 25°C pada waktu tengah hari.
Arah Hadap & Sudut Azimut
Menghadapkan panel ke selatan (atau utara bagi kawasan selatan khatulistiwa) memaksimumkan jumlah tenaga tahunan.
Kecondongan Bumbung & Sudut Sinar
Kecondongan yang betul memastikan sinaran matahari jatuh serenjang pada permukaan kaca panel.
Bayangan Separa (Shading)
Bayangan daripada pokok atau struktur pada satu panel boleh menjejaskan prestasi seluruh litar siri.
Habuk, Pencemaran & Najis Burung
Lapisan kotoran menghalang foton cahaya daripada menembusi sel fotovoltan silikon.
Rintangan Kabel & Kecekapan Penyongsang
Proses penukaran arus DC ke AC dan kejatuhan voltan pada laluan pendawaian kabel kuprum.
Susutan Prestasi Tahunan (Degradasi)
Panel monohablur mengalami kemerosotan kecekapan semula jadi kira-kira 0.4%–0.5% setiap tahun.
Jenis Sistem: Terikat Grid vs Hibrid vs Luar Grid
Sistem manakah yang paling sesuai untuk kediaman anda? Bandingkan ketiga-tiga reka bentuk sistem suria daripada aspek perlindungan gangguan elektrik, bateri dan kos pelaburan.
Simulator Aliran Tenaga Antara Panel, Bateri, Rumah & Grid Awam
Tukar mod operasi untuk melihat aliran elektrik antara panel suria, bateri, rumah dan rangkaian utiliti.
Terikat Grid (Standard On-Grid)
Disambungkan terus kepada grid elektrik pembekal; membekalkan rumah dan mengeksport lebihan tenaga pada waktu siang.
- ✓ Kos pemasangan awal paling berpatutan dan pulang modal paling pantas
- ✓ Tiada kos penggantian bateri secara berkala
- ✕ Terhenti automatik semasa gangguan bekalan grid demi keselamatan juruteknik
Hibrid (Grid Utiliti + Bateri)
Menggabungkan panel suria, penyongsang hibrid dan bateri lithium untuk membekalkan elektrik berterusan semasa ketiadaan grid.
- ✓ Kuasa kecemasan segera tanpa gangguan apabila berlaku blackout
- ✓ Penggunaan sendiri maksimum dan mengurangkan kos waktu puncak
- ✕ Kos awal lebih tinggi disebabkan komponen storan bateri
Luar Grid (Off-Grid Sepenuhnya)
Terasing sepenuhnya daripada grid elektrik; bergantung 100% pada panel suria, bank bateri besar dan generator.
- ✓ Tiada bil elektrik bulanan dan bebas lokasi pemasangan
- ✓ Penyelesaian mutlak bagi kawasan pedalaman tanpa bekalan utiliti
- ✕ Memerlukan modal bateri yang besar dan pengurusan beban disiplin
| Ciri Utama | Terikat Grid (On-Grid) | Hibrid dengan Bateri | Luar Grid (Off-Grid Sepenuhnya) |
|---|---|---|---|
| Sambungan ke Grid Utiliti | Wajib Disambung (Sinkronasi) | Disambung (Sandaran Bateri) | 100% Bebas (Tiada Sambungan) |
| Operasi Semasa Grid Terputus | Mati Secara Automatik (Keselamatan) | Beralih ke Bateri Serta-merta (<20 ms) | Beroperasi Berterusan 24/7 |
| Keperluan Bank Bateri | Tidak Memerlukan Bateri | Disyorkan (5 hingga 15 kWh) | Wajib Sepenuhnya (15 hingga 40+ kWh) |
| Eksport Kuasa (Net Metering) | Menjual Lebihan Tenaga ke Grid | Dioptimumkan untuk Kegunaan Sendiri | Tiada (Tenaga Terbazir Jika Bateri Penuh) |
| Kos Pelaburan Awal | Paling Jimat ($) | Sederhana hingga Tinggi ($$) | Paling Tinggi ($$$$) |
| Keperluan Generator Sandaran | Tidak Diperlukan | Sangat Jarang Diperlukan | Amat Disyorkan untuk Musim Hujan |
| Paling Sesuai Digunakan Di | Kawasan bandar dengan grid stabil | Kawasan kerap berlaku gangguan elektrik | Rumah kebun, pulau terpencil, chalet pedalaman |
Formula Kejuruteraan & Fizik Pengiraan Panel Suria
Tiada andaian tersembunyi: formula fizik fotovoltan yang telus mengikut piawaian NREL PVWatts v8 dan IEC.
Kalkulator Formula & Pembuktian Matematik Langkah demi Langkah
Ubah pemboleh ubah untuk melihat bagaimana persamaan matematik mengira saiz sistem, bilangan panel dan hasil elektrik.
1. Kapasiti Sistem Fotovoltan (kW DC)
Bagi 30 kWh/hari dengan 4.5 PSH: 30 ÷ (4.5 × 0.86) = 7.75 kW DC kapasiti diperlukan.
2. Jumlah Kuantiti Panel Suria Fizikal
Bagi sistem 7.75 kW dengan panel 400W: ⌈ 7,750W ÷ 400W ⌉ = 20 unit panel.
3. Anggaran Penjanaan Elektrik Tahunan (kWh)
Bagi sistem 8.0 kW dengan 4.5 PSH: 8.0 × 4.5 × 365.25 × 0.86 = 11,310 kWh setahun.
4. Keperluan Keluasan Ruang Bumbung
Bagi 20 panel: (20 × 1.95 m²) ÷ 0.75 = 52 m² ruang bumbung boleh guna diperlukan.
5. Kapasiti Storan Bank Bateri (kWh)
Beban 10 kWh/hari untuk otonomi 1 hari: 10 ÷ (0.90 × 0.92) = 12.08 kWh saiz bateri.
6. Tempoh Pulang Modal Finansial (Amortisasi)
Kasar $22,400 - $6,720 (rebat) = $15,680 Bersih. $15,680 ÷ $2,080/thn = 7.5 Tahun.
Contoh Pengiraan Sebenar Mengikut Jenis Kediaman
Kaji pelaksanaan pengiraan pada senario kehidupan sebenar: rumah keluarga biasa, rumah banglo dengan kenderaan elektrik, rumah teres bandar dan chalet luar grid.
Perbandingan Senario & Analisis Pulangan Pelaburan
Pilih profil rumah untuk melihat perincian bil elektrik, keluasan bumbung, perkakasan dan unjuran pulang modal.
Kes 1: Rumah Teres Keluarga Standard
Rumah teres 3 bilik tidur dengan penyaman udara inverter, keluarga 4 orang
Kes 1: Rumah Teres Keluarga Standard
Rumah teres 3 bilik tidur dengan penyaman udara inverter, keluarga 4 orang
Kes 2: Banglo Mewah dengan Kereta Elektrik (EV)
Banglo 5 bilik tidur, penyaman udara berpusat, pam kolam dan pengecasan kereta elektrik
Kes 3: Rumah Bandar (Townhouse Bumbung Sempit)
Rumah bandar dengan ruang bumbung terhad dan halangan struktur
Kes 4: Chalet Luar Grid / Rumah Kebun
Kawasan luar grid tanpa tiang utiliti: lampu, peti sejuk inverter, TV dan pam air kecil
Terokai Kalkulator Panel Suria Khusus Kami
Setiap bahagian dalam sistem fotovoltan memerlukan pertimbangan kejuruteraan yang mendalam. Terokai alat profesional kami:
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 →Soalan Lazim (FAQ)
Jawapan kejuruteraan yang jelas dan tepat untuk soalan lazim mengenai perancangan dan pemasangan sistem suria.
Metodologi Pengiraan & Sumber Data
Enjin pengiraan kami berasaskan algoritma NREL PVWatts v8 dan mematuhi piawaian antarabangsa IEC 61724. Data sinaran matahari disahkan menggunakan pangkalan data iklim global NASA POWER dan NOAA.
Andaian Kejuruteraan Utama
Pengiraan menggunakan peruntukan kehilangan sistem gabungan 14% (rintangan kabel, kecekapan penyongsang, faktor habuk 2%), Keadaan Ujian Standard (STC: 1,000 W/m², 25°C) dan kadar degradasi panel 0.5% setahun.
Penafian Kejuruteraan
Semua hasil yang dipaparkan adalah anggaran awal bagi tujuan penilaian kebolehlaksanaan projek. Prestasi tapak sebenar mungkin sedikit berbeza bergantung pada sudut kecondongan bumbung, bayangan pokok dan peraturan pemeteran bersih utiliti tempatan.