Dikemas Kini 2026 100% Percuma • Tiada Pendaftaran
Metodologi & Data
Solar Panel Calculator
Enjin Penentuan Saiz Sistem Suria Sejagat

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.

kWh
100 kWh 500 kWh Purata Standard 1,500 kWh 3,000+ kWh
4.5 hrs/day
Sifar Bersih 100% (Net Zero)
50% 80% Sasaran Kalis Masa Hadapan
Standard: 400W–450W • Komersial: 500W–550W
Model PVWatts • Kehilangan Sistem: 86.0%
Sistem yang Disyorkan

Keputusan Saiz Sistem Panel Suria

Model Langsung
Kapasiti Sistem
7.2 kW DC
~6.0 kW AC Penyongsang
Bilangan Panel Diperlukan
18 Panel
18 × 400W Modul
Penjanaan Elektrik Bersih Tahunan 10,248 kWh / yr
Keluasan Bumbung Diperlukan 378 kaki² (35.1 m²)
Liputan Pengurangan Bil Elektrik 95% Diliputi
Bank Bateri yang Disyorkan 10–13.5 kWh Storan
Anggaran Pulangan Pelaburan ~6.8 Tahun Pulang Modal
Kos Bersih Pemasangan: $14,112 Selepas Insentif / Rebat 30%
Penjimatan Bersih 25 Tahun: +$38,420 Jimat ~$2,050/tahun

Anggaran Penjanaan Suria Bulanan vs Penggunaan

Keluk sinaran suria bermusim (Kemuncak penjanaan pada musim kering/panas)

Suria (kWh) Penggunaan (kWh)
JanFebMacAprMeiJunJulOgoSepOktNovDis
☀️ Penjanaan Tertinggi: Jul (~1,120 kWh) ❄️ Penjanaan Terendah: Dis (~540 kWh) Lebihan Bersih Tahunan: +148 kWh

Simulasi Susun Atur Panel di Bumbung

Pelan visual susunan panel pada sistem rel berganda

3 Baris × 6 Lajur
Arah: Selatan Benar (180° Azimut)
18 Panel Monohablur Sel Separuh • Jumlah Luas Susunan: ~35 m²
Beban Berat ~13.7 kg/m²
Sudut Kecondongan Ideal Kecondongan 32°
Azimut 180° Selatan Benar
Langkah Mudah

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.

Langkah 01 dari 05

Masukkan Penggunaan Tenaga (kWh)

Masukkan angka kWh daripada bil bulanan atau masukkan nilai bayaran bil anda.

💡 Petua: Ambil purata penggunaan musim panas dan tengkujuh untuk gambaran tepat.
Enjin Reka Bentuk & Pulangan Ekonomi Panel Suria Pergi ke Kalkulator 100% Percuma • Tiada Pendaftaran
Panduan Saiz Pantas

Carta Saiz Pantas Berdasarkan Penggunaan Elektrik Bulanan

Konfigurasi rujukan untuk kediaman berdasarkan 4.5 waktu puncak suria harian, membandingkan panel 400W dan 500W.

Pilihan Pantas:
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
Prinsip Reka Bentuk

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 Susunan Panel

Simulator Bilangan Panel & Susun Atur Bumbung

Laraskan penggunaan bulanan untuk melihat susun atur panel dan jumlah keluasan bumbung yang diperlukan.

Kapasiti Panel:
Sasaran Penggunaan Bulanan: 900 kWh / mo
200 kWh 500 kWh 900 kWh (Purata) 1,500 kWh 2,400 kWh
Bilangan Panel Diperlukan
18 Panel
2 Baris × 9 Lajur
Kapasiti Sistem (kW DC)
7.20 kW DC
~29.6 kWh / day
Keluasan Bersih Panel ~378 sq ft ~35.1 m²
Dimensi Susunan Panel ~33 ft × 11.5 ft Ruang Pemasangan Bercantum
Simulasi Susun Atur Panel di Bumbung 18 Modul (Monohablur)
*Berdasarkan 14% kehilangan sistem dan faktor kecekapan 0.86
01

1. Tentukan Penggunaan Harian

Bahagikan penggunaan bulanan dengan 30.4 untuk mendapatkan kWh harian:
Daily kWh = Monthly kWh / 30.4

02

2. Waktu Puncak Suria & Faktor Susutan

Bahagikan dengan waktu puncak suria (PSH) bersama faktor kecekapan 0.86:
Array kW = Daily kWh / (PSH × 0.86)

03

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)

Pilihan Standard Kediaman 400W
20 Panel

Jumlah Keluasan: ~420 kaki²

Dimensi: 1.72 m × 1.13 m • Sesuai untuk bumbung rumah berpenjuru dan ruang terhad.
Kecekapan Tinggi 450W
18 Panel

Jumlah Keluasan: ~396 kaki²

Dimensi: 1.88 m × 1.13 m • Keseimbangan optimum antara penjimatan ruang dan kemudahan mengendalikannya.
Kepadatan Kuasa Maksimum 500W
16 Panel

Jumlah Keluasan: ~376 kaki²

Dimensi: 2.08 m × 1.14 m • Mengurangkan bilangan rel pendakap dan klip penyambung.
Komersial & Pemasangan Tanah 550W
15 Panel

Jumlah Keluasan: ~360 kaki²

Dimensi: 2.28 m × 1.14 m • Panel berat (+28 kg); direka untuk bumbung kilang, gudang dan ladang suria.
Penjanaan Tenaga

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.

Simulator Penjanaan Interaktif

Penunjuk Hasil Satu Panel & Tempoh Penggunaan Perkakas

Laraskan kapasiti panel dan jam sinaran suria untuk melihat anggaran tenaga serta tempoh menyalakan perkakas elektrik.

Kapasiti Panel: 400 Watt
100W (Karavan) 200W 300W 400W (Standard) 500W+
Waktu Puncak Suria Harian (PSH): 4.5 Jam/Hari
2.5 (Mendung (3.2)) 4.5 (Purata (4.5)) 6.5 (Cerah (5.5))
Penjanaan Harian Bersih
1.55 kWh / day
~1,548 Watt-Jam
Jumlah Penjanaan Tahunan
565 kWh / yr
~47 kWh / bulan
Perkara yang boleh ditenagakan oleh satu panel 400W sehari (~1.55 kWh):
💡
155 Jam Menyalakan 5 lampu LED selama 30 jam
💻
26 Jam Menyalakan komputer riba kerja selama 24 jam
❄️
~18 Jam Menjalankan peti sejuk moden selama 18 jam
📱
103 kali cas Mengecas telefon pintar lebih daripada 100 kali
Formula: 400W × 4.5 PSH × 0.86 = 1.55 kWh/hari (Watts × PSH × 0.86) ÷ 1,000
W

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).

kWh

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.

Formula: (Watts × PSH × 0.86) ÷ 1,000
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)
Ruang Bumbung & Keselamatan

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.

Simulator Seni Bina Bumbung

Pelan Bumbung Interaktif & Model Koridor Keselamatan Bomba

Sesuaikan ukuran bumbung anda untuk menguji kesesuaian panel dan memastikan koridor keselamatan bomba 90 cm dipatuhi.

Orientasi Panel:
Lebar Bumbung (Sepanjang Saliran Air): 36 ft (11.0 m)
20 ft 36 ft (Purata) 60 ft
Panjang Bumbung (Rabung ke Saliran): 26 ft (7.9 m)
16 ft 26 ft (Purata) 45 ft
Jumlah Keluasan Bumbung Kasar 936 kaki² ~87.0 m²
Keluasan Bersih Boleh Diguna (Selepas Koridor) 600 kaki² 64% boleh diguna
Maksimum Panel 400W yang Muat
24 Panel
6 lajur × 4 Baris
Potensi Kapasiti Sistem
9.60 kW DC
~13,400 kWh/yr
Panel Suria 400W (1.72 m × 1.13 m) Koridor Keselamatan Bomba (90 cm)
*Pelan merangkumi jurang antara panel 1.2 cm dan koridor keselamatan bomba 90 cm dari rabung serta tepi bumbung.
📐

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 / panel
🚒

Koridor 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 rabung
75%

Peraturan 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 × 0.75

Kapasiti Sistem vs Keluasan Bumbung Diperlukan

Dikira menggunakan panel 400W bersama elaun 25% untuk rel dan koridor keselamatan.

~1.95 m² bagi setiap panel 400W
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
Adakah bentuk bumbung anda rumit atau berpenjuru tajam? Panel berkapasiti lebih tinggi (450W atau 500W) boleh menghasilkan kuasa yang sama dengan keluasan bumbung 15-20% lebih kecil.
Bandingkan Kapasiti Panel ←
Storan Tenaga & Bateri

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:

Kapasiti Bateri Disyorkan
13.5 kWh
1× Unit Bateri Kediaman Standard
Setara Voltan Rendah
280 Ah @ 48V
Setara Ampere-Jam (Ah) untuk bank bateri voltan 48V atau 24V
Tempoh Pengendalian Berterusan Tanpa Matahari: Tempoh Otonomi:
Kos Pelaburan & Pulangan Modal

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.

Simulator Kewangan Interaktif

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.

Saiz Sistem: 8.0 kW DC
3 kW 8 kW (Purata) 16 kW
Kadar Tarif Elektrik Utiliti: $0.18 / kWh
$0.10 $0.18 (Standard) $0.38 (Tinggi)
Nilai Pelaburan Bersih $15,680 Gross: $22,400
Penjimatan Tahun Pertama $2,036 / yr Mengambil kira kenaikan tarif elektrik 3% setahun
Titik Pulang Modal
7.2 Tahun
Tempoh menikmati elektrik percuma selepas pelaburan terlunas
Untung Bersih 25 Tahun: +$67,820 332% Jumlah Pulangan Pelaburan (ROI) 25 Tahun
Kedudukan Aliran Tunai Terkumpul Titik Pulangan Pelaburan Lengkap
Tahun 0 Tahun 5 Pulang Modal Tahun 15 Tahun 25
$2.80

Kos Pemasangan Siap Pakai per Watt

Merangkumi modul Tier-1 berkualiti, penyongsang, sistem rak bumbung dan semua urusan kelulusan.

Perkakasan: ~45% • Pemasangan & Kelulusan: ~55%
30%

Insentif Cukai & Skema Sokongan

Inisiatif tenaga hijau dan pelepasan cukai yang mengurangkan modal pelaburan awal sehingga 30%.

Penjimatan ribuan ringgit terus daripada kos modal
📈

Perlindungan Kenaikan Tarif Elektrik

Tarif elektrik utiliti meningkat secara berterusan; menjana tenaga sendiri melindungi kos perbelanjaan rumah anda.

18+ tahun elektrik percuma selepas pulang modal

Kapasiti Sistem vs Kos, Insentif dan Tempoh Pulang Modal

Berdasarkan penanda aras pasaran semasa dengan andaian inflasi tarif elektrik 3% setahun.

Purata Tempoh Pulang Modal
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
Geometri Suria & Kecondongan

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.

Simulator Laluan Matahari

Model Interaktif Sudut Sinar Matahari & Kecekapan Penjanaan

Simulasikan laluan matahari untuk mengetahui kecekapan penyerapan sinaran berdasarkan sudut bumbung dan kedudukan geografi anda.

Contoh Bandar:
Sudut Kecondongan Bumbung: 30° (7/12 Pitch)
0° (Flat) 20° (Shallow) 30° (Standard) 45° (Steep) 60°
Garis Lintang Geografi: 34° N
15° (Tropics) 34° (Mid-Lat) 65° (Sub-Arctic)
Indeks Kecekapan Kecondongan
99.2%
Penyerapan Sinaran Optimum
Kecondongan Optimum Sepanjang Tahun
30° tilt
Formula: Lat × 0.87
Sudut Optimum Musim Panas 19° tilt Matahari Tinggi (Tengah Hari)
Sudut Optimum Musim Hujan 49° tilt Matahari Rendah
Sudut Ketibaan Sinar Matahari Sinaran Suria Terus
Solstis Musim Panas Ekuinoks (Matahari di Khatulistiwa) Solstis Musim Sejuk
Tilt

Sudut Kecondongan Paling Ideal

Bagi sistem tetap sepanjang tahun, sudut ideal adalah sekitar: Garis Lintang × 0.87 (atau 10°-15° di zon khatulistiwa).

Panduan Asas Kecondongan Lintang × 0.87
180°

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.

Arah Kompas Selatan Benar (180°)
TOU

Kelebihan pada Waktu Puncak

Menghadapkan panel ke arah barat meningkatkan penjanaan ketika waktu petang apabila tarif utiliti berada pada kadar tertinggi.

Hasil Penjanaan Optimum 100% Penjanaan Maksimum
Faktor Kehilangan & Kecekapan

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.

Simulator Kehilangan Kejuruteraan

Penunjuk Kehilangan Operasi & Kecekapan Sistem Sebenar

Ubah faktor persekitaran untuk melihat bagaimana kapasiti nominal panel bertukar menjadi elektrik AC sebenar di rumah anda.

Suhu Sel: 32°C (90°F) • -4.9%
15°C (Cuaca Sejuk (<20°C)) 25°C (Keadaan Ujian Standard STC (25°C)) 48°C (Cuaca Sangat Panas (>40°C))
Kesan Bayangan: 3.0% (Bayangan Sangat Ringan)
0% (Terbuka Sepenuhnya (Tiada Bayang)) 10% (Bayangan Sederhana) 25% (Bayangan Tebal)
Lapisan Habuk: 2.0% (Permukaan Sangat Bersih)
0% (Dibersihkan Secara Berkala) 5% (Musim Kering / Tiada Hujan) 10% (Habuk / Pencemaran Sangat Tebal)
Kehilangan Penyongsang & Kabel: 4.0% (Penyongsang Rentetan Tier-1 Standard)
2% (Mikro-penyongsang Enphase) 4% (Penyongsang Standard (96%)) 9% (Laluan Kabel Panjang (Kehilangan 3%))
Kuasa Sebenar Dihantar ke Rumah:
8.61 kW AC (86.1% Net Derate)
Jumlah Elektrik Bersih Tahunan: ~12,180 kWh / yr
1. Kapasiti Kuasa Puncak Nominal Modul 10.00 kW (100%)
2. Pekali Kehilangan Suhu Sel (-4.9%) 9.51 kW
3. Faktor Bayangan Persekitaran (-3.0%) 9.22 kW
4. Halangan Habuk & Kotoran (-2.0%) 9.04 kW
5. Kecekapan Penyongsang & Rintangan Kabel (-4.0% Inverter) 8.68 kW AC
01

Lokasi Geografi & Sinaran Suria

Garis lintang dan zon iklim menentukan jumlah radiasi matahari global (GHI) yang diterima bumbung anda.

Perbezaan: Variasi sehingga 65% antara kawasan geografi
02

Waktu Puncak Suria (PSH)

Mengukur bilangan jam setara pada keamatan standard 1,000 W/m².

Purata: 4.0 hingga 5.5 jam sehari di kawasan tropika
03

Teknologi Sel (TOPCon vs PERC)

Sel N-Type TOPCon moden memberikan prestasi lebih baik pada suhu tinggi dan keadaan cuaca redup.

Kecekapan: 21.5% hingga 23.5% kecekapan modul
04

Pekali Suhu Panas

Panel surya mengalami sedikit penurunan kecekapan apabila suhu sel melebihi 25°C pada waktu tengah hari.

Kesan: Penurunan sementara 10%–14% ketika hari sangat terik
05

Arah Hadap & Sudut Azimut

Menghadapkan panel ke selatan (atau utara bagi kawasan selatan khatulistiwa) memaksimumkan jumlah tenaga tahunan.

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

Kecondongan Bumbung & Sudut Sinar

Kecondongan yang betul memastikan sinaran matahari jatuh serenjang pada permukaan kaca panel.

Panduan: 10°–15° di zon tropika membolehkan air hujan membasuh habuk
07

Bayangan Separa (Shading)

Bayangan daripada pokok atau struktur pada satu panel boleh menjejaskan prestasi seluruh litar siri.

Penyelesaian: Pengoptimum kuasa mengelakkan kehilangan 15%–25% tenaga
08

Habuk, Pencemaran & Najis Burung

Lapisan kotoran menghalang foton cahaya daripada menembusi sel fotovoltan silikon.

Kadar Kehilangan: Kehilangan 3% hingga 7% semasa musim panas yang panjang
09

Rintangan Kabel & Kecekapan Penyongsang

Proses penukaran arus DC ke AC dan kejatuhan voltan pada laluan pendawaian kabel kuprum.

Nilai Piawai: Alokasi kehilangan 14% mengikut piawaian NREL
10

Susutan Prestasi Tahunan (Degradasi)

Panel monohablur mengalami kemerosotan kecekapan semula jadi kira-kira 0.4%–0.5% setiap tahun.

Jaminan: Menghasilkan lebih daripada 85% kuasa asal selepas 25 tahun
Perbandingan Jenis Sistem

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.

Skema Aliran Tenaga Interaktif

Simulator Aliran Tenaga Antara Panel, Bateri, Rumah & Grid Awam

Tukar mod operasi untuk melihat aliran elektrik antara panel suria, bateri, rumah dan rangkaian utiliti.

☀️ 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 Popular (75% Kediaman)

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
Pertumbuhan Paling Pantas
Kuasa Suria + Bekalan Sandaran

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
Berdikari Tenaga Sepenuhnya

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
Ketelusan Formula

Formula Kejuruteraan & Fizik Pengiraan Panel Suria

Tiada andaian tersembunyi: formula fizik fotovoltan yang telus mengikut piawaian NREL PVWatts v8 dan IEC.

Makmal Formula Interaktif

Kalkulator Formula & Pembuktian Matematik Langkah demi Langkah

Ubah pemboleh ubah untuk melihat bagaimana persamaan matematik mengira saiz sistem, bilangan panel dan hasil elektrik.

Persamaan Matematik & Penggantian Nilai Sebenar: Enjin Pengiraan Langsung
Langkah 1: Formula Asas
P_system = E_daily / (PSH × η_derate)
Langkah 2: Penggantian Nilai Sebenar
P_system = 29.60 / (4.50 × 0.86)
Hasil Pengiraan:
7.65 kW DC

1. Kapasiti Sistem Fotovoltan (kW DC)

Formula:
P_system = E_daily / (PSH × η_derate)
Kapasiti (kW) = Tenaga Harian (kWh) ÷ [ Waktu Puncak Suria × (1 - Kehilangan Sistem) ]
Pemboleh Ubah Kejuruteraan:
E_daily = Purata penggunaan elektrik harian (Penggunaan bulanan ÷ 30.4)
PSH = Waktu Puncak Suria mengikut lokasi (jam setara pada 1,000 W/m²)
η_derate = Faktor kecekapan bersih sistem (0.86 piawaian NREL PVWatts)
Contoh Pengiraan Sebenar:

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

Formula:
N_panels = ⌈ (P_system × 1,000) / P_module ⌉
Bilangan Panel = BUNDAR KE ATAS [ (Kapasiti Sistem dalam Watt) ÷ Kapasiti Satu Modul ]
Pemboleh Ubah Kejuruteraan:
P_system = Kapasiti sasaran sistem suria dalam kilowatt
P_module = Kapasiti nominal modul panel suria yang dipilih (cth: 400W)
⌈ ⌉ = Fungsi pembundaran matematik ke integer seterusnya (Ceil)
Contoh Pengiraan Sebenar:

Bagi sistem 7.75 kW dengan panel 400W: ⌈ 7,750W ÷ 400W ⌉ = 20 unit panel.

3. Anggaran Penjanaan Elektrik Tahunan (kWh)

Formula:
E_annual = P_system × PSH × 365.25 × η_derate
Penjanaan Tahunan = Kapasiti (kW) × Jam Puncak PSH × 365.25 Hari × Faktor Derate
Pemboleh Ubah Kejuruteraan:
P_system = Kapasiti terpasang sistem DC dalam kilowatt
365.25 = Purata bilangan hari kalendar setahun mengambil kira tahun lompat
η_derate = 0.86 (mengambil kira pendawaian, penyongsang dan haba)
Contoh Pengiraan Sebenar:

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

Formula:
A_roof = (N_panels × A_module) / η_usable
Keluasan Bumbung = (Bilangan Panel × Luas Satu Panel) ÷ Nisbah Luas Boleh Guna
Pemboleh Ubah Kejuruteraan:
A_module = Keluasan fizikal satu modul (~1.95 m² untuk panel 400W)
η_usable = Peratusan bumbung berkesan (0.75 mengambil kira laluan bomba dan rabung)
Contoh Pengiraan Sebenar:

Bagi 20 panel: (20 × 1.95 m²) ÷ 0.75 = 52 m² ruang bumbung boleh guna diperlukan.

5. Kapasiti Storan Bank Bateri (kWh)

Formula:
C_battery = (E_critical × Days_autonomy) / (DoD × η_roundtrip)
Kapasiti Bateri = (Beban Sandaran Harian × Hari) ÷ (Kedalaman Nyahcas × Kecekapan Kitaran)
Pemboleh Ubah Kejuruteraan:
E_critical = Penggunaan harian litar kritikal (contoh: 10 kWh/hari)
DoD = Had kedalaman nyahcas selamat (0.90 untuk LiFePO4; 0.50 untuk bateri asid plumbum)
η_roundtrip = Kecekapan cas/nyahcas penyongsang dan bateri (~0.92)
Contoh Pengiraan Sebenar:

Beban 10 kWh/hari untuk otonomi 1 hari: 10 ÷ (0.90 × 0.92) = 12.08 kWh saiz bateri.

6. Tempoh Pulang Modal Finansial (Amortisasi)

Formula:
T_payback = (Cost_gross - Incentive_ITC) / Annual_savings
Tempoh Pulang Modal (Tahun) = Kos Bersih Selepas Insentif ÷ Penjimatan Tahunan
Pemboleh Ubah Kejuruteraan:
Cost_gross = Jumlah kos pelaburan sistem siap pasang (turnkey)
Incentive_ITC = Jumlah pelepasan cukai atau rebat (Kos Kasar × 0.30)
Annual_savings = Jumlah kWh dijana setahun × Kadar tarif elektrik per kWh
Contoh Pengiraan Sebenar:

Kasar $22,400 - $6,720 (rebat) = $15,680 Bersih. $15,680 ÷ $2,080/thn = 7.5 Tahun.

Kajian Kes Projek

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.

Penerokaan Kajian Kes

Perbandingan Senario & Analisis Pulangan Pelaburan

Pilih profil rumah untuk melihat perincian bil elektrik, keluasan bumbung, perkakasan dan unjuran pulang modal.

Paling Popular

Kes 1: Rumah Teres Keluarga Standard

Rumah teres 3 bilik tidur dengan penyaman udara inverter, keluarga 4 orang

Penggunaan Bulanan: 900 kWh / bulan (29.6 kWh / hari)
Waktu Puncak Suria (PSH) 4.8 Waktu Puncak Suria / hari
Kapasiti Sistem 29.6 kWh ÷ (4.8 PSH × 0.86) = 7.17 kW DC keperluan kapasiti
Kapasiti Sistem 7.2 kW DC
Keluasan Bumbung Diperlukan 35 kaki²
Tahun Pulang Modal Anggaran Pulang Modal:
Penjimatan Bersih 25 Tahun: Keuntungan Finansial Tertinggi
Paling Popular Kajian Kes Projek

Kes 1: Rumah Teres Keluarga Standard

Rumah teres 3 bilik tidur dengan penyaman udara inverter, keluarga 4 orang

Penggunaan Bulanan: 900 kWh / bulan (29.6 kWh / hari)
Waktu Puncak Suria (PSH) 4.8 Waktu Puncak Suria / hari
Kapasiti Sistem 29.6 kWh ÷ (4.8 PSH × 0.86) = 7.17 kW DC keperluan kapasiti
Bilangan Panel Diperlukan 18 unit Panel Monohablur 400W (7.2 kW DC)
Keluasan Bumbung Diperlukan 35 m² ruang panel bersih (~48 m² ruang bumbung)
Penjanaan Elektrik Bersih Tahunan 10,850 kWh / tahun (100% liputan elektrik)
Kos Bersih: ~$14,100 (selepas rebat) • Pulang Modal: 6.8 Tahun • Jimat 25 Tahun: ~$58,000
Penggunaan Tinggi Kajian Kes Projek

Kes 2: Banglo Mewah dengan Kereta Elektrik (EV)

Banglo 5 bilik tidur, penyaman udara berpusat, pam kolam dan pengecasan kereta elektrik

Penggunaan Bulanan: 1,800 kWh / bulan (59.2 kWh / hari)
Waktu Puncak Suria (PSH) 5.2 Waktu Puncak Suria / hari
Kapasiti Sistem 59.2 kWh ÷ (5.2 PSH × 0.86) = 13.2 kW DC keperluan kapasiti
Bilangan Panel Diperlukan 28 unit Panel 450W (12.6 kW DC) + Bateri Lithium 15 kWh
Keluasan Bumbung Diperlukan 53 m² ruang panel bersih (~72 m² ruang bumbung)
Penjanaan Elektrik Bersih Tahunan 20,200 kWh / tahun (100% sifar bil elektrik)
Kos Bersih: ~$22,500 (termasuk bateri) • Pulang Modal: 6.2 Tahun • Jimat 25 Tahun: ~$94,000
Ruang Terhad Kajian Kes Projek

Kes 3: Rumah Bandar (Townhouse Bumbung Sempit)

Rumah bandar dengan ruang bumbung terhad dan halangan struktur

Penggunaan Bulanan: 450 kWh / bulan (14.8 kWh / hari)
Waktu Puncak Suria (PSH) 4.5 Waktu Puncak Suria / hari
Kapasiti Sistem 14.8 kWh ÷ (4.5 PSH × 0.86) = 3.82 kW DC keperluan kapasiti
Bilangan Panel Diperlukan 8 unit Panel Komersial Kecekapan Tinggi 500W (4.0 kW DC)
Keluasan Bumbung Diperlukan 18 m² ruang panel bersih (~25 m² ruang bumbung)
Penjanaan Elektrik Bersih Tahunan 5,680 kWh / tahun (100% liputan penggunaan)
Kos Bersih: ~$7,200 • Pulang Modal: 7.0 Tahun • Jimat 25 Tahun: ~$26,000
Sistem Berdikari Kajian Kes Projek

Kes 4: Chalet Luar Grid / Rumah Kebun

Kawasan luar grid tanpa tiang utiliti: lampu, peti sejuk inverter, TV dan pam air kecil

Penggunaan Bulanan: 150 kWh / bulan (4.9 kWh / hari)
Waktu Puncak Suria (PSH) 4.6 Waktu Puncak Suria / hari
Kapasiti Sistem 4.9 kWh ÷ (4.6 PSH × 0.80 pekali luar grid) = 1.33 kW DC
Bilangan Panel Diperlukan 4 unit Panel 400W (1.6 kW) + Bateri LiFePO4 5.12 kWh + Penyongsang 3 kW
Keluasan Bumbung Diperlukan 8 m² keluasan bumbung
Penjanaan Elektrik Bersih Tahunan 2,450 kWh / tahun (100% elektrik berdikari)
Jumlah Kos Perkakasan: ~$4,200 • Sifar bil elektrik bulanan seumur hidup
Pusat Alat Panel Suria

Terokai Kalkulator Panel Suria Khusus Kami

Setiap bahagian dalam sistem fotovoltan memerlukan pertimbangan kejuruteraan yang mendalam. Terokai alat 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 →
Soalan Lazim

Soalan Lazim (FAQ)

Jawapan kejuruteraan yang jelas dan tepat untuk soalan lazim mengenai perancangan dan pemasangan sistem suria.

Untuk mengira bilangan panel: 1) Ambil penggunaan bulanan daripada bil elektrik dalam unit kWh (contohnya 900 kWh), bahagikan dengan 30.4 hari untuk mendapatkan penggunaan harian (29.6 kWh/hari). 2) Bahagikan dengan Waktu Puncak Suria (PSH) kawasan anda (cth: 4.5 jam) dan faktor kecekapan sistem (0.86 untuk mengambil kira kehilangan kabel dan suhu) bagi mendapatkan saiz sistem (sekitar 7.6 kW). 3) Bahagikan jumlah kuasa dalam Watt (7,600W) dengan kapasiti panel yang dipilih (cth: 400W) untuk memperoleh 19 keping panel.
IEC 61724 & NREL Piawaian Global
Bebas Borang Maklumat Tanpa Meminta Emel / Telefon
100% Bebas & Telus Tiada Komisen Penjual
Dikemas Kini 2026 Kadar & Data Terkini

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.