Обновлено 2026 100% Бесплатно • Без регистрации
Методология и данные
Solar Panel Calculator
Универсальный калькулятор солнечной энергии

Калькулятор солнечных панелей

Рассчитайте мощность системы, количество панелей, площадь крыши, емкость аккумуляторов и окупаемость за 25 лет за секунды. Полностью прозрачные формулы — без менеджеров и звонков.

kWh
100 kWh 500 kWh В среднем 1,500 kWh 3,000+ kWh
4.5 hrs/day
100% Покрытие (Net Zero)
50% 80% Цель С запасом на будущее
Стандарт: 400Вт–450Вт • Коммерческие: 500Вт–550Вт
Алгоритм расчета основан на модели NREL PVWatts 86.0%
Рекомендуемая система

Результаты расчета солнечной электростанции

Интерактивная модель
Мощность системы
7.2 kW DC
~6.0 кВт AC инвертор
Необходимо панелей
18 панелей
18 × 400W модулей
Годовая выработка 10,248 kWh / yr
Требуемая площадь крыши 378 кв. футов (35.1 м²)
Покрытие счета за электроэнергию 95% Покрыто
Рекомендуемый накопитель энергии 10–13.5 kWh Резерв
Ожидаемая окупаемость ~6.8 лет окупаемости
Чистые инвестиции: $14,112 (с учетом субсидии 30%)
Чистая прибыль за 25 лет: +$38,420 Экономия ~$2,050/ год

График ежемесячной генерации и потребления

Сезонное распределение выработки (пик летом)

Солнце (кВт·ч) Потребление (кВт·ч)
ЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек
☀️ Пиковая выработка: Июл (~1,120 kWh) ❄️ Минимальный месяц: Дек (~540 kWh) Чистый годовой избыток: +148 kWh

Визуализация размещения панелей на крыше

Физическое расположение массива на 2-реечном крепеже

3 Ряда × 6 Колонок
Ориентация: Строго на Юг (180°)
18 монокристаллических Half-Cut панелей • Общая площадь массива: ~35.1 м²
Нагрузка на кровлю ~13.6 кг/м²
Ideal Tilt 32° Angle
Azimuth 180° South
Пошаговое руководство

Как пользоваться калькулятором солнечных панелей

Четыре простых шага для точного инженерного расчета вашей солнечной электростанции за секунды.

01

Введите потребление энергии

Укажите ежемесячный расход в кВт·ч из квитанции за свет или ежемесячный счет.

Совет: Возьмите среднегодовое значение расхода для максимальной точности.
Расчет мощности и окупаемости солнечных электростанций Перейти к калькулятору 100% Бесплатно • Без регистрации
Таблица подбора

Таблица подбора мощности по потреблению

Быстрый ориентир: необходимая мощность, количество панелей и площадь кровли в зависимости от расхода электроэнергии.

Быстрый выбор системы
Расход в месяц Расход в день Мощность системы Панели 400 Вт Панели 500 Вт Площадь кровли Годовая выработка Action
кВт·ч / месяц 16.4 кВт·ч / день панелей панелей
кВт·ч / месяц 29.6 кВт·ч / день панелей панелей
кВт·ч / месяц 39.4 кВт·ч / день панелей панелей
кВт·ч / месяц 49.3 кВт·ч / день панелей панелей
кВт·ч / месяц 65.8 кВт·ч / день панелей панелей
Расчет количества панелей

Сколько солнечных панелей мне нужно?

Точная математическая методика определения количества модулей исходя из требуемой киловаттной мощности.

Интерактивный конфигуратор массива

Интерактивная матрица размещения солнечных модулей

Интерактивный расчет количества фотоэлектрических модулей под ваши задачи

Мощность модуля
Целевое потребление в месяц 900 kWh / mo
200 kWh 500 kWh 900 kWh (Avg) 1,500 kWh 2,400 kWh
Необходимое количество панелей
18 панелей
2 Ряда × 9 Колонок
Расчетная мощность системы
7.20 kW DC
~29.6 kWh / day
Необходимая площадь кровли ~378 sq ft ~35.1 m²
Физические габариты массива ~33 ft × 11.5 ft Сплошное поле монтажа
Визуализация размещения панелей на крыше 18 Модулей (Монокристалл)
*Расчет основан на 4.5 пиковых солнечных часах и 14% системных потерь (коэффициент 0.86)
01

Шаг 1: Суточное потребление

Разделите месячный расход на 30.4 дня для нахождения суточной потребности (кВт·ч/день).
Daily kWh = Monthly kWh / 30.4

02

Шаг 2: Мощность станции

Разделите суточную потребность на пиковые солнечные часы и коэффициент эффективности (0.86).
Array kW = Daily kWh / (PSH × 0.86)

03

Шаг 3: Количество модулей

Разделите киловатты на мощность одного модуля и округлите вверх до целого числа:
Panels = ⌈ (Array kW × 1000) / Watts ⌉

Популярные конфигурации модулей

400 Вт Монокристаллические PERC/TOPCon 400W
20 панелей

Общая площадь: ~420 кв. футов

Оптимальный стандарт для частных крыш с удобной ручной установкой.
450 Вт Высокоэффективные панели 450W
18 панелей

Общая площадь: ~396 кв. футов

Идеальны для крыш сложной формы с ограниченным свободным пространством.
500 Вт Коммерческая серия 500W
16 панелей

Общая площадь: ~376 кв. футов

Высокая плотность генерации для просторных кровлей и навесов.
550 Вт Ультрамощные модули 550W
15 панелей

Общая площадь: ~360 кв. футов

Максимальная генерация для коммерческих и наземных солнечных электростанций.
Генерация электроэнергии

Калькулятор выработки солнечной панели: суточная, месячная и годовая

Узнайте, сколько киловатт-часов вырабатывает одна панель в день, месяц и год в зависимости от инсоляции.

Интерактивный симулятор выработки

Генерация одной панели и время работы электроприборов

Выберите мощность панели и уровень солнечной радиации, чтобы увидеть реальную выработку и питаемые приборы.

Номинальная мощность панели: 400 Ватт
100W (RV / Малая) 200W 300W 400W (Стандарт) 500W+
Пиковые солнечные часы (PSH): 4.5 ч/день
2.5 (Пасмурно) 4.5 (Средне) 6.5 (Солнечно)
Суточная чистая выработка
1.55 kWh / day
~1,548 Вт·ч
Годовая выработка
565 kWh / yr
~47 кВт·ч / месяц
Что может питать суточная выработка 1 панели (1.55 кВт·ч):
💡
155 Часов Светодиодное освещение 10 Вт
💻
26 Часов Работа ноутбука мощностью 60 Вт
❄️
~18 Часов Работа современного энергоэффективного холодильника
📱
103 Зарядок Полных зарядок современного смартфона
Формула расчета: (Watts × PSH × 0.86) ÷ 1,000
W

Номинальная мощность против фактической

Номинал модуля измеряется при стандартных тестовых условиях (STC: 1000 Вт/м², 25°C). Фактическая мощность зависит от температуры, пыли и угла падения лучей.

kWh

Перевод киловатт в киловатт-часы

Киловатт (кВт) отражает мгновенную пиковую мощность, а киловатт-час (кВт·ч) — общий объем произведенной или потребленной энергии за период времени.

Справочная таблица выработки солнечных панелей

Сравнение расчетной выработки панелей различного номинала при инсоляции 4.5 PSH

Formula: (Watts × PSH × 0.86) ÷ 1,000
Мощность модуля Суточная выработка В месяц В год Рекомендуемое применение
300 Вт 1.16 кВт·ч 35 кВт·ч 424 кВт·ч Малые автодома / подзарядка аккумуляторов
350 Вт 1.35 кВт·ч 41 кВт·ч 495 кВт·ч Бюджетные и дачные электростанции
400 Вт Стандарт 1.55 кВт·ч 47 кВт·ч 565 кВт·ч Современный золотой стандарт для частных домов
450 Вт 1.74 кВт·ч 53 кВт·ч 636 кВт·ч Высокоэффективные крышные электростанции
500 Вт 1.94 кВт·ч 59 кВт·ч 706 кВт·ч Коммерческие крыши и наземные фермы
Площадь крыши и отступы

Калькулятор площади крыши для солнечных батарей и нормы отступов

Сколько квадратных метров требуется для размещения станции с учетом обязательных пожарных проходов.

Архитектурный симулятор кровли

Интерактивный чертеж крыши и пожарные отступы IRC

Изменяйте ширину и длину ската крыши, чтобы проверить размещение модулей и обязательный пожарный отступ 90 см.

Ориентация:
Ширина ската (по карнизу): 36 ft (11.0 m)
20 ft 36 ft (Средн.) 60 ft
Длина ската (от конька к карнизу): 26 ft (7.9 m)
16 ft 26 ft (Средн.) 45 ft
Общая площадь ската 936 кв. футов ~87.0 m²
Полезная площадь (после отступов) 600 кв. футов 64% полезно
Максимум 400W панелей
24 панелей
6 колонок × 4 Ряда
Потенциальная мощность
9.60 kW DC
~13,400 kWh/yr
Модуль 400 Вт (1.72 м × 1.13 м) Пожарный отступ 90 см по периметру
*Чертеж учитывает межмодульные зазоры и обязательный коридор безопасности 90 см по нормам IRC R324
📐

Размеры стандартных панелей

Типичный модуль 400 Вт имеет габариты 172 × 113 см и площадь около 1.95 м².

Спецификация: ~1.95 м² на одну панель
🚒

Пожарные нормы IRC R324

Строительные нормы требуют оставлять отступы от конька и краев крыши для доступа пожарных расчетов.

Требование: 90 см отступ по коньку и карнизу
75%

Полезный коэффициент крыши

Из-за труб, вентканалов, антенн и теней полезно использовать можно около 70–80% площади ската.

Коэффициент: Площадь крыши × 0.75

Мощность системы в зависимости от площади крыши

Расчет для модулей 400 Вт с запасом 25% на монтажные зазоры и отступы.

~1.95 м² на панель 400 Вт
Мощность Панелей Мин. площадь панелей Чистая площадь (м²) Рекомендуемая площадь кровли Тип дома
3 kW 8 168 кв. футов 15.6 м² 250 кв. футов (23 м²) Небольшой дачный дом или гараж
6 kW Median US 15 315 кв. футов 29.3 м² 450 кв. футов (42 м²) Таунхаус или компактный коттедж
8 kW 20 420 кв. футов 39.0 м² 600 кв. футов (56 м²) Стандартный жилой дом (3 спальни)
10 kW 25 525 кв. футов 48.8 м² 750 кв. футов (70 м²) Просторный коттедж с кондиционированием
12 kW 30 630 кв. футов 58.5 м² 900 кв. футов (84 м²) Большой загородный дом с электроотоплением
15 kW 38 798 кв. футов 74.1 м² 1150 кв. футов (107 м²) Коммерческое здание или дом с электромобилем
Сложная геометрия или несколько скатов крыши? Калькулятор рассчитывает чистую площадь модулей. При многоскатной кровле ориентируйтесь на скаты южного, юго-восточного и юго-западного направления.
Рассчитать площадь крыши
Хранение энергии и аккумуляторы

Калькулятор емкости солнечной батареи и времени автономной работы

Сколько киловатт-часов аккумуляторов нужно для автономности при авариях сети или жизни вне электросети.

Литий-железо-фосфат (LiFePO4)

Современный золотой стандарт: 6000+ циклов, разряд до 90%, компактные габариты и 10–15 лет надежной службы.

Герметичные свинцово-кислотные (AGM/GEL)

Бюджетный вариант для дач: ограничение разряда до 50%, чувствительность к глубоким разрядам и больший вес.

Подбор емкости аккумуляторного блока

Выберите профиль аварийного питания для подбора аккумулятора:

Рекомендуемая емкость аккумуляторов
13.5 kWh
1× Стандартный домашний накопитель (48 В)
Эквивалент в ампер-часах при напряжении 12 В
280 Ah @ 48V
Емкость блока при напряжении 12 В (А·ч)
Ориентировочное время непрерывной автономной работы Время автономной работы
Экономика и инвестиции

Стоимость солнечных батарей, субсидии и срок окупаемости

Полный финансовый анализ: чистые расходы под ключ, экономия на счетах и 25-летний совокупный доход.

Интерактивный финансовый калькулятор

25-летний график денежных потоков и точка безубыточности

Смоделируйте размер системы и стоимость киловатта для расчета точки полной окупаемости.

Мощность системы: 8.0 kW DC
3 kW 8 kW (Средняя) 16 kW
Тариф на электричество: $0.18 / kWh
$0.10 $0.18 (Средний) $0.38 (Высокий)
Чистые инвестиции $15,680 Gross: $22,400
Экономия в 1-й год $2,036 / yr +3% ежегодный рост тарифов
Срок окупаемости
7.2 лет
18+ лет полностью бесплатной энергии
Чистая прибыль за 25 лет +$67,820 332% Общая рентабельность ROI
Накопленный денежный баланс ($ / ₽) Точка безубыточности
Год 0 (Покупка) Год 5 Окупаемость (Годы 6–8) Год 15 Год 25 (Конец гарантии)
$2.80

Стоимость за Ватт под ключ

Средняя стоимость готовой сетевой станции составляет около $2.80 за Ватт установленной мощности.

Оборудование: ~45% • Монтаж и документы: ~55%
30%

Государственные льготы и налоговый вычет

Федеральная налоговая льгота 30% (ITC) или региональные программы снижают затраты почти на треть.

Экономия: прямое списание 30% от чека
📈

Защита от роста тарифов

Цены на электроэнергию исторически растут на 3–4% в год. Солнечная станция фиксирует нулевую цену киловатта.

Бесплатная электроэнергия более 18 лет после окупаемости

Таблица окупаемости по мощности станции

Расчет по среднерыночным ценам с учетом 30% налогового вычета и инфляции тарифов 3%.

Окупаемость 5–8 лет
Мощность Полная цена Налоговый вычет / субсидия (30%) Чистая цена Годовая экономия Срок окупаемости Чистый доход за 25 лет
4 kW $11,200 -$3,360 $7,840 $1,040/yr 7.5 Yrs $31,200
6 kW $16,800 -$5,040 $11,760 $1,560/yr 7.5 Yrs $46,800
8 kW Median US $22,400 -$6,720 $15,680 $2,080/yr 7.5 Yrs $62,400
10 kW $28,000 -$8,400 $19,600 $2,600/yr 7.5 Yrs $78,000
12 kW $33,600 -$10,080 $23,520 $3,120/yr 7.5 Yrs $93,600
15 kW $42,000 -$12,600 $29,400 $3,900/yr 7.5 Yrs $117,000
Ориентация и углы

Угол наклона и ориентация солнечных панелей (Азимут)

Как угол наклона кровли и ориентация по сторонам света влияют на годовой сбор энергии.

Интерактивный симулятор геометрии солнца

Угол падения солнечных лучей на скат кровли

Сравните траекторию движения солнца летом и зимой для выбора оптимального круглогодичного угла наклона.

Предустановки городов
Угол наклона ската кровли 30° (7/12 Pitch)
0° (Flat) 20° (Shallow) 30° (Standard) 45° (Steep) 60°
Географическая широта объекта 34° N
15° (Tropics) 34° (Mid-Lat) 65° (Sub-Arctic)
Эффективность инсоляции
99.2%
Максимальный перехват лучей
Круглогодичный оптимум
30° tilt
Formula: Lat × 0.87
Летний оптимум 19° tilt Высокое солнце
Зимний оптимум 49° tilt Низкое зимнее солнце
Поперечное сечение угла падения солнечных лучей ☀️ Солнечные лучи (Лето vs Зима)
Летнее солнцестояние (75°) Равноденствие (50°) Зимнее солнцестояние (25°)
Tilt

Оптимальный угол наклона

Для фиксированных круглогодичных систем идеальный угол равен: Широта местности × 0.87.

Практическое правило (Широта 34°): Угол наклона = Широта местности ± 5°
180°

Азимут и стороны света

В Северном полушарии панели должны смотреть строго на Юг (180° азимут) для максимальной выработки.

Ориентация по сторонам света: Юг (100%) • Запад (87%) • Восток (85%)
TOU

Преимущество западного направления (TOU)

При дифференцированных тарифах вечерняя энергия стоит дороже. Панели на запад (270°) дают максимальную экономию!

Финансовая выгода: +18% стоимости при пиковом тарифе (TOU)
Факторы потерь и деградация

Что влияет на выработку? 10 ключевых факторов потерь

Почему две одинаковые станции на 10 кВт вырабатывают разное количество энергии? Реальные физические коэффициенты.

Интерактивный симулятор потерь

Каскад реальных потерь и расчет коэффициента Derate

Настройте внешние факторы, чтобы увидеть, как номинальная мощность 10 кВт DC преобразуется в полезную электроэнергию AC.

Температура элементов панели: 32°C (90°F) • -4.9%
15°C (Прохладно) 25°C (Стандарт STC (25°C)) 48°C (Сильная жара)
Коэффициент затенения крыши: 3.0% (Легкие деревья / слуховые окна)
0% (Без препятствий (0%)) 10% (Умеренное) 25% (Сильная тень)
Загрязнение и пылевой слой: 2.0% (Обычные дожди (чисто))
0% (Регулярная мойка) 5% (Сухой сезон) 10% (Песчаная пыль)
Потери в инверторе и кабелях: 4.0% (Инвертор Tier-1)
2% (Премиальные микроинверторы) 4% (Стандарт) 9% (Длинные кабельные трассы)
Фактическая полезная мощность AC (из массива 10 кВт DC)
8.61 kW AC (86.1% Net Derate)
Фактическая годовая выработка ~12,180 kWh / yr
1. Теоретическая мощность STC (Стандарт 10.0 кВт) 10.00 kW (100%)
2. После температурных потерь нагрева (-4.9%) 9.51 kW
3. После затенения деревьями и дымоходами (-3.0%) 9.22 kW
4. После налета пыли и пыльцы (-2.0%) 9.04 kW
5. Итоговая полезная мощность переменного тока AC (-4.0% Inverter) 8.68 kW AC
01

Географическая широта и инсоляция

Уровень солнечной радиации (GHI) в регионе определяет базовый потенциал станции.

Разница до 65% между регионами
02

Пиковые солнечные часы (PSH)

Количество эквивалентных часов полной инсоляции 1000 Вт/м² в сутки.

Диапазон: от 3.0 до 6.5 часов в день
03

Технология элементов (TOPCon vs PERC)

Современные N-Type TOPCon модули обладают более высоким КПД и лучшей работой при рассеянном свете.

КПД: от 21.5% до 24.5%
04

Температурный коэффициент

При нагреве свыше 25°C кремниевые элементы теряют около 0.35% мощности на каждый градус.

Потери до 10–14% в жаркие летние дни
05

Ориентация по азимуту

Строгая ориентация на юг дает максимальную годовую сумму киловатт-часов.

Юг (100%), Запад (87%), Восток (85%)
06

Угол наклона ската

Угол наклона, перпендикулярный лучам, обеспечивает максимальный поток фотонов.

Формула: Широта × 0.87
07

Локальное затенение

Тень от веток или дымохода на одной панели может снизить выработку всей цепочки.

Решение: Оптимизаторы мощности спасают 15–25%
08

Загрязнение, пыль и снег

Слой пыли, пыльцы и птичьего помета снижает светопропускание стекла.

Типичные потери: от 2% до 5%
09

КПД инвертора и проводка

Преобразование постоянного тока (DC) в переменный (AC) и сопротивление проводов.

Стандартные потери: около 14% по NREL
10

Ежегодная деградация кремния

Современные монокристаллические панели теряют около 0.4%–0.5% мощности в год.

Гарантия: 85%+ мощности через 25–30 лет
Сравнение типов систем

Сетевая vs Гибридная с аккумулятором vs Автономная электростанция

Какая конфигурация подходит вам? Сравнение сетевых, накопительных и полностью изолированных решений.

Интерактивная схема потоков энергии

Интерактивный симулятор перераспределения мощности

Переключайте режимы работы, чтобы увидеть динамическое движение энергии между панелями, инвертором, аккумулятором, домом и сетью.

☀️ 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
Самая экономичная

Сетевая (Grid-Tied)

Работает синхронно с городской электросетью. Отдает излишки днем и берет питание ночью. Без аккумуляторов.

  • ✓ Минимальная начальная стоимость оборудования
  • ✓ Быстрая окупаемость и максимальный доход на вложенный капитал
  • ✕ Отключается при аварии в городской сети (защита от островного режима)
Самый популярный выбор
Солнце + Резервное питание

Гибридная (Solar + Battery)

Объединяет панели, гибридный инвертор и литиевый аккумулятор (LiFePO4). Защищает от блэкаутов и экономит на вечернем тарифе.

  • ✓ Бесперебойное питание при любых отключениях света
  • ✓ Замещение дорогого вечернего пикового тарифа собственной энергией
  • ✕ Более высокая стоимость из-за покупки аккумуляторов
100% Независимость

Автономная (Off-Grid)

Полная независимость от проводов электросетей. Мощный массив панелей, большой блок аккумуляторов и резервный генератор.

  • ✓ Нулевые счета за свет и абсолютная независимость
  • ✓ Идеально для удаленных участков, где подключение к сети стоит миллионы
  • ✕ Требует аккуратного контроля энергопотребления в зимний период
Характеристика Сетевая Гибридная Автономная
Подключение к электросети Обязательно (Синхронно) Подключена (с резервом) Полностью отсутствует
Работа при аварии сети Выключается (Норма безопасности) Мгновенно переходит на АКБ (<16 мс) Работает непрерывно 24/7
Нужен ли аккумулятор? Нет (Сеть служит буфером) Да (Обычно 5–15 кВт·ч) Обязательно (15–30+ кВт·ч)
Отдача излишков (Net Metering) 100% излишков продаются в сеть Оптимизировано под личное потребление Неприменимо (Излишки сбрасываются)
Стоимость оборудования Самая доступная ($) Средняя ($$) Наибольшие инвестиции ($$$$)
Нужен ли бензогенератор? Нет Крайне редко Рекомендуется на случай затяжных дождей
Лучшая сфера применения Городские дома со стабильной сетью Дома с частыми перебоями или дорогим пиком Дачи, удаленные фермы, автодома
Математическая прозрачность

Инженерные формулы расчета солнечных электростанций

Никаких скрытых догадок: строгие формулы физики фотовольтаики стандарта NREL PVWatts v8.

Интерактивная песочница формул

Интерактивный вычислительный модуль

Tweak the variables below to watch the algebraic expression substitute values and solve step-by-step in real time.

Математическая формула и подстановка переменных: Живой вычислительный модуль
Шаг 1: Основная формула
P_system = E_daily / (PSH × η_derate)
Шаг 2: Подстановка реальных значений
P_system = 29.60 / (4.50 × 0.86)
Результат вычисления:
7.65 kW DC

1. Требуемая мощность солнечного массива (кВт DC)

Formula:
P_system = E_daily / (PSH × η_derate)
Мощность (кВт) = Суточная энергия (кВт·ч) ÷ [ Пиковые часы × (1 - Потери) ]
Переменные:
E_daily = Среднесуточный расход электроэнергии (кВт·ч/день)
PSH = Пиковые солнечные часы в регионе (эквивалент 1000 Вт/м²)
η_derate = Коэффициент полезного действия системы (обычно 0.86)
Пример расчета:

Для 30 кВт·ч/день при 4.5 PSH: 30 ÷ (4.5 × 0.86) = 7.75 кВт DC массива.

2. Количество солнечных панелей

Formula:
N_panels = ⌈ (P_system × 1,000) / P_module ⌉
Количество панелей = CEIL [ (Мощность в Ваттах) ÷ Мощность одной панели ]
Переменные:
P_system = Рассчитанная мощность солнечной станции (кВт)
P_module = Номинал выбранной панели (например, 400 Вт)
CEIL = Математическое округление до ближайшего большего целого
Пример расчета:

Для системы 7.75 кВт и панелей 400W: ⌈ 7,750 Вт ÷ 400 Вт ⌉ = 20 панелей.

3. Ожидаемая годовая выработка (кВт·ч)

Formula:
E_annual = P_system × PSH × 365.25 × η_derate
Годовая энергия = Мощность (кВт) × PSH × 365.25 дней × Коэф. Derate
Переменные:
P_system = Установленная пиковая мощность станции (кВт DC)
365.25 = Среднее количество дней в году с учетом високосных
η_derate = 0.86 (с учетом температурных потерь и проводки)
Пример расчета:

Для станции 8.0 кВт при 4.5 PSH: 8.0 × 4.5 × 365.25 × 0.86 = 11,310 кВт·ч в год.

4. Необходимая площадь кровли

Formula:
A_roof = (N_panels × A_module) / η_usable
Площадь кровли = (Количество панелей × Площадь панели) ÷ Доля полезной площади
Переменные:
A_module = Площадь одного модуля (~1.95 м² для 400 Вт)
η_usable = Доля полезной площади ската (0.75 с учетом пожарных отступов)
Пример расчета:

Для 20 модулей: (20 × 1.95 м²) ÷ 0.75 = 52 м² площади ската крыши.

5. Емкость аккумуляторного банка (кВт·ч)

Formula:
C_battery = (E_critical × Days_autonomy) / (DoD × η_roundtrip)
Емкость АКБ = (Суточный резерв × Дни) ÷ (Глубина разряда × КПД инвертора)
Переменные:
E_critical = Суточное аварийное потребление (например, 10 кВт·ч/день)
DoD = Глубина разряда (0.90 для LiFePO4; 0.50 для свинцово-кислотных)
η_roundtrip = КПД двустороннего преобразования (0.90 для лития)
Пример расчета:

На 1 день аварии при расходе 10 кВт·ч: (10 × 1) ÷ (0.90 × 0.90) = 12.3 кВт·ч емкости.

Практические кейсы

Реальные примеры расчета солнечных электростанций

Изучите детальные инженерные расчеты для четырех типовых сценариев из реальной жизни.

Интерактивный анализ кейсов

Интерактивное сравнение реальных проектов

Выберите сценарий, чтобы увидеть оборудование, площадь крыши, выработку и окупаемость.

Самый частый

Кейс 1: Загородный дом на семью из 4 человек

Частный коттедж, бытовая техника, кондиционеры, насос скважины

Потребление: 900 кВт·ч / месяц (29.6 кВт·ч / день)
Пиковые солнечные часы (PSH) 4.5 пиковых солнечных часа / день
Мощность системы 29.6 кВт·ч ÷ (4.5 PSH × 0.86) = 7.65 кВт DC требуемой мощности
Мощность системы 7.6 кВт DC
Требуемая площадь крыши 38 кв. футов
лет окупаемости ~7 Yrs
Чистая прибыль за 25 лет: High
Самый частый Case Study

Кейс 1: Загородный дом на семью из 4 человек

Частный коттедж, бытовая техника, кондиционеры, насос скважины

Потребление: 900 кВт·ч / месяц (29.6 кВт·ч / день)
Пиковые солнечные часы (PSH) 4.5 пиковых солнечных часа / день
Мощность системы 29.6 кВт·ч ÷ (4.5 PSH × 0.86) = 7.65 кВт DC требуемой мощности
Необходимо панелей 19 × 400 Вт монокристаллических модулей (7.6 кВт DC)
Требуемая площадь крыши 38 м² чистой площади крыши
Годовая выработка 10,750 кВт·ч / год (100% компенсация расходов)
Цена: $14,900 (после субсидии 30%) • Окупаемость: 6.8 лет • Доход за 25 лет: ~$48,000
Высокое потребление Case Study

Кейс 2: Дом с тепловым насосом и электромобилем (EV)

Отопление тепловым насосом, зарядная станция для Tesla, бассейн

Потребление: 1,800 кВт·ч / месяц (59.2 кВт·ч / день)
Пиковые солнечные часы (PSH) 4.8 пиковых солнечных часа / день
Мощность системы 59.2 кВт·ч ÷ (4.8 PSH × 0.86) = 14.34 кВт DC требуемой мощности
Необходимо панелей 36 × 400 Вт модулей (14.4 кВт DC) + 15 кВт·ч LiFePO4 накопитель
Требуемая площадь крыши 72 м² полезной площади кровли
Годовая выработка 21,600 кВт·ч / год (замещение 100% дорогого пикового тарифа)
Инвестиции: $28,200 под ключ • Окупаемость: 5.9 лет • Доход за 25 лет: ~$92,000
Ограниченная крыша Case Study

Кейс 3: Таунхаус с маленькой площадью крыши

Семья из 2 человек, компактный скат кровли на юг

Потребление: 450 кВт·ч / месяц (14.8 кВт·ч / день)
Пиковые солнечные часы (PSH) 4.0 пиковых солнечных часа / день
Мощность системы 14.8 кВт·ч ÷ (4.0 PSH × 0.86) = 4.30 кВт DC требуемой мощности
Необходимо панелей 9 × 500 Вт коммерческих модулей высокой плотности (4.5 кВт DC)
Требуемая площадь крыши 23 м² (максимальная отдача с каждого квадратного метра)
Годовая выработка 5,650 кВт·ч / год (104% покрытие потребления)
Цена: $9,450 (после субсидии 30%) • Окупаемость: 7.9 лет • Доход за 25 лет: ~$32,000
Автономная Case Study

Кейс 4: Автономный дом без подключения к электросетям

Удаленный дом, холодильник 24V, спутниковый интернет, светодиоды, насос

Потребление: 150 кВт·ч / месяц (4.9 кВт·ч / день)
Пиковые солнечные часы (PSH) 3.8 пиковых солнечных часа / день (зимний базис)
Мощность системы 4.9 кВт·ч ÷ (3.8 PSH × 0.80 коэф. автономии) = 1.61 кВт массива
Необходимо панелей 4 × 400 Вт панели (1.6 кВт) + 5.12 кВт·ч LiFePO4 (48V 100Ah) + 3 кВт инвертор
Требуемая площадь крыши 8 м² крыши или наземная рама
Годовая выработка 1,980 кВт·ч / год (100% автономная генерация)
Полный комплект: ~$4,600 • Ноль рублей ежемесячных счетов • Экономия на ЛЭП: от $20,000+
Каталог инструментов

Специализированные калькуляторы солнечной энергии

Используйте наши узкоспециализированные инженерные модули для углубленных расчетов компонентов.

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 →
Частые вопросы

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Четкие инженерные ответы экспертов на главные вопросы об установке солнечных батарей.

Чтобы рассчитать количество панелей: 1) Возьмите среднемесячный расход электроэнергии из квитанции в кВт·ч (например, 900 кВт·ч) и разделите на 30.4 дня для нахождения суточного расхода (29.6 кВт·ч/день). 2) Разделите суточный расход на пиковые солнечные часы в вашем регионе (например, 4.5 PSH) и на коэффициент эффективности системы 0.86, чтобы получить мощность массива (7.65 кВт DC). 3) Разделите полученную мощность на номинал одной панели (например, 400 Вт): 7,650 Вт ÷ 400 Вт = 19.1. Округлите вверх: вам потребуется 20 панелей.
IEC 61724 и NREL Стандартизированная физика
Без сбора контактов Без телефонного спама
100% Независимость Без комиссии монтажников
Обновлено 2026 Актуальные тарифы и субсидии

Методика расчетов и источники данных

Наш математический аппарат использует расчетные уравнения NREL PVWatts v8 и стандарты производительности IEC 61724. Данные солнечной радиации и пиковых часов сопоставляются с климатологическими базами NASA POWER и метеорологическими архивами NOAA.

Базовые инженерные допущения

Стандартные симуляции закладывают суммарные потери системы 14% (сопротивление проводки, нагрев инвертора, рассогласование модулей и 2% загрязнения), условия испытаний STC (1000 Вт/м² при 25°C) и линейную деградацию 0.5% в год для монокристаллических панелей Tier-1.

Отказ от ответственности

Расчеты Solar Panel Calculator носят ознакомительный и технико-экономический характер для предварительного планирования бюджета. Фактическая выработка может отличаться из-за затенения деревьями, специфики кровли и местных правил подключения к электросетям. Проконсультируйтесь с лицензированным инженером.