Každá firma může tuto kalkulačku zdarma vložit na svůj vlastní web jako zjednodušenou verzi pro své klienty. Generujte hotový, značkový vkládací kód přímo na této stránce (sekce 2 níže). Pro firmy, které připravují nabídky a profesionálně prodávají instalace, doporučujeme místo toho používat plnou platformu EasySolar, dostupnou na adrese web.easysolar-app.com.
Obsah
- Vyzkoušejte kalkulačku
- Přidejte tuto kalkulačku na svůj web
- Jak funguje dimenzování fotovoltaického systému
- Na co si dát pozor
- Ukázkový výpočet
- Zjednodušená vs. plná verze
1. Vyzkoušejte kalkulačku
2. Přidejte tuto kalkulačku na svůj web
Instalatéři a distributoři mohou kalkulačku zdarma vložit na své vlastní stránky. Vyberte jazyk svého trhu a níže zadejte název své firmy, vkládací kód se vygeneruje automaticky a bude připraven ke zkopírování na váš web.
Podmínky použití: vložení této kalkulačky na váš vlastní web je povoleno pouze tehdy, pokud zůstane vestavěná atribuční sekce EasySolar viditelná a nezměněná (patička uvnitř kalkulačky s textem "Calculator provided by EasySolar AI…" spolu s logem a odkazem EasySolar AI). Neskrývejte ji pomocí CSS, neorezávejte ji z iframe ani neupravujte její text nebo odkaz. Odstranění nebo změna této sekce ruší oprávnění používat kalkulačku na vašem webu.
Vygenerujte svůj vkládací kód
vase-firma); nikde v samotné kalkulačce se nezobrazuje.Váš vkládací kód
Vložte jej do bloku Custom HTML na svém webu.
Zkopírováno!Živý náhled
3. Jak funguje dimenzování fotovoltaického systému
Kalkulačka prochází třemi kroky a každé číslo na obrazovce je odvozené, nic není napevno. Zde je celý výpočetní řetězec v pořadí, v jakém jej kalkulačka počítá.
Krok 1 - Z faktury ke roční spotřebě
Buď vyberete jednu ze tří předvoleb domu, nebo zadáte měsíční fakturu přímo. To, co jste upravili jako poslední, je to, co určuje výpočet:
annual_kWh = (monthly_bill × 12) / energy_price
monthly_bill = annual_kWh × energy_price / 12
daily_kWh = annual_kWh / 365Výběr předvolby nastaví roční spotřebu a přepočítá fakturu. Ruční úprava faktury převezme řízení naopak a předvolba přestane určovat hodnotu. Cena energie je předvyplněná podle trhu a lze ji přepsat.
Krok 2 - Dimenzování FV systému podle počtu panelů
system_kWp = panel_count × 450 Wp / 1000
daily_production = system_kWp × yield_per_kWp_per_day
coverage_percent = min(daily_production / daily_consumption × 100, 100)
yield_per_kWp_per_day je roční průměr pro váš trh, převzatý z
PVGIS (PVGIS-SARAH2, 1 kWp, 14% ztráta systému) a sdílený s naší kalkulačkou
orientace panelů, takže se obě nástroje shodují:
| Klimatický archetyp | Referenční lokalita | kWh na kWp za rok | Trhy |
|---|---|---|---|
| mírné-N | Varšava | 1 048 | PL, DE, CZ, FR, HR, HU |
| vysoké-N | Stockholm | 996 | SE |
| subtropické-N | Madrid | 1 621 | ES, IT, PT, US (Kalifornie) |
| tropické-S | São Paulo | 1 348 | BR |
Krok 3 - Od spotřebičů ke kapacitě úložiště
total_load_W = sum of the wattage of the selected appliances
capacity_kWh = total_load_W × hours_of_autonomy / 1000
module_count = max(1, ceil(capacity_kWh / 5 kWh))Jeden úložný modul má 5 kWh a je rozdělen do pěti segmentů po 1 kWh. Moduly se plní od prvního, takže poslední baterie na obrazovce vždy ukazuje zbytek. Zrušení výběru všech spotřebičů dá 0 kWh a jeden prázdný modul, nikdy chybu.
Použité zátěže spotřebičů jsou orientační:
| Spotřebič | W | Spotřebič | W |
|---|---|---|---|
| Lednice | 150 | Pračka | 500 |
| Osvětlení | 100 | Klimatizace | 1 500 |
| TV | 150 | Tepelné čerpadlo | 2 000 |
| Router | 50 | EV nabíječka | 3 700 |
4. Na co si dát pozor
Toto je marketingový odhad a je záměrně jednoduchý. Tady jsou místa, kde se odchyluje od skutečného návrhu, a proto jsou důležitá při čtení výsledku:
- Pokrytí je roční průměr, ne hodinová bilance. Výroba a spotřeba se porovnávají jako roční součty dělené 365. Skutečný systém vyrobí v červenci třikrát až čtyřikrát více než v prosinci, takže systém, který zde ukazuje "100% pokrytí", stále odebírá ze sítě během zimních večerů.
- Vlastní spotřeba a přetok se nerozlišují. Každá vyrobená kilowatthodina se počítá do pokrytí, i ta, která v poledne odteče do sítě, když nikdo není doma. Skutečná vlastní spotřeba domácnosti bez baterie bývá obvykle 25–40%.
- Pokrytí je omezeno na 100%. Předimenzování nad rámec roční spotřeby už nehýbe ukazatelem, protože model neumí bez místního systému vyúčtování ocenit přebytek.
- Ozáření je archetyp na úrovni země, ne vaše adresa. Sklon střechy, azimut, zastínění od stromů a komínů ani sněhová pokrývka zde nejsou modelovány. Samotná orientace může změnit výnos o více než 40%.
- Kapacita úložiště je jmenovitá, ne využitelná. Model násobí zátěž hodinami. Nezohledňuje hloubku vybití, ztráty měniče a přeměny, degradaci ani to, že tepelné čerpadlo nebo EV nabíječka obvykle nemohou běžet z domácí baterie na plný výkon.
- Spotřebiče jsou předpokládány v nepřetržitém provozu. Lednice odebírá svůj jmenovitý výkon v pulsech, ne nepřetržitě, takže skutečná záloha vydrží u cyklických zátěží déle, než naznačuje tento výpočet, a kratší dobu u čehokoli s rozběhovou špičkou.
- Ceny a předvolby spotřeby jsou tržní průměry. Jsou to výchozí body pro posuvníky, ne vyhledávání tarifu.
Plná platforma EasySolar nahrazuje všechny tyto zjednodušení skutečným řešením: hodinovou simulací, ozářením na úrovni adresy, skutečnou střechou a technickými listy reálného vybavení.
5. Ukázkový výpočet
Projdeme si výchozí nastavení, se kterým se kalkulačka otevře na polském trhu
(?lang=pl): předvolba střední dům, 12 panelů, čtyři hodiny autonomie a
vybrané lednice + osvětlení + router.
Krok 1 - spotřeba
preset "medium house" = 4 000 kWh / year
energy price = 1.00 PLN / kWh
monthly bill = 4 000 × 1.00 / 12 = 333 PLN
daily consumption = 4 000 / 365 = 11.0 kWhKrok 2 - velikost systému a pokrytí
system size = 12 × 450 / 1000 = 5.40 kWp
daily production = 5.40 × (1 048 / 365) = 15.5 kWh
coverage = min(15.5 / 11.0 × 100, 100) = 100%Roční výroba 5 659 kWh převyšuje 4 000 kWh, které dům spotřebuje, takže ukazatel je plný. Berte to jako "roční dávku energie", ne jako "žádné další účty za elektřinu" - podívejte se na první dva body v sekci 4.
Krok 3 - úložiště
load = 150 (fridge) + 100 (lighting) + 50 (router) = 300 W
capacity = 300 × 4 / 1000 = 1.2 kWh
modules = max(1, ceil(1.2 / 5)) = 1 module (1 of 5 segments lit)Přidejte EV nabíječku (3 700 W) a prodlužte autonomii na deset hodin a stejná aritmetika dá 40 kWh, tedy osm modulů. A právě o to jde: klient okamžitě vidí, který spotřebič je ten drahý na udržení v provozu.
6. Zjednodušená vs. plná verze
Kalkulačka na této stránce je statický, zjednodušený model. Je navržená tak, aby vám dala představu o číslech, ne konečnou nabídku.
Plná verze je EasySolar, dostupná po registraci na adrese web.easysolar-app.com. Navrhuje skutečnou instalaci:
- rozmístění FVE na satelitních a dronových snímcích skutečné střechy, včetně analýzy stínění,
- data o ozáření pro přesnou adresu, ne průměr za zemi,
- skutečné vybavení: panely, střídače a úložiště z databází výrobců,
- finanční analýzu s místními tarify a financováním,
- a kompletní interaktivní nabídku, kterou můžete během minut poslat klientovi, zobrazenou v prohlížeči, sledovanou a připravenou k podpisu.
Vytvořte si zdarma účet EasySolar a proměňte tento odhad ve skutečnou nabídku →
