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

  1. Vyzkoušejte kalkulačku
  2. Přidejte tuto kalkulačku na svůj web
  3. Jak funguje dimenzování fotovoltaického systému
  4. Na co si dát pozor
  5. Ukázkový výpočet
  6. 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

Použije se pouze pro označení vaší návštěvnosti (vase-firma); nikde v samotné kalkulačce se nezobrazuje.

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 / 365

Výběr 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 archetypReferenční lokalitakWh na kWp za rokTrhy
mírné-NVaršava1 048PL, DE, CZ, FR, HR, HU
vysoké-NStockholm996SE
subtropické-NMadrid1 621ES, IT, PT, US (Kalifornie)
tropické-SSão Paulo1 348BR

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:

SpotřebičWSpotřebičW
Lednice150Pračka500
Osvětlení100Klimatizace1 500
TV150Tepelné čerpadlo2 000
Router50EV nabíječka3 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 kWh

Krok 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 →

Detekce okrajů střechy pro fotovoltaické panely