Bármely vállalkozás ingyen beágyazhatja ezt a kalkulátort a saját weboldalára, mint egyszerűsített változatot az ügyfelei számára. Generálj egy használatra kész, márkázott beágyazó kódot közvetlenül ezen az oldalon (lásd a 2. szakaszt lent). Azoknak a cégeknek, amelyek árajánlatokat készítenek és professzionálisan értékesítenek telepítéseket, inkább a teljes EasySolar platform használatát ajánljuk, amely a web.easysolar-app.com oldalon érhető el.

Tartalomjegyzék

  1. Próbáld ki a kalkulátort
  2. Add hozzá ezt a kalkulátort a weboldalához
  3. Hogyan működik a PV-rendszer méretezés
  4. Mire érdemes figyelni
  5. Példaszámítás
  6. Egyszerűsített vs. teljes verzió

1. Próbáld ki a kalkulátort


2. Add hozzá ezt a kalkulátort a weboldalához

A szerelők és forgalmazók nyugodtan beágyazhatják a kalkulátort a saját oldalaikra, ingyen. Válaszd ki a piacod nyelvét, és írd be alább a céged nevét, a beágyazó kód automatikusan generálódik, és már másolható is az oldaladra.

Használati feltétel: ennek a kalkulátornak a saját weboldaladon való beágyazása csak akkor engedélyezett, ha a beépített EasySolar forrásmegjelölés rész, a kalkulátor alján található lábléc, amelyen ez áll: "A kalkulátort az EasySolar AI biztosítja..." az EasySolar AI logóval és linkkel együtt) látható és változatlan marad. Ne rejtsd el CSS-sel, ne vágd le az iframe-ről, és ne szerkeszd a szövegét vagy a linkjét. Ennek a résznek az eltávolítása vagy módosítása megszünteti a kalkulátor használatára vonatkozó engedélyt az oldaladon.

Generáld a beágyazó kódot

Csak a forgalmad címkézésére használjuk (your-company); a kalkulátorban sehol sem jelenik meg.

3. Hogyan működik a PV-rendszer méretezés

A kalkulátor három lépésen megy keresztül, és minden képernyőn látható szám levezetett, semmi sincs előre rögzítve. Itt van a teljes folyamat, abban a sorrendben, ahogyan a kalkulátor számol.

1. lépés - A villanyszámlától az éves fogyasztásig

Vagy kiválasztod a három ház-előbeállítás egyikét, vagy közvetlenül beírod a havi számlát. Az utoljára módosított érték lesz az, amelyik érvényesül:

annual_kWh   = (monthly_bill × 12) / energy_price
monthly_bill = annual_kWh × energy_price / 12
daily_kWh    = annual_kWh / 365

Az előbeállítás kiválasztása beállítja az éves fogyasztást és újraszámolja a számlát. A számla kézi szerkesztése átveszi az irányítást a másik oldalról, és az előbeállítás többé nem vezérli a számot. Az energiaár piaconként előre kitöltött, de felülírható.

2. lépés - PV-rendszer méretezés a panelek számából

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)

A yield_per_kWp_per_day a piacodra vonatkozó éves átlag, amelyet a PVGIS-ből vettünk (PVGIS-SARAH2, 1 kWp, 14% rendszerveszteség), és megosztjuk a panelek tájolása kalkulátorunkkal, így mindkét eszköz ugyanazt az eredményt adja:

KlímaarchetípusReferencialokációkWh per kWp per évPiacok
temperate-NVarsó1 048PL, DE, CZ, FR, HR, HU
high-NStockholm996SE
subtropical-NMadrid1 621ES, IT, PT, US (Kalifornia)
tropical-SSão Paulo1 348BR

3. lépés - A készülékektől a tárolókapacitásig

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))

Egy tárolómodul 5 kWh, és öt, egyenként 1 kWh-s szegmensből áll. A modulok az elsőtől kezdve töltődnek, így a képernyőn látható utolsó akkumulátor mindig a maradékot mutatja. Ha az összes készüléket kijelölöd, 0 kWh és egy üres modul jelenik meg, soha nem hiba.

A használt készülékterhelések irányadóak:

KészülékWKészülékW
Hűtő150Mosógép500
Világítás100Légkondicionáló1 500
TV150Hőszivattyú2 000
Router50EV töltő3 700

4. Mire érdemes figyelni

Ez egy marketing becslő, és szándékosan egyszerű. Ezek azok a pontok, ahol eltér egy valós tervezéstől, és ezek számítanak az eredmény olvasásakor:

  • A lefedettség éves átlag, nem óránkénti egyensúly. A termelést és a fogyasztást éves összesített értékként hasonlítjuk össze, elosztva 365-tel. Egy valódi rendszer júliusban három-négyszer többet termel, mint decemberben, így egy itt "100% lefedettséget" mutató rendszer is hálózatról vételez téli estéken.
  • Az önfogyasztás és a betáplálás nincs külön kezelve. Minden megtermelt kilowattóra beleszámít a lefedettségbe, még azok is, amelyeket délben betáplálsz, amikor senki sincs otthon. Egy tároló nélküli háztartás tényleges önfogyasztása jellemzően 25-40%.
  • A lefedettség 100%-nál korlátozott. A túlbiztosítás az éves fogyasztás fölött már nem mozgatja tovább a sávot, mert a modellnek nincs módja a többletet értékelni helyi elszámolási rendszer nélkül.
  • A besugárzás országos archetípus, nem a te címed. A tető hajlásszöge, tájolása, a fák és kémények okozta árnyék, valamint a hóborítás itt nincs modellezve. A tájolás önmagában több mint 40%-kal is elmozdíthatja a hozamot.
  • A tárolókapacitás névleges, nem hasznosítható. A modell a terhelést az óraszámmal szorozza. Nem veszi figyelembe a kisütési mélységet, az inverter- és átalakítási veszteségeket, a degradációt, és azt a tényt, hogy egy hőszivattyú vagy egy EV töltő általában nem tud teljes teljesítménnyel egy otthoni akkumulátorról működni.
  • A készülékekről azt feltételezzük, hogy folyamatosan üzemelnek. Egy hűtő a névleges teljesítményét nem folyamatosan, hanem impulzusokban veszi fel, ezért a valós tartalék az ilyen ciklikus terheléseknél ennél a számításnál hosszabb, indulási csúcs esetén pedig rövidebb.
  • Az árak és a fogyasztási előbeállítások piaci átlagok. Ezek a csúszkák kiindulópontjai, nem tarifakereső adatok.

A teljes EasySolar platform mindezt valódi adatokra cseréli: órás szimulációra, címszintű besugárzásra, a tényleges tetőre és a valós eszközadatlapokra.


5. Példaszámítás

A kalkulátor alapértelmezett beállításainak végigkövetése a lengyel piacon (?lang=pl): a közepes ház előbeállítás, 12 panel, négy óra autonómia, valamint a hűtő + világítás + router kijelölve.

1. lépés - Fogyasztás

preset "közepes ház"  = 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

2. lépés - Rendszerméret és lefedettség

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%

Az éves termelés, 5 659 kWh, meghaladja a ház 4 000 kWh-s fogyasztását, így a sáv teljesen kitöltött. Ezt úgy olvasd, hogy "egy évnyi energia", nem úgy, hogy "nincs több villanyszámla" - lásd a 4. szakasz első két pontját.

3. lépés - Tárolás

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)

Add hozzá az EV töltőt (3 700 W), és növeld az autonómiát tíz órára, és ugyanebből a számtanból 40 kWh jön ki, vagyis nyolc modul - pontosan ez a gyakorlat lényege: azonnal megmutatja az ügyfélnek, melyik fogyasztó fenntartása a legdrágább.


6. Egyszerűsített vs. teljes verzió

Az ezen az oldalon található kalkulátor egy statikus, egyszerűsített modell. Azért készült, hogy megértsd a számokat, ne pedig végleges ajánlatként szolgáljon.

A teljes verzió az EasySolar, amely regisztráció után érhető el itt: web.easysolar-app.com. A tényleges telepítést tervezi:

  • PV elrendezés műhold- és drónképeken a valós tetőn, árnyékelemzéssel,
  • besugárzási adatok a pontos címre, nem országos átlagra,
  • valós eszközök: panelek, inverterek és tárolók gyártói adatbázisokból,
  • pénzügyi elemzés helyi tarifákkal és finanszírozással,
  • és egy teljes, interaktív ajánlat, amelyet percek alatt elküldhetsz az ügyfelednek, böngészőben megnyitható, nyomon követhető és aláírásra kész.

Hozz létre ingyenes EasySolar-fiókot, és alakítsd ezt a becslést valódi ajánlattá →

A tetőélek felismerése napelemekhez