Phoenix, AZ — 30 kWh/day grid-tied
30 kWh/day at 5.7 PSH and 18% loss → 6.4 kW array → 16 × 420 W panels on ~352 ft².
Solarmodul-Rechner
PV-Anlage aus Tages-kWh, Spitzensonnenstunden, Verlusten und Modulleistung dimensionieren. Auch Dachfläche und Inselbatterie.
Solar panel calculator
How the math works
Worked examples
30 kWh/day at 5.7 PSH and 18% loss → 6.4 kW array → 16 × 420 W panels on ~352 ft².
22 kWh/day at 4.0 PSH and 18% loss → 6.7 kW → 17 × 400 W panels on ~360 ft². Winter clipping is acceptable for net metering.
8 kWh × 2 ÷ (0.9 × 0.9) = 19.8 kWh LiFePO4 battery bank. Pair with a 3.5 kW PV array at 4.5 PSH to recover within one sunny day.
Solar panel sizing FAQ
Use NREL PVWatts or the NREL National Solar Radiation Database for your ZIP code. Typical US ranges: 6+ in the Southwest, 4–5 in the Midwest and Northeast, 3.5–4 in the Pacific Northwest.
PVWatts defaults to 14% (inverter 4%, soiling 2%, wiring 2%, shading 3%, mismatch 2%, availability 3%). Use 18% for shaded roofs, dusty climates, or string inverters; 12% for microinverters with clean conditions.
Only if your utility uses NEM 3.0 export rates (California IOUs) or you want outage backup. Most net-metered markets pay back faster without batteries.
Tier-1 modules carry 25- or 30-year linear performance warranties to ~85% of original output. Real-world degradation is 0.4–0.5%/year median per NREL.
DC kW is the panel nameplate. AC kW is what reaches the grid after the inverter. The calculator returns DC kW; multiply by 0.95–0.97 for AC.
Rechner-Verzeichnis
Geben Sie Batteriekapazität, Start- und Ziel-SOC sowie Ladeleistung ein, um Ladezeit, Wand-Energie und Kosten pro Sitzung mit offenen Formeln zu schätzen.
Rechner öffnenPV-Anlage aus Tages-kWh, Spitzensonnenstunden, Verlusten und Modulleistung dimensionieren. Auch Dachfläche und Inselbatterie.
Rechner öffnenKapazität (Wh), Last, Standby, nutzbare DoD und Wechselrichter-Wirkungsgrad eingeben, um Laufzeit von Jackery, EcoFlow, Bluetti, APC USV oder eigenen 12/24/48-V-Banken zu schätzen.
Rechner öffnenAddieren Sie kritische Lasten (Kühlschrank, Pumpe, Internet, Licht), wählen Stunden/Tag und Zieldauer und erhalten Speichergröße sowie tägliche Solar-Ladung.
Rechner öffnenSchätzt Stopps, Ladezeit und Fahrzeit aus Distanz, Reichweite, Batterie, Start-SOC, Reserve, Ziel-SOC und DC-Leistung.
Rechner öffnenMit 30% Bundes-ITC, 0,5%/Jahr Degradation und 3%/Jahr Tarifsteigerung jährliche Ersparnisse bis zur Amortisation modellieren.
Rechner öffnenVergleichen Sie 1:1-Net-Metering mit nur-Export-Gutschriften (z. B. NEM 3.0). Monatliche Rechnung, exportierte kWh, Eigenverbrauch und Jahreswerte.
Rechner öffnenWandelt Heizbedarf in kWh und Therms mit COP und AFUE um und vergleicht Jahreskosten und CO₂. EPA-Mittel 0,39 kg CO₂/kWh, 5,3 kg/therm.
Rechner öffnenLaufwatt summieren, größten Motor (Brunnen, Klima, Kühlschrank) mit Anlaufspitze und Sicherheitsmarge für Sprit und Höhe berücksichtigen.
Rechner öffnenModell Kauf bar (mit 30% ITC) vs 25-Jahres-Miete mit Eskalator. Eingaben: Kosten, Jahr-1-Zahlung, Eskalator, Produktion, Tarif.
Rechner öffnenGanzjahres-Neigung (≈ Breite), Sommer (Breite − 15°) und Winter (Breite + 15°), inklusive erwarteter Produktionsgewinn durch saisonale Anpassung.
Rechner öffnenNREL und SEIA empfehlen DC:AC-Verhältnis 1,15–1,30. Höhere Werte sind günstiger pro AC-Watt, verursachen aber Mittags-Clipping.
Rechner öffnenSchätzt jährliche kWh aus Rotorfläche, mittlerer Windgeschwindigkeit, Luftdichte, Kapazitätsfaktor und Turbineneffizienz. Verwendet Weibull-Korrektur.
Rechner öffnenSumme aus Kaufpreis (abzüglich Bundesgutschrift), Treibstoff/Strom, Versicherung, Wartung, Zulassung über 5 Jahre. Standard: 4,0 mi/kWh, 28 mpg.
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