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.
Kalkulator paneli słonecznych
Dobierz system PV na podstawie dziennych kWh, szczytowych godzin słonecznych, strat i mocy panelu. Szacuje też powierzchnię dachu i baterię off-grid.
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.
Katalog kalkulatorów
Wprowadź pojemność baterii, początkowy i docelowy SOC oraz moc ładowarki, aby oszacować czas, energię z gniazdka i koszt na sesję — z otwartymi wzorami.
Otwórz kalkulatorDobierz system PV na podstawie dziennych kWh, szczytowych godzin słonecznych, strat i mocy panelu. Szacuje też powierzchnię dachu i baterię off-grid.
Otwórz kalkulatorWprowadź pojemność (Wh), obciążenie, tryb gotowości, użytkowy DoD i sprawność inwertera, aby oszacować praktyczny czas pracy Jackery, EcoFlow, Bluetti, UPS APC lub własnych banków 12/24/48 V.
Otwórz kalkulatorZsumuj krytyczne obciążenia (lodówka, pompa, internet, światła), wybierz godziny/dzień i docelowe dni, aby uzyskać rozmiar banku i dzienny doładunek solar.
Otwórz kalkulatorSzacuje przystanki, czas ładowania i czas jazdy na podstawie dystansu, zasięgu, baterii, startowego SOC, rezerwy, docelowego SOC i mocy DC.
Otwórz kalkulatorZastosuj 30% federalny ITC, modeluj 0,5%/rok degradacji i 3%/rok inflacji taryfy oraz rysuj skumulowane oszczędności do punktu zwrotu.
Otwórz kalkulatorPorównaj net metering 1:1 z kredytami tylko za eksport (np. NEM 3.0). Miesięczny rachunek, eksportowane kWh, autokonsumpcja i sumy roczne.
Otwórz kalkulatorPrzelicza zapotrzebowanie na ogrzewanie na kWh i termy przez COP i AFUE oraz porównuje roczny koszt i CO₂. Używa średnich EPA 0,39 kg CO₂/kWh i 5,3 kg/therm.
Otwórz kalkulatorZsumuj watty robocze i dodaj największy silnik (pompa, klimatyzacja, lodówka) ze szczytem LRA i marginesem bezpieczeństwa na paliwo i wysokość.
Otwórz kalkulatorModeluje zakup gotówkowy (z 30% ITC) vs 25-letni leasing/PPA z eskalatorem. Wejście: koszt, płatność rok 1, eskalator, produkcja, taryfa.
Otwórz kalkulatorUzyskaj optymalny kąt roczny (≈ szerokość), letni (sz − 15°) i zimowy (sz + 15°), ze szacowanym zyskiem produkcji przy sezonowej korekcie.
Otwórz kalkulatorNREL i SEIA zalecają współczynnik DC:AC 1,15–1,30. Wyższy współczynnik = tańszy per watt AC, ale więcej przycinania w południe.
Otwórz kalkulatorSzacuje roczne kWh na podstawie powierzchni zamiatanej, średniej prędkości wiatru, gęstości powietrza, współczynnika wydajności i sprawności turbiny. Używa korekty Weibulla.
Otwórz kalkulatorZsumuj cenę (minus federalny kredyt), paliwo/prąd, ubezpieczenie, serwis, rejestrację przez 5 lat. Domyślnie 4,0 mil/kWh, 28 mpg.
Otwórz kalkulator