Fotovoltaikus autonómia — panelek és akkumulátorok
Írd le a rendszert (tájolások, dőlésszög, helyszín, háztartási gépek), és tudd meg, hány panel és mekkora akkumulátor-kapacitás kell ahhoz, hogy függetlenedj a hálózattól, főleg télen. Módosítod a paneleket vagy az akkumulátort — az autonómia azonnal újraszámolódik, havonta és évszakonként.
Miért számít a tél
A rendszer a leggyengébb hónaphoz (december) méreteződik: ha a telet fedezi, az év többi részében felesleg keletkezik.
A termelés a tájolástól és a dőlésszögtől függ
A déli tájolású, ~30–40°-ra döntött mező termel a legtöbbet. A kelet/nyugat ~10–15%-ot veszít, az észak jóval többet. Több, eltérő tájolású mező is lehet (tetősíkok).
A besugárzás hónaponként erősen ingadozik
Decemberben ~5-ször kevesebb napsütéses óra esik, mint júliusban. Ezért a nyári fogyasztásra méretezett rendszer télen energia nélkül hagyja a házat.
Az akkumulátor fedezi az éjszakát és a borús napokat
A panelek nappal termelnek; az akkumulátor éjszakára tárol. A valós autonómiához 1–2 nap tartalék kell, hogy átvészeld a napsütés nélküli időszakokat. A kisütési mélység (DoD) ~80% védi az akkumulátort.
A nappalra áthelyezett fogyasztás növeli az autonómiát
A nagy, programozható háztartási gépek (mosógép, mosogatógép, vízmelegítő, autótöltés) délben üzemeltetve közvetlenül a panelek termelését használják, és kímélik az akkumulátort — extra panelek nélkül növelik az autonómiát.
Helyszín
Vagy használjon valós helyszíni adatokat (besugárzás + átlaghőmérséklet, Open-Meteo):
Panelmezők (tájolás · dőlésszög · darabszám)
Háztartási gépek / fogyasztás
Teljesítmény (W) × óra/nap. A ☀ gomb jelöli a nappalra áthelyezhető készülékeket.
Akkumulátor
A te rendszered
Ajánlott a ~100%-os télhez
Az első mező tájolására számolva, a leggyengébb hónapban (december). Növeld a panelek számát vagy az akkumulátort, és kövesd az alábbi autonómiát.
Autonómia évszakonként
Autonómia és termelés havonta
Szigetüzemű méretezés: panelek, akkumulátorok, töltésvezérlő
A klasszikus szigetüzemű számítás — amit papíron végigviszel, mielőtt bármit megrendelnél.
A fenti grafikonok azt mutatják, mennyit fedezel abból, amid van. Az itteni számítás a fordított kérdésre válaszol: mekkora beépített teljesítmény, mennyi akkumulátor és milyen töltésvezérlő kell ahhoz, hogy átvészeld a leggyengébb hónapot. A napi energiaigény közvetlenül a fogyasztói listádból jön, hogy ne legyen két különböző szám ugyanarra a fogyasztásra.
Wp = E / (G × nsys) · Q = E × A / (V × T × ninv × ncable) · I_ctrl = 1.4 × Isc
Napi energiaigény (a fogyasztói listából)
6,93 kWh/nap
A méretezési hónap napi átlaga. Ha a rendszer egész évben üzemel, ez a hónap a december; nálunk 1,5…2,5 órával szokás számolni.
Az akkumulátor adatlapjából, jellemzően 0,3 és 0,9 között. Ólomsavasnál minél kevésbé süted ki, annál több évig bírja.
Hány borús napot vársz egymás után. Nálunk télen négy-öt nap ésszerű feltételezés.
A kapacitás óránkénti hányada. A tanfolyam azt kéri, hogy ne lépd túl a 25…30 %-ot óránként — ezért egy nagy csúcs önmagában nagy akkumulátort kényszerít ki.
A kívánt autonómia
A méretet az energia diktálja: a napsütés nélküli napok többet kérnek, mint a teljesítménycsúcs. Ha gazdaságilag nehezen indokolható kapacitás jön ki, a helyes kérdés nem az, hogy melyik akkumulátort veszed meg, hanem az, hogy egy generátor vagy a fogyasztás átütemezése nem oldja-e meg olcsóbban ugyanazokat a napokat.
A töltésvezérlőt a mező rövidzárlati áramának 140 %-ára méretezzük, nem a maximális teljesítményhez tartozó áramra — épp azért, hogy a rövidzárban dolgozó sönt típusú szabályozók is biztonságban legyenek. A túlméretezés olcsó ahhoz képest, amit egy leégett vezérlő okoz.
1.Összeszorzod a kilenc veszteségtényezőt
képlet:nsys = nPV→bat × nctrl × nbat × ndist × ninv × fa × fd × ft × fdio
a te számaiddal:0.98 × 0.98 × 0.9 × 0.98 × 0.9 × 0.95 × 0.88 × 0,920 × 0.99
eredmény: 58,0 %
A lánc minden szeme elveszi a magáét: kábel, töltésvezérlő, akkumulátor, elosztás, inverter, öregedés, szennyeződés, hőmérséklet, diódák.
2.Megállapítod a szükséges csúcsteljesítményt
képlet:Wp = E / (G × nsys)
a te számaiddal:Wp = 6930 / (2 × 0,580)
eredmény: 5969 Wp
3.Elosztod egy modul teljesítményével
képlet:n = Wp / Pmax
a te számaiddal:5969 / 410 = 14,56
eredmény: 15 modul
A Pmax egy modul csúcsteljesítménye az adatlap szerint. A modulok számát mindig FÖLFELÉ kerekítjük: egy hiányzó modul pontosan a leggyengébb hónapban jelent hiányzó teljesítményt.
4.Kiszámolod az akkumulátortelep kapacitását
képlet:Q = E × A / (V × T × ninv × ncable)
a te számaiddal:Q = 6930 × 2 / (48 × 0.5 × 0.9 × 0.98)
eredmény: 655 Ah @ 48 V
5.Összeveted a két autonómia-szempontot
képlet:C_E = E × A / T C_P = P_max / r_max
a te számaiddal:6,93 × 4 / 0.5 = 55,4 kWh | 3 / 0.3 = 10,0 kWh
eredmény: 55,4 kWh
A méretet az energia diktálja: a napsütés nélküli napok többet kérnek, mint a teljesítménycsúcs. Ha gazdaságilag nehezen indokolható kapacitás jön ki, a helyes kérdés nem az, hogy melyik akkumulátort veszed meg, hanem az, hogy egy generátor vagy a fogyasztás átütemezése nem oldja-e meg olcsóbban ugyanazokat a napokat.
6.Megméretezed a töltésvezérlőt
képlet:I_ctrl = 1.4 × Isc × n_str
a te számaiddal:1.4 × 11.15 × 2
eredmény: 31,2 A
Az Isc értékből indulunk ki, nem az Impp-ből, hogy a sönt típusú szabályozók — amelyek épp rövidzárban dolgoznak — biztonságban legyenek.
Amiről könnyű megfeledkezni
- A méretezési hónap az üzemidőszak legkisebb besugárzású hónapja — december, ha a rendszer egész évben megy. Az éves átlagra méretezett rendszer évente két hónapot sötétben tölt.
- A teljes hatásfok nem egy kitalált kerek szám: kilenc tényező szorzata. A tanfolyami értékekkel 58 % körül jön ki, vagyis a modulok által termelt 1 kWh-ból nagyjából 580 Wh jut el a fogyasztóig.
- Az akkumulátor szokásos napi kisütése a kapacitás 2 és 20 %-a között marad. Egy jó minőségű ólomsavas akkumulátor 30 %-os kisütési mélységnél akár 4500 ciklust is kibír, ami nagyjából 20 év.
- Napelemes rendszerekhez C20 vagy C100 kapacitással megadott akkumulátort választunk, mert ezek kisütési ideje illik az üzemmódhoz; egy C10-est ne hasonlíts közvetlenül egy C100-ashoz.
- Egy kábelkeresztmetszeten legfeljebb két akkumulátorsort kötünk párhuzamosan, a bekötést pedig keresztben készítjük, hogy egyenletesen süljenek ki. Ne keverj új akkumulátort régivel, kivéve, ha egy hibásat cserélsz.
A képletek és a tényezők a „Napelemes rendszerek szerelője” szakosító tanfolyam 3. leckéjéből származnak. A modul STC-hatásfoka (0,12…0,14 polikristályos szilíciumnál) itt csak a modulfelület becslésére szolgál, a hatásfoklánchoz nem tartozik hozzá — a csúcsteljesítmény már tartalmazza. Az eredmények tájékoztató jellegűek; a védelmek, a kábelek és a feszültségek kérdése az I7-2011 7.11. fejezetére tartozik.
☀ Hogyan maximalizáld az autonómiát
- Télen ütemezd a nagy készülékeket (☀) 10:00–15:00 közé, amikor a panelek a legtöbbet termelnek — közvetlenül a termelést használod, nem az akkumulátort.
- Kerüld több nagy fogyasztó egyidejű bekapcsolását éjszaka; oszd el őket a nap folyamán.
- Ha a téli autonómia 100% alatt van, először a panelek számát növeld (a december a határ), majd az akkumulátort a borús napokra.
- Télen meredekebbre döntsd a paneleket (50–60° felé), hogy elkapd az alacsonyan járó napot; nyáron kisebb lejtés a jobb.
Nappalra áthelyezhető készülékek: Mosógép, Konyha (sütő/főzőlap)
Tájékoztató becslés. A valós besugárzás a pontos helyszíntől, az árnyékolástól, az időjárástól és a berendezések minőségétől függ; projekthez használj helyszínre vonatkozó besugárzási adatokat (pl. PVGIS), és kérj ki engedélyes szerelőt. Az elektromos méretezés (inverter, DC/AC védelmek, kábel) külön történik.
Hol kapnak helyet az akkumulátorok
Akkumulátorhelyiségek: hidrogén, szellőzés, távolságok, tűzállósági követelmények — és hogy mit mond, illetve mit nem mond a normatíva egy házi akkumulátorról.
A fenti számítás egy számmal zárul: ennyi kWh, ennyi Ah a rendszer feszültségén. A rögtön utána következő kérdést — hová kerül az akkumulátortelep — általában egy kamrában, szemre döntik el. A P 118/1-2025-nek egy egész alfejezete szól erről, a 2.4.19, és az egész logikája egyetlen dologból indul ki: a gázból.
A töltés alatt álló savas ólomakkumulátor-telep hidrogént fejleszt. A hidrogén felül gyűlik össze, a helyiség legmagasabb pontján, ahová senki nem néz. Innen jön minden további követelmény — a szellőzés, a lámpatestektől mért távolság, az ütésre szikrát nem adó padló, a kifelé nyíló ajtók.
A küszöb, amelyen az egész alfejezet áll: 4 % hidrogén a levegőben
Az Art. 2.4.19.7 alin. (2) világosan kimondja, mi a szellőzés célja: a hidrogénkoncentrációt 4 térfogat% alatt tartani, ami az alsó robbanási határ. Nem „a lehető legkisebben”, hanem egy megnevezett, ellenőrizhető küszöb alatt. Az Art. 2.4.19.5 alin. (1) a tartomány másik végét is megadja: a keverék 4 % és 75 % hidrogén között robbanásveszélyes, térfogatra számítva.
Ugyanennek a 2.4.19.7-nek az alin. (1) bekezdése olyat mond ki, amit sok kivitelező elnéz: tömítettek vagy sem, minden savas ólomakkumulátor fejleszthet robbanásveszélyes gázokat, különösen töltés közben. A dobozon lévő „tömített” felirat nem váltja ki a szellőzést.
Négy kategória, és rajtuk múlik minden más
Az Art. 2.4.19.1 pontosan az itt számító szempont szerint osztályozza az akkumulátorokat — hogy mennyi gáz távozik az elektrolízisből: nyitott vagy szellőzőszeleppel zárt; szelepszabályozott tömített, vagyis a savas VRLA típusok, ahol az elektrolit gélben vagy a lemezek közötti szeparátorokban van megkötve; szeleppel zárt, legalább 95 %-os rekombinációs rendszerrel, lúgos és savas egyaránt; hermetikusan zárt, lúgos.
A besorolás nem papírmunka. A 2.4.19.2 kivételeit és a 2.4.19.6 szerinti, előtér nélküli közvetlen bejárást a cella típusára adja a normatíva, nem a telep méretére. Aki „VRLA”-t ír a műszaki leírásba, holott valójában rekombinációs, szeleppel zárt cellái vannak, egyetlen tollvonással maga változtatja meg a saját tervezési rendszerét.
A kiindulási szabály: külön helyiség
Az Art. 2.4.19.2 alin. (1) egyetlen mondat, és nem hagy teret az alkudozásnak: az akkumulátortelepeket akkumulátorok számára kialakított helyiségekben kell elhelyezni. Innen indulunk. Minden más kivétel, és leírva kell megtalálni, a hatályával együtt.
A (3) bekezdésből a térfogatra vonatkozó feltételt érdemes megjegyezni, mert a helyszínen ez bukik el a leggyakrabban: a helyiség szabad térfogata legalább 2,5-szerese kell legyen annak az óránkénti levegőmennyiségnek, amely a szellőzéshez szükséges lenne, az SR EN IEC 62485-2 szerint számítva. Ha kisebb jön ki, nincs alku — szervezett természetes vagy gépi szellőzésre kell áttérni.
A helyiség számai
Az Art. 2.4.19.3 az a cikk, amelyet mérőszalaggal a kézben nyitsz ki, mielőtt megrendeled az állványokat:
- Legalább 50 mm szabad tér a sorok között és a falaktól, a levegő áramlásához. Ez nem szerelési tűrés, hanem a levegő útja.
- Minden felszerelt sor mellett legalább az egyik oldalon van kezelőfolyosó. Szabad szélessége: legalább az akkumulátor mélységének 1,5-szerese, de nem kevesebb, mint egy kiürítési sávszélesség (80 cm), ha a folyosó csak az egyik oldalon van, illetve legalább 1 m, ajánlottan 1,20 m, ha mindkét oldalon.
- A lámpatestek legalább 1 m-re állnak az akkumulátoroktól, és kizárólag a sorok közötti kezelőfolyosók fölé kerülnek.
- A helyiség relatív páratartalma nem haladja meg a 90 %-ot, kondenzáció képződése nélkül.
- A kénsav és a kálium-hidroxid nem kerül egymás mellé: tilos — ideiglenesen vagy véglegesen — közös helyiségbe vagy közös szellőzésre szerelni őket. Kivételt a tömített cellákból álló telepek jelentenek.
- Az akkumulátorokat rendszerint egy szinten helyezik el, lehetőleg a földszinten, a padlón vagy alapzaton, az épület szeizmikus zónájának megfelelő állékonysággal.
Mennyi helyet kér a normatíva a kezelőfolyosóra
A telep mélysége dönt, egy küszöbig. Az alatt a küszöb dönt. Add meg az állvány mélységét, és mondd meg, hány oldalon van kezelőfolyosó:
A kezelőfolyosók elhelyezkedése
A mélység dönt: az 1,5 × mélység meghaladja a minimális küszöböt, tehát a küszöb már nem tesz hozzá semmit.
A kapott szélesség szabad szélesség — akadályok között mérendő, nem tengelyek között. Az 50 mm a levegő áramlásához ugyanabban a bekezdésben külön megfogalmazott követelmény, nem része a kezelőfolyosó szélességének.
Lítium-ion: más rendszer, és tárolásra íródott
Az Art. 2.4.19.4 az alfejezet egyetlen helye, ahol a lítium-ion megjelenik, és minden bekezdése akkumulátorok tárolására szolgáló terekről szól, nem üzemelő telepről. A különbségtétel azon a napon számít, amikor valaki a telefonján lobogtatja feléd a cikket, hogy 20 m²-t írjon elő egy falra akasztott akkumulátorra:
- SR EN 12845 szerinti automatikus sprinkleres oltóberendezéssel: a tárolási alapterület legfeljebb 20 m², a tárolási magasság 1,80 m, a zónákat legalább 3,00 m széles közlekedősávok választják el, az akkumulátor töltöttségi állapotát pedig legfeljebb 60 %-on tartják.
- Gyorsműködésű sprinklerekkel (SR EN 12845 és SR EN 12259-13 vagy azzal egyenértékű szabályozás): ugyancsak 20 m², de a tárolási magasság három szintre nő, állványon vagy raklapon legfeljebb 4,50 m, fölötte más áru nélkül, a zónák pedig akár 12 m magasak is lehetnek. A jobb sprinkler magasságot vesz neked, nem alapterületet.
- Automatikus sprinklerberendezés nélkül: a tárolóhelyiségeket vagy tárolóépületeket kizárólag erre a célra használják, a kültéren elhelyezett konténerek vagy szekrények pedig nem éghetők kell legyenek, és legalább 6 m-re álljanak más berendezésektől, épületektől, szerkezetektől és tárolóktól.
- Minden változat fölött: füst- és szén-monoxid-érzékelés, füstelvezető rendszerek, és ajánlásként térelárasztásos oltás a vonatkozó normatíva szerint.
Figyeld meg, mi hiányzik a cikkből: semmilyen hidrogénre vonatkozó szellőzési követelmény. Van logikája — a 2.4.19.1 szerinti osztályozás az elektrolízisből származó gázfejlődésre épül, a lítiumcellák pedig nem esnek bele. Az ő kockázatuk más, a termikus megfutás, és ezt a normatíva érzékeléssel, füstelvezetéssel és távolságokkal kezeli, nem légmennyiséggel.
Hogy néz ki a helyiség, a falaktól az ajtóig
Az Art. 2.4.19.5 alin. (1) az érdemi és egyben leghosszabb cikk az alfejezetben. Amit meg kell jegyezni belőle: falak és födémek legalább REI 180, A1 osztályban, a közlekedési nyílások túlnyomásos szellőzésű előtéren keresztül, EI₂ 90-C3 S200 ajtókkal; ütésre szikrát nem adó, sík padló, amely elbírja a telep súlyát, folyékony elektrolitnál pedig vízzáró kivitelben vagy állványokkal és legalább 10 cm-es tömör küszöbbel; tilos fürdőszoba, mosókonyha, WC vagy más vizes helyiség alá telepíteni; szabad belmagasság legalább 2,10 m, és legalább 75 cm az alapzaton álló telep fölött; ablakok ráccsal védve vagy huzalbetétes üvegből; kifelé nyíló ajtók, kilinccsel vagy pánikrúddal ellátva. A nyílászárók és azok működtető szerkezetei a Directiva 2014/34/UE — ATEX hatálya alá esnek. Aki átugorja ezt a cikket, annak megmaradnak az alin. (4) szerinti távolságok, csak éppen nem lesz helyisége, ahová beletegye őket.
A szellőzés nem az akkumulátor állapotától függ
Az Art. 2.4.19.5 alin. (1) olyan formában mondja ki, amit érdemes szó szerint idézni a műszaki leírásban: az akkumulátorhelyiségeket szellőztetni kell, függetlenül attól, hogy a telep töltés, kisütés vagy nyugalmi állapotban van. Nem „amíg töltődik”. A teljes szöveg a fenti blokkban van.
A légmennyiséget nem szemre becsüljük. Az Art. 2.4.19.7 alin. (3) az SR EN IEC 62485-2-re hivatkozik, az alin. (4) pedig a töltési teljesítményt köti a helyiség térfogatához: a szabad térfogat legalább 2,5-szerese legyen a szellőzéshez szükséges óránkénti levegőmennyiségnek. Ez alatt szervezett természetes vagy gépi szellőzés. Az alin. (2) az akkumulátor szekrényéről is szól, nem csak a helyiségről — egy zárt szekrénynek kisebb léptékben ugyanez a gondja.
Az Art. 2.4.19.6 arra a gyakorlati kérdésre is választ ad, hogy „tényleg kell-e túlnyomásos szellőzésű előtér?”. A közvetlen bejárás három esetben megengedett: ha kívülről történik, eső és hó elleni védelemmel, előtetővel vagy a bejárat falsíktól való visszahúzásával; ha a cellák rekombinációs, zárt kivitelűek, és a bejárás átjáró helyiségből vagy technológiai berendezések nélküli folyosóról nyílik, ahol a személyzet nem tartózkodik állandóan; és ha a telepek tömítettek.
És otthon? Mi világos, és mi az, ami nincs eldöntve
Az alfejezet címe a normatíva szövegében „Conformări, instalaţii şi echipamente specifice camerelor pentru bateriile de acumulatoare” — vagyis az akkumulátorhelyiségekre vonatkozó kialakítási, berendezési és felszerelési előírások. Akkumulátorhelyiségekre íródott. Egy előszoba falára szerelt 10 kWh-s LiFePO4 modul nem válik automatikusan akkumulátorhelyiséggé attól, hogy sok kWh van benne.
Ami világos a szövegből: a kiindulási szabály a külön helyiség, a létező kivételek pedig termelési helyiségekre és terekre íródtak. Ami nincs eldöntve: a lakás sem a szabályban, sem a kivételek között nem szerepel; a 2.4.19.1 szerinti osztályozás az elektrolízisből származó gázfejlődésre épül, a lítium pedig csak a 2.4.19.4-nél bukkan fel, ott is tárolásra.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy családi házra a választ nem a 2.4.19-ből vezetjük le analógiával, hanem az akkumulátor gyártójának utasításaiból és a tervellenőrrel folytatott beszélgetésből, még mielőtt megfúrnád a falat. Amit mindenképp megtehetsz, értelmezés nélkül: szellőzteted a teret, nem teszed az akkumulátort hálószobába, sem fürdőszoba vagy mosókonyha alá, nem éghető aljzatra helyezed, körben hozzáférést hagysz neki, és jól láthatóan megjelölöd. Ebből semmi nem róható fel neked.
Az idézetek szó szerint a P 118/1-2025 szövegéből valók. Jóváhagyó jogszabály: Ordinul MDLPA nr. 267 din 28 februarie 2025. Kihirdetés: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 și 204 bis din 10 martie 2025. Két megjegyzés a szöveghűségről, hogy ne tűnjenek átírási hibának: az Art. 2.4.19.4-ben a bekezdések számozása a (3)-ról közvetlenül az (5)-re ugrik, pontosan úgy, ahogy a szövegben áll; az Art. 2.4.19.3 alin. (5) 1,80 m-e pedig megoldási példaként szerepel, nem előírt küszöbként.
Gyakorold a szigetüzemű méretezést
Három szint, az önálló rendszerekről szóló lecke képleteire és tényezőire építve.
Válaszd ki a helyes megoldást
Tervezői döntések, számolás nélkül.
A méretezési hónap
Egész évben lakott faház, hálózati csatlakozás nélkül.
1. lépés: Melyik hónapot veszed a számítás alapjául?
Hová megy az energia
A tanfolyam hatásfoklánca: kábel, töltésvezérlő, akkumulátor, elosztás, inverter, öregedés, szennyeződés, hőmérséklet, diódák.
1. lépés: A modulok által termelt 1 kWh-ból mennyi jut el a fogyasztóig?
Mi szabja meg az akkumulátort
25 kWh/nap fogyasztás, 10 kW-os csúccsal, amikor több fogyasztó indul egyszerre.
1. lépés: Mi határozza meg a telep kapacitását?
Számolj lépésről lépésre
Ha elakadsz, kapsz segítséget.
A szükséges csúcsteljesítmény
Nyaraló 3 kWh/nap fogyasztással, decemberben, napi 2 napsütéses csúcsórával. A tanfolyam tényezői: 0,98 · 0,98 · 0,90 · 0,98 · 0,90 · 0,95 · 0,88 · 0,92 · 0,99.
1. lépés: Mekkora a rendszer teljes hatásfoka?
Az akkumulátortelep kapacitása
Ugyanaz a 3 kWh/nap fogyasztás, két tárolási nap, 48 V-os rendszer, 0,5-es maximális kisütési mélység, 0,9-es inverter és 0,98-as kábelek.
1. lépés: Mekkora kapacitás kell amperórában?
A töltésvezérlő
Két párhuzamos string, mindegyikben Isc = 11,15 A-es modulokkal.
1. lépés: Mekkora minimális áramot kell elviselnie a vezérlőnek?
Oldd meg egyedül
Egyetlen végeredmény.
Nagyobb szigetüzemű rendszer
5 kWh/nap fogyasztás, a méretezési hónapban napi 1,8 napsütéses csúcsóra, 0,58-as teljes hatásfok. Mekkora csúcsteljesítmény kell, Wp-ben?
A csúcs által megkövetelt kapacitás
6 kW-os csúcs, a kapacitás 0,3-es óránkénti maximális kisütési rátájával. Mekkora minimális kapacitást kíván a teljesítmény szerinti szempont, kWh-ban?
Telep 24 V-on
4 kWh/nap fogyasztás, három tárolási nap, 24 V-os rendszer, 0,6-es maximális kisütési mélység, 0,9-es inverter, 0,98-as kábelek. Mekkora kapacitás kell, Ah-ban?
Adatforrások
Honnan jönnek a sugárzási adatok
A régióra vonatkozó tájékoztató profil jó kiindulópont, de egy konkrét házhoz érdemes valós adatokkal dolgozni. Két szolgáltatást közvetlenül az alkalmazásból kérdezünk le; a többit magad nyitod meg.
Open-Meteo — meteorológiai archívum
A „Valós adatok lekérése” gomb mögötti forrás — globálsugárzás és havi átlaghőmérsékletek a te koordinátáidra, hozzáférési kulcs nélkül.
PVGIS — Európai Bizottság (JRC)
Becsült termelés adott dőlésszögre és tájolásra. A napelemes rendszer méretezését végző oldalon használjuk, ahol a tető konkrét síkja számít.
Global Solar Atlas — Világbank
Sugárzási és potenciáltérkép, helyszínre letölthető jelentésekkel. Jó két telephely összehasonlítására, mielőtt belemennél a számításokba.
NASA POWER
Hosszú sugárzási, hőmérsékleti és szél adatsorok a Föld bármely pontjára, nyílt API-val.
A szolgáltatások nyilvánosak és ingyenesek nem kereskedelmi felhasználásra. Ha valamelyik nem válaszol, a kalkulátor visszatér a régióra vonatkozó tájékoztató profilra.
Hozzászólások
A hozzászólásokat közzététel előtt moderáljuk. Az e-mail-cím nem jelenik meg nyilvánosan.
Előbb azt néznéd meg, hány panel fér el fizikailag a tetőn?
Tetőelrendezés-szimulátor