Off-grid sol- och batteridimensionering
FullstÀndig DIY-systemdimensionering: lastlista, batteribank, solarray, vÀxelriktare och AU STC-rabatt.
Daglig lastkalkylator
Lista varje apparat, dess effekt och hur mÄnga timmar per dag du anvÀnder den.
Systemkonfiguration
AnvĂ€nd lokal soldata för din plats (typiskt 3â6).
2â3 dagar Ă€r typiskt; nordliga eller molniga platser (t.ex. Kanada, Alaska) kan behöva mer.
AnvÀnds för att berÀkna hur mÄnga paneler du behöver.
Batteri-/systemspÀnning för MPPT-dimensionering.
Endast uppskattningar. Verifiera med lokala regler, tillverkarspecifikationer och en kvalificerad installatör.
Off-grid sol- och batteridimensionering
Dimensionering av ett off-grid solsystem börjar med en Àrlig lastlista: varje apparat, dess wattal och hur mÄnga timmar den gÄr per dag. SmÄ fel vÀxer snabbt nÀr du designar för nÀtter, molniga veckor och vinterns solvinklar utan nÀtet som backup.
Denna kalkylator följer samma sekvens som en kvalificerad installatörâdaglig energi, batteriautonomi, solarrays effekt och vĂ€xelriktarens marginalâsĂ„ att du kan jĂ€mföra 12 V-, 24 V- och 48 V-arkitekturer innan du köper hĂ„rdvara. Resultaten Ă€r planeringsuppskattningar; bekrĂ€fta alltid kabelarea, sĂ€kringar och lokala regler med tillverkardata och behörig professionell dĂ€r det krĂ€vs.
Om du Ă€r ny inom off-grid-design, fyll i lasttabellen först och justera sedan toppsoltimmar efter latitud och sĂ€song. Litiumbanker (LiFePOâ) tillĂ„ter oftast djupare urladdning Ă€n blybatterier, vilket direkt pĂ„verkar hur mĂ„nga kilowattimmar du behöver för samma komfortnivĂ„.
SĂ„ fungerar denna kalkylator
- Bygg en daglig lastlista: för varje apparat multiplicera watt à timmar per dag och summera wattimmar (Wh). Den summan Àr ditt grundenergibehov.
- VĂ€lj autonomidagarâhur mĂ„nga dagar batteriet ska bĂ€ra lasten utan meningsfull solinmatning. Helgstugor anvĂ€nder ofta 1â2 dagar; heltids off-grid-hus planerar vanligtvis 2â3.
- StĂ€ll in toppsoltimmar för platsen (vanligtvis 3â6 motsvarande fullsolstimmar per dag). LĂ€gre vĂ€rden innebĂ€r större solarray för samma dagliga laddning.
- VÀlj systemspÀnning (12, 24 eller 48 V) och batterikemi. Högre spÀnning minskar strömmen vid samma effekt, vilket kan minska kabeldimension pÄ större system.
- Granska batteri Ah, solwatt, panelantal och vÀxelriktarrekommendationer. För Australien ingÄr en STC-rabattuppskattning nÀr den regionen vÀljs.
KÀrnrelationer för dimensionering
Dagliga Wh = ÎŁ (apparat W Ă timmar/dag) | Batteri Wh â (dagliga Wh Ă autonomidagar) Ă· anvĂ€ndbart urladdningsdjup | Sol W â dagliga Wh Ă· (toppsoltimmar Ă systemeffektivitet)
Dagliga wattimmar kommer direkt frĂ„n lasttabellen. Batterikapacitet skalar med hur mĂ„nga solfria dagar du vill klara och hur stor del av paketet du vill cyklaâlitium tillĂ„ter ofta ~90% anvĂ€ndbar energi mot ~50% i mĂ„nga blydesign. Solarrays storlek delar daglig energi med anvĂ€ndbara soltimmar och verkliga förluster (kabelfall, temperatur, round-trip-effektivitet MPPT och batteri). VĂ€xelriktaren ska tĂ€cka samtidiga topplaster, inte bara medelbehov.
Formler som anvÀnds av detta verktyg
- Daglig Wh = summa (watt Ă timmar) per apparat.
- Batteri = daglig Wh Ă reservdagar Ă 1.1 Ă· 0.9 (DoD).
- Batteri = daglig Wh Ă 1.1 (verkningsgrad) Ă· 0.9 (DoD).
- Sol = daglig Wh à 1.25 (förluster) ÷ toppsoltimmar.
- VÀxelriktare kontinuerlig = max last; topp = kontinuerlig à 2.5 för motorer/kylskÄp.
- MPPT ampere = (sol W ÷ batterispÀnning) à 1.25; avrunda upp till 20/30/40/50 A.
- Australien: 2026 STC-faktor 6.8 med avtrappning (0â14 / 14â28 / 28â50 kWh).
GenomrÀknat exempel: liten stuga
Anta att lastlistan totalar 2 400 Wh per dag (LED-belysning, DC-kylskÄp, laptop och Starlink), du vill ha 2 autonomidagar, 5 toppsoltimmar, 24 V litiumbank vid 90% urladdning och 400 W-paneler.
- NödvĂ€ndig batterienergi â (2 400 Ă 2) Ă· 0,9 â 5 333 Wh. Vid 24 V ungefĂ€r 222 Ahârunda upp för vĂ€xelriktareffektivitet och Ă„ldrande.
- Solbehov â 2 400 Ă· (5 Ă ~0,85 systemeffektivitet) â 565 W array. TvĂ„ 400 W-paneler (800 W mĂ€rkeffekt) ger marginal för vinter och partiell skuggning.
- Kontrollera vÀxelriktarens kontinuerliga och toppeffekt mot din högsta kombinerade last (ofta kylkompressor + pump eller mikrovÄgsugn).
- Kör om tabellen om du lĂ€gger till vĂ€rme, AC eller elspisâde lasterna dominerar oftast off-grid-design.
Praktiska tips före köp
- MĂ€t eller verifiera watt med ett stickproppseffektmeter istĂ€llet för att gissa mĂ€rkskyltarâsĂ€rskilt kylskĂ„p, pumpar och verktyg.
- Dimensionera sol för den sÀmsta mÄnaden du planerar anvÀnda systemet, inte bara sommarens soltopp.
- HÄll tunga laster pÄ 48 V eller 24 V DC nÀr möjligt; lÄnga 12 V-strÀckor med hög ström slösar energi i kopparförluster.
- Planera MPPT-laddregulator-marginal över arrayens kortslutningsström och batteriets maxladdningshastighet.
- Dokumentera sĂ€kringar och brytare tidigtâunderhĂ„llbarhet betyder mer nĂ€r du Ă€r ditt eget elbolag.
Vanliga frÄgor
Hur noggrann Àr denna off-grid solkalkylator?
Den ger planeringsuppskattningar i storleksordning frÄn dina indata. Verklig prestanda beror pÄ skuggning, temperatur, kabel förluster, batteriÄlder och hur vÀl faktisk anvÀndning matchar lastlistan. AnvÀnd utdata för att jÀmföra scenarier och vÀlja utrustning, validera sedan med datablad och installatör eller elektriker.
Vilka toppsoltimmar ska jag anvÀnda?
AnvĂ€nd plats specifik soldata för den mĂ„nad som betyder mest. MĂ„nga tempererade platser har i snitt 3â5 toppsoltimmar pĂ„ vintern och 5â7 pĂ„ sommaren. Vid tvekan, dimensionera för det lĂ€gre vĂ€rdet sĂ„ arrayen fortfarande laddar banken pĂ„ korta vinterdagar.
12 V vs 24 V vs 48 Vâvilket Ă€r bĂ€ttre off-grid?
12 V passar smĂ„ stugor och husbilar med blygsamma laster. 24 V Ă€r en vanlig sweet spot för medelstora hem. 48 V minskar strömmen vid samma effekt och Ă€r typiskt nĂ€r kontinuerliga laster överstiger ungefĂ€r 2â3 kW eller kabeldragningar Ă€r lĂ„nga. BĂ€sta valet Ă€r spĂ€nningen som vĂ€xelriktare, batteri och laddregulator stödjer till rimlig kostnad.
Hur mÄnga autonomidagar behöver jag?
Helg- eller fintvĂ€derstugor planerar ofta 1 dag. Heltids off-grid-hus anvĂ€nder vanligtvis 2â3 dagar för att klara stormar. Varje extra dag ökar batterikostnaden linjĂ€rt; mer sol hjĂ€lper ladda snabbare efter avbrott men ersĂ€tter inte autonomi om du behöver natt- och moln tĂ€ckning.
IngÄr australiska STC-rabatter?
NÀr du vÀljer Australien som region uppskattar verktyget vÀrdet av Small-scale Technology Certificates (STC) frÄn systemstorlek och zonantaganden. Rabattregler Àndras; behandla siffran som vÀgledande och bekrÀfta med Clean Energy Regulator eller installatör före köp.
Litium eller blybatteri för off-grid?
Litium (LiFePOâ) erbjuder högre anvĂ€ndbar kapacitet, snabbare laddning och lĂ€ngre cykelliv per kilowattimme cyklad. Ăppna eller AGM blybatterier kostar mindre initialt men krĂ€ver större banker för samma anvĂ€ndbara energi och mer noggrann SOC-hantering. Matcha kemi med budget, temperatur och cykelfrekvens.
Relaterade guider
Relaterade kalkylatorer
FortsÀtt dimensionera med ett relaterat verktyg.