Скільки сонячних панелей на даху 20–100 м²
Таблиці для 20, 30, 40, 60 і 100 м² з однаковим 15% резервом: реальні Canadian Solar, JA Solar, LONGi, JinkoSolar і Trina Solar, кількість модулів та встановлені кВт.
Перейти до розділу →Не загальні статті заради тексту, а конкретні рішення: що резервувати, яка батарея потрібна, як оцінити дах, чим LV відрізняється від HV, які правила діють зараз і скільки виробить СЕС у вашому місті.
Таблиці для 20, 30, 40, 60 і 100 м² з однаковим 15% резервом: реальні Canadian Solar, JA Solar, LONGi, JinkoSolar і Trina Solar, кількість модулів та встановлені кВт.
Перейти до розділу →Однаковий формат 1762×1134 мм, але Jinko має нижчу напругу й вищий струм, а Trina — вищу напругу й нижчий струм. Показуємо, як це змінює MPPT і довжину стрінга.
Перейти до розділу →Офіційна HV-пара: Fronius дає 6,22 кВт max battery DC input/output, application guide — 6,3 кВт для HVS 7.7. Пояснюємо, чому direct pair power має пріоритет над generic V×A, і правильний порядок commissioning через BYD BeConnect.
Перейти до розділу →Три офіційні Deye LV-рішення для 12-кВт інвертора дають різний battery sizing: RW-M6.1-B обмежує 3,07 кВт rated DC, RW-L10.2 — full-range current, а SE-G5.1 Pro-B перевіряємо без вигаданої rated power з іншої ревізії.
Перейти до розділу →Офіційно сумісна нова HV-система Growatt: APX 20 кВт·год має 10 кВт max у three-phase, тоді як APX 10 кВт·год — лише 5 кВт. Розбираємо voltage/current, backup і чому ємність тут одночасно змінює доступну потужність.
Перейти до розділу →Новий трифазний LV-клас 40–60 В: 14,4 кВт·год usable, 150/200 А, 7,5 кВт rated vs up to 10 кВт continuous. Напруга проходить, але BMS compatibility не позначаємо офіційною без окремого SOFAR compatibility list.
Перейти до розділу →Офіційно сумісна HV-система, але один 11,5-кВт·год стек має 5,8 кВт rated / 8,1 кВт max. Пояснюємо також, чому X3 має 50 А total, 30 А на одному port і 25 А на port у dual-battery topology.
Перейти до розділу →Офіційно сумісна HV-пара, але EQ5000-L3 працює 174–219 В, тоді як H3 Smart вимагає 210 В для повного 10-кВт AC-навантаження.
Перейти до розділу →Офіційно сумісна HV-зв’язка з firmware-умовою: 25 А nominal у Lynx F13.1-H і 25 А battery input ET показують, чому ємність 13,1 кВт·год не дорівнює гарантованим 10 кВт battery-only.
Перейти до розділу →Офіційно підтримувана HV-пара, але 25 А HVS 7.7 показують, чому один стек не слід вважати джерелом повних 10 кВт на всьому SOC.
Перейти до розділу →15 проти 20 кВт·год і однакові 50 А, але різна робоча напруга. Показуємо, чому SBH200 значно краще закриває повні 10 кВт battery-only на нижній напрузі.
Перейти до розділу →Офіційно сумісна HV-зв’язка 10 кВт + 15 кВт·год, але 50 А і нижня напруга SBH150 показують, чому повні 10 кВт від батареї не гарантовані на всьому SOC.
Перейти до розділу →13,8 проти 20,7 кВт·год і, головне, 7 проти 10,5 кВт: чому офіційна сумісність ще не означає однакову доступну потужність від батареї.
Перейти до розділу →Sizing-калькулятор рахує minimum за енергією та окремо за direct pair/rated/max power і current limits конкретної батареї та інвертора.
Перейти до розділу →Готовий критичний сценарій на спільних даних калькулятора: добова енергія, орієнтир батареї, пускова потужність і 2/5/10 кВт·год.
Перейти до розділу →Порівняння all-in-one і стаціонарного резерву: мобільність, потужність, масштабування, щит, СЕС та безпечне підключення.
Перейти до розділу →Що відрізняється у критичних навантаженнях, пускових струмах, насосах, фазах і порядку підбору системи.
Перейти до розділу →Порівняння корисної AC-енергії та часу роботи при 100–1000 Вт, а також пояснення, чому ємність не дорівнює потужності.
Перейти до розділу →Південь, схід-захід, північ, кілька скатів, MPPT і локальна тінь: як оцінювати реальний дах без універсальних відсотків.
Перейти до розділу →Чинна ставка для відповідної категорії домашніх СЕС до 30 кВт, кому вона застосовується і чому генерація не дорівнює продажу.
Перейти до розділу →Як працює механізм самовиробництва: активний споживач, продаж надлишку та взаємозалік вартості відпуску й відбору.
Перейти до розділу →Кредит до 480 тис. грн, пільгова ставка в перші три роки та компенсація частини тіла кредиту за умовами програми.
Перейти до розділу →LV проти HV на реальних прикладах Deye, SOFAR, Fronius, BYD, Huawei, Sungrow, Solis, GoodWe, FoxESS, SolaX і Growatt: direct pair power, rated/max/current limits, full-load voltage, battery ports, масштабування та сумісність.
Перейти до розділу →Готові таблиці потрібної номінальної ємності для 4, 8, 12 і 24 годин при середньому навантаженні 50–2000 Вт.
Перейти до розділу →Введіть 12 місяців споживання, виберіть PVGIS-профіль міста й оцініть потрібну потужність, панелі та сезонний баланс.
Перейти до розділу →П’ять готових сценаріїв споживання з таблицями потрібної потужності по 9 містах на основі однакових PVGIS-профілів.
Перейти до розділу →PVGIS 5.3 для Києва, Львова, Одеси, Харкова та інших міст: рік, 12 місяців і масштабування СЕС.
Перейти до розділу →12 сценаріїв: холодильник, котел, Wi-Fi, освітлення, комп’ютер, насос, чайник, пральна машина та інші навантаження.
Перейти до розділу →Автономність для типових ємностей із таблицями навантаження та інтерактивним перерахунком.
Перейти до розділу →Генерація, кількість панелей, площа даху та сценарії питомої продуктивності.
Перейти до розділу →Автономність, батарея, кількість battery-bank модулів/стеків, час заряджання, інвертор, СЕС, PV-стрінг, сумісність, зелений тариф, держпідтримка, окупність і дах.
Перейти до розділу →