Beregn nu Beregn
På denne side

Guide til brug af solcelleberegneren (dimensionering af PV-anlæg)

Introduktion

1.1 Hvad beregner solcelleberegneren?

Solcelleberegneren gør det muligt at planlægge og vurdere økonomien i solcelleanlæg præcist på basis af aktuelle PVGis-klimadata (Photovoltaic Geographical Information System fra Europa-Kommissionen).

Beregneren fastlægger:

1.2 Hvem er beregneren relevant for?

Solcelleberegneren er velegnet til:

Bemærk: Beregningerne bygger på mangeårige gennemsnitsværdier og faktiske vejrdata. De reelle årsproduktioner kan typisk afvige med ±5-10% fra år til år.

1.3 Datagrundlag: PVGis

Beregneren anvender PVGis-databasen (version 5.2) fra Europa-Kommissionen. Den indeholder bl.a.:


Beregningsgrundlag

2.1 Grundformel for PV-produktion

Den timevise elproduktion fra et solcelleanlæg beregnes som:

P = G × A × η × (1 - tab)

Parametre:

2.2 Specifik årsproduktion

Den specifikke årsproduktion angiver, hvor meget strøm der produceres pr. installeret kWp:

Produktion [kWh/kWp] = Årsproduktion [kWh] / Anlægseffekt [kWp]

Typiske værdier for Danmark (velorienteret tag, få skygger):

2.3 Egenforbrug og selvforsyning

Egenforbrugsandel = andel af solstrømmen, der bruges direkte i bygningen:

Egenforbrug [%] = Egenforbrugt energi / Produceret energi × 100

Selvforsyningsgrad = andel af elforbruget, der dækkes af solceller:

Selvforsyning [%] = Egenforbrugt solenergi / Samlet elforbrug × 100

Typiske værdier uden batteri:

AnlægsstørrelseEgenforbrugSelvforsyning
Lille (3 kWp)30-40%25-35%
Mellem (5 kWp)25-35%30-40%
Stor (10 kWp)20-30%35-50%

Med batteri (5-10 kWh):

BatteristørrelseEgenforbrugSelvforsyning
5 kWh50-60%50-65%
10 kWh60-75%60-80%
15 kWh70-85%70-85%

2.4 Økonomiberegning

I Tyskland henvises ofte til VDI 2067 for økonomiberegning af tekniske anlæg. I Danmark anvendes typisk metoder svarende til Energistyrelsens vejledninger om samfunds- og brugerøkonomi (nutidsværdiberegning, annuiteter m.m.). Solcelleberegneren følger samme principper:

Årlig besparelse:

Besparelse [kr/år] = Egenforbrug × Elpris + Nettoafregnet overskud × Afregningspris

Tilbagebetalingstid:

Tilbagebetalingstid [år] = Investering / Årlig besparelse

Forrentning (simpel):

Afkast [%] = (Besparelse - Årlige omkostninger) / Investering × 100

Trin-for-trin guide

3.1 Projektstyring

Opret nyt projekt

Klik på "Nyt projekt" for at starte en ny solcelleberegning. Beregneren guider dig gennem alle nødvendige input.

Indlæs eksisterende projekt

Du kan til enhver tid hente et gemt projekt via en projektkode:

  1. Klik på "Indlæs projekt"
  2. Indtast din 5-cifrede projektkode
  3. Klik på "Indlæs"

Importér projekt

En særlig funktion er import fra andre beregnere:

Tip: Har du allerede beregnet varmebehov eller varmepumpe til huset, kan du genbruge adressen med ét klik og undgår dobbeltindtastning.


3.2 Faneblad 1: Lokation

Første skridt er at indtaste lokationen for det planlagte solcelleanlæg.

Adresse

Indtast den fulde adresse:

Automatisk dataopsamling

Efter adresseindtastning hentes automatisk:

Fallback-data: Hvis PVGis midlertidigt ikke er tilgængelig, kan beregneren anvende generelle klimadata som reserve. Det giver lidt grovere, men stadig brugbare resultater.

Manuel indtastning af koordinater

For særlige lokationer kan du også indtaste GPS-koordinater direkte:

Hvor finder jeg koordinaterne?


3.3 Faneblad 2: Flader (PV-moduler)

I dette faneblad definerer du dine PV-flader (tagflader eller jordmonterede felter med moduler).

Tilføj ny flade

Klik på "Tilføj flade" og angiv:

Grunddata:

Orientering:

Tab:

Flere flader

Du kan oprette valgfrit antal flader med forskellig orientering:

Tip til øst-vest-anlæg: Selvom den samlede årsproduktion er lidt lavere end ved ren sydorientering, fordeles produktionen bedre over dagen. Det øger egenforbruget – selv uden batteri.

Dupliker flade

Med "Dupliker" kan du kopiere en flade og kun ændre enkelte parametre – praktisk ved symmetriske tage.


3.4 Skyggeanalyse (pr. flade)

For hver PV-flade kan du lave en detaljeret skyggeanalyse.

Åbn skyggeredigeringsværktøj

Klik på "Analyser skygge" ved den pågældende flade.

Tilføj forhindringer

I 2D-editoren (set oppefra) kan du tegne forskellige forhindringer ind:

ForhindringBeskrivelseTypisk højde
BygningNaboens hus, kviste, skorstene5-15 m
Løvfældende træMister blade om vinteren8-20 m
NåletræSkygger hele året10-25 m
HækLav skygge1-3 m
SkovkantFjern skovlinjevariabel
SkorstenPå eget tag1-2 m over tag
ElmastSlank skyggegiver10-30 m
AntenneMindre forhindringer1-3 m
BakkeTerrænhøjde (horisontskygge)variabel

Indstil anlægshøjde

Angiv højden af PV-anlægget over terræn (f.eks. 7 m for et typisk 1½–2 plans hus). Det er vigtigt for korrekt beregning af skyggevinkler.

Start solsimulering

Når forhindringerne er indtegnet, kan du starte solsimuleringen:

  1. Vælg måned: Rullemenu for januar til december
  2. Start animation: Viser solens bane i tidsforløb
  3. Vælg time: Skyder til hver time på dagen

Der vises bl.a.:

Beregn skyggetab

Klik på "Beregn skygge" for at få de årlige tab:

Vigtigt ved løvfældende træer: Om vinteren (uden blade) er tabene mindre, men solproduktionen er generelt lav. Om sommeren (med blade) kan tabene være betydelige – netop når produktionen ellers ville være højest.


3.5 Faneblad 3: Forbrug

Her angiver du dit elforbrug for at beregne egenforbrug og selvforsyning.

Vælg bygningstype

Vælg din bygningstype:

Husstandsprofil

Vælg en standardlastprofil:

Lastprofilen bestemmer, hvornår strømmen bruges – helt afgørende for egenforbruget.

Indtast årsforbrug

Tilføj forbrugere

For en mere nøjagtig beregning kan du registrere enkeltforbrugere:

ForbrugerTypisk forbrugLastprofil
Køleskab150-300 kWh/årKonstant
Vaskemaskine150-250 kWh/årFleksibel
Opvaskemaskine200-300 kWh/årFleksibel
Elbil (8.000 km/år)1.500-2.000 kWh/årAften/nat
Varmepumpe3.000-8.000 kWh/årVarmeperiode
Klimaanlæg200-500 kWh/årSommer

Tip: Fleksible forbrugere som vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine og elbil kan du flytte til soltimerne og dermed øge egenforbruget markant.


3.6 Faneblad 4: Lager (batteri)

Her konfigurerer du et eventuelt batterilager.

Aktivér batteri

Sæt flueben ved "Brug batterilager" for at medtage batteri i beregningen.

Vælg kapacitet

Hurtigvalg:

Manuel indtastning: 1-100 kWh

Anbefaling (tommelregel):

Optimal kapacitet ≈ 70% af døgnforbruget [kWh]

Ved 4.000 kWh/år → 4.000 ÷ 365 × 0,7 ≈ 7,7 kWh

Batteriparametre

Økonomisk note: Batterier øger egenforbrug og selvforsyning, men er ofte stadig en relativ dyr investering. Tilbagebetalingstiden bliver typisk 5-10 år længere. Brug resultatfanen til at vurdere økonomien med og uden batteri.


3.7 Faneblad 5: Økonomi

Her indtaster du de økonomiske forudsætninger til rentabilitetsberegningen.

Investering

Prisoverslag: Ved klik på "Anslå omkostninger" kan der automatisk beregnes et overslag baseret på din anlægsstørrelse (f.eks. 10.000 kr/kWp).

Elpriser

Beregningsperiode


Skyggeanalyse

4.1 Overblik

Skyggeanalyse er en af de vigtigste funktioner i solcelleberegneren. Selv mindre skygger kan reducere produktionen mærkbart:

SkyggeniveauTypisk produktions-tab
Ingen0%
Skorsten2-5%
Enkelt træ5-15%
Naboens bygning10-30%
Skovkant15-40%
Kraftig skygge30-60%

4.2 2D-editor (set oppefra)

Top-view editoren viser din PV-flade set oppefra. Her kan du:

  1. Placere forhindringer: Klik på typen og placer den med et klik
  2. Tilpasse størrelse: Træk i hjørnerne for at ændre størrelse
  3. Flytte position: Træk forhindringen til korrekt placering
  4. Indstille højde: Angiv højden i meter
  5. Slette: Med Delete-tasten eller papirkurv-ikonet

4.3 Solsimulering

Solsimuleringen viser skyggernes bevægelse i løbet af dagen:

  1. Vælg en måned (f.eks. juni for maksimum, december for minimum)
  2. Start animationen eller vælg et bestemt tidspunkt
  3. Se hvilke områder af PV-fladen, der er i skygge
  4. Produktion vises løbende

Vigtige dage:

4.4 Resultater af skyggeanalysen

Efter beregning får du:

Praktisk tip: Skygge om vinteren er mindre kritisk, fordi solproduktionen i forvejen er lav. Vær særligt opmærksom på skygger fra marts til oktober.


Forstå resultaterne

Når alle input er udfyldt, klikker du på "Beregn". Resultaterne vises i fire faner.

5.1 Faneblad 1: Overblik

Nøgletal

Fire store kort viser de vigtigste resultater:

NøgletalBetydningEksempel
Årsproduktion [kWh]Produceret el fra anlægget pr. år5.500 kWh
Selvforsyningsgrad [%]Andel af forbruget dækket af solceller65%
Årlig besparelse [kr/år]Sparede eludgifter6.500 kr
CO₂-besparelse [kg/år]Undgåede CO₂-udledninger2.200 kg

(Beløbsstørrelser i eksemplerne afhænger af elpris og afregning i Danmark.)

Fladeoversigt

Tabel med alle konfigurerede PV-flader:

5.2 Faneblad 2: Økonomi

Valg af år

Vælg et år inden for beregningsperioden for at se udviklingen.

Før-/efter-sammenligning

ParameterUden PVMed PVÆndring
Elforbrug4.500 kWh4.500 kWh-
Produktion0 kWh5.500 kWh+5.500 kWh
Nettokøb4.500 kWh1.800 kWh-2.700 kWh
Eludgift13.500 kr5.400 kr-8.100 kr*

*Eksempel med 3,0 kr/kWh købspris og forenklet antagelse. Faktiske tal afhænger af din aftale og afregningsmodel.

Indtægter og besparelser

Akkumuleret økonomi

5.3 Faneblad 3: Produktion

Sammenfatning

Produktion (mørkeblå):

Forbrug (lyseblå):

Diagrammer

Tre cirkeldiagrammer viser:

  1. Anvendelse af produktionen: Egenforbrug vs. netsalg
  2. Produktion vs. forbrug: Balance mellem produktion og behov
  3. Selvforsyningsgrad: Hvor uafhængig du er af nettet

Månedlig fordeling

Søjlediagram med:

5.4 Faneblad 4: Flader

Detaljerede resultater pr. PV-flade:


Tips og best practice

6.1 Optimal anlægsstørrelse

Tommelregel for parcelhuse:

Anlægsstørrelse [kWp] ≈ Årligt elforbrug [kWh] / 1.000

Ved 4.500 kWh forbrug → ca. 4,5 kWp

Men: Større anlæg kan ofte bedre betale sig, fordi merprisen pr. ekstra kWp er relativt lav. Selv hvis en større del af strømmen sælges til nettet, kan økonomien stadig være attraktiv.

6.2 Orientering og hældning

OrienteringHældningProduktion ift. syd-30°
Syd30-35°100% (optimum)
Syd45°98%
Syd15°95%
Sydøst/Sydvest30°95%
Øst/Vest30°85%
Øst+Vest (50/50)30°90%

Fladt tag: En let opstilling på 10-15° er ofte optimalt (selvrensning, mindre sneophobning).

6.3 Maksimering af egenforbrug

  1. Flyt forbrug til soltimer:

    • Kør vaskemaskine og opvaskemaskine om dagen
    • Brug tidsstyring eller smart home-løsninger
  2. Store forbrugere:

    • Elbil: Lad primært i dagtimerne
    • Varmepumpe: Øg varmtvandsproduktion midt på dagen
  3. Rigtig batteristørrelse:

    • Ikke for stort (økonomisk: ca. 1 kWh batteri pr. 1 kWp solceller)
    • Ikke for lille (ellers begrænset effekt)

6.4 Undgå skygger

Tjek før installation:

Optimering af modulfelt:

6.5 Forbedring af økonomien

  1. Indhent flere tilbud: Priser og løsninger varierer betydeligt
  2. Undersøg danske støtteordninger:
    • I Danmark findes ikke direkte anlægstilskud til almindelige husstandssolceller, men:
      • Håndværkerfradrag (servicefradrag) kan i perioder bruges til arbejdsløn ved energiforbedringer – tjek aktuelle regler hos Skat.
      • Energistyrelsens puljer kan i nogle år støtte varmepumper og energieffektiviseringer, som kan kombineres med solceller.
  3. Planlæg evt. ladeboks til elbil: Elbil øger egenforbruget markant
  4. Planlæg drift og vedligehold: Sæt 700-2.000 kr/år af til forsikring, service og evt. overvågning

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvor præcise er produktionsberegningerne?

Beregningerne bygger på PVGis-data med en typisk afvigelse på ±5-10% i forhold til faktiske årsproduktioner. Faktorer som:

kan give yderligere afvigelser.

Kan jeg kombinere flere tagflader?

Ja. Du kan oprette så mange flader, du vil, med forskellige orienteringer og hældninger. Beregneren summerer automatisk produktionen.

Kan et batteri betale sig?

Det afhænger af flere forhold:

Vurdering: Økonomifanen viser rentabiliteten med og uden batteri.

Hvor ofte skal modulerne rengøres?

I Danmark klarer regnen normalt rengøringen. Ved kraftig tilsmudsning (landbrug, industri, fugleklatter):

Hvad sker der ved strømafbrydelse?

Standard-solcelleanlæg slukker automatisk ved strømafbrydelse (sikkerhedskrav). For nødstrøm kræves:

Hvor længe holder solcellemoduler?

Kræver solceller byggetilladelse i Danmark?

For solceller på eksisterende bygninger:


Baggrundsviden

8.1 PVGis-database

Photovoltaic Geographical Information System (PVGis) drives af Joint Research Centre (JRC) under Europa-Kommissionen og indeholder:

8.2 Beregning af solens position

Solens position beregnes efter NREL SPA-algoritmen (Solar Position Algorithm):

8.3 Normer og standarder

Solcelleberegneren tager udgangspunkt i:

I Tyskland henvises ofte til VDI 2067 for økonomiberegninger. I Danmark anvendes tilsvarende principper i Energistyrelsens vejledninger om brugerøkonomi og energirenovering.

8.4 CO₂-beregning

CO₂-besparelsen beregnes som:

CO₂-besparelse [kg] = Elproduktion [kWh] × CO₂-faktor [g/kWh] / 1000

CO₂-faktorer (vejledende):

8.5 Typiske modulspecifikationer (2024)

ParameterTypisk værdi
Effekt pr. modul400-450 Wp
Virkningsgrad20-22%
Areal pr. modul1,7-2,0 m²
Vægt20-25 kg
Temperaturkoefficient-0,3 til -0,4 %/°C
Ydelsesgaranti25 år (80%)

9. Yderligere information

Officielle kilder

Støtteordninger og incitamenter i Danmark

Normer og standarder (udvalg)


Til beregneren: Start solcelleberegner

Senest opdateret: december 2025