Guide til brug af solcelleberegneren (dimensionering af PV-anlæg)
Indholdsfortegnelse
- Introduktion
- Beregningsgrundlag
- Trin-for-trin guide
- Skyggeanalyse
- Forstå resultaterne
- Tips og best practice
- Ofte stillede spørgsmål
- Baggrundsviden
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:
- Årsproduktion: Time- og månedsvis elproduktion baseret på reelle vejrdata
- Egenforbrug: Hvor stor en del af den producerede strøm du selv kan bruge
- Selvforsyningsgrad: Hvor uafhængig du bliver af elnettet
- Økonomi: Tilbagebetalingstid, årlige besparelser og afkast
- CO₂-besparelse: Dit bidrag til reduktion af klimaaftryk
1.2 Hvem er beregneren relevant for?
Solcelleberegneren er velegnet til:
- Boligejere: Planlægning af solcelleanlæg til parcelhus eller flerfamiliehus
- Bygherrer: Dimensionering i forbindelse med nybyggeri
- Energirådgivere: Hurtige forberegninger til kundedialog
- Installatører: Grov projektering og tilbudsgivning
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.:
- Solindstråling: Timeværdier for globalstråling (GHI, DNI, DHI) for enhver lokation
- Typical Meteorological Year (TMY): Repræsentative vejrdata fra 2005-2020
- Horisontdata: Medtagelse af terrænskygger
- Dækning i hele Europa: Præcise data for Danmark og resten af Europa
Beregningsgrundlag
2.1 Grundformel for PV-produktion
Den timevise elproduktion fra et solcelleanlæg beregnes som:
P = G × A × η × (1 - tab)
Parametre:
- P = Elektrisk effekt [kW]
- G = Globalstråling på den hældende flade [kW/m²]
- A = Modulfeltets areal [m²]
- η = Modulvirkningsgrad [-]
- Tab = Systemtab (kabler, inverter, snavs m.m.) [-]
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):
- Nord- og Vestjylland: ca. 900-1.000 kWh/kWp
- Østjylland/Fyn: ca. 950-1.050 kWh/kWp
- Sjælland og øer: ca. 1.000-1.100 kWh/kWp
- Kystnære, solrige lokationer: op til ca. 1.150 kWh/kWp
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: | Anlægsstørrelse | Egenforbrug | Selvforsyning |
|---|---|---|---|
| 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): | Batteristørrelse | Egenforbrug | Selvforsyning |
|---|---|---|---|
| 5 kWh | 50-60% | 50-65% | |
| 10 kWh | 60-75% | 60-80% | |
| 15 kWh | 70-85% | 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:
- Klik på "Indlæs projekt"
- Indtast din 5-cifrede projektkode
- Klik på "Indlæs"
Importér projekt
En særlig funktion er import fra andre beregnere:
- Fra varmetabs-/varmebehovsberegning: Overtager lokationsdata (adresse, koordinater)
- Fra varmepumpeberegning: Overtager lokation og kan genbruge forbrugsdata
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:
- Postnr.
- By: By eller kommune
- Land: Danmark (DK) eller andre europæiske lande
Automatisk dataopsamling
Efter adresseindtastning hentes automatisk:
- GPS-koordinater: Bredde- og længdegrad
- Højde over havet: For præcis solpositionsberegning
- PVGis-klimadata: Timeværdier for solindstråling for hele året
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:
- Breddegrad (Latitude): f.eks. 55.676 for København
- Længdegrad (Longitude): f.eks. 12.568 for København
Hvor finder jeg koordinaterne?
- Google Maps: Højreklik på stedet → koordinater vises
- OpenStreetMap: Ses i URL’en
- GPS-app på smartphone
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:
- Navn: Betegnelse for fladen (f.eks. "Sydtag", "Øst-fladt tag")
- Effekt [kWp]: Samlet nominel effekt for modulerne på fladen
- Antal moduler: Antal solcellemoduler
- Modulstørrelse [Wp]: Effekt pr. modul (typisk 400-450 Wp)
- Areal [m²]: Beregnes automatisk som antal × modulareal
Orientering:
- Azimut [°]: Verdenshjørne for fladen
- 0° = Syd (optimalt for produktion)
- 90° = Vest
- -90° = Øst
- 180° = Nord
- Hældning [°]: Taghældning
- 0° = Vandret (fladt tag)
- 30-35° = Ofte optimalt i Danmark
- 90° = Lodret (facade)
Tab:
- Systemtab [%]: Samlet for kabler, inverter, snavs m.m.
- Standard: 14%
- Optimeret: 10-12%
- Ugunstigt: 16-20%
Flere flader
Du kan oprette valgfrit antal flader med forskellig orientering:
- Øst-vest-anlæg: Én flade med azimut -90° og én med +90°
- Tag + facade: Kombination af skråt tag og lodret facade
- Kviste + hovedtag: Forskellige hældninger
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:
| Forhindring | Beskrivelse | Typisk højde |
|---|---|---|
| Bygning | Naboens hus, kviste, skorstene | 5-15 m |
| Løvfældende træ | Mister blade om vinteren | 8-20 m |
| Nåletræ | Skygger hele året | 10-25 m |
| Hæk | Lav skygge | 1-3 m |
| Skovkant | Fjern skovlinje | variabel |
| Skorsten | På eget tag | 1-2 m over tag |
| Elmast | Slank skyggegiver | 10-30 m |
| Antenne | Mindre forhindringer | 1-3 m |
| Bakke | Terrænhøjde (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:
- Vælg måned: Rullemenu for januar til december
- Start animation: Viser solens bane i tidsforløb
- Vælg time: Skyder til hver time på dagen
Der vises bl.a.:
- Solposition: Grafisk visning af solens placering
- Skyggekast: Hvilke områder der er i skygge
- Timeproduktion: Hvor meget effekt der produceres i den valgte time
- Solop-/nedgang: Beregnes automatisk for den valgte dag
Beregn skyggetab
Klik på "Beregn skygge" for at få de årlige tab:
- Månedlige tab [%]: Hvor meget produktion der tabes pr. måned
- Årligt tab [%]: Samlet reduktion i årsproduktion
- Produktion med skygge [kWh]: Realistisk årsproduktion
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:
- Ejerbolig/parcelhus: Typisk 3.000-5.000 kWh/år
- Lejlighed: Typisk 1.500-3.000 kWh/år
Husstandsprofil
Vælg en standardlastprofil:
- Familie med børn: Højt dag- og aftenforbrug
- Erhvervsaktive ude af huset: Forbrug morgen og aften
- Hjemmearbejde: Mere jævnt forbrug over dagen
- Pensionister: Relativt højt dagforbrug
Lastprofilen bestemmer, hvornår strømmen bruges – helt afgørende for egenforbruget.
Indtast årsforbrug
- Samlet forbrug [kWh/år]: Fra seneste elregning eller kvalificeret skøn
- Detaljeret fordeling på forbrugere: For mere præcis beregning
Tilføj forbrugere
For en mere nøjagtig beregning kan du registrere enkeltforbrugere:
| Forbruger | Typisk forbrug | Lastprofil |
|---|---|---|
| Køleskab | 150-300 kWh/år | Konstant |
| Vaskemaskine | 150-250 kWh/år | Fleksibel |
| Opvaskemaskine | 200-300 kWh/år | Fleksibel |
| Elbil (8.000 km/år) | 1.500-2.000 kWh/år | Aften/nat |
| Varmepumpe | 3.000-8.000 kWh/år | Varmeperiode |
| Klimaanlæg | 200-500 kWh/år | Sommer |
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:
- 5 kWh: Til små anlæg (3-5 kWp)
- 10 kWh: Standard til parcelhuse (5-8 kWp)
- 15 kWh: Til større anlæg eller ved elbil
- 20 kWh: Maksimal uafhængighed
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
- Virkningsgrad [%]: Typisk 90-95% (lade-/afladetab)
- Ladeeffekt [kW]: Maksimal ladeeffekt (typisk C/2, dvs. 5 kW ved 10 kWh)
- Afladeeffekt [kW]: Maksimal afladeeffekt
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
- Anlægspris [kr]: Samlet pris for moduler, inverter, montagesystem, elarbejde m.m.
- Tommelregel (2024 i DK): ca. 8.000-12.000 kr/kWp for mindre husanlæg, lavere ved større anlæg
- Batteripris [kr]: Hvis batteri er valgt
- Tommelregel: ca. 4.000-6.000 kr/kWh kapacitet
- Årlige omkostninger [kr/år]: Service, forsikring, evt. abonnement til overvågning
- Tommelregel: 700-2.000 kr/år for et typisk husanlæg
Prisoverslag: Ved klik på "Anslå omkostninger" kan der automatisk beregnes et overslag baseret på din anlægsstørrelse (f.eks. 10.000 kr/kWp).
Elpriser
- Elpris [kr/kWh]: Din aktuelle elpris inkl. afgifter og moms
- 2024 i Danmark: typisk ca. 2,0-3,0 kr/kWh for husholdninger (afhængigt af aftale og tidspunkt)
- Afregning for overskudsstrøm [kr/kWh]: Pris for strøm leveret til nettet
- I Danmark sker dette via nettoafregning/timebaseret salg til din elleverandør. Typiske spotbaserede satser ligger væsentligt lavere end købsprisen.
- Forventet elprisudvikling [%/år]: Årlig stigning
- Historisk: betydelige udsving
- Konservativ antagelse: 2-3%/år
Beregningsperiode
- Tidshorisont [år]: Typisk 20-25 år (svarer til modulernes ydelsesgaranti)
- Degradering [%/år]: Årlig ydelsesreduktion for moduler
- Standard: ca. 0,5%/år (efter 20 år ca. 90% af startydelsen)
Skyggeanalyse
4.1 Overblik
Skyggeanalyse er en af de vigtigste funktioner i solcelleberegneren. Selv mindre skygger kan reducere produktionen mærkbart:
| Skyggeniveau | Typisk produktions-tab |
|---|---|
| Ingen | 0% |
| Skorsten | 2-5% |
| Enkelt træ | 5-15% |
| Naboens bygning | 10-30% |
| Skovkant | 15-40% |
| Kraftig skygge | 30-60% |
4.2 2D-editor (set oppefra)
Top-view editoren viser din PV-flade set oppefra. Her kan du:
- Placere forhindringer: Klik på typen og placer den med et klik
- Tilpasse størrelse: Træk i hjørnerne for at ændre størrelse
- Flytte position: Træk forhindringen til korrekt placering
- Indstille højde: Angiv højden i meter
- Slette: Med Delete-tasten eller papirkurv-ikonet
4.3 Solsimulering
Solsimuleringen viser skyggernes bevægelse i løbet af dagen:
- Vælg en måned (f.eks. juni for maksimum, december for minimum)
- Start animationen eller vælg et bestemt tidspunkt
- Se hvilke områder af PV-fladen, der er i skygge
- Produktion vises løbende
Vigtige dage:
- 21. juni (sommersolhverv): Højeste solhøjde, længste dag
- 21. december (vintersolhverv): Laveste solhøjde, korteste dag
- 21. marts/september (jævndøgn): Mellemposition
4.4 Resultater af skyggeanalysen
Efter beregning får du:
- Årsproduktion uden skygge [kWh]
- Årsproduktion med skygge [kWh]
- Produkttab [%]
- Månedlig fordeling: Hvilke måneder er mest påvirket?
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:
| Nøgletal | Betydning | Eksempel |
|---|---|---|
| Årsproduktion [kWh] | Produceret el fra anlægget pr. år | 5.500 kWh |
| Selvforsyningsgrad [%] | Andel af forbruget dækket af solceller | 65% |
| Årlig besparelse [kr/år] | Sparede eludgifter | 6.500 kr |
| CO₂-besparelse [kg/år] | Undgåede CO₂-udledninger | 2.200 kg |
(Beløbsstørrelser i eksemplerne afhænger af elpris og afregning i Danmark.)
Fladeoversigt
Tabel med alle konfigurerede PV-flader:
- Flade (navn)
- Produceret el [kWh]
- Effekt [kWp]
- Areal [m²]
- Antal moduler
- Hældning [°]
- Orientering (azimut)
5.2 Faneblad 2: Økonomi
Valg af år
Vælg et år inden for beregningsperioden for at se udviklingen.
Før-/efter-sammenligning
| Parameter | Uden PV | Med PV | Ændring |
|---|---|---|---|
| Elforbrug | 4.500 kWh | 4.500 kWh | - |
| Produktion | 0 kWh | 5.500 kWh | +5.500 kWh |
| Nettokøb | 4.500 kWh | 1.800 kWh | -2.700 kWh |
| Eludgift | 13.500 kr | 5.400 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
- Indtægt for overskudsstrøm [kr/år]: Salg af strøm til nettet
- Værdi af egenforbrug [kr/år]: Besparelse ved ikke at købe strøm
- Batteribidrag [kr/år]: Ekstra værdi ved øget egenforbrug
Akkumuleret økonomi
- Investering: Engangsudgift ved etablering
- Akkumulerede besparelser: Samlede besparelser frem til det valgte år
- Tilbagebetalingstid: Hvornår anlægget har tjent sig selv hjem
5.3 Faneblad 3: Produktion
Sammenfatning
Produktion (mørkeblå):
- Samlet produceret energi [kWh]
- Heraf leveret til nettet [kWh]
- Heraf brugt direkte i huset [kWh]
Forbrug (lyseblå):
- Samlet elforbrug [kWh]
- Heraf købt fra nettet [kWh]
- Heraf dækket af solceller [kWh]
Diagrammer
Tre cirkeldiagrammer viser:
- Anvendelse af produktionen: Egenforbrug vs. netsalg
- Produktion vs. forbrug: Balance mellem produktion og behov
- Selvforsyningsgrad: Hvor uafhængig du er af nettet
Månedlig fordeling
Søjlediagram med:
- Månedlig produktion [kWh]
- Månedligt forbrug [kWh]
- Overskud/underskud pr. måned
5.4 Faneblad 4: Flader
Detaljerede resultater pr. PV-flade:
- Timeproduktion: Typisk døgnprofil
- Månedlig produktion: Sæsonvariation
- Skyggeeffekt: Hvis skyggeanalyse er udført
- Specifik produktion [kWh/kWp]: Effektivitet for fladen
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
| Orientering | Hældning | Produktion ift. syd-30° |
|---|---|---|
| Syd | 30-35° | 100% (optimum) |
| Syd | 45° | 98% |
| Syd | 15° | 95% |
| Sydøst/Sydvest | 30° | 95% |
| Øst/Vest | 30° | 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
-
Flyt forbrug til soltimer:
- Kør vaskemaskine og opvaskemaskine om dagen
- Brug tidsstyring eller smart home-løsninger
-
Store forbrugere:
- Elbil: Lad primært i dagtimerne
- Varmepumpe: Øg varmtvandsproduktion midt på dagen
-
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:
- ✅ Vil træer vokse ind i solfeltet de næste 10-20 år?
- ✅ Er der planlagt nybyggeri i nærheden?
- ✅ Kan antenner, paraboler m.m. flyttes?
- ✅ Kan skorsten eller andre taggennemføringer optimeres?
Optimering af modulfelt:
- Effektoptimerere: Kan reducere tab ved delvis skygge
- Placering af moduler: Undgå de mest skyggeudsatte zoner
- Separate strenge: Adskil skyggeudsatte og ikke-skyggeudsatte moduler
6.5 Forbedring af økonomien
- Indhent flere tilbud: Priser og løsninger varierer betydeligt
- 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.
- I Danmark findes ikke direkte anlægstilskud til almindelige husstandssolceller, men:
- Planlæg evt. ladeboks til elbil: Elbil øger egenforbruget markant
- 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:
- År-til-år variation i vejret
- Faktisk skyggeforhold
- Modulernes aldring
- Sne og snavs
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:
- Elpris og afregningspris: Jo større forskel, desto mere værdi i at øge egenforbruget
- Egenforbrugspotentiale: Uden batteri typisk 25-35%, med batteri 50-75%
- Batteripris: Aktuelt ca. 4.000-6.000 kr/kWh
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):
- Rengøring hvert 1-2 år kan være relevant
- Typiske omkostninger: ca. 15-30 kr/m² modulareal
Hvad sker der ved strømafbrydelse?
Standard-solcelleanlæg slukker automatisk ved strømafbrydelse (sikkerhedskrav). For nødstrøm kræves:
- Hybridinverter med backup-funktion
- Batterilager i passende størrelse
- Separat nødforsyningskreds/udtag
Hvor længe holder solcellemoduler?
- Levetid: 25-30 år eller mere
- Ydelsesgaranti: Typisk 25 år med ca. 80% restydelse
- Degradering: Omkring 0,5% ydelsestab pr. år
Kræver solceller byggetilladelse i Danmark?
For solceller på eksisterende bygninger:
- Som udgangspunkt ikke byggetilladelse ved almindelige taganlæg, men:
- Lokale kommuneplaner og lokalplaner kan stille krav til udseende og placering.
- Bevaringsværdige og fredede bygninger kan kræve særlig tilladelse.
- Anmeldelse til netselskab er altid nødvendig, og anlægget skal registreres i Energinet’s stamdataregister (via installatør).
Baggrundsviden
8.1 PVGis-database
Photovoltaic Geographical Information System (PVGis) drives af Joint Research Centre (JRC) under Europa-Kommissionen og indeholder:
- Satellitdata: CM SAF (Climate Monitoring Satellite Application Facility)
- Strålingsdata: 2005-2020 til TMY (Typical Meteorological Year)
- Rumlig opløsning: ca. 2,5 km gitter
- Nøjagtighed: ca. ±5% for globalstråling
8.2 Beregning af solens position
Solens position beregnes efter NREL SPA-algoritmen (Solar Position Algorithm):
- Azimut: Solens retning i horisonten (0° = syd)
- Elevation: Solhøjde over horisonten
- Solop-/nedgang: Beregnes præcist for hver dag
- Nøjagtighed: ±0,0003° for årene -2000 til 6000
8.3 Normer og standarder
Solcelleberegneren tager udgangspunkt i:
- PVGis: Europæisk solstrålingsdatabase
- IEC 61724 / DS/EN 61724: Overvågning af PV-systemer
- IEC 61853 / DS/EN 61853: Ydelsesmåling af PV-moduler
- Danske bygningsregler (BR18): Energiforbrug og krav til vedvarende energi i nybyggeri
- Energimærkningsordningen: Krav til energimærkning af bygninger
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):
- Dansk elmix 2023: ca. 150-200 g/kWh (afhænger af metode og år)
- Solcellestrøm (inkl. produktion af moduler): ca. 30-50 g/kWh
- Netto-besparelse: typisk ca. 120-170 g/kWh
8.5 Typiske modulspecifikationer (2024)
| Parameter | Typisk værdi |
|---|---|
| Effekt pr. modul | 400-450 Wp |
| Virkningsgrad | 20-22% |
| Areal pr. modul | 1,7-2,0 m² |
| Vægt | 20-25 kg |
| Temperaturkoefficient | -0,3 til -0,4 %/°C |
| Ydelsesgaranti | 25 år (80%) |
9. Yderligere information
Officielle kilder
- PVGis onlineværktøj – Officiel EU-database
- Energinet – stamdataregister – Registrering af produktionsanlæg
- Energistyrelsen – Regler for solceller, elafregning og energikrav til bygninger
- Bygningsreglementet BR18 – Aktuelle danske energikrav til nybyggeri og ombygning
- Energimærkning af bygninger – Krav og vejledning om energimærker
Støtteordninger og incitamenter i Danmark
- Nettoafregning/timebaseret salg: Husstandsanlæg kan sælge overskudsstrøm til elmarkedet via elleverandøren.
- Skattemæssig behandling: Mindre husstandsanlæg behandles ofte som ikke-erhvervsmæssig virksomhed – se aktuelle regler hos Skattestyrelsen.
- Energispare- og tilskudsordninger:
- Skift til varmepumpe kan i perioder støttes via statslige puljer (fx Bygningspuljen – tjek aktuelle ansøgningsrunder hos Energistyrelsen).
- Visse energirenoveringer kan give adgang til servicefradrag (håndværkerfradrag) for arbejdsløn – afhænger af gældende skatteregler.
Normer og standarder (udvalg)
- DS/EN 61724: Overvågning af solcelleanlæg
- DS/EN 61853: Ydelsesmåling af solcellemoduler
- BR18 kap. om energiforbrug og vedvarende energi
- Energistyrelsens vejledninger om energirenovering og brugerøkonomi
Til beregneren: Start solcelleberegner
Senest opdateret: december 2025