pv-calor.com

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

Indholdsfortegnelse

  1. Introduktion
  2. Beregningsgrundlag
  3. Trin-for-trin guide
  4. Skyggeanalyse
  5. Forstå resultaterne
  6. Tips og best practice
  7. Ofte stillede spørgsmål
  8. 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:

  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:

  • 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:

  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.:

  • 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:

  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:

  • 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:

  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:

  • 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

  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:

  • ✅ 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

  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:

  • 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

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