Guide för användning av solkalkylatorn (PV-anläggningsberäkning)
Innehållsförteckning
- Introduktion
- Beräkningsgrunder
- Steg-för-steg guide
- Skugganalys
- Förstå resultaten
- Tips och bästa praxis
- Vanliga frågor
- Bakgrundsinformation
Introduktion
1.1 Vad beräknar solkalkylatorn?
Solkalkylatorn möjliggör exakt planering och lönsamhetsberäkning av solcellsanläggningar baserat på aktuella PVGis-klimatdata (Photovoltaic Geographical Information System från Europeiska kommissionen).
Kalkylatorn beräknar:
- Årsproduktion: Tim- och månadsvis elproduktion baserat på verkliga väderdata
- Egenförbrukning: Hur mycket av den producerade elen du kan använda själv
- Självförsörjningsgrad: Hur oberoende du blir från elnätet
- Lönsamhet: Återbetalningstid, årliga besparingar och avkastning
- CO₂-besparing: Ditt bidrag till klimatet
1.2 Vem är kalkylatorn lämplig för?
Solkalkylatorn är lämplig för:
- Husägare: Planering av en solcellsanläggning för villa eller flerfamiljshus
- Byggherrar: Dimensionering i samband med nybyggnation
- Energirådgivare: Snabb förhandsberäkning för kundrådgivning
- Installatörer: Grov planering av anläggningar och kundofferter
Notera: Beräkningarna baseras på långsiktiga medelvärden och verkliga väderdata. De faktiska avkastningarna kan variera med ±5-10% beroende på år.
1.3 Datagrund: PVGis
Kalkylatorn använder PVGis-databasen (version 5.2) från Europeiska kommissionen. Den innehåller:
- Solinstrålning: Timvis globalstrålning (GHI, DNI, DHI) för varje plats
- Typical Meteorological Year (TMY): Representativa väderdata från 2005-2020
- Horisontdata: Hänsyn till terrängskuggning
- Europatäckning: Exakta data för Sverige och hela Europa
Beräkningsgrunder
2.1 Grundformel för PV-avkastning
Den timvisa elavkastningen från en solcellsanläggning beräknas som:
P = G × A × η × (1 - Förluster)
Parametrar:
- P = Elektrisk effekt [kW]
- G = Globalstrålning på den lutande ytan [kW/m²]
- A = Modularea [m²]
- η = Modulverkningsgrad [-]
- Förluster = Systemförluster (kablar, växelriktare, smuts) [-]
2.2 Specifik årsavkastning
Den specifika årsavkastningen anger hur mycket el som genereras per installerad effekt:
Avkastning [kWh/kWp] = Årsavkastning [kWh] / Anläggningseffekt [kWp]
Typiska värden för Sverige:
- Norra Sverige: 700-800 kWh/kWp
- Mellersta Sverige: 800-900 kWh/kWp
- Södra Sverige: 900-1000 kWh/kWp
2.3 Egenförbrukning och självförsörjning
Egenförbrukningsgrad = Andel av den egenanvända solenergin av den totala produktionen:
Egenförbrukning [%] = Självanvänd energi / Producerad energi × 100
Självförsörjningsgrad = Andel av elbehovet som täcks av solenergi:
Självförsörjning [%] = Självanvänd solenergi / Total elförbrukning × 100
| Typiska värden utan batterilagring: | Anläggningsstorlek | Egenförbrukning | Självförsörjning |
|---|---|---|---|
| Liten (3 kWp) | 30-40% | 25-35% | |
| Medel (5 kWp) | 25-35% | 30-40% | |
| Stor (10 kWp) | 20-30% | 35-50% |
| Med batterilagring (5-10 kWh): | Lagringsstorlek | Egenförbrukning | Självförsörjning |
|---|---|---|---|
| 5 kWh | 50-60% | 50-65% | |
| 10 kWh | 60-75% | 60-80% | |
| 15 kWh | 70-85% | 70-85% |
2.4 Lönsamhetsberäkning
Lönsamhetsberäkningen utförs enligt svenska standarder för byggnadstekniska system:
Årliga besparingar:
Besparing [€/år] = Egenförbrukning × Elpris + Inmatning × Ersättning
Återbetalningstid:
Återbetalning [år] = Investeringskostnad / Årliga besparingar
Avkastning:
Avkastning [%] = (Besparing - Årskostnader) / Investering × 100
Steg-för-steg guide
3.1 Projektadministration
Skapa nytt projekt
Klicka på "Nytt projekt" för att starta en ny PV-beräkning. Kalkylatorn guidar dig genom alla nödvändiga inmatningar.
Ladda befintligt projekt
Du kan när som helst ladda ett sparat projekt via projektnyckeln:
- Klicka på "Ladda projekt"
- Ange din 5-siffriga projektnyckel
- Klicka på "Ladda"
Importera projekt
En särskild funktion är import från andra kalkylatorer:
- Från värmebehovsberäkning: Övertar platsdata (adress, koordinater)
- Från värmepumpsberäkning: Övertar plats och kan använda förbrukningsdata
Tips: Om du redan har gjort en värmebehovsberäkning kan du importera platsen med ett klick och spara tid.
3.2 Flik 1: Plats
Det första steget är att ange platsen för din planerade solcellsanläggning.
Adressinmatning
Ange fullständig adress:
- Postnummer: Postnummer
- Ort: Stad eller kommun
- Land: Sverige (SE)
Automatisk datahämtning
Efter adressinmatning hämtas automatiskt:
- GPS-koordinater: Latitud och longitud
- Höjd över havet: För exakt solpositionsberäkning
- PVGis-klimatdata: Timvisa strålningsvärden för hela året
Fallback-data: Om PVGis inte är tillgängligt använder kalkylatorn SMHI-data som backup.
Manuell koordinatinmatning
För specifika platser kan du också ange GPS-koordinater direkt:
- Latitud: t.ex. 59.329 för Stockholm
- Longitud: t.ex. 18.068 för Stockholm
Var får jag koordinaterna?
- Google Maps: Högerklicka på platsen visar koordinaterna
- OpenStreetMap: Synliga i URL:en
- GPS-app på smarttelefonen
3.3 Flik 2: Ytor (PV-moduler)
I denna flik definierar du dina PV-ytor (takytor eller markytor med moduler).
Lägg till ny yta
Klicka på "Lägg till yta" och ange:
Grunddata:
- Namn: Benämning av ytan (t.ex. "Södertakt", "Öst-plattak")
- Effekt [kWp]: Total effekt av modulerna på denna yta
- Antal moduler: Antal enskilda solmoduler
- Moduleffekt [Wp]: Effekt per modul (vanligtvis 400-450 Wp)
- Yta [m²]: Beräknas automatiskt från antal × modularea
Riktning:
- Azimut [°]: Riktning på ytan
- 0° = Söder (optimalt för avkastning)
- 90° = Väster
- -90° = Öster
- 180° = Norr
- Lutning [°]: Taklutning
- 0° = Platt (plattak)
- 30-35° = Optimalt för Sverige
- 90° = Vertikalt (fasad)
Förluster:
- Systemförluster [%]: Generellt för kablar, växelriktare, smuts
- Standard: 14%
- Optimerat: 10-12%
- Ogynnsamt: 16-20%
Flera ytor
Du kan skapa så många ytor du vill med olika riktningar:
- Öst-väst-anläggning: En yta med azimut -90° och +90°
- Tak + fasad: Kombination av lutande yta och vertikal yta
- Fronton + huvudtak: Olika lutningar
Tips för öst-väst-anläggningar: Även om den totala avkastningen är något lägre än vid ren söderorientering, fördelas produktionen jämnare över dagen. Detta ökar egenförbrukningen utan lagring!
Duplicera yta
Med "Duplicera" kan du kopiera en yta och bara justera enskilda parametrar - praktiskt för symmetriska tak.
3.4 Skugganalys (per yta)
För varje PV-yta kan du utföra en detaljerad skugganalys.
Öppna skuggredigeraren
Klicka på "Analysera skuggning" bredvid respektive yta.
Lägg till hinder
I 2D-redigeraren (översikt) kan du rita olika hinder:
| Hinder | Beskrivning | Typisk höjd |
|---|---|---|
| Byggnad | Grannbyggnader, skorstenar | 5-15 m |
| Lövträd | Tappar löv på vintern | 8-20 m |
| Barrträd | Året runt skuggning | 10-25 m |
| Häck | Låg skuggning | 1-3 m |
| Skog | Avlägsen skogskant | variabel |
| Skorsten | På eget tak | 1-2 m över tak |
| Elmast | Smal skuggning | 10-30 m |
| Antenn | Mindre hinder | 1-3 m |
| Kulle | Terränghöjning (horisontskuggning) | variabel |
Ställ in anläggningshöjd
Ange höjden på PV-anläggningen över marken (t.ex. 7 m vid ett tvåvåningshus). Detta är viktigt för korrekt beräkning av skuggvinklar.
Starta solsimulering
Efter att ha ritat hindren kan du starta solsimuleringen:
- Välj månad: Rullgardinsmeny för januari till december
- Starta animation: Visar solens rörelse i snabbspolning
- Välj timme: Skjutreglage för varje timme på dagen
Visas:
- Solens position: Visualisering av solens läge
- Skuggkast: Vilka områden som är skuggade
- Timvis avkastning: Hur mycket effekt som produceras den timmen
- Soluppgång/-nedgång: Beräknas automatiskt för vald dag
Beräkna skuggförluster
Klicka på "Beräkna skuggning" för att fastställa de årliga förlusterna:
- Månatliga förluster [%]: Hur mycket avkastning som förloras per månad
- Årlig förlust [%]: Total avkastningsminskning
- Avkastning med skuggning [kWh]: Realistisk årsavkastning
Viktigt vid lövträd: På vintern (när inga löv finns) är förlusterna mindre, men även solavkastningen är generellt lägre. På sommaren (med löv) kan förlusterna vara betydande, precis när avkastningen skulle vara som högst!
3.5 Flik 3: Förbrukning
I denna flik anger du din elförbrukning för att beräkna egenförbrukning och självförsörjning.
Välj byggnadstyp
Välj din byggnadstyp:
- Enfamiljshus: Typiskt 3.000-5.000 kWh/år
- Lägenhet: Typiskt 1.500-3.000 kWh/år
Hushållsprofil
Välj en standardlastprofil:
- Familj med barn: Hög dagförbrukning
- Yrkesverksamma: Förbrukning morgon och kväll
- Hemmakontor: Jämn dagförbrukning
- Pensionärer: Hög dagförbrukning
Lastprofilen bestämmer när elen förbrukas - avgörande för egenförbrukningen!
Ange årsbruk
- Totalförbrukning [kWh/år]: Från senaste elräkningen eller uppskattning
- Registrera enskilda förbrukare: För mer exakt beräkning
Lägg till förbrukare
För en exakt beräkning kan du registrera enskilda förbrukare:
| Förbrukare | Typisk förbrukning | Lastprofil |
|---|---|---|
| Kylskåp | 150-300 kWh/år | Konstant |
| Tvättmaskin | 150-250 kWh/år | Flexibel |
| Diskmaskin | 200-300 kWh/år | Flexibel |
| Elbil (8.000 km/år) | 1.500-2.000 kWh/år | Kväll/natt |
| Värmepump | 3.000-8.000 kWh/år | Värmesäsong |
| Luftkonditionering | 200-500 kWh/år | Sommar |
Tips: Flexibla förbrukare som tvättmaskin eller elbil kan du lägga under soliga timmar för att öka egenförbrukningen!
3.6 Flik 4: Lagring (batterilagring)
Här konfigurerar du en valfri batterilagring.
Aktivera lagring
Aktivera kryssrutan "Använd batterilagring" för att inkludera en lagring i beräkningen.
Välj kapacitet
Snabbvalsknappar:
- 5 kWh: För små anläggningar (3-5 kWp)
- 10 kWh: Standard för enfamiljshus (5-8 kWp)
- 15 kWh: För större anläggningar eller elbil
- 20 kWh: Maximal oberoende
Manuell inmatning: 1-100 kWh
Rekommendation:
Optimal kapacitet ≈ 70% av dagsförbrukningen [kWh]
Vid 4.000 kWh/år → 4.000 ÷ 365 × 0,7 ≈ 7,7 kWh
Lagringsparametrar
- Verkningsgrad [%]: Typiskt 90-95% (ladd-/urladdningsförluster)
- Ladeeffekt [kW]: Maximal laddhastighet (typiskt C/2, alltså 5 kW vid 10 kWh)
- Urladdningseffekt [kW]: Maximal urladdningshastighet
Ekonomisk notis: Lagring ökar egenförbrukningen och självförsörjningen, men är ofta ännu inte ekonomiskt lönsamma. Återbetalningstiden förlängs vanligtvis med 5-10 år. Kontrollera lönsamheten i resultatfliken!
3.7 Flik 5: Ekonomi
I denna flik anger du de ekonomiska parametrarna för lönsamhetsberäkningen.
Investeringskostnader
- Anläggningskostnader [€]: Totalkostnader för moduler, växelriktare, montering
- Riktvärde: 1.200-1.500 €/kWp (liten anläggning) till 900-1.100 €/kWp (stor anläggning)
- Lagringskostnader [€]: Om lagring är aktiverad
- Riktvärde: 500-800 €/kWh kapacitet
- Årliga kostnader [€/år]: Underhåll, försäkring, mätaravgifter
- Riktvärde: 100-300 €/år
Kostnadskalkylator: Vid klick på "Beräkna kostnader" görs automatiskt en uppskattning baserat på din anläggningseffekt (1.200 €/kWp).
Elpriser
- Elpris [ct/kWh]: Ditt nuvarande elpris
- 2024: Typiskt 150-200 öre/kWh i Sverige
- Inmatningsersättning [ct/kWh]: Ersättning för nätinmatning
- 2024 (anläggningar upp till 10 kWp): 60-80 öre/kWh
- Elprisökning [%/år]: Förväntad årlig ökning
- Historiskt: 3-5%/år
- Konservativt: 2-3%/år
Betraktelseperiod
- Betraktelseperiod [år]: Typiskt 20-25 år (modulgaranti)
- Degradering [%/år]: Årlig effektminskning av moduler
- Standard: 0,5%/år (efter 20 år fortfarande ~90% effekt)
Skugganalys
4.1 Översikt
Skugganalysen är en av de viktigaste funktionerna i solkalkylatorn. Även små skuggningar kan minska avkastningen avsevärt:
| Skuggning | Typisk avkastningsförlust |
|---|---|
| Ingen | 0% |
| Skorsten | 2-5% |
| Enstaka träd | 5-15% |
| Grannbyggnad | 10-30% |
| Skogskant | 15-40% |
| Kraftig skuggning | 30-60% |
4.2 2D-översiktsredigerare
Översiktsredigeraren visar din PV-yta uppifrån. Här kan du:
- Placera hinder: Klicka på önskat hinder och placera det med ett klick
- Justera storlek: Dra i hörnen för att ändra storlek
- Flytta position: Dra hindret till rätt plats
- Ställ in höjd: Ange höjden i meter
- Radera: Med delete-tangenten eller papperskorgssymbolen
4.3 Solsimulering
Solsimuleringen visar skuggkastet under dagen:
- Välj en månad (t.ex. juni för sommarmaximum, december för vinterminimum)
- Starta animationen eller välj en specifik tidpunkt
- Observera vilka områden av PV-ytan som skuggas
- Avkastningen visas i realtid
Särskilda dagar:
- 21 juni (sommarsolstånd): Högsta solstånd, längsta dag
- 21 december (vintersolstånd): Lägsta solstånd, kortaste dag
- 21 mars/september (dagjämning): Medel solstånd
4.4 Resultat av skugganalys
Efter beräkningen får du:
- Årsavkastning utan skuggning [kWh]
- Årsavkastning med skuggning [kWh]
- Avkastningsförlust [%]
- Månatlig uppdelning: Vilka månader är mest påverkade?
Praktiskt tips: Skuggning på vintern är mindre kritisk än på sommaren, eftersom solavkastningen ändå är låg. Var särskilt uppmärksam på skuggning mellan mars och oktober!
Förstå resultaten
Efter att ha angett alla parametrar klickar du på "Beräkna". Resultaten presenteras i fyra flikar.
5.1 Flik 1: Översikt
Nyckeltalskort
Fyra stora kort visar de viktigaste resultaten:
| Nyckeltal | Betydelse | Exempel |
|---|---|---|
| Årsavkastning [kWh/år] | Mängden el som din anläggning producerar | 5.500 kWh |
| Självförsörjningsgrad [%] | Andel av ditt behov som täcks av PV | 65% |
| Årliga besparingar [€/år] | Sparade elkostnader | 850 € |
| CO₂-besparing [kg/år] | Undvikna CO₂-utsläpp | 2.200 kg |
Ytöversikt
Tabell med alla konfigurerade PV-ytor:
- Yta (namn)
- Producerad elektricitet [kWh]
- Effekt [kWp]
- Yta [m²]
- Antal moduler
- Lutning [°]
- Riktning (azimut)
5.2 Flik 2: Ekonomi
Årsval
Välj ett år inom betraktelseperioden för att se utvecklingen.
Före-/efterjämförelse
| Parameter | Utan PV | Med PV | Förändring |
|---|---|---|---|
| Elförbrukning | 4.500 kWh | 4.500 kWh | - |
| Elproduktion | 0 kWh | 5.500 kWh | +5.500 kWh |
| Nätförbrukning | 4.500 kWh | 1.800 kWh | -2.700 kWh |
| Elkostnader | 1.350 € | 540 € | -810 € |
Intäkter
- Inmatningsersättning [€/år]: Intäkter för överskottsel
- Egenförbrukningsvärde [€/år]: Besparing genom egenanvänd el
- Lagringsbidrag [€/år]: Ytterligare värde genom lagring
Kumulativ betraktelse
- Investeringskostnader: Engångskostnad
- Kumulativa besparingar: Summa av alla besparingar fram till valt år
- Återbetalningspunkt: När har anläggningen betalat sig?
5.3 Flik 3: Avkastning
Sammanfattning
Produktion (mörkblått område):
- Totalt producerad energi [kWh]
- Därav inmatad [kWh]
- Därav egenanvänd [kWh]
Förbrukning (ljusblått område):
- Total elförbrukning [kWh]
- Därav från nätet [kWh]
- Därav från solenergi [kWh]
Diagram
Tre cirkeldiagram visualiserar:
- Användning av produktionen: Egenförbrukning vs. inmatning
- Produktion vs. förbrukning: Balans mellan produktion och behov
- Självförsörjningsgrad: Hur oberoende är du?
Månatlig uppdelning
Stapeldiagram med:
- Månatlig avkastning [kWh]
- Månatlig förbrukning [kWh]
- Överskott/underskott per månad
5.4 Flik 4: Ytor
Detaljerade resultat per PV-yta:
- Timvis produktion: Typisk dagsprofil
- Månatlig avkastning: Säsongsfördelning
- Skuggningseffekt: Om skugganalys utförts
- Specifik avkastning [kWh/kWp]: Ytans effektivitet
Tips och bästa praxis
6.1 Optimal anläggningsstorlek
Tumregel för enfamiljshus:
Anläggningsstorlek [kWp] ≈ Elförbrukning [kWh] / 1.000
Vid 4.500 kWh förbrukning → ca. 4,5 kWp
Men: Större är ofta bättre! Eftersom modulpriserna har sjunkit kan en större anläggning vara mer ekonomisk - även om mer el matas in.
6.2 Riktning och lutning
| Riktning | Lutning | Avkastning vs. Söder-30° |
|---|---|---|
| Söder | 30-35° | 100% (Optimum) |
| Söder | 45° | 98% |
| Söder | 15° | 95% |
| Sydost/Sydväst | 30° | 95% |
| Öst/Väst | 30° | 85% |
| Öst+Väst (vardera 50%) | 30° | 90% |
Plattak: Uppställning på 10-15° är ofta optimalt (självrengöring, inget snöproblem)
6.3 Maximera egenförbrukning
-
Lägg förbrukare under soliga timmar:
- Låt tvättmaskin, diskmaskin gå på dagen
- Använd timers eller smarta hem-lösningar
-
Stora förbrukare:
- Elbil: Ladda på dagen när solen skiner
- Värmepump: Ökad varmvattenproduktion mitt på dagen
-
Dimensionera lagring klokt:
- Inte för stor (kostnadseffektiv: 1 kWh lagring per 1 kWp anläggning)
- Inte för liten (annars liten effekt)
6.4 Undvik skuggning
Kontrollera innan installation:
- ✅ Växer träd in i synfältet de närmaste 20 åren?
- ✅ Planeras nybyggnationer i grannskapet?
- ✅ Kan antenner, satellitdiskar flyttas?
- ✅ Är skorstenen optimerbar?
Moduloptimering:
- Effektoptimerare: Minskar förluster vid delskuggning
- Modulplacering: Undvik kritiska områden
- Separata strängar: Skuggade och oskuggade moduler separeras
6.5 Förbättra lönsamheten
- Hämta flera offerter: Priser varierar kraftigt
- Kontrollera stödprogram: Statliga och regionala stöd
- Planera för laddbox: Elbil ökar egenförbrukningen drastiskt
- Planera underhåll: Räkna med 100-200 €/år
Vanliga frågor (FAQ)
Hur exakta är avkastningsberäkningarna?
Beräkningarna baseras på PVGis-data med en typisk avvikelse på ±5-10% jämfört med verkliga avkastningar. Faktorer som:
- Årsspecifika väderförhållanden
- Faktisk skuggning
- Modulåldrande
- Snöbelastning
kan leda till avvikelser.
Kan jag kombinera flera takytor?
Ja! Du kan skapa så många ytor med olika riktningar som du vill. Kalkylatorn summerar avkastningarna automatiskt.
Är det värt med batterilagring?
Det beror på flera faktorer:
- Elpris: Ju högre, desto mer lönar sig lagringen
- Egenförbrukningspotential: Utan lagring typiskt 25-35%, med lagring 50-75%
- Lagringskostnader: För närvarande 500-800 €/kWh
Beräkning: Ekonomifliken visar lönsamheten med och utan lagring.
Hur ofta måste moduler rengöras?
I Sverige räcker vanligtvis regn för rengöring. Vid kraftig nedsmutsning (jordbruk, fågelspillning):
- Rekommenderas rengöring var 1-2 år
- Kostnad: 2-3 €/m² modularea
Vad händer vid strömavbrott?
Standard-PV-anläggningar stängs automatiskt av vid strömavbrott (inmatningsskydd). För nödström behöver du:
- Hybridväxelriktare med nödströmsfunktion
- Batterilagring av tillräcklig storlek
- Separat nödströmsuttag
Hur länge håller PV-moduler?
- Livslängd: 25-30 år (ofta längre)
- Garanti: Typiskt 25 år med 80% effektgaranti
- Degradering: Ca. 0,5% effektförlust per år
Behöver jag tillstånd?
För PV-anläggningar på bostadshus:
- Ofta tillståndsfritt: Anläggningar på takytor under 10 kWp
- Anmälningsplikt: Hos nätoperatören och i marknadsdatabasen
- K-märkta byggnader: Kan kräva tillstånd
Bakgrundsinformation
8.1 PVGis-databas
Photovoltaic Geographical Information System (PVGis) drivs av Joint Research Centre (JRC) vid Europeiska kommissionen. Den innehåller:
- Satellitdata: CM SAF (Climate Monitoring Satellite Application Facility)
- Strålningsdata: 2005-2020 för TMY (Typical Meteorological Year)
- Upplösning: ~2,5 km rutnät
- Noggrannhet: ±5% för globalstrålning
8.2 Beräkning av solens position
Solens position beräknas enligt NREL SPA-algoritmen (Solar Position Algorithm):
- Azimut: Horisontell position av solen (0° = söder)
- Elevation: Höjd över horisonten
- Soluppgång/-nedgång: Exakt beräknad för varje dag
- Noggrannhet: ±0,0003° för åren -2000 till 6000
8.3 Normer och standarder
Solkalkylatorn följer:
- PVGis: Europeisk solstrålningsdatabas
- Svenska standarder för byggnadstekniska system
- IEC 61853: PV-modulprestandamätning
8.4 CO₂-beräkning
CO₂-besparingen beräknas med:
CO₂-besparing [kg] = Elproduktion [kWh] × CO₂-faktor [g/kWh] / 1000
CO₂-faktorer:
- Svensk elmix 2023: 30 g/kWh
- PV-el (inklusive tillverkning): 30-50 g/kWh
- Netto besparing: Ca. 330-350 g/kWh
8.5 Typiska modulspecifikationer (2024)
| Parameter | Typiskt värde |
|---|---|
| Effekt per modul | 400-450 Wp |
| Verkningsgrad | 20-22% |
| Area per modul | 1,7-2,0 m² |
| Vikt | 20-25 kg |
| Temperaturkoefficient | -0,3 till -0,4 %/°C |
| Effektgaranti | 25 år (80%) |
9. Vidare information
Officiella källor
- PVGis Online-verktyg - Officiell EU-databas
- Marknadsdatabas - Anmäl din anläggning
- Energimyndigheten - Aktuella inmatningsersättningar
Stödprogram
- Statliga och regionala stödprogram - Bidrag och lån
Normer
- Svenska standarder för byggnadstekniska system
- IEC 61853: PV-modulprestandamätning
Till kalkylatorn: Starta solkalkylatorn
Senaste uppdatering: December 2025