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# Panelplatzierung & Wechselrichterauswahl

## Zweck dieser Seite <a href="#purpose-of-this-page" id="purpose-of-this-page"></a>

Diese Seite ist die Fortsetzung des Projekt-Erstellungsprozesses und konzentriert sich auf die Planung und Simulation von PV-Systemen.

Nachdem der Projektstandort definiert und ein 3D-Dachmodell erstellt wurde, kann das technische Design abgeschlossen werden, indem Dachflächen in ein funktionsfähiges PV-System umgewandelt werden. Die hier getroffenen Entscheidungen, wie Panelplatzierung, Wechselrichterauswahl und Verschattungsanalyse, wirken sich direkt auf die Systemkapazität, Energieproduktion und wirtschaftliche Machbarkeit aus.

## Was Sie hier tun können <a href="#what-you-can-do-here" id="what-you-can-do-here"></a>

Auf dieser Seite können Sie:

* PV-Module aus der Produktdatenbank des Systems auswählen
* Abstands- und Platzierungsregeln definieren
* Paneele manuell platzieren, einzelne Dachflächen füllen oder das gesamte Layout automatisch mit KI-Platzierung entwerfen
* Panelausrichtung, Drehung, Abstand, Neigung und Gruppierung konfigurieren
* Wechselrichter manuell auswählen oder automatische Wechselrichtervorschläge nutzen
* Das System simulieren, um Produktionsergebnisse zu berechnen
* Verschattung und solare Einstrahlung sowohl auf Dachflächen als auch auf einzelnen Paneelen analysieren
* Sonnenstand visualisieren, saisonale Sonneneinstrahlung animieren und Sonnenlauf-Videos mit Sun Path exportieren
* Das PV-Layout als DXF-Datei für CAD-Workflows exportieren
* Stündliche Simulationsergebnisse für detaillierte Analysen und einen Schattenbericht als PDF mit solarem Zugang pro Array herunterladen

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/rHzRhiOAUmiEOtA93n0X?language=de>" %}

## Panelplatzierung auf dem 3D-Dachmodell <a href="#panel-placement-on-the-3d-roof-model" id="panel-placement-on-the-3d-roof-model"></a>

Solarmodule werden direkt auf dem im Schritt [Dachzeichnung](/documentation/de/project-design/create-a-project/roof-drawing.md) erstellten 3D-Dachmodell platziert.

Jede Dachfläche wird als unabhängige Fläche mit eigenen Eigenschaften behandelt. Wenn eine Dachfläche ausgewählt wird, werden detaillierte technische Informationen im rechten Bereich angezeigt.

### Interaktion mit Dachflächen <a href="#roof-face-interaction" id="roof-face-interaction"></a>

Dachflächen können entweder vor oder nach der Panelplatzierung ausgewählt werden.

* Klicken Sie auf eine Dachfläche, um die Flächendetails anzuzeigen
* Verwenden Sie die Schaltfläche **Alle Paneele auf dieser Fläche auswählen** im Flächendetails-Panel, um alle Paneele auf dieser Fläche gleichzeitig auszuwählen (die Schaltfläche erscheint, wenn die Fläche Paneele enthält)
* Paneele richten sich automatisch nach der Neigung und Ausrichtung der ausgewählten Dachfläche aus
* Paneele, die auf einer Dachfläche platziert werden, beeinflussen andere Flächen nicht

{% hint style="info" %}
Dadurch können verschiedene Dachflächen innerhalb desselben Projekts separat geplant und bewertet werden.
{% endhint %}

### Verfügbare **Charakteristische** Parameter <a href="#available-characteristic-parameters" id="available-characteristic-parameters"></a>

* **Neigung**: Neigungswinkel der ausgewählten Dachfläche
* **Azimut**: Ausrichtung der Dachfläche
* **Fläche**: Gesamte nutzbare Oberfläche
* **Panelanzahl**: Anzahl der auf dieser Fläche platzierten Paneele
* **Panelabdeckung**: Prozentsatz der Dachfläche, der von Paneelen bedeckt ist

Diese Werte beeinflussen direkt die Verschattungsanalyse, Einstrahlungsberechnungen und Simulationsergebnisse.

## Panelplatzierungsmodi <a href="#panel-placement-modes" id="panel-placement-modes"></a>

Nach Auswahl eines PV-Panels kann die Platzierung über drei verschiedene Methoden erfolgen, die über die Registerkarten am oberen Bildschirmrand ausgewählt werden.

### KI-Platzierung <a href="#ai-placement" id="ai-placement"></a>

Der Modus **KI-Platzierung** entwirft automatisch ein vollständiges Layout: Er liest die Verschattungsanalyse, bewertet jede Dachfläche und platziert Paneele über das gesamte Gebäude in einem Durchgang.

* Füllt alle geeigneten Dachflächen gleichzeitig, beginnend mit den besten Bereichen
* Dimensioniert das Layout auf ein von Ihnen gewähltes Ziel
* Berücksichtigt Abstände, Hindernisse, Gauben und Verschattungsergebnisse
* Meldet das Ergebnis in einer Fortschrittsbenachrichtigung, einschließlich Panelanzahl, installierter Leistung und durchschnittlichem Sonnenzugang

{% hint style="info" %}
Die KI-Platzierung benötigt Verschattungsdaten. Führen Sie zuerst die Verschattungsanalyse aus (Sonnensymbol in der Werkzeugleiste), um sie zu aktivieren.
{% endhint %}

So platzieren Sie Paneele mit der KI-Platzierung:

1. Wählen Sie die Registerkarte **KI-Platzierung**
2. Wählen Sie einen **Platzierungsmodus** und ein **Ziel**
3. Passen Sie die optionalen Einstellungen darunter bei Bedarf an
4. Klicken Sie auf **Platzieren**

{% hint style="info" %}
Wenn sich bereits Paneele auf dem Dach befinden, fragt solarVis, was damit geschehen soll: **Behalten & drumherum füllen** behält die vorhandenen Paneele und füllt den verbleibenden Raum um sie herum, während **Ersetzen** alles löscht und ein neues Layout platziert. Beide Aktionen können rückgängig gemacht werden.
{% endhint %}

#### Platzierungsmodus

Definiert, worauf das Layout optimiert wird.

* **Maximale Produktion**

  Maximiert die gesamte von der Dachfläche geerntete Energie. Jeder verfügbare Platz wird gefüllt, beginnend mit den besten Flächen.
* **Maximale Effizienz**

  Maximiert den Ertrag jedes einzelnen Paneels. Es werden nur Bereiche mit hohem Sonnenzugang (mindestens 75 % TSRF) genutzt, sodass weniger Paneele platziert werden, aber jedes optimal arbeitet.

#### Ziel

Das einzelne Ziel, das den Durchlauf dimensioniert. Wählen Sie eines der folgenden:

* **Panelanzahl**: Bis zu einer maximalen Anzahl von Paneelen platzieren
* **Jahresproduktion**: Auf eine ungefähre jährliche Produktion in kWh abzielen
* **DC-Leistung (kWp)**: Auf eine installierte DC-Kapazität abzielen
* **Verbrauchsabdeckung**: Einen Prozentsatz des jährlichen Verbrauchs des Gebäudes abdecken (verfügbar, wenn das Projekt Verbrauchsdaten enthält)

#### Ausrichtung

Legt die Modulausrichtung für den Durchlauf fest: **Auto (gemischt)**, **Hochformat** oder **Querformat**.

#### Flachdach-Montagesystem

Wird angezeigt, wenn das Design Flachdachflächen enthält.

* **Auto**: Überlässt dem Planer die Auswahl des besten Montagesystems für den gewählten Modus und das Ziel
* **Süd-ausgerichtete Reihen**: Geneigte Reihen in Richtung Äquator
* **Ost-West-Tische**: Gepaarte Tische mit Ausrichtung nach Osten und Westen

Auf Flachdächern werden Wartungsgänge und Windrandzonen automatisch freigehalten. Nach einem Durchlauf zeigt das Panel das gewählte Montagesystem, die Neigung und den Reihenabstand an.

{% hint style="info" %}
Die Auswahl der **Querformat**-Ausrichtung fixiert das Flachdach-Montagesystem auf süd-ausgerichtete Reihen, da Ost-West-Tische ihre eigene Modulausrichtung definieren.
{% endhint %}

#### Nord-ausgerichtete Dächer überspringen

Schließt Dachflächen aus, die von der Sonne abgewandt sind. Diese Option ist standardmäßig in jedem Modus aktiviert. Für Projekte auf der Südhalbkugel wird die Option zu **Süd-ausgerichtete Dächer überspringen**.

#### Einfache Montage

Erzeugt ein montagefreundliches Layout auf geneigten Dächern: eine Modulausrichtung pro Fläche und durchgehende Schienen ohne verstreute Einzelpaneele, weniger Montagesysteme bei geringem Kapazitätsverlust.

{% hint style="info" %}
Diese Option ist standardmäßig aktiviert und betrifft Flachdächer nicht.
{% endhint %}

#### Automatische Einstellungen überschreiben

Aktivieren Sie **Automatische Einstellungen überschreiben**, um den automatischen Plan zu verfeinern. Nicht ausgefüllte Felder zeigen **Auto** an und behalten die Auswahl des Planers bei.

* **Reihenausrichtung**: Flachdachreihen an der **Dachkante** oder an **Wahre Süd** ausrichten
* **Neigung**
* **Min. Reihenabstand**

#### Panelgruppierung

Paneele werden als gruppierte Rahmen statt als Einzelmodule platziert, wenn diese Option aktiviert ist.

#### Verschattete Paneele ausdünnen

Nach einem Durchlauf entfernt der Schieberegler **Verschattete Paneele ausdünnen** die leistungsschwächsten Paneele, ohne von vorne zu beginnen.

1. Ziehen Sie den Schieberegler, um den Mindestwert für den Sonnenzugang (TSRF) zu erhöhen
2. Paneele unterhalb des Schwellenwerts werden rot hervorgehoben; dies ist nur eine Vorschau, und der Text unter dem Schieberegler zeigt die verbleibende Panelanzahl, Kapazität und geschätzte Produktion an
3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die hervorgehobenen Paneele zu entfernen, oder auf **Zurücksetzen**, um das Layout unverändert zu lassen

{% hint style="info" %}
Während eine Ausdünn-Vorschau aktiv ist, ersetzen die Schaltflächen **Anwenden** und **Zurücksetzen** die Schaltfläche **Platzieren**, sodass immer nur eine Hauptaktion verfügbar ist.
{% endhint %}

### Dachfläche füllen <a href="#fill-roof-face" id="fill-roof-face"></a>

Der Modus **Dachfläche füllen** platziert automatisch Paneele auf der ausgewählten Dachfläche.

* Füllt die ausgewählte Dachfläche automatisch mit Paneelen
* Verwendet definierte Panel-Einstellungen wie Ausrichtung, Abstand, Gruppierung und Neigung automatisch für jedes Panel
* Das System berechnet die maximale Anzahl an Paneelen, die passen
* Geeignet für schnelle, gleichmäßige und großflächige Layouts

{% hint style="info" %}
Dieser Modus wird für Standard-Designs im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich empfohlen.
{% endhint %}

### Manuelle Platzierung <a href="#manual-placement" id="manual-placement"></a>

Die manuelle Platzierung ermöglicht eine präzise Steuerung der Position einzelner Paneele.

* Paneele können einzeln platziert werden
* Drag-and-Drop-Interaktion wird unterstützt
* Die Platzierung berücksichtigt alle definierten Panel-Einstellungen; jedes Panel kann jedoch unterschiedliche Einstellungen wie Ausrichtung, Abstand, Gruppierung und Neigung haben.

{% hint style="info" %}
Die manuelle Platzierung ist nützlich für:

* Unregelmäßige Dachformen
* Umgehung von Hindernissen
* Feinabstimmung von Layouts für Ästhetik oder Verschattungsoptimierung
  {% endhint %}

## Panelplatzierungseinstellungen <a href="#panel-placement-settings" id="panel-placement-settings"></a>

Das Verhalten und Layout der Paneele werden über das Panel für Platzierungseinstellungen gesteuert.

**Verfügbare Einstellungen**

* **Ausrichtung**: Richtung der Panelausrichtung
* **Neigungswinkel**: Individuelle Neigung relativ zur Dachfläche (nützlich für Flachdächer)
* **Drehwinkel**: Feine Drehungsanpassung
* **Horizontaler Abstand**: Abstand zwischen nebeneinander platzierten Paneelen
* **Vertikaler Abstand**: Abstand zwischen übereinander platzierten Paneelen
* **Montagesystemtyp**: Typ der Unterkonstruktion, der Abstand und Neigungsbeschränkungen beeinflussen kann

{% hint style="info" %}
Diese Einstellungen gelten sowohl für die manuelle Platzierung als auch für automatische Füllvorgänge.
{% endhint %}

### Panelbündelung, Duplizierung und Umordnung <a href="#panel-bundling-duplication-and-rearrangement" id="panel-bundling-duplication-and-rearrangement"></a>

Nachdem Paneele auf Dachflächen platziert wurden, ermöglicht solarVis die Verwaltung als Gruppen statt als Einzelmodule. Dies ermöglicht eine schnelle Vervielfältigung von Layouts und effiziente Anpassungen auf großen oder sich wiederholenden Dachflächen.

#### Paneele bündeln

Paneele, die auf einer Dachfläche platziert wurden, können zu einer einzigen auswählbaren Gruppe gebündelt werden.

* Wählen Sie mehrere Paneele auf einer Dachfläche aus
* Erstellen Sie eine gebündelte Panelgruppe
* Behandeln Sie das Bündel als ein einzelnes Objekt

Gebündelte Paneele bleiben miteinander verbunden und bewegen sich gemeinsam, wobei Abstand und Ausrichtung erhalten bleiben.

{% hint style="info" %}
Dies ist besonders nützlich für landwirtschaftliche Projekte, da Sie so Neigung und Ausrichtung der Paneele gleichzeitig anpassen können.

* Ordnen Sie die Paneele in eine gebündelte Gruppe im solarVis-Konto, wie im Bild unten gezeigt.

<img src="/files/h3CZOHR7rnrg68lIBUED" alt="" data-size="original">

* Platzieren Sie die gebündelten Panelgruppen im landwirtschaftlichen Bereich entsprechend dem in solarVis erstellten Design.

<img src="/files/BPIvCo3NnGFuaNpqSCXW" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

#### Panelgruppen duplizieren

Gebündelte Panelgruppen können dupliziert und auf dem Dach wiederverwendet werden.

* Kopieren Sie ein bestehendes Panelbündel
* Platzieren Sie es auf einer anderen Dachfläche oder an einem anderen Ort
* Behalten Sie das gleiche Layout und den gleichen Abstand bei

{% hint style="info" %}
Dies ist besonders nützlich für Industrie- und Gewerbedächer mit sich wiederholender Geometrie.
{% endhint %}

#### Panel-Eigenschaften nach der Platzierung bearbeiten

Panelausrichtung und Geometrieeinstellungen können auch nach der Platzierung geändert werden.

Die folgenden Eigenschaften können für ausgewählte Paneele oder Panelgruppen aktualisiert werden:

* Ausrichtung
* Neigungswinkel
* Drehwinkel

Änderungen werden sofort auf die ausgewählten Paneele oder Bündel angewendet und in den Produktionsberechnungen berücksichtigt.

### Panelgruppierung <a href="#panel-grouping" id="panel-grouping"></a>

Wenn die Panelgruppierung aktiviert ist:

* Paneele werden als gruppierte Rahmen statt als Einzelmodule platziert
* Horizontale und vertikale Panelanzahl pro Gruppe kann definiert werden
* Rahmenabstand kann unabhängig angepasst werden
* Gruppierungsregeln gelten für alle Modi

{% hint style="info" %}
Panelgruppierung wird häufig verwendet für:

* Große Flachdachinstallationen
* Standardisierte Montagesysteme
  {% endhint %}

## Verschattungsanalyse & Solare Einstrahlung <a href="#shading-analysis-and-solar-irradiance" id="shading-analysis-and-solar-irradiance"></a>

Wenn die Verschattungsanalyse aktiviert ist, werden Dachflächen und Paneele basierend auf der **jährlichen durchschnittlichen solaren Einstrahlung** farblich gekennzeichnet.

* Die Analyse berücksichtigt den Sonnenstand und Verschattungseffekte durch umliegende Gebäude, Bäume und andere Hindernisse auf dem Dach
* Ergebnisse werden auf Jahresbasis berechnet
* Sowohl die **Dachpunkt-** als auch die **Paneldurchschnittsleistung** können analysiert werden

### Visuelle Heatmap <a href="#visual-heatmap" id="visual-heatmap"></a>

Dachflächen und Paneele werden mit einem Farbverlauf dargestellt:

* **Dunkle / Rote Töne**: Geringere Solarleistung oder stärkere Verschattung
* **Orangetöne**: Mittlere Solarleistung
* **Gelbtöne**: Hohe solare Einstrahlung und optimale Bereiche

Diese Heatmap hilft, geeignete Bereiche für die Panelplatzierung schnell zu identifizieren.

{% hint style="info" %}
Panel-Farben können sich je nach **Winkel und Ausrichtung** ändern, da diese die empfangene Einstrahlung direkt beeinflussen.
{% endhint %}

### Inspektor-Popup-Fenster <a href="#inspector-popup-window" id="inspector-popup-window"></a>

Beim Bewegen des Cursors über eine Dachfläche oder ein Panel **aktualisiert sich das Inspektor-Popup-Fenster dynamisch**.

* Werte ändern sich sofort je nach Cursorposition
* Ermöglicht eine detaillierte, punktbasierte Analyse über Dach und Paneele hinweg

Angezeigte Kennzahlen umfassen:

* **Einstrahlung** – Solare Energie pro Flächeneinheit, gemessen in **kWh/m²/Jahr**
* **Solarzugang (%)** – Prozentsatz der Einstrahlung, die nach Verschattungsverlusten das Dach erreicht
* **TOF (Tilt and Orientation Factor)** – Wie gut Neigung und Ausrichtung des Panels dem optimalen Winkel entsprechen
* **TSRF (Total Solar Resource Fraction)** – Gesamtverfügbarkeit der Solarressource unter Berücksichtigung von Verschattung und TOF

Benutzer können umschalten zwischen:

* **Solarzugangsansicht**

Zeigt den Prozentsatz des jährlichen Sonnenlichts pro Flächeneinheit, den das Dach erreichen kann.

<figure><img src="/files/lx4q3XBugQyjr4S72D6D" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Einstrahlungsansicht**

Zeigt die gesamte solare Strahlung (kWh/m²/Jahr), die pro Flächeneinheit empfangen wird

<figure><img src="/files/f0mEARkIyb0CTjClzw7U" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Zeitbasierte Analyse <a href="#time-based-analysis" id="time-based-analysis"></a>

Das Inspektor-Panel bietet auch ein **monatliches Verteilungsdiagramm**:

* Zeigt, wie sich Einstrahlung oder Solarzugang im Jahresverlauf verändert
* Hilft, saisonale Produktionsmuster zu verstehen
* Unterstützt eine genauere Systembewertung vor der Simulation

### Neuberechnungswarnung <a href="#recalculation-warning" id="recalculation-warning"></a>

Bei jeder Änderung der PV-Modulplatzierung zeigt das System an:

* **"Einstrahlung hat sich geändert und muss neu berechnet werden."**

Dies zeigt an, dass Änderungen an der Panelplatzierung oder -konfiguration die Einstrahlungsergebnisse beeinflusst haben.

Benutzer sollten die Simulation erneut ausführen, um genaue Leistungsdaten zu erhalten.

{% hint style="info" %}
Diese Analyse ermöglicht es Benutzern, verschiedene Dachflächen und Paneele zu vergleichen und Platzierungsentscheidungen mit realen Leistungsdaten zu validieren.
{% endhint %}

## Sonnenlauf <a href="#sun-path" id="sun-path"></a>

Die Sonnenlauf-Ansicht hilft Benutzern zu verstehen, wie sich die Sonne zu jeder Tageszeit und im Jahresverlauf um das Projektgebiet bewegt.

Diese Ansicht dient der visuellen Bewertung der solaren Einstrahlungsbedingungen auf dem Dach und dem besseren Verständnis, wie sich saisonale und stündliche Sonnenstände auf das Projekt auswirken.

* Zeigt die Sonnenbahn um das Projektmodell an
* Zeigt die Sonnenposition für jedes ausgewählte Datum und jede Uhrzeit
* Wirft realistische, bewegte Schatten von Dächern, Hindernissen, Attikamauern und Paneelen
* Hilft Benutzern, den Solarzugang visuell zu interpretieren – vor oder während der Systemplanung
* Unterstützt ein besseres Verständnis des Verschattungsverhaltens in verschiedenen Zeiträumen

{% hint style="info" %}
Sonnenlauf ist ein visuelles Analysetool. Es hilft, solare Einstrahlungsbedingungen zu interpretieren, aber endgültige Produktions- und Verschattungsauswirkungen sollten weiterhin durch Systemsimulation und Einstrahlungsanalyse validiert werden.
{% endhint %}

### Funktionsweise <a href="#how-it-works" id="how-it-works"></a>

Das Sonnenlauf-Tool erstellt eine visuelle Bahn um das Projektgebiet und positioniert die Sonne entsprechend dem ausgewählten Datum und der Uhrzeit.

Benutzer können:

* Jedes Datum und jede Uhrzeit mit dem kalenderbasierten Datum- und Uhrzeitwähler auswählen
* Die Sonnenanimation mit **Abspielen** / **Pause** starten oder anhalten

{% hint style="info" %}
Beim Pausieren kehrt die Sonne zum Datum und zur Uhrzeit zurück, zu der die Wiedergabe gestartet wurde
{% endhint %}

* Die Wiedergabegeschwindigkeit **Speed** zwischen 0,25× und 3× einstellen
* Wählen, was die Animation vorantreibt: **Stunde** bewegt die Sonne durch den Tag, während **Monat** das Datum über die Jahreszeiten bei fester Tageszeit verschiebt

Während diese Werte aktualisiert werden, bewegt sich die Sonne flüssig durch die 3D-Szene. Alle Daten und Zeiten verwenden die lokale Zeit des Projektstandorts.

{% hint style="info" %}
Dies hilft Benutzern zu überprüfen, wie sich die solare Einstrahlung im Jahresverlauf verändert, und unterstützt fundiertere Entscheidungen zur Panelplatzierung.
{% endhint %}

### Export eines Sonnenlauf-Videos <a href="#exporting-a-sun-path-video" id="exporting-a-sun-path-video"></a>

Die Sonnenlauf-Ansicht kann ein teilbares Video aufzeichnen, das zeigt, wie Sonnenlicht und Schatten über das Design wandern. Dies ist besonders nützlich, um das Verschattungsverhalten Kunden und anderen Beteiligten zu demonstrieren.

So nehmen Sie ein Video auf:

1\. Öffnen Sie die Sonnenlauf-Ansicht und positionieren Sie die Kamera so, wie das Video aussehen soll

2\. Legen Sie im Bereich **Video** des Sonnenlauf-Panels das **Start-** und **Enddatum** sowie die Uhrzeit fest

3\. Legen Sie die **Videolänge** zwischen 3 und 60 Sekunden fest

4\. Wählen Sie **Auflösung** und **Qualität**

{% hint style="info" %}
Legen Sie die Größe des exportierten Videos fest: 1080p, 720p, Aktuell

Legen Sie die Qualität des exportierten Videos fest: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**. Höhere Qualität erzeugt schärfere Videos mit größeren Dateien.
{% endhint %}

**5. Datum anzeigen** im Video

6\. Klicken Sie auf **Aufnehmen & herunterladen**

{% hint style="info" %}
Das Video erfasst nur die 3D-Szene aus dem aktuellen Kamerawinkel; Werkzeugleisten und Seitenbereiche werden nie mit aufgenommen.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Bitte beachten:**

* Videos werden als MP4-Dateien heruntergeladen. In einigen Browsern zeichnet solarVis stattdessen automatisch eine WebM-Datei auf; für beste Ergebnisse verwenden Sie eine aktuelle Version von Chrome.
* Das Enddatum und die Endzeit können nie vor dem Start liegen; der Kalender blockiert automatisch ungültige Bereiche.
  {% endhint %}

## Erweiterte Einstellungen <a href="#advanced-settings" id="advanced-settings"></a>

Mit den erweiterten Einstellungen können Sie die Berechnung der Systemleistung und Produktion feinabstimmen.

Diese Einstellungen beeinflussen die Simulationsgenauigkeit, Verlustannahmen und die in den Energieberechnungen verwendeten Datenquellen.

Die erweiterten Einstellungen sind in zwei Bereiche unterteilt:

* **Verlustberechnungen**
* **Systemeinstellungen**

Sie können dieses Panel jederzeit vom PV-Designbildschirm aus aufrufen. Änderungen gelten nur für die aktuelle Designversion.

{% hint style="info" %}
Erweiterte Einstellungen sind optional. Wenn sie nicht geändert werden, verwendet solarVis branchenübliche Standardwerte.
{% endhint %}

### Verlustberechnungen <a href="#loss-calculations" id="loss-calculations"></a>

Verlustberechnungen definieren systemweite Verluste, die die theoretische Produktion auf realistische Werte reduzieren.

Jeder Parameter wird als Prozentsatz angegeben und während der Simulation angewendet.

**Verfügbare Verlustparameter**

* **Verschattung:** Verluste durch partielle oder indirekte Verschattung
* **Verschmutzung:** Verluste durch Schmutz oder Staub auf den Paneelen
* **Schnee:** Verluste durch Schnee auf den Paneelen
* **Umweltbedingungen:** Verluste durch Feuchtigkeit oder Wind
* **Lichtinduzierte Degradation:** Anfangsleistungsverlust nach einer bestimmten Installationszeit
* **DC-Verbindungen:** Verluste an DC-Verbindungspunkten, wie Steckverbindern
* **DC-Verkabelung:** Verluste durch Leitungswiderstand in Kabeln zwischen Paneelen und Wechselrichter oder anderen Komponenten
* **AC-Verkabelung:** Energieverluste in der AC-Verkabelung vom Wechselrichter zum Netz

Diese Werte wirken sich direkt auf die jährliche Energieproduktion und wirtschaftliche Ergebnisse aus.

#### Auf Standard zurücksetzen

Setzt alle Verlustparameter auf die Standardwerte von solarVis zurück.

### Systemeinstellungen <a href="#system-preferences" id="system-preferences"></a>

Systemeinstellungen definieren die Datenquellen und Annahmen, die für die Produktionssimulation verwendet werden.

Diese Einstellungen steuern, **wie Solardaten und Wetterinformationen für Berechnungen ausgewählt werden**.

**Verfügbare Systemeinstellungen**

* **Wetterdatenquelle**: PVGIS oder PVWatts
* **Simulationsjahr**: TMY (Typisches meteorologisches Jahr) oder ein bestimmtes Jahr zwischen 2005 und 2023

{% hint style="info" %}
Standardmäßig verwendet solarVis PVGIS-basierte Datensätze.
{% endhint %}

Änderungen an den Systemeinstellungen wirken sich sofort auf die Simulationsergebnisse aus.

#### Produktionswahrscheinlichkeit

Der Bereich Produktionswahrscheinlichkeit schätzt die Zuverlässigkeit und Variabilität der Systemproduktion mit einem probabilistischen (P50/P90) Modell.

* Aktivieren Sie **Wahrscheinlichkeitsverteilung aktivieren**, um wahrscheinlichkeitbasierte Produktionswerte zu berechnen
* Unter **Wahrscheinlichkeitswerte** wählen Sie, welche Stufen angezeigt werden: **P90**, **P95**, **P99** (P50 ist immer enthalten)
* **Wettervariabilität** wird automatisch aus PVGIS-Mehrjahresdaten berechnet und als **Jahresvariabilität** angezeigt
* **Systemvariabilität**-Eingaben können als Prozentsätze angepasst werden: **PV-Modulmodellierungsparameter**, **Wechselrichterwirkungsgrad**, **Verschmutzungsabweichung**, **Degradationsschätzung** und **Benutzerdefinierte Variabilität**
* Die Zeile **Ergebnis Wetter- & Systemvariabilität** zeigt die kombinierte Gesamtsumme für die Verteilung an

{% hint style="info" %}
**Bitte beachten:**

* Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist nur verfügbar, wenn die Wetterdatenquelle **PVGIS** mit **TMY**-Daten ist.
* Die Aktivierung ändert nicht die angegebenen Produktionszahlen; das Angebot berichtet weiterhin die P50-Produktion. Die Verteilung und der Performance-Quotient erscheinen auf der Seite Produktionsanalyse des Angebots, konfiguriert in den [Angebotseinstellungen](/documentation/de/configuration/settings-page/offer-settings.md#production-analysis-page).
  {% endhint %}

## Abstandskonfiguration <a href="#setback-configuration" id="setback-configuration"></a>

Abstandsregeln definieren eingeschränkte Bereiche in der Nähe von Dachkanten, auf denen keine Paneele platziert werden dürfen.

* Verhindert die Platzierung von Paneelen nahe an den Dachrändern
* Wird in allen Platzierungsmodi einheitlich angewendet
* Hilft, Installationssicherheit und regulatorische Konformität sicherzustellen

{% hint style="info" %}
Abstände helfen, Folgendes sicherzustellen:

* Installationssicherheit
* Wartungszugang
* Einhaltung lokaler Vorschriften und Brandschutzbestimmungen
  {% endhint %}

## Wechselrichterauswahl <a href="#inverter-selection" id="inverter-selection"></a>

Nach der Panelplatzierung sollte ein Wechselrichter ausgewählt werden, um das Systemdesign abzuschließen.

### Manuelle Wechselrichterauswahl <a href="#manual-inverter-selection" id="manual-inverter-selection"></a>

* Wechselrichter können direkt aus der Datenbank ausgewählt werden
* Volle Kontrolle über Marke, Modell und Spezifikationen des Wechselrichters
* Geeignet für individuelle oder fortgeschrittene Systemdesigns

### Automatisches Vorschlagssystem <a href="#auto-suggest-system" id="auto-suggest-system"></a>

Das System kann Wechselrichterkonfigurationen automatisch auf Basis der Produktionsanalyse vorschlagen.

* Analysiert die installierte DC-Kapazität und das Produktionsverhalten des Projekts
* Schlägt optimierte Wechselrichterkonfigurationen vor
* Bietet alternative Wechselrichtersysteme an
* Benutzer können eine der vorgeschlagenen Optionen auswählen oder diese manuell überschreiben

Diese Funktion hilft, eine korrekte Dimensionierung und Systemeffizienz sicherzustellen.

### Wechselrichterbegrenzung <a href="#inverter-limiting" id="inverter-limiting"></a>

* Die Ausgangsleistung des Wechselrichters kann manuell begrenzt werden
* Nützlich bei Netzbeschränkungen oder zur Designoptimierung

{% hint style="info" %}
🧷 Zur Unterstützung der Batterieintegration;

* **On-Grid-Projekte:** Hybrid-Wechselrichter können verwendet werden.
* **Off-Grid-Projekte:** Off-Grid- oder Hybrid-Wechselrichter können verwendet werden.
* **Zero Injection-Projekte:** Off-Grid- oder Hybrid-Wechselrichter können verwendet werden.

Bitte beachten Sie:

* Sie können einen On-Grid-Wechselrichter in einem On-Grid- oder Zero Injection-Projekt verwenden; in diesem Fall wird jedoch keine Batterieintegration unterstützt.
  {% endhint %}

## Downloads <a href="#downloads" id="downloads"></a>

Nach Abschluss des PV-Designs können Sie das aktuelle Layout und die Simulationsdaten über das Menü **Downloads** auf der Seite exportieren.

So können Sie sowohl das technische Solardesign als auch die Systemleistungsdaten für die weitere Nutzung in externe Tools übernehmen, einschließlich CAD-Workflows und detaillierter Analysen.

Verfügbare Exportoptionen:

* DXF exportieren
* Stündliche Simulation herunterladen
* Schattenbericht
* Sonnenlauf-Video

### DXF exportieren <a href="#export-dxf" id="export-dxf"></a>

Mit diesem Export können Sie das technische Solardesign in externe CAD-Software zur Überprüfung, Koordination und Installationsplanung übernehmen.

{% hint style="info" %}
Die exportierte DXF-Datei ist mit gängigen CAD-Tools wie AutoCAD, DraftSight und ähnlicher Software kompatibel.
{% endhint %}

So exportieren Sie eine DXF-Datei:

* Öffnen Sie das Menü **Downloads**
* Klicken Sie auf **DXF exportieren**
* Überprüfen Sie die Zeichnung im **CAD-Viewer**
* Optional Maße hinzufügen oder Ansicht anpassen
* Klicken Sie auf **DXF herunterladen**

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/GwgY0EGlCkwgPLQkpAiT?language=de>" %}

#### Was wird exportiert <a href="#what-gets-exported" id="what-gets-exported"></a>

Die DXF-Datei enthält das aktuelle PV-Design und ist in separate Layer unterteilt, sodass jedes Zeichnungselement unabhängig überprüft werden kann.

Verfügbare Layer umfassen:

* **ROOF\_LAYOUT**: Dachkanten, Eckpunkte und Dachflächendaten (Weiß)
* **PANELS**: PV-Modulpositionen mit Neigung & Drehung (Cyan)
* **STRINGS**: Elektrische Leitungswege zwischen Paneelen (Magenta)
* **STRING\_NODES**: Panelmittelpunktmarkierungen und String-Labels (Magenta)
* **INVERTERS**: Wechselrichterstandorte mit AC/DC-Symbolen (Blau)
* **SETBACKS**: Abstandsbereiche zu Dachkanten (Orange)
* **OBSTACLES**: Dachhindernisse wie Schornsteine oder Klimageräte (Rot)
* **DORMERS**: Dachaufbauten (Grün)
* **ELEVATIONS**: Höhenangaben in metrischen oder imperialen Einheiten

#### CAD-Viewer <a href="#cad-viewer" id="cad-viewer"></a>

Vor dem Herunterladen der DXF-Datei öffnet solarVis einen integrierten CAD-Viewer, in dem die Zeichnung überprüft und kommentiert werden kann.

So können Benutzer das exportierte Design inspizieren und optional Maße hinzufügen, bevor die endgültige Datei heruntergeladen wird.

#### Verfügbare Viewer-Tools <a href="#available-viewer-tools" id="available-viewer-tools"></a>

Der CAD-Viewer enthält folgende Werkzeuge:

* **Längenwerkzeug** zum Messen von Abständen zwischen zwei Punkten
* **Snap-System** für präzise Messungen mit Endpunkt-, Mittelpunkt- und Lotrecht-Snap
* **Layer-Sichtbarkeit** zum Ein-/Ausblenden von Layern
* **Einheitenumschaltung** zum Wechsel zwischen metrisch (m) und imperial (ft)
* **Rückgängig / Wiederholen / Alles löschen** zur Verwaltung von Anmerkungen
* **Zoom und Verschieben**: Scrollen zum Zoomen, Rechtsklick und Ziehen zum Verschieben
* **Monochrom-Modus** für vereinfachte einfarbige Ansicht

Alle im CAD-Viewer hinzugefügten Maße sind in der heruntergeladenen DXF-Datei enthalten.

#### Exportdetails <a href="#export-details" id="export-details"></a>

Der DXF-Export spiegelt das aktuelle technische Design wider, wie es im Projekt konfiguriert ist.

* Paneele werden in abgeflachter 3D-Ansicht exportiert, mit Neigung und Drehung oben links am Panel, falls ungleich null
* Strings folgen den tatsächlich verlegten Wegen zwischen den Panelzentren, mit Kreismarkierungen und Labels
* Wechselrichter werden mit AC- und DC-Symbolen angezeigt
* Abstände werden mit Umriss und Schraffur dargestellt
* Höhenangaben werden automatisch entsprechend dem gewählten Einheitensystem umgerechnet
* Dateinamen werden automatisch transliteriert, um plattformübergreifende Kompatibilität zu gewährleisten

{% hint style="info" %}
Der DXF-Export ist nützlich für die Baustellenprüfung, elektrotechnische Überprüfungen, Installationsplanung und das Teilen technischer Layouts mit externen Beteiligten.
{% endhint %}

### Stündliche Simulation herunterladen <a href="#download-hourly-simulation" id="download-hourly-simulation"></a>

Mit der Option Stündliche Simulation herunterladen können Sie detaillierte Systemleistungsdaten als XLSX-Datei exportieren.

Dieser Export liefert stündliche Produktionsergebnisse basierend auf dem aktuellen Systemdesign und den Simulationseinstellungen.

So laden Sie die stündliche Simulationsdatei herunter:

* Öffnen Sie das Menü **Downloads**
* Klicken Sie auf **Stündliche Simulation herunterladen**

#### Was wird exportiert <a href="#what-gets-exported-1" id="what-gets-exported-1"></a>

Die XLSX-Datei enthält detaillierte Zeitreihensimulationsdaten mit stündlicher Auflösung, basierend auf dem aktuellen Systemdesign und der Konfiguration.

Jede Zeile stellt einen bestimmten Zeitstempel dar und enthält sowohl Produktions- als auch Systemverhaltenskennzahlen.

Typische Daten umfassen:

* Zeitstempeldaten für jede Simulationsstunde
* Stündliche Verbrauchswerte
* Stündliche Produktionswerte auf Systemebene
* Aus dem Netz importierte und ins Netz exportierte Energie
* Batterieladeleistung, Batterieladestand und Batterieverluste, falls eine Batterie vorhanden ist
* Grundverbrauch, Wärmepumpenverbrauch und Gesamtverbrauch, falls eine Wärmepumpe vorhanden ist

Der Datensatz zeigt, wie das entworfene System zu verschiedenen Stunden des Jahres arbeitet und Schwankungen durch Sonnenstand, Verschattungsbedingungen und Systemkonfiguration erfasst.

Diese Datei kann verwendet werden für:

* Detaillierte Leistungsanalyse auf Stundenbasis
* Validierung von Systemdesign-Annahmen
* Finanzmodellierung auf Basis realistischer Produktionskurven
* Analyse von Verbrauchs- und Produktionsabgleich
* Batterie-, Wärmepumpen- und Eigenverbrauchsoptimierungsstudien

{% hint style="info" %}
Die Exportfunktionen sind nützlich für technische Validierung, Installationsplanung und das Teilen technischer Layouts und Leistungsdaten mit externen Beteiligten.
{% endhint %}

### Schattenbericht <a href="#shade-report" id="shade-report"></a>

Die Option **Schattenbericht** lädt ein PDF herunter, das die Verschattungsleistung des aktuellen Panel-Layouts dokumentiert. Es ist eine klare Möglichkeit, Kunden und Beteiligten zu zeigen, wie viel Sonnenlicht jede Panelgruppe erhält.

So laden Sie den Schattenbericht herunter:

* Öffnen Sie das Menü **Downloads**
* Klicken Sie auf **Schattenbericht**

Der Bericht wird auf dem Server für das aktuelle Layout generiert. Eine Fortschrittsbenachrichtigung zeigt den Status an, und das PDF wird automatisch heruntergeladen, sobald es fertig ist.

#### Was wird exportiert <a href="#what-gets-exported-2" id="what-gets-exported-2"></a>

* Eine **Jährliche Solarzugangsansicht** des Designs, mit nach Verschattungsergebnissen eingefärbten Paneelen
* Eine Zusammenfassungstabelle pro Array mit Panelanzahl, Azimut, Neigung und jährlichen **Solarzugangs-, TOF-** und **TSRF**-Werten, einschließlich eines gewichteten Durchschnitts über alle Arrays
* Eine **Monatliche Solarzugangsaufstellung (%)** für jedes Array
* Definitionen der berichteten Kennzahlen

{% hint style="info" %}
Der Schattenbericht benötigt Verschattungsdaten und platzierte Paneele: Führen Sie zuerst die Verschattungsanalyse durch und platzieren Sie mindestens ein Panel. Wenn sich das Layout nach der letzten Analyse geändert hat, führen Sie die Verschattungsanalyse erneut aus, um den Bericht zu aktualisieren.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Der Schattenbericht kann auch als eigene Seite zum Kundenangebot hinzugefügt werden, konfigurierbar in den [Angebotseinstellungen](/documentation/de/configuration/settings-page/offer-settings.md).
{% endhint %}

### Sonnenlauf-Video <a href="#sun-path-video" id="sun-path-video"></a>

Die Option **Sonnenlauf-Video** öffnet das Sonnenlauf-Panel mit den Videosteuerungen, wo Sie ein herunterladbares Video von Sonnenlicht und Schatten über das Design aufnehmen können.

Die Einstellung des Datumsbereichs, der Videolänge, der Auflösung und der Qualität ist im Abschnitt Export eines Sonnenlauf-Videos auf dieser Seite beschrieben.

## Systemsimulation <a href="#system-simulation" id="system-simulation"></a>

Nach Abschluss der Panelplatzierung, Wechselrichterauswahl und Verschattungsanalyse klicken Sie auf **System simulieren**.

Die Simulationsergebnisse umfassen:

* Installierte Systemkapazität (kWp)
* Gesamtanzahl der Paneele
* Geschätzte jährliche Energieproduktion (kWh)
* Einfluss von Ausrichtung, Verschattung und Wechselrichterkonfiguration

Detaillierte Ergebnisse können über **Simulations-Ergebnisdiagramme** eingesehen werden.

## Tastenkombinationen <a href="#keyboard-shortcuts" id="keyboard-shortcuts"></a>

#### Canvas-Navigation

* **Mausrad nach oben**: Hineinzoomen
* **Mausrad nach unten**: Herauszoomen

#### Designwerkzeuge

* **Esc**: Bearbeitungsmodus
* **C**: Erstellungsmodus
* **Strg (halten)**: Mehrfachauswahlmodus

#### Aktionen

* **Strg + Z**: Rückgängig
* **Strg + Umschalt + Z**: Wiederholen

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## Verwandte Seiten <a href="#related-articles" id="related-articles"></a>

* [Dachzeichnungsseite](/documentation/de/project-design/create-a-project/roof-drawing.md)

Immer noch Fragen? Sie können jederzeit [**Kontakt mit uns aufnehmen!**](https://www.solarvis.co/en/company/contact)


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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

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GET https://docs.solarvis.co/documentation/de/project-design/create-a-project/panel-placement-and-inverter-selection.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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