Angka kami terbuka untuk diperiksa
Sebagian besar penyedia PLTS menyimpan cara mereka menghitung. Kami memilih sebaliknya. Halaman ini memuat parameter dan formula yang dipakai tim teknis Barokah Energy, supaya Anda bisa memverifikasi proposal siapa pun, termasuk proposal kami.
Nilai standar yang kami pakai di setiap proyek
Nilai ini tidak berubah dari proyek ke proyek. Yang berubah hanyalah input dari lokasi dan beban Anda.
| Parameter | Nilai | Satuan | Dasar / sumber |
|---|---|---|---|
| Peak Sun Hours — Jabodetabek | 4,5 | jam/hari | PVGIS (EU JRC) dan NASA POWER. Rentang aktual 4,0–4,8 jam |
| Performance Ratio | 0,80 | desimal | IEC 61724-1:2017 — nilai konservatif untuk iklim tropis |
| Degradasi panel | 0,5 | % / tahun | IEC 61215. Panel Tier-1 aktual 0,4–0,5 % |
| Derating suhu panel | 0,88 | faktor | Suhu sel ±60 °C di Indonesia, koefisien −0,35 %/°C |
| DoD — LiFePO₄ | 0,80 | desimal | Optimal untuk siklus hidup di atas 4.000 siklus |
| DoD — Lead Acid (AGM/Gel) | 0,50 | desimal | Melebihi 50 % memperpendek umur secara drastis |
| Efisiensi inverter | 0,95 | desimal | Inverter kualitas baik berada di 0,93–0,97 |
| Efisiensi MPPT | 0,97 | desimal | MPPT modern berada di 0,95–0,99 |
| Efisiensi kabel | 0,97 | desimal | Target voltage drop total di bawah 3 % |
| Safety factor sizing | 1,25 | faktor | NEC 690.8 dan IEC 62109 — margin +25 % |
| Hari otonomi (off-grid) | 2 | hari | Standar residensial. Dinaikkan bila beban kritis |
| Faktor emisi listrik Indonesia | 0,82 | kgCO₂/kWh | ESDM, Faktor Emisi Listrik Indonesia 2023 |
Efisiensi total adalah perkalian, bukan rata-rata
η sistem = 0,95 × 0,97 × 0,97 = 0,894. Dari setiap 100 kWh yang dihasilkan panel, hanya sekitar 89 kWh yang benar-benar sampai ke peralatan Anda. Sisanya hilang sebagai panas di inverter, MPPT, dan kabel. Inilah alasan beban kami koreksi ke atas sebelum menghitung baterai. Untuk panel, rugi yang sama sudah tercakup di dalam Performance Ratio.
Formula
Urutan perhitungan dari beban ke sistem
Semua perhitungan PLTS dimulai dari beban. Salah menghitung beban berarti seluruh sistem salah ukuran, dan tidak ada komponen mahal yang bisa memperbaikinya kemudian.
1. Konsumsi energi per peralatan
kWh/hari = (W × h × (d ÷ 7) × f) ÷ 1000 W = daya peralatan (Watt, dari nameplate) h = jam pemakaian per hari d = jumlah hari aktif per minggu f = faktor penggunaan (0–1)
Faktor penggunaan f adalah sumber kesalahan terbesar yang paling sering diabaikan. Peralatan berkompresor tidak menyala penuh sepanjang waktu.
2. Beban terkoreksi
E_terkoreksi = E_beban ÷ η_sistem η_sistem = 0,95 × 0,97 × 0,97 = 0,894 Contoh: beban terukur 10.860 Wh/hari → 10.860 ÷ 0,894 = 12.150 Wh/hari Angka 12.150 dipakai untuk sizing baterai, bukan untuk sizing panel.
3. Kapasitas PV array
P_PV (Wp) = (E_beban_kWh × 1000)
÷ PSH ÷ PR
N_minimum = ROUNDUP(P_PV ÷ Wp_panel)
Luas atap = N × 2,65 m²
2,65 m² = luas panel 550 Wp
termasuk jarak antar panel
4. Produksi energi
Produksi harian = kWp × PSH × PR Produksi bulanan = harian × 30,5 Produksi tahun ke-n = tahun 1 × (1 − 0,005)^(n−1) Degradasi 0,5 % per tahun
Kalkulator kami memakai rumus yang sama persis
Perhatikan bahwa langkah 3 dan langkah 4 memakai faktor yang sama, yaitu PR 0,80. Sizing dan produksi adalah operasi berkebalikan, jadi memakai faktor berbeda pada keduanya akan menghasilkan sistem yang tidak pernah mengantar energi yang menjadi dasar perancangannya. Silakan bandingkan keluaran kalkulator dengan hitungan Anda sendiri. Jumlah panel final tetap ditetapkan setelah survey lokasi.
Kenapa kulkas 200 W tidak memakai 4,8 kWh sehari
Kompresor menyala dan mati bergantian untuk menjaga suhu, tidak nonstop. Menjumlahkan daya nameplate seolah semuanya menyala penuh akan menghasilkan sistem yang jauh terlalu besar dan mahal.
| Jenis peralatan | Faktor (f) | Alasan |
|---|---|---|
| Lampu, TV, laptop, kipas | 1,00 | Beban resistif atau elektronik — menyala penuh selama dipakai |
| Kulkas 1–2 pintu (non-inverter) | 0,35 – 0,40 | Kompresor menyala-mati menjaga suhu, tidak nonstop |
| Kulkas inverter | 0,25 – 0,30 | Kompresor bermodulasi, konsumsi lebih rendah dan stabil |
| Freezer | 0,45 – 0,55 | Beban pendinginan lebih berat dari kulkas biasa |
| Water heater storage | 0,10 – 0,15 | Elemen pemanas hanya aktif saat suhu air turun di bawah termostat |
| Dispenser panas-dingin | 0,10 – 0,20 | Sama seperti water heater — mengikuti siklus termostat |
| AC non-inverter | 0,60 – 0,70 | Kompresor on/off menjaga suhu ruangan |
| AC inverter | 0,50 – 0,65 | Modulasi kontinu, lebih hemat setelah suhu tercapai |
| Pompa air (jet pump) | 1,00 | Hitung jam operasi aktual, bukan 24 jam |
Oversizing
Panel memang sengaja dibuat lebih besar dari inverter
Tujuannya agar produksi tetap baik saat pagi, sore, dan mendung. Tapi bila terlalu besar, sebagian energi terpotong dan hilang percuma. Inilah yang disebut clipping.
| Rasio | Status | Estimasi clipping | Tindakan |
|---|---|---|---|
| 1,00 – 1,10 | Ideal | 0 % | Konfigurasi optimal — pertahankan |
| 1,11 – 1,30 | Baik | 3 – 6 % | Masih efisien, umum dipakai di industri |
| 1,31 – 1,60 | Tinggi | 9 – 15 % | Evaluasi ulang — pertimbangkan inverter lebih besar |
| di atas 1,60 | Berlebihan | 18 – 30 % | Rugi besar. Kapasitas inverter wajib dinaikkan |
Delapan titik verifikasi sebelum proposal dikirim
Tim teknis kami wajib memeriksa seluruh titik berikut dan membubuhkan paraf. Tidak ada proposal yang keluar tanpa checklist ini terisi lengkap.
| No | Titik verifikasi | Kriteria lulus |
|---|---|---|
| 1 | Voc string vs batas inverter | Voc string maksimum di bawah 90 % Max PV Input Voltage — margin 10 % untuk suhu dingin |
| 2 | Vmp string vs MPPT minimum | Vmp string di atas MPPT minimum inverter pada kondisi beban penuh |
| 3 | Bottleneck baterai vs inverter | Daya maksimum baterai ≥ Rated Power inverter, atau selisihnya sudah dijelaskan ke pelanggan |
| 4 | Oversizing ratio | Berada di rentang 1,0–1,3. Di atas 1,3 wajib ada justifikasi tertulis |
| 5 | Luas atap tersedia | Luas hasil survey ≥ kebutuhan panel + 20 % ruang akses pemeliharaan |
| 6 | Kompatibilitas BMS | Protokol baterai ada di compatibility list resmi pabrikan inverter, dengan bukti terlampir |
| 7 | Rating MPPT dan kabel | Semua rating sudah termasuk safety factor 1,25 dan KHA kabel mencukupi |
| 8 | Konsistensi angka finansial | Tarif efektif diambil dari tagihan aktual, bukan tarif dasar |
Selalu hitung tarif efektif, bukan tarif dasar
Titik verifikasi nomor 8 gugur bila angka finansial disusun dari tarif dasar. Yang dipakai adalah total tagihan dibagi total kWh pada struk pelanggan, dan kalkulator kami memakai angka yang sama bila Anda mengisinya.
Rincian komponen tarif dan golongan pelanggan ada di halaman Regulasi & Standar.
Uji sendiri dengan angka Anda
Kalkulator kami menjalankan formula yang persis sama dengan yang ada di halaman ini, bukan versi yang disederhanakan untuk pemasaran.