Solar-3D-Design & Simulation

Erstellen Sie kundenfertige 3D-Dachsolardesigns in unter 10 Minuten

Mit KI-Unterstützung führt solarVis stündliche Simulationen und bankfähige Verschattungsanalysen durch und verkürzt die Designzeit um bis zu 80 %, damit Sie präzise Angebote erstellen und mehr Abschlüsse erzielen, ohne spezielle Design-Expertise.

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Jeder Projekttyp, jeder Netzanschluss

Wohngebäude, Gewerbe- und Industrieanlagen sowie landwirtschaftliche Bewässerung planen Sie in einem Workflow: netzgekoppelt, als Inselanlage oder mit Nulleinspeisung. Der Anschlusstyp wirkt bis in Tariflogik, Einspeiseregeln und Angebot.

Projektsegment
  • Wohngebäude
  • Gewerbe und Industrie
  • Landwirtschaftliche Bewässerung
Netzanschluss
  • Netzgekoppelt
  • Inselanlage
  • Nulleinspeisung

Vertraut von

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Vom Dach-Skizzen zum strang-optimierten Design in vier Schritten

Keine CAD-Software. Keine Plug-in-Installationen. Alles läuft im Browser mit echten Spezifikationen, echter elektrischer Validierung und Echtzeit-Verschattungsanalyse.

Dachzeichnung und 3D-Modellierung

Lassen Sie das Dach per KI aus Satellitenbildern erkennen und anschließend mit Fit to LiDAR über Google Maps HD in 3D überführen, oder zeichnen Sie den Dachumriss selbst auf Google Maps, Google Maps HD oder Azure-Bildern. Definieren Sie Neigungen pro Fläche, fügen Sie Hindernisse und Dachgauben hinzu. Das 3D-Modell entsteht aus den Höhendaten oder aus den von Ihnen gesetzten Neigungen.

KI-Modulplatzierung und Wechselrichter

Lassen Sie die KI das Layout für Sie entwerfen: Legen Sie eine Zielmodulzahl, einen Jahresertrag, eine installierte Leistung in kWp oder einen Anteil des Verbrauchs fest, wählen Sie maximale Effizienz oder maximale Produktion und entscheiden Sie sich für Hochformat, Querformat oder gemischte Ausrichtung. Die Module füllen sich automatisch und respektieren dabei Grenzabstände, Hindernisse und Verschattung, oder platzieren Sie sie von Hand. Wechselrichter-Auto-Vorschlag passt zu Ihrer DC-Kapazität, oder wählen Sie manuell aus der Datenbank.

String-Design

Verschalten Sie Module zu Reihen-Strings, weisen Sie sie MPPT-Eingängen zu und validieren Sie Voc, Vmpp und Isc gegenüber Wechselrichter-Limits in Echtzeit mit temperaturabhängigen Prüfungen.

4-in-1-Systemauslegung

PV, Batteriespeicher, Wärmepumpe und Wallbox gemeinsam modelliert. Jede Komponente beeinflusst die Systemauslegung und die nachgelagerte Machbarkeitsmathematik.

Bankfähiger Machbarkeitsbericht

Erstellen Sie direkt aus dem 3D-Design einen technischen Machbarkeitsbericht: Ertrag, Einstrahlung, Performance Ratio, probabilistische P50/P90-Produktion, Systemspezifikationen und Leistung, bereit für Bank- und Kundenprüfung.

End-to-End-Materialkompatibilität
Modul
Wechselrichter
Batterie
Wärmepumpe

Module, Wechselrichter, Batterien und Wärmepumpen in der Datenbank tragen reale Spezifikationen (Abmessungen, Leistung, Kapazität) und sind als zusammenarbeitsfähig validiert. Ihre Layouts respektieren physische Abmessungen und elektrische Grenzen, keine Platzhalter-Rechtecke.

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Sechs Funktionen, die separate Tools ersetzen

· 01

Ein Dach per KI erkennen oder jedes Dach in Minuten zeichnen

Starten Sie mit der KI-Dacherkennung, die Satellitenbilder ausliest und in Sekunden Dachumriss, innere Kanten und Dachflächen liefert. Fit to LiDAR setzt danach Höhe und Neigung automatisch aus Höhendaten über Google Maps HD, alternativ vergeben Sie die Neigungen selbst. Mehrere Karten-Anbieter, eigene Uploads wenn Satellitendaten nicht reichen, und Snapping-Werkzeuge für unregelmäßige Formen halten den Zeichenschritt bei jedem Projekt kurz.

  • KI-Dacherkennung aus Satellitenbildern, Fit to LiDAR für Höhe und Neigung
  • Google Maps, Google Maps HD und Azure Maps
  • Polygon-Snapping mit Ausrichtungshilfen
  • Innere Kantenerkennung für komplexe Dächer
  • Eigener Satellitenbild-Upload
  • Hindernisse und Dachgauben mit Höhenanpassung
  • Gebäudeduplizierung für Multi-Bauten-Standorte
Machbarkeitsanalyse ansehen
3D-DesignWohnbereich
3D solar panel design on rooftop
Modul
JA Solar
JAM54S30 · 410W
Azimut 180°Neigung 28°
Solareinstrahlung
NiedrigHoch
Dach 1/3, Süd
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Lassen Sie die App das Layout entwerfen, dann jedes Modul von Hand feinjustieren

Wählen Sie ein Ziel, eine Modulzahl, einen Jahresertrag, eine installierte Leistung in kWp oder einen Anteil des Kundenverbrauchs, entscheiden Sie sich für maximale Effizienz oder maximale Produktion, und das Layout füllt sich automatisch über alle geeigneten Dachflächen, während Grenzabstände, Hindernisse, Gauben und Verschattung berücksichtigt werden. Auf Flachdächern entstehen montagefertige Layouts mit Wartungsgängen, Windkantenzonen und Ost-West-Tischen, und wenn bereits Module vorhanden sind, entscheiden Sie, ob rundherum aufgefüllt oder komplett ersetzt wird.

  • Zielbasierte Auto-Belegung nach Modulzahl, Ertragsziel, installierter kWp-Leistung oder Verbrauchsanteil
  • Maximale Produktion, oder maximale Effizienz ab 75% Mindest-TSRF
  • Flachdach-Layouts mit Wartungsgängen, Windkantenzonen und Ost-West-Tischen
  • Prune-Schieberegler: TSRF-Schwelle anheben und die schwächsten Module nach der Belegung entfernen
  • Hochformat, Querformat oder gemischte Ausrichtung, mit Optionen für Nordflächen überspringen und einfache Montage
  • Manuelles Drag-to-Place, Gruppierung, Duplizierung und Pro-Modul-Verschattungsinspektor mit Sun Path
  • Konfigurierbare Verlustparameter (Verschmutzung, Schnee, Degradation, DC/AC-Verkabelung)
Angebotssoftware ansehen
3D-DesignGewerblich
Solar panels arranged on a commercial rooftop in 3D design
NS
312 Module·181 kWp·94% Sonneneinfall
KI-PlatzierungManuell
Modul auswählen
Jinko · JKM 580N
Max. ProduktionMax. Effizienz
Ziel
18,500 kWh
Ausrichtung
Auto
Montagesystem
Ost-West
Nordflächen überspringen
Modulgruppierung
Platzieren
· 03

Sehen Sie genau, welche Module Produktion verlieren, bevor Sie das System verkaufen

Wissen Sie genau, welche Module sich rentieren, bevor der Kunde unterschreibt. Die stündliche Verschattungsanalyse läuft gegen das vollständige 3D-Modell, sodass ein Baum am Grundstücksrand oder ein Schornstein auf der falschen Dachseite in der Ertragsprognose auftaucht, nicht erst Monate später beim Service-Einsatz.

  • Standortspezifische Einstrahlungsdaten
  • Stündliche Verschattung durch Hindernisse und Dachgauben
  • Farbcodierte Sonneneinstrahlungs-Visualisierung
  • Jährlicher Ertrag pro Modul mit Performance Ratio und P50/P90-Konfidenzniveaus
  • Herunterladbarer PDF-Verschattungsbericht mit Verschattung pro Modulfeld und Sonnenzugang, oder als Angebotsabschnitt
Machbarkeitsanalyse ansehen
3D-DesignVerschattungsanalyse
3D rooftop with irradiance heatmap and shading analysis
Jährlich (Solarmodule)Durchschnitt
Einstrahlung1280 kWh/m²/yr
Solarzugang99%
TOF86%
TSRF85%
Modul #14·1242 kWh/m²/yr
Solareinstrahlung
NiedrigHoch
TOPSE
· 04

String-Verstöße erkennen, bevor sie zu Service-Einsätzen werden

String-Fehler werden während der Auslegung erkannt, nicht auf dem Dach. Voc, Vmpp und Isc werden in Echtzeit gegen Wechselrichter-Limits unter Worst-Case-Temperaturen validiert, und die resultierenden Verluste fließen direkt ins Angebot, damit die Zahlen, die der Kunde sieht, auch die Zahlen sind, die die Anlage liefert.

  • Module per Klick oder Drag den Strings zuweisen
  • Echtzeit-Voc, -Vmpp, -Isc pro String und pro MPPT
  • Temperaturabhängige Worst-Case-Validierung
  • String-Verlustberechnung fließt in Angebote
  • Automatisches Kabel-Routing für C&I-Projekte
  • Run Auto String erzeugt die komplette Verstringung in einem Klick, wahlweise Full Auto oder Guided
  • Optionaler Schritt: nicht verschaltete Module arbeiten am Maximum-Power-Point
Angebotssoftware ansehen
String-Design2 MPPT
System simulieren
Roof string design layout
GROWATT SPH 10000TL3
MPPT: 2AC: 10.0kW
MPPT 111.68/0.00A
String A13 Module
22.7 m · 573–665V
String B13 Module
22.7 m · 573–665V
MPPT 211.68/0.00A
String C10 Module
13.0 m · 441–512V
String D9 Module
11.4 m · 397–460V
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Ein Modell für jede Energie-Komponente, die Ihr Kunde will

Beantworten Sie "Was, wenn wir eine Batterie, eine Wärmepumpe oder eine Wallbox dazu nehmen?" im selben Design, nicht in einer separaten Tabelle. Jede neue Komponente rechnet Netzeinspeisung, Eigenverbrauch und finanzielle Rendite automatisch neu, sodass Amortisation und CO₂ immer zu der finalen Konfiguration passen, für die der Kunde sich entscheidet.

  • Batteriespeicher-Auslegung und -Dispatch
  • Wärmepumpen-Energiebedarfs-Modellierung
  • Wallbox-Kapazität und Lastprofil
  • Komponentenübergreifende Interaktionsmodellierung
Angebotssoftware ansehen
Jährlicher Energieverbrauch9,241kWh
Solaranlage
4,549kWh50%
Batterie
1,849kWh20%
Netz
2,845kWh31%
Wärmepumpe
2,041kWh22%
Weitere Verbraucher
7,200kWh78%
· 06

Planen Sie das gesamte Areal, nicht ein Dach nach dem anderen

Ein Logistikpark ist kein Einfamilienhaus mit mehr Modulen. Jedes Gebäude des Areals wird im selben Projekt gezeichnet, modelliert und verstringt, während Flachdach-Montagesysteme, Wartungsgänge und Windrandzonen aus der Belegungslogik kommen. Projekte bis 50 MW entstehen in einer einzigen Planung, sodass die ausgewiesene Leistung der tatsächlich belegbaren Dachfläche entspricht.

  • Alle Gebäude des Areals in einem Projekt, Fit to LiDAR wirkt auf alle gleichzeitig
  • Flachdach-Montage automatisch gewählt: nach Süden geneigte Reihen oder Ost-West-Tische
  • Wartungsgänge und Windrandzonen bleiben auf jedem Flachdach frei
  • Modulgruppierung für wiederkehrende Geometrien, mit horizontaler und vertikaler Anzahl je Gruppe
  • Architekturpläne, Drohnenaufnahmen und Vor-Ort-Fotos als eigene Kartengrundlage einpassbar
  • Projekte bis 50 MW, in einer einzigen Planung ausgelegt und verstringt
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3D-DesignStandortplan
Multi-building commercial campus modelled in 3D on satellite imagery, with roof setbacks marked
14 Gebäude·43,104 Module
Dächer14
Warehouse A4.84 MWp
Warehouse B4.01 MWp
Logistics C3.01 MWp
+11 weitere
Standort gesamt25.00 MWp
Randabstand 1.0 m
Sperrfläche
TOPSE
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Fragen zum 3D-Solardesign

Nein. Das Dach-Zeichenwerkzeug ist für Solar-Profis, nicht für CAD-Designer gemacht. Die meisten Nutzer bauen ihr erstes Dachdesign in Minuten.

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