Calculadora de batería solar
Dimensiona tu banco de baterías solares fuera de la red en amperios-hora. Introduce el uso diario de energía, el voltaje, los días de autonomía y la profundidad de descarga.
Resultado
833 Ah
Necesitas aproximadamente 833 Ah de capacidad de batería.
Respuesta rápida
Una calculadora de batería solar dimensiona tu banco con: capacidad (Ah) = (kWh diarios ÷ voltaje del sistema × días de autonomía) ÷ DoD. Para un sistema de 3 kWh diarios a 24 V con 2 días de autonomía y 50 % de DoD, la capacidad requerida es (3.000 ÷ 24 × 2) ÷ 0,50 = 500 Ah.
Cómo funciona el dimensionamiento de baterías solares
Una calculadora de batería solar indica qué tan grande debe ser un banco de baterías para alimentar tu carga fuera de la red durante cierto número de días sin carga solar. Convierte tu consumo diario de energía y el voltaje del sistema en amperios-hora, y luego ajusta según el límite de profundidad de descarga para proteger las baterías. El resultado es la capacidad útil mínima que debe tener tu banco. Este es el primer número que necesitas antes de elegir módulos de batería para un sistema solar fuera de la red o de respaldo.
La fórmula de dimensionamiento de baterías solares
Una calculadora de batería solar dimensiona tu banco convirtiendo los kilovatios-hora diarios y el voltaje del sistema en amperios-hora, y escalando según los días de autonomía y la profundidad máxima de descarga.
- Capacidad (Ah) = (kWh diarios ÷ voltaje del sistema × días de autonomía) ÷ profundidad de descarga
- kWh diarios: consumo total diario de energía en kilovatios-hora
- Voltaje del sistema: voltaje nominal del banco de baterías (12 V, 24 V o 48 V)
- Días de autonomía: días nublados que el banco cubre sin aporte solar
- Profundidad de descarga: fracción útil segura (0,50 plomo-ácido, 0,80 a 0,90 litio)
Esta fórmula base no aplica desclasificación por temperatura ni pérdidas del inversor o del controlador de carga. Los sistemas reales deben añadir un margen del 10 % al 20 % al resultado para cubrir estas pérdidas.
Cómo usar la calculadora de batería solar en 4 pasos
Datos de entrada
- Uso de energía diario: consumo promedio diario de energía en kWh
- Voltaje del sistema: voltaje nominal del banco de baterías (comúnmente 12, 24 o 48 V)
- Días de autonomía: número de días que el banco debe cubrir sin aporte solar
- Profundidad de descarga: fracción máxima de capacidad utilizable sin dañar la batería (0,50 para plomo-ácido, 0,80 a 0,90 para litio)
Pasos
- Introduce tu consumo diario de energía en kilovatios-hora.
- Selecciona el voltaje de tu sistema entre las opciones disponibles.
- Introduce el número de días de autonomía que quieres que cubra el banco.
- Introduce el límite de profundidad de descarga de tu batería como decimal.
- Lee la capacidad de banco requerida en amperios-hora en el campo de resultado.
- Añade un margen del 10 % al 20 % (guía SEI e IEEE 1562) para cubrir pérdidas por temperatura e inversor.
Ejemplo completo de capacidad de una batería solar
Un sistema fuera de la red de 24 V usa 3 kWh al día, requiere 2 días de autonomía y usa baterías de plomo-ácido limitadas a un 50 % de profundidad de descarga.
- Convierte los kWh diarios a Wh: 3 kWh = 3.000 Wh.
- Divide los Wh diarios entre el voltaje del sistema: 3.000 / 24 = 125 Ah por día.
- Multiplica por los días de autonomía: 125 × 2 = 250 Ah.
- Divide entre la profundidad de descarga: 250 / 0,50 = 500 Ah.
Banco de baterías requerido: 500 Ah a 24 V (aporta 12 kWh de energía total, 6 kWh útiles).
¿Es adecuada esta calculadora para tu situación?
Usa esta calculadora cuando estés diseñando un sistema solar fuera de la red o de respaldo y necesites un tamaño inicial de banco de baterías. Es útil para cabañas residenciales fuera de la red, sistemas solares para RV o embarcaciones, y sistemas conectados a la red que añaden respaldo con baterías.
No es la herramienta adecuada para cargas críticas de alta temperatura que requieren modelado complejo con múltiples arreglos. Consulta nuestro hub de calculadoras de ingeniería, incluyendo la calculadora de capacidad de batería, la calculadora de tiempo de carga de batería y la calculadora de batería UPS.
Supuestos
- Los kWh diarios son un promedio constante; no se modela la variación estacional.
- El voltaje del sistema es constante en todo el banco.
- La profundidad de descarga es uniforme en todas las celdas del banco.
- No se aplican pérdidas del inversor, del controlador de carga ni desclasificación por temperatura.
- La autodescarga de la batería durante el período de autonomía no está incluida.
Esta calculadora no aplica desclasificación por temperatura, pérdidas de eficiencia del inversor ni del controlador de carga; añade margen para las pérdidas reales del sistema.
Limitaciones
- Las pérdidas reales de inversores y controladores de carga suelen añadir del 10 % al 20 % a los Ah requeridos (guía SEI e IEEE 1562).
- Las temperaturas frías reducen la capacidad útil; una batería de 500 Ah a 25 °C puede entregar solo 400 Ah a 0 °C.
- Esta fórmula no dimensiona el arreglo solar ni el controlador de carga, solo el banco de baterías.
- Los bancos con múltiples químicas o baterías mixtas requieren cálculos separados para cada química.
En la práctica
El error más común es introducir los kWh diarios del promedio de una factura sin considerar los picos estacionales. Un hogar que usa 3 kWh al día en verano puede usar 6 kWh en invierno cuando aumentan las cargas de calefacción e iluminación. Dimensiona tu banco de baterías para el peor mes, no para el promedio anual, o te quedarás sin autonomía en los días más fríos y nublados, cuando más necesitas el almacenamiento.
Calculadoras relacionadas
Calculadora de capacidad de batería
Halla cuántos amperios-hora necesita un banco de baterías para soportar una carga determinada, usando la tensión y la profundidad de descarga máxima como datos de dimensionamiento.
Abrir la calculadoraCalculadora de tiempo de carga de batería
Calcula cuántas horas tarda un cargador en llenar una batería a partir de la capacidad en Ah, el voltaje de la batería, la potencia del cargador y la eficiencia de carga.
Abrir la calculadoraCalculadora de batería UPS
Encuentra los amperios-hora que necesita tu batería UPS a partir de la carga en watts, el tiempo de respaldo, el voltaje del sistema, la eficiencia del inversor y el factor de potencia.
Abrir la calculadoraGuías relacionadas
- Cómo calcular almacenamiento de batería solar
Calcula almacenamiento de batería solar desde consumo diario, días de autonomía, voltaje y profundidad de descarga con ejemplo off-grid real.
- Cómo calcular el tamaño de un suavizador de agua
Aprende a dimensionar un suavizador de agua con uso diario, dureza en GPG, hierro, días entre regeneraciones y reserva para casa real útil segura.
- Cómo calcular potencia de motor trifásico
Calcula la potencia eléctrica de entrada de un motor trifásico desde HP, eficiencia de placa, conversión a kW y ejemplo de carga real industrial.
- Fórmula para calcular potencia trifásica
Calcula potencia real trifásica con tensión de línea, corriente de línea, factor de potencia, raíz de tres y ejemplo completo paso a paso claro.
- Cómo calcular renovaciones de aire por hora
Calcula renovaciones de aire por hora ACH desde CFM, volumen de sala y tiempo, con fórmula HVAC, ejemplo y notas útiles de ventilación práctica.
- Cómo calcular amperios desde vatios
Calcula amperios desde vatios en circuitos CC, CA monofasicos y CA trifásicos con tensión, factor de potencia y ejemplos eléctricos claros y reales.
Preguntas frecuentes sobre baterías solares fuera de red
¿Qué es la profundidad de descarga?
La profundidad de descarga es el porcentaje de la capacidad nominal de una batería que puedes usar de forma segura antes de recargarla. Las baterías de plomo-ácido no deben bajar de un 50 % de DoD sin acortar su vida útil. Las baterías de litio suelen poder descargarse entre un 80 % y un 90 % sin daño duradero.
¿Qué voltaje de sistema debería elegir?
Para sistemas pequeños de menos de 1 kWh al día, 12 V es común. Para sistemas residenciales de 1 a 5 kWh al día, 24 V reduce las pérdidas de cableado. Los sistemas de más de 5 kWh al día se benefician de 48 V, que reduce aún más la corriente y permite cableado más ligero al mismo nivel de potencia.
¿Para cuántos días de autonomía debería diseñar?
De dos a tres días es típico para sistemas residenciales fuera de la red en regiones con sol confiable. Los sistemas en climas nublados o para cargas críticas suelen diseñarse para cinco a siete días, según la guía IEEE 1562 para cargas no críticas en zonas de alta insolación.
¿Por qué esta calculadora no incluye las pérdidas del inversor?
La fórmula aplica un modelo simplificado basado en las guías de dimensionamiento SEI e IEEE 1562. Las pérdidas del inversor y del controlador de carga son una simplificación conocida. Añade del 10 % al 20 % al resultado como margen real antes de comprar baterías.
¿En qué se diferencia de la calculadora de capacidad de batería?
La calculadora de capacidad de batería dimensiona una batería para una carga en vatios-hora y un voltaje conocidos, sin la dimensión de días de autonomía. La calculadora de batería solar añade la capa de autonomía: cuántos días sin aporte solar debe cubrir el banco. Ambas usan la misma fórmula de Ah subyacente, pero con datos de entrada distintos.
Fuentes
Última actualización: . Revisado para verificar su exactitud con la fórmula anterior.