1. Tipo de instalación y régimen de uso
Aislada (Off-grid)Las campers operan en corriente continua a 12 V con paneles compactos de techo, recarga en ruta mediante el alternador del motor y control estricto de peso para la homologación en ITV. Utiliza nuestra herramienta especializada: Abrir calculadora de camperización 12 V y pesos ITV →
2. Inventario de aparatos y consumos diarios
Selecciona tus electrodomésticos, bombas de agua o cargador de coche y ajusta las horas diarias de funcionamiento.
3. Dimensionamiento y kit fotovoltaico recomendado
Campo de placas solares
Generación fotovoltaicaBanco de acumuladores
Baterías Litio LiFePO4Inversor / Inversor-cargador
Onda senoidal puraRegulador MPPT y cableado
Gestión de carga y seguridadComponentes recomendados y kit de instalación
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4. Flujo energético unifilar y balance horario de 24 horas
Curva de 24 horas: Generación solar vs Consumo horario
Compara la campana de irradiación solar con los picos de uso diurno y nocturno.
Distribución del consumo diario
Desglose porcentual por tipo de aparato.
5. Estimación de coste del kit y ahorro económico
Guía técnica de cálculo y dimensionamiento de placas solares y baterías
Aprende los principios científicos y fórmulas de cálculo para dimensionar instalaciones solares aisladas (off-grid), híbridas y de autoconsumo según la radiación de tu zona geográfica, picos de arranque de motores y profundidad de descarga de baterías.
1. El cálculo del consumo energético diario
El punto de partida de todo dimensionamiento fotovoltaico es cuantificar la energía diaria demandada por la instalación en vatios hora al día (Wh/día). Se calcula multiplicando la potencia nominal en vatios de cada aparato por su tiempo de funcionamiento diario y su cantidad de unidades:
En sistemas con inversor de corriente alterna (230 V) y baterías, deben contemplarse las pérdidas por rendimiento en los cables, el autoconsumo del inversor y la eficiencia de ciclado de las baterías. Para ello se aplica el factor de rendimiento global del sistema (PR o Performance Ratio), típicamente del 75 % al 80 % (PR = 0,75 a 0,80):
2. Dimensionamiento del campo fotovoltaico y horas de sol pico (HSP)
Una Hora de Sol Pico (HSP) equivale a la energía solar acumulada de una hora a una radiación estándar constante de 1.000 W/m² (es decir, 1 kWh/m² de radiación).
- Instalaciones aisladas de uso continuo: Se dimensionan siempre con las HSP del mes más desfavorable del año (diciembre en la península ibérica, entre 1,8 y 3,7 HSP según la provincia) para garantizar suministro continuo sin apagones en invierno.
- Instalaciones de fin de semana: La energía consumida durante 2,5 días de fin de semana se recarga a lo largo de los 7 días de la semana, reduciendo a más de la mitad el número de paneles requeridos siempre que las baterías tengan capacidad suficiente para absorberla.
- Autoconsumo conectado a la red: Se utiliza la radiación media anual (entre 4,0 y 5,5 HSP en España) para optimizar la rentabilidad económica y la amortización de la inversión.
El número de placas solares necesarias se calcula dividiendo la energía diaria requerida entre la radiación solar y la potencia de cada panel:
3. Dimensionamiento del banco de baterías y profundidad de descarga (DoD)
La capacidad útil del banco de baterías debe satisfacer el consumo de los días de autonomía deseados sin aporte solar en días consecutivos de lluvia o niebla:
Para calcular la capacidad nominal comercial, es imprescindible aplicar la profundidad máxima de descarga (DoD) según la tecnología del acumulador:
| Tecnología de acumulador | Profundidad de descarga (DoD) | Ciclos de vida útil | Eficiencia energética | Mantenimiento y peso |
|---|---|---|---|---|
| Litio LiFePO4 (Fosfato de hierro y litio) | 85 % – 90 % | 6.000 ciclos (~15 años) | 96 % – 98 % | Nulo, modular y peso reducido |
| Plomo estacionario OPzS / TOPzS | 60 % – 70 % | 2.500 – 3.500 ciclos (~10 años) | 85 % – 90 % | Comprobación de electrolito, muy pesadas |
| Gel / AGM (Monobloc) | 50 % | 1.000 – 1.500 ciclos (~4-5 años) | 80 % – 85 % | Selladas, menor coste inicial pero corta duración |
La capacidad nominal en amperios hora (Ah) a la tensión elegida (12 V, 24 V o 48 V) se obtiene aplicando la profundidad de descarga y el voltaje del banco:
4. El factor de arranque en motores y la potencia del inversor
Uno de los fallos más frecuentes en instalaciones aisladas es adquirir un inversor que sólo cubre la suma de vatios nominales. Motores inductivos como bombas de pozo sumergibles, grupos de presión de riego, motores de nevera y compresores de aire acondicionado requieren entre 3 y 5 veces su potencia nominal durante el primer segundo de arranque.
Por este motivo, el inversor debe seleccionarse para soportar con solvencia tanto la potencia simultánea continuada como los picos de sobretensión inductiva sin entrar en protección por sobrecarga.