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Calculadora de dimensionamiento solar

Dimensione su panel solar y batería para una configuración off-grid.

Average peak sun hours per day (typically 3–5)

Quick presets

¿Qué es una calculadora de dimensionamiento solar?

Una calculadora de dimensionamiento solar determina cuántos paneles solares y qué capacidad de batería necesitas para alimentar una carga específica. Tanto si construyes un sistema off-grid para una cabaña, añades solar a un homelab o planificas un sistema solar para la casa, el dimensionamiento correcto evita ineficiencias costosas y cortes de energía.

La salida de los paneles solares varía dramáticamente según ubicación, estación y clima. Un panel de 400W produce 400W solo en condiciones ideales (luz solar directa, ángulo óptimo, temperatura fresca). La salida real suele ser un 70-80 % del nominal de pico durante un día soleado. Los días nublados producen solo el 10-25 %. Un buen dimensionamiento tiene en cuenta estas variaciones.

Cómo usar esta herramienta

Introduce tu consumo diario (en vatios-hora o kilovatios-hora), las horas medias de sol pico de tu ubicación y los días deseados de autonomía (respaldo sin sol). La herramienta calcula la potencia solar recomendada (vatios), la capacidad de batería (Ah o Wh) y el dimensionamiento del inversor.

Componentes del sistema solar

  • Paneles solares — convierten luz solar en electricidad CC. Tamaños comunes: 100W-400W por panel.
  • Controlador de carga — regula la energía de los paneles a las baterías. Los controladores MPPT son un 15-30 % más eficientes que los PWM.
  • Banco de baterías — almacena energía para usar cuando no hay sol. El tamaño depende de los días de autonomía deseados.
  • Inversor — convierte la energía CC de la batería en CA para dispositivos del hogar. Debe dimensionarse para la carga pico.

Consejos de dimensionamiento solar

Sobredimensiona tu array solar entre un 25 y un 50 % para tener en cuenta días nublados, degradación con el tiempo e días más cortos en invierno. Coloca los paneles orientados al sur (en el hemisferio norte) con un ángulo igual a tu latitud. Limpia los paneles cada pocos meses: la suciedad puede reducir la salida un 5-10 %. Considera baterías LiFePO4 sobre plomo-ácido: cuestan más por adelantado pero ofrecen mucha más capacidad utilizable y vida útil.

Ejemplo práctico

Una cabaña consume 1,2 kWh al día y recibe unas 4 horas solar pico en invierno. Tamaño del panel = energía diaria ÷ horas de sol ÷ eficiencia del sistema = 1,2 ÷ 4 ÷ 0,75 ≈ 0,4 kW, o sea 400 W. Para un día de autonomía a 12 V: batería = 1200 Wh ÷ 12 V ÷ 0,5 de profundidad de descarga = 200 Ah de capacidad plomo-ácido.

Errores comunes

Un error común es dimensionar los paneles para el sol de verano y quedarse sin energía en invierno, cuando las horas de sol pueden reducirse a la mitad; diseña siempre para el peor mes. Otro es ignorar las pérdidas del sistema: cableado, controlador y eficiencia de ida y vuelta de la batería desperdician un 20 a 30%, así que añade margen. Dimensionar la batería sin contar la profundidad de descarga te deja muy corto de capacidad utilizable.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas horas de sol pico tiene mi ubicación?

Las horas de sol pico varían por ubicación y estación. Suroeste de EE. UU.: 5-7 horas. Norte de Europa: 1-3 horas en invierno, 4-6 en verano. Sudeste de Asia: 4-5 horas todo el año. No son las horas totales de luz, sino las horas equivalentes a 1000 W/m² (irradiancia solar pico). Sitios web como NASA POWER o PVGIS proporcionan datos detallados por ubicación.

¿Cuánto duran los paneles solares?

Los paneles solares suelen venir con garantías de 25-30 años y pueden durar 30-40+ años. Se degradan aproximadamente un 0,5 % al año: un panel nominal de 400W producirá unos 350W tras 25 años. Las baterías de litio duran 10-15 años o 3000-5000 ciclos. Los inversores duran 10-15 años. La mayoría de los sistemas necesitan reemplazar baterías una o dos veces durante la vida útil del panel.

¿Qué son las horas solar pico?

Una hora solar pico es una hora de luz solar a 1000 vatios por metro cuadrado, la intensidad de prueba estándar. Las horas solar pico diarias de un lugar agrupan la luz real y variable en un número equivalente de horas a plena potencia, así que 4 horas de sol significan que un panel produce unas cuatro veces su potencia nominal en un día.