Un corte de noche lo paga la batería
Entre las 18:00 y las 6:00 los paneles no generan nada. Toda la energía tiene que estar guardada de antemano, así que la batería manda en el presupuesto.
Respaldo solar residencial
Dinos cuántas horas te quedas sin energía y qué quieres mantener encendido. Te devolvemos cuántos paneles, cuánta batería y qué inversor necesitas — con las cuentas a la vista.
Gratis · Sin registro · Sin instalar nada
Un día con cortes de 17:00 a 23:00. El filo ámbar es la curva del sol. Los bloques de menta son tus horas sin red: las que la batería cubre sola.
El punto que se pasa por alto
Dos casas con el mismo consumo pueden necesitar sistemas muy distintos, y la diferencia está en el reloj. Por eso la calculadora empieza preguntando por tus horas, no por tu recibo.
Entre las 18:00 y las 6:00 los paneles no generan nada. Toda la energía tiene que estar guardada de antemano, así que la batería manda en el presupuesto.
Si te quedas sin red a las 11:00, los paneles pueden alimentar la casa en directo mientras cargan el banco. Con la misma batería aguantas bastante más.
Una bomba de agua de 750 W arranca pidiendo el triple por un segundo. Ese instante define el inversor que hay que comprar, aunque la bomba trabaje diez minutos al día.
Lo que vas a obtener
Nada de rangos vagos. Cada cifra viene con la fórmula que la produjo y con el supuesto que puedes cambiar.
3,480Wh/día
La suma de cada aparato por las horas que de verdad trabaja durante el corte.
4.2kWh
Tu consumo más un 20 % de margen, para no dejar el banco en cero cada noche.
2× 550 W
Los que hacen falta para reponer el banco en un día de sol promedio.
1,200W
Potencia continua y pico de arranque, calculados con el motor más grande de tu lista.
Ejemplo: casa con refrigerador, seis focos, dos ventiladores, router y cargadores, con cortes de 6 h al atardecer.
El método, sin caja negra
Son las mismas que usa un instalador con una hoja de cálculo. Las publicamos para que puedas revisar el resultado, no solo creerlo.
Wh/día = Σ (watts × horas de uso)
Un refrigerador de 150 W no gasta 150 W por hora: su compresor cicla y trabaja cerca del 40 % del tiempo. Contar watts en vez de watts-hora es el error que infla los presupuestos.
Batería (Wh) = Wh/día × 1.2
Ese 20 % extra evita descargar el banco al fondo todos los días. Es lo que separa una batería que dura ocho años de una que dura tres.
Arreglo (W) = Batería ÷ (horas de sol pico × 0.8)
Las horas de sol pico dependen de dónde vives: de 2.5 en climas templados nublados a 6.5 en zonas áridas. El 0.8 son las pérdidas reales: cable, controlador, conversión y calor. Sin ese factor el sistema queda corto el primer mes malo.
Pico = Σ watts + (motor mayor × 2)
Los motores piden hasta tres veces su potencia al arrancar. El inversor tiene que aguantar ese golpe o se apaga justo cuando más lo necesitas.
Tres caminos
No hay un sistema mejor en absoluto. Hay uno que corresponde a tu escala, y el umbral está cerca de los 5 kWh.
Hasta ~4 kWh y 1,800 W de demanda
Desde ~10 kWh o con aire acondicionado
La franja intermedia, 4 a 10 kWh
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