1. Consumo diario en vatios-hora
Todo dimensionamiento empieza por saber cuánta energía consume la instalación en un día: potencia de cada equipo multiplicada por sus horas de uso. Un refrigerador mediano de 200 W que cicla todo el día, seis focos LED de 9 W que se usan por la noche y un módem de 15 W siempre encendido suman perfiles muy distintos; por eso la calculadora distingue entre potencia nominal (la de la etiqueta, que define el inversor) y potencia típica (la que realmente se sostiene, que define la energía). Si dudas entre alimentar un equipo con batería, panel solar o red eléctrica, en esta guía explicamos cómo elegir entre batería, panel solar o alimentación fija.
2. Horas sol pico: la irradiación de tu sitio
Una hora sol pico (HSP) equivale a una hora de irradiancia a 1.000 W/m². Es la unidad que convierte los vatios pico del panel en energía diaria: un panel de 100 Wp en un sitio con 4,2 HSP aporta en teoría 420 Wh/día — y en la práctica un 25–30% menos por temperatura, suciedad y pérdidas del regulador. Valores de referencia: México promedia unas 5,5 HSP (el norte del país supera las 6), Colombia ronda las 4,5 HSP (con La Guajira cerca de 6 y zonas andinas bajo 4) y Ecuador se mueve entre 4,2 y 4,8 HSP según la región. Lo importante no es el promedio anual sino el peor mes: la diferencia entre el mejor y el peor mes del mismo sitio puede llegar al 20–30%.
3. Días de autonomía: cuántas noches y días nublados aguanta la batería
La batería no solo cubre la noche: cubre los días en que el panel no genera lo suficiente. Un día de autonomía (24 h) es el mínimo razonable; en zonas con nubosidad frecuente —la Costa ecuatoriana o el pie de monte andino— se diseña con 2 a 3 días (48–72 h). A más autonomía, más capacidad de banco; la profundidad de descarga de la química elegida (50% en plomo-ácido/AGM, 80–90% en LiFePO4) define cuánta de esa capacidad es realmente utilizable.
Ejemplo: estación de monitoreo IoT en campo
Una estación remota típica —un gateway LoRaWAN de 3 W más un router 4G de 4 W— consume 7 W continuos: 168 Wh/día. Ajustado por la eficiencia del sistema (85%), la batería debe entregar unos 198 Wh/día. Con el HSP de diseño de Ecuador (4,2) y 75% de rendimiento real del panel: 198 ÷ (4,2 × 0,75) ≈ 63 Wp → un panel comercial de 100 Wp queda con margen para suciedad y mes nublado. Para 24 h de autonomía a 12 V: 198 Wh ÷ 12 V ≈ 16,5 Ah, que al 50% de descarga son 33 Ah → una batería de 12 V / 40 Ah; para dos días nublados seguidos, 12 V / 100 Ah en AGM o ~60 Ah en LiFePO4 aprovechando su mayor descarga. Los nodos sensores LoRaWAN, en cambio, casi nunca necesitan panel: con corrientes de reposo de microamperios viven años con una batería, como muestra nuestra calculadora de energía LoRaWAN. Y si el sitio suma sensores, gateway y backhaul, dimensiona los tres juntos: te lo explicamos en energía en sitios remotos.