Calculadora de paneles solares y baterías

Sistema recomendado

Panel solar
Banco de baterías
Inversor
Consumo diario

    Desglose por dispositivo

    Dispositivo Cant.UNIDADES NominalW TípicaW EnergíaWH EN AUTONOMÍA

    Importante: esta herramienta produce resultados aproximados y se distribuye tal como está. Verifica el diseño con un profesional antes de comprar equipos.

    Cómo calcula esta herramienta

    Potencia nominal y típica

    Cada dispositivo suma su potencia nominal (cantidad × vatios) y una potencia típica con factor de simultaneidad: 70% en focos, 50% en aire acondicionado (EER 10 tradicional, 14 inverter) y 100% en el resto. La energía del periodo de autonomía sale de la potencia típica.

    Banco de baterías

    La energía consumida durante la autonomía se ajusta por una eficiencia del sistema del 85%, se divide entre los 24 V del banco y entre una profundidad de descarga máxima del 50% (plomo-ácido/AGM). El resultado se redondea al múltiplo de 50 Ah superior, con un mínimo de 100 Ah.

    Inversor

    Parte de la potencia nominal total, añade un margen del 30% y redondea al múltiplo de 1 kW superior para ajustarse a modelos comerciales. Si prefieres un banco de 48 V, divide la capacidad en Ah entre 2 y usa un inversor de 48 V.

    Panel solar

    El consumo diario (potencia típica sostenida 24 horas, ajustada por eficiencia) debe reponerse durante las horas sol pico del sitio. Se aplica un rendimiento real del 75% sobre el vatio pico de catálogo, que descuenta derating térmico, suciedad y pérdidas del regulador.

    Horas sol pico por país

    Los botones cargan valores conservadores de diseño: México ~5,5 HSP, Colombia ~4,5 HSP y Ecuador ~4,2 HSP. El recurso real varía por región y por mes: dimensiona siempre con el peor mes de tu sitio, como explicamos en autonomía solar real vs prometida.

    Limitaciones

    Los resultados son estimaciones para dimensionar y comparar, no un diseño eléctrico. La herramienta asume banco de 24 V y baterías comerciales de 100 Ah; para nodos IoT pequeños de 12 V, revisa el ejemplo detallado más abajo. Verifica siempre con un profesional.

    Cómo se dimensiona un sistema de panel solar y batería

    El método es el mismo para una casa, una finca o una estación IoT: consumo diario, horas sol pico del sitio y días de autonomía.

    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.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuántos paneles solares necesito?

    Divide tu consumo diario en Wh entre las horas sol pico del sitio y el rendimiento real del panel (~75%). Por ejemplo, 1.000 Wh/día con 4,2 HSP requieren unos 320 Wp: un panel de 450 Wp o cuatro de 100 Wp. La calculadora hace esta cuenta por ti a partir de tus dispositivos.

    ¿Qué son las horas sol pico?

    Es la energía solar diaria del sitio expresada como horas equivalentes a 1.000 W/m². No es lo mismo que horas de luz: un día puede tener 12 horas de luz y solo 4,2 HSP. Se obtienen de atlas solares nacionales o de bases como PVGIS y NASA POWER.

    ¿Por qué la calculadora descarga las baterías solo al 50%?

    Porque asume baterías de plomo-ácido/AGM, las más comunes en respaldo: descargarlas más del 50% acorta drásticamente su vida útil. Con LiFePO4 puedes usar 80–90% de la capacidad, así que un banco de litio puede ser cerca de la mitad de grande en Ah.

    ¿Sirve para dimensionar un gateway o nodo IoT?

    Sí: agrega el equipo como «Otro» con su potencia real (un gateway LoRaWAN consume 2–5 W; un router 4G, 2–6 W) o carga el ejemplo «Estación IoT remota». Para cargas pequeñas en DC puedes omitir el inversor y alimentar directo desde la batería con un convertidor DC-DC.

    ¿El resultado funciona en México, Colombia o Ecuador?

    Sí. La matemática es la misma en cualquier país; lo que cambia es el HSP del sitio. Los botones de país cargan valores conservadores (México 5,5 · Colombia 4,5 · Ecuador 4,2) y el deslizador te deja afinar con el dato del peor mes de tu ubicación exacta.

    ¿Puedo tomar decisiones de compra con estos números?

    Úsalos para presupuestar y comparar escenarios. Antes de comprar, valida el diseño con un profesional: la orientación del panel, el cableado, las protecciones y la temperatura del sitio cambian el resultado. Si quieres ayuda, escríbenos.

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