Ir al contenido
OffgridCalc

Planificar una instalación aislada: consumo, batería y placas

Un fin de semana en furgoneta, una caseta sin enganche, un kit de balcón con batería: la pregunta siempre es la misma. ¿De qué tamaño tienen que ser la batería y las placas para no quedarse a medias? Este artículo enseña en qué orden pensarlo, qué cifras de referencia tener en la cabeza y dónde se falla casi siempre.

Paso 1: contar el consumo sin engañarse

Se empieza por lo que gastas, no por la placa. Cada aparato vale su potencia por el tiempo que está en marcha: un portátil de 65 W durante tres horas son 195 Wh, y una nevera de compresor de 45 W que trabaje diez horas al día son 450 Wh. Lo que cuenta es el tiempo real de funcionamiento, no el tiempo que está enchufado.

Cifras de referencia; la etiqueta del aparato y media hora con un medidor de consumo valen más.
AparatoPotenciaTiempo típicoWh/día
Nevera de compresor45 W8–12 h (por ciclos)360–540
Portátil65 W3 h195
Luces LED (2 puntos)10 W4 h40
Carga de móviles (2×)10 W2 h40
Router / MiFi10 W8 h80
Calefacción de gasoil (ventilador)30 W6 h180
Cafetera1.200 W0,15 h (9 min)180
Hervidor1.500 W0,1 h (6 min)150

Quien se conforma con poco se queda en 300–500 Wh al día. Con nevera y portátil se sube a 600–900 Wh. En cuanto entran cafetera, placa de inducción o Starlink se llega enseguida a 1.000–1.500 Wh. Una caseta o una casa de campo con frigorífico, luces, router y bomba de agua está entre 1.000 y 2.000 Wh.

Paso 2: la batería se elige por los días de autonomía

La batería cubre las horas sin sol: la noche y, por si acaso, dos o tres días cubiertos seguidos. La cuenta es sencilla:

batería [Wh] = consumo diario [Wh] × días de autonomía ÷ parte aprovechable
685 Wh × 2 días ÷ 0,9 ≈ 1.500 Wh de estación eléctrica

La parte aprovechable pesa más de lo que parece. Una estación eléctrica que en la caja pone « 1.000 Wh » entrega 850–920 en sus enchufes, porque el sistema de gestión se guarda una reserva y el inversor y los convertidores se llevan lo suyo. De una batería de plomo – AGM o gel – se usa como mucho la mitad; de una LiFePO4 solar, el 80–90 %.

  • Fin de semana con nevera y portátil: 1.000–1.500 Wh, lo justo para una noche y un día gris.
  • Una semana en autonomía: 2.000–3.000 Wh con placa, para que dos días de lluvia no lo estropeen todo.
  • Caseta o casa de campo: 3.000–5.000 Wh, según el frigorífico y el ventilador de la calefacción en invierno.
  • Batería para el kit de balcón: 1.000–2.000 Wh cubren el consumo nocturno de una vivienda – router, frigorífico, aparatos en espera.

Paso 3: las placas se dimensionan por las horas de sol

Una placa solo alcanza su potencia de etiqueta en laboratorio. Para planificar se razona en horas de sol pico y con un rendimiento de instalación en torno al 75 %:

producción [Wh/día] = potencia de la placa [W] × horas de sol [h] × 0,75 potencia necesaria [W] = consumo diario ÷ (horas de sol × 0,75)
685 Wh ÷ (5 h × 0,75) ≈ 185 W – en diciembre, con 2,5 h, harían falta 365 W
Horas de sol pico sobre plano horizontal. Una placa inclinada al sur gana hasta la mitad en invierno y casi nada en verano. Que Bilbao y Sevilla tengan en diciembre el doble de diferencia entre sí es lo que explica que la misma instalación funcione en un sitio y se quede corta en el otro.
Época (España)Horas de sol/díaLo que da una placa de 200 W
Diciembre/enero (cornisa cantábrica)1,5–2 h225–300 Wh
Diciembre/enero (centro)2,5–3 h375–450 Wh
Diciembre/enero (sur)3–3,5 h450–525 Wh
Marzo/octubre4–4,5 h600–675 Wh
Abril–septiembre5,5–7 h825–1.050 Wh
Día cubierto (todo el año)10–25 % de esas cifras50–260 Wh

Cuenta un 20–30 % de margen por encima de lo calculado, y comprueba la entrada solar de la estación eléctrica: muchos aparatos solo admiten 100–400 W y limitan la tensión de entrada – un módulo de tejado de 400 W con 40 V en vacío no entra en cualquier entrada.

Paso 4: cerrar el balance y estimar la carga

Si la producción supera al consumo, el balance es positivo: la batería se llena cada día y la instalación aguanta indefinidamente mientras el sol acompañe. Si es negativo, cada día la batería pierde la diferencia; la energía disponible dividida entre ese déficit dice a los cuántos días te paras.

El tiempo de carga de una batería vacía es la capacidad dividida entre la potencia efectiva de la placa: 1.000 Wh ÷ (200 W × 0,75) = 6,7 horas de sol, algo más de un día a 5 horas diarias. Si mientras tanto hay algo encendido, solo carga lo que sobra.

Calculadora solar y de autonomíajunta consumo, producción, balance, días de autonomía y tiempo de carga de una sola vez.

Los fallos de siempre

  • Confundir horas de luz con horas de sol pico: diez horas de sol en el cielo son cinco o seis horas pico en verano y dos en diciembre.
  • Dimensionar para el mejor día del año: tres días cubiertos seguidos son de lo más normal. La cifra « sin sol » es el margen de verdad.
  • Pasar por alto los consumos pequeños y permanentes: un router de 10 W durante veinticuatro horas son 240 Wh, más que la cafetera en todo el día.
  • Tomar el excedente por reserva: cuando a mediodía la batería está llena, lo que siga produciendo la placa se pierde.
  • Dejar el inversor encendido: 8–15 W en vacío durante un día entero son 200–360 Wh.
Todas estas cifras son órdenes de magnitud. Las instalaciones por encima de 48 V en continua y todo lo que toque la red – autoconsumo, vertido – tienen sus propias normas y trámites, y piden un instalador autorizado.

Fuentes

Publicado el 22/09/2026.