Calculadora de tiempo de carga solar: ¿cuánto tarda la instalación solar en cargar la batería?
200 Wp cargan una LiFePO4 de 100 Ah del 30 % a un buen 80 % en un día de verano con cinco horas de sol pico – si no se consume nada aparte. Con la nevera en marcha tarda el doble. Esta calculadora muestra cuántos días de sol necesita la batería para alcanzar el estado de carga deseado.
Resultado
Días de sol hasta el estado de carga objetivo
1,6 días
con 4 h horas de sol pico por día
- Energía a recargar
- 924 Wh
- Producción solar por día
- 560 Wh
- Tiempo de carga puro en horas de sol pico
- 6 h 36 min
- Corriente de carga media a pleno sol
- 10,9 A
Mostrar pasos del cálculo
- 1A recargar: 100 Ah × 12,8 V × (100 % − 30 %) ÷ 97 % = 924 Wh
- 2Producción diaria: 200 Wp × 4 h × 70 % = 560 Wh
- 3Días de sol hasta el objetivo: 924 Wh ÷ 560 Wh = 1,6 días
Cómo se calcula
a recargar [Wh] = capacidad [Ah] × tensión [V] × (objetivo − inicio) ÷ rendimiento de carga
producción diaria [Wh] = potencia solar [Wp] × horas de sol pico × ratio de rendimiento
días de sol = a recargar ÷ (producción diaria − consumo diario)El tiempo de carga puro en horas de sol pico muestra cuántas horas de pleno sol harían falta; como un día solo tiene unas pocas horas de sol pico, los días de sol son la cifra más práctica. Si a la vez funciona un consumidor, solo queda la producción neta para la carga.
Ejemplo de cálculo
Tras dos días parados, la LiFePO4 de 200 Ah está al 40 %. Hay 300 Wp en el techo, es mayo con cuatro horas de sol pico, y la nevera consume 400 Wh al día.
Datos
- Potencia solar: 300 Wp
- Horas de sol pico por día: 4 h
- Consumo diario simultáneo (opcional): 400 Wh
- Capacidad de la batería: 200 Ah
- Tipo de batería: LiFePO4 (litio)
- Estado de carga al inicio: 40 %
- Estado de carga objetivo: 100 %
- Ratio de rendimiento: 70 %
- Rendimiento de carga de la batería: 97 %
Resultado
3,6 días
Días de sol hasta el estado de carga objetivo
- Energía a recargar
- 1.584 Wh
- Producción solar por día
- 840 Wh
- Tiempo de carga puro en horas de sol pico
- 7 h 32 min
- Corriente de carga media a pleno sol
- 16,4 A
Pasos del cálculo
- A recargar: 200 Ah × 12,8 V × (100 % − 40 %) ÷ 97 % = 1.584 Wh
- Producción diaria: 300 Wp × 4 h × 70 % = 840 Wh
- Neto tras el consumo: 840 Wh − 400 Wh = 440 Wh
- Días de sol hasta el objetivo: 1.584 Wh ÷ 440 Wh = 3,6 días
Las variables explicadas
- Potencia solar (Wp)
- Suma de las potencias nominales de los paneles.
- Horas de sol pico
- Irradiación diaria en kWh/m² – valores por región y mes en la calculadora de producción solar, o de PVGIS para tu sitio.
- Consumo diario simultáneo (Wh)
- Lo que sigue funcionando durante la carga; reduce la producción neta.
- Rendimiento de carga (%)
- LiFePO4 alrededor del 97 %, plomo 80–90 %.
Errores frecuentes
- Calcular potencia nominal × horas: los paneles montados en plano solo entregan de media el 60–75 % de su potencia nominal durante las horas de sol pico.
- Olvidar el consumo: una nevera se come pronto la mitad de la producción diaria.
- Planificar una batería de plomo al 100 %: la fase de absorción se alarga – a menudo el sol se ha ido antes.
Supuestos y límites
- Cada día tiene las horas de sol pico indicadas (sin variación meteorológica).
- El regulador de carga (idealmente MPPT) está incluido en el ratio de rendimiento.
- Rendimiento de carga constante, sin límite de corriente de carga por el BMS.