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CampingCalc

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.

España: invierno 1,5–2,5, primavera/otoño 3,5–5,5, verano 5–8 según la región (PVGIS).

Consumo que sigue durante la carga (p. ej. nevera).

Batería
Ajustes avanzados

Pérdidas del sistema; montado en plano 60–75 %.

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
  1. 1A recargar: 100 Ah × 12,8 V × (100 % − 30 %) ÷ 97 % = 924 Wh
  2. 2Producción diaria: 200 Wp × 4 h × 70 % = 560 Wh
  3. 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)
100 Ah × 12,8 V × 70 % ÷ 0,97 = 924 Wh; 200 Wp × 5 h × 0,7 = 700 Wh → 1,3 días de sol

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

  1. A recargar: 200 Ah × 12,8 V × (100 % − 40 %) ÷ 97 % = 1.584 Wh
  2. Producción diaria: 300 Wp × 4 h × 70 % = 840 Wh
  3. Neto tras el consumo: 840 Wh − 400 Wh = 440 Wh
  4. 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.