Calculadora de Autonomía de Batería Solar: Horas por Carga y Banco | PES

PES Supply, a PES Global Group Company
· 9 min read PES Engineering Desk — reviewed by a licensed master electrician
Bateria de almacenamiento montada en pared de garaje alimentando la casa

Table of Contents

    Calculadora de Autonomía de Respaldo con Batería Solar: Horas por Carga y Tamaño del Banco

    Tiempo de lectura: ~9 min

    📋 Puntos Clave

    • Autonomía = kWh útiles ÷ carga diaria en kWh. Todo lo demás — pérdidas del inversor, profundidad de descarga, ciclos de trabajo — solo refina esos dos números.
    • "Útil" no es lo de la placa: los bancos de litio (LiFePO4) entregan ~90–100% de sus kWh nominales; el plomo-ácido solo debe descargarse al 50%. Un banco AGM "de 10 kWh" es un banco de 5 kWh.
    • Un tablero de cargas críticas típico (refrigerador, luces, internet, soplador de calefacción, cargadores) consume 3–6 kWh/día — una batería de litio de 10 kWh lo corre aproximadamente 1.5–3 días sin sol.
    • La eficiencia del inversor cuesta 5–10% en cada watt-hora que pasa por él, y el consumo en reposo (20–60W) quema 0.5–1.4 kWh/día aunque todo esté apagado.
    • El soplador de la calefacción y la bomba de pozo son los asesinos de autonomía en la mayoría de las casas — no por los watts, sino por las horas. El ciclo de trabajo es el número que la gente estima mal.

    Toda pregunta de "cuánto dura mi batería" es una división: energía almacenada útil entre qué tan rápido la casa la consume. La calculadora de abajo construye el lado del consumo diario honestamente — una lista de cargas críticas donde cada elemento lleva watts y horas por día, porque un soplador de calefacción de 600W corriendo 6 horas consume más que un microondas de 1,500W usado 10 minutos. Ingrese la capacidad útil de su banco en kWh, y devuelve la autonomía en horas y días, con las pérdidas del inversor ya aplicadas. Dos preajustes cubren los escenarios clásicos de apagón: solo esenciales versus un perfil más pesado de casa-completa-ligera.

    ¿Dimensionando el lado de almacenamiento de un proyecto? Nuestra colección de baterías y almacenamiento y colección de inversores cubren bancos LiFePO4, inversores híbridos y el equipo balance-of-system para conectarlos.

    Calculadora de Autonomía de Respaldo con Batería

    Preajustes de apagón:

    Útil, no nominal: LiFePO4 ≈ 95% de la placa, plomo-ácido ≈ 50%.

    Aplicada a toda la energía CA extraída del banco.

    Típico 20–60 W; lo quema 24/7 durante el apagón.

    Consumo diario: —

    Autonomía: —

    Autonomía = kWh útiles ÷ (Wh/día de carga ÷ eficiencia + Wh/día en reposo). Asume sin recarga solar durante el apagón — si el arreglo produce, agregue la cosecha PV diaria al lado del banco. Los watts y horas por defecto son promedios de planeación; las placas de datos y ciclos de trabajo medidos siempre ganan.

    Por Qué los "kWh Útiles" Son el Único Número Que Importa

    El marketing de baterías cotiza energía nominal; los apagones consumen energía útil. La brecha entre ambas es donde mueren las estimaciones de autonomía. Una batería de pared de litio ferrofosfato (LiFePO4) de 10 kWh típicamente permite 90–100% de profundidad de descarga, así que se comporta como una fuente de 9.5–10 kWh. Un banco de plomo-ácido de 10 kWh — AGM o inundado — solo debe descargarse al 50% si quiere que sobreviva más de unos cientos de ciclos, convirtiéndolo en una fuente de 5 kWh para planeación. Dos bancos con etiquetas idénticas difieren 2× en autonomía real. Cuando especifique almacenamiento para un cliente, cotice kWh útiles y nombre el supuesto de DoD de la química en la propuesta; previene la llamada de "dijiste que duraría dos días".

    La temperatura es el segundo descuento. La capacidad del litio y la aceptación de carga caen bajo cero — muchos BMS bloquean la carga por completo bajo 32°F (0°C), lo que importa para baterías instaladas en cocheras y anexos durante exactamente las tormentas invernales que causan apagones. El litio en cochera necesita un gabinete calefactado o una conversación de química.

    Las Cargas Que Realmente Deciden la Autonomía

    Tras cientos de estas conversaciones, el patrón es consistente. El refrigerador es la carga ancla — 100–200W en ciclo hasta aproximadamente 1–1.5 kWh/día — y no es negociable, así que está en cada perfil. La iluminación y el internet son casi gratis con LED moderno y equipo de fibra. El vaivén de autonomía viene de tres cargas:

    • Soplador de calefacción: un motor de soplador PSC consume 600–900W; un ECM de velocidad variable consume 200–400W. Seis horas de soplador PSC son 4+ kWh — más que el refrigerador, las luces y el internet combinados. Los retrofits ECM son una mejora de autonomía tanto como de eficiencia.
    • Bomba de pozo: 1–1.5 hp significa 1,500–2,500W cuando corre. Corre poco (30–60 min/día en la mayoría de las casas), pero también define el requisito de arranque de su inversor — el LRA de un motor de bomba es 3–5× la corriente de operación, y eso es un problema de especificación de inversor, no de energía.
    • Cualquier cosa con elemento de calentamiento: calentadores de espacio (1,500W continuos = 36 kWh/día), calentadores de agua eléctricos y estufas simplemente no son cargas de batería a tamaños de banco residenciales. Los generadores existen por una razón — vea nuestra colección de generadores para el enfoque de respaldo híbrido.

    Eficiencia del Inversor y Consumo en Reposo: el Impuesto Silencioso

    Dos pérdidas acompañan cada watt-hora. La eficiencia de conversión — 90–97% según el inversor y su carga — recorta el lado de salida CA; un inversor con poca carga corre en el fondo de su curva de eficiencia, por eso sobredimensionar el inversor "para holgura" puede costar autonomía. El consumo en reposo es peor: el inversor quema 20–60W solo por estar despierto, 24 horas al día, haya algo conectado o no. En un banco de 10 kWh eso es 0.5–1.4 kWh/día — hasta 14% del banco ido antes de que el refrigerador arranque una vez. Las funciones de modo de reposo con detección de carga y umbrales de búsqueda existen específicamente para recuperar esto; en bancos pequeños valen horas reales.

    La calculadora aplica ambas: las cargas se inflan por el factor de eficiencia y el consumo en reposo se agrega como carga de 24 horas. Si su autonomía medida supera la estimación, el modo de reposo del inversor está haciendo su trabajo.

    Agregando Solar: la Autonomía se Vuelve Tasa de Recarga

    En el momento en que el PV entra en la imagen, la pregunta cambia de "cuánto dura el banco" a "¿el arreglo rellena el banco más rápido de lo que la casa lo vacía?" Un arreglo de 3 kW en un día invernal decente cosecha 9–12 kWh; el preajuste de esenciales consume aproximadamente 2.5–3.5 kWh/día. Eso es neto positivo — la batería solo puentea la noche y las tormentas. Por eso los sistemas híbridos modernos dimensionan el arreglo para el perfil de carga y la batería para autonomía nocturna, no al revés. Si el proyecto incluye paneles, nuestra colección de paneles solares y colección de inversores cubren ambos lados de esa ecuación.

    Preguntas Frecuentes

    ¿Cuánto tiempo una batería de 10 kWh alimenta una casa durante un apagón?

    Depende por completo del perfil de carga. Corriendo solo cargas críticas (refrigerador, luces LED, internet, cargadores — aproximadamente 2.5–3.5 kWh/día), una batería de litio de 10 kWh con ~95% de capacidad útil dura alrededor de 2.5–3.5 días. Agregue un soplador de calefacción y TV (5–7 kWh/día) y baja a aproximadamente 1.5 días. Intente cargas de casa completa con calefacción o cocina eléctrica y está midiendo en horas, no días.

    ¿Cuántas baterías necesito para un refrigerador?

    Un refrigerador moderno consume 1–1.5 kWh por día. Una sola batería LiFePO4 de 5 kWh (unos 4.75 kWh útiles) corre un refrigerador solo por aproximadamente 3 días, más con recarga solar. En la práctica nunca se dimensiona para un solo aparato — construya primero la lista de cargas críticas, porque el refrigerador más luces, internet y un soplador de calefacción triplican el consumo diario aunque cada carga suene pequeña.

    ¿Cuál es la diferencia entre capacidad nominal y capacidad útil de batería?

    La capacidad nominal es la energía total almacenada; la capacidad útil es lo que puede extraer. Las baterías LiFePO4 típicamente entregan 90–100% de lo nominal; el plomo-ácido (AGM/inundado) debe limitarse a 50% de profundidad de descarga para una vida de ciclos razonable. Un banco AGM de 10 kWh por tanto se planea como un banco de 5 kWh. Las temperaturas frías descuentan el litio aún más — muchos BMS bloquean la carga bajo cero.

    ¿La eficiencia del inversor realmente afecta la autonomía de respaldo?

    Sí, dos veces. La eficiencia de conversión (90–97%) recorta cada watt-hora CA que pasa por el inversor — al 90% una carga de 3 kWh/día realmente extrae 3.3 kWh del banco. Por separado, el consumo en reposo de 20–60W consume 0.5–1.4 kWh/día solo por mantener el inversor despierto. En bancos pequeños, el consumo en reposo más la ineficiencia a baja carga pueden comerse 15–25% de la autonomía total. Los modos de reposo con detección de carga recuperan gran parte.

    ¿Los paneles solares pueden recargar la batería durante un apagón?

    Sí, si el sistema está diseñado para ello — un inversor híbrido o configuración acoplada en CA que pueda formar isla y crear una microred. Los inversores solo de interconexión se apagan en un apagón (anti-isla) sin importar el sol. Con un sistema capaz de isla, incluso un arreglo modesto de 2–4 kW usualmente cosecha más energía diaria de lo que un perfil de carga esencial consume, haciendo la autonomía efectivamente ilimitada con clima decente y la batería puramente un puente nocturno.

    ¿Dimensionando un Sistema de Respaldo con Baterías?

    PES Supply tiene bancos de baterías LiFePO4, inversores híbridos y tableros de cargas críticas de 169 marcas autorizadas. Envíenos la lista de cargas y la meta de autonomía — cotizamos el paquete completo de almacenamiento.

    Comprar Baterías y Almacenamiento Contáctenos para Precios de Mayoreo

    Recursos Relacionados

    Need Help Sizing This?

    Our team can help you calculate loads, select the right equipment, and source everything from one PO.

    📞 (502) 790-0600

    Email Our Team
    Solar Panels Generators Batteries / ESS EV Chargers Circuit Breakers Charge Controllers

    One PO. One Invoice. Every Trade Covered.

    PES Supply is the distribution arm of PES Global Group — 50,000+ SKUs from 169 authorized brands, LTL freight shipping from Louisville, KY.

    Get a Quote
    Share: X f in @

    Related Articles

    Tarima de paneles solares en cajas con film en un piso de almacén con un camión de plataforma hidráulica detrás

    Costo de Tarima de Paneles Solares Entregada | PES

    Sep 23, 2026
    Arreglo solar comercial de techo plano con terminales de cobre uniendo los rieles de aluminio

    BOM de Puesta a Tierra Solar Comercial (NEC) | PES

    Sep 23, 2026
    Paneles solares todo negro en un techo residencial de tejas bajo el sol de la tarde

    Panel Aptos DNA 460W: Especificaciones y Precio | PES

    Sep 23, 2026
    Generador de respaldo residencial sobre una base de concreto junto a una casa de ladrillo con tubería hacia un interruptor de transferencia

    Briggs PowerProtect 13kW: Guía de Shell y ATS | PES

    Sep 23, 2026
    Tarima de madera llena de paneles solares en cajas con film en un piso de almacén con un camión de plataforma hidráulica detrás

    Comprar Paneles Solares por Tarima: Guía | PES

    Sep 23, 2026
    Inversor solar híbrido montado en la pared de un cuarto de servicio ordenado con tubería metálica, cables de batería rojos y negros y un subpanel

    Guía de Inversores Híbridos Sol-Ark y GoodWe | PES

    Sep 23, 2026
    Dos baterías modernas de almacenamiento montadas en la pared de un garaje residencial limpio con tubería y desconectador

    Batería EG4 vs Tesla Powerwall 3: Comparación | PES

    Sep 23, 2026
    Casa caribeña en Puerto Rico con placas solares en el techo y una batería montada en la pared, palmas y sol brillante

    Guía de Resiliencia Solar para Puerto Rico | PES

    Sep 23, 2026
    Paneles solares residenciales totalmente negros con superficie uniforme sin barras en un techo de tejas

    Paneles AIKO: Precios, Especificaciones y ABC | PES

    Sep 23, 2026
    Arreglo solar bifacial comercial montado a piso sobre grava clara bajo un cielo despejado

    Bila Solar AA-530US: Contenido Doméstico e ITC | PES

    Sep 23, 2026
    Mano con guante sujetando un transformador de corriente de núcleo partido alrededor de un conductor dentro de un panel eléctrico abierto

    Sensores Accu-CT Explicados: TCs de 333mV | PES

    Sep 23, 2026
    Gabinete de batería de almacenamiento de pie junto a un inversor híbrido montado en la pared de un garaje residencial

    Big Battery NEXUS 15kWh Explicado: Especificaciones | PES

    Sep 23, 2026
    Aire acondicionado PTAC a través de pared instalado en la pared de una habitación de hotel bajo una ventana grande

    Guía de Amana PTAC: Tamaños de 7,000 a 15,000 BTU | PES

    Sep 23, 2026
    Generador standby residencial sobre base compuesta junto a una casa suburbana con una camioneta de electricista en el acceso

    Guía Champion aXis: Generadores de 8.5, 14 y 22kW | PES

    Sep 23, 2026
    Generador standby residencial enfriado por aire sobre base compuesta con electricista conectando la línea de combustible

    Generac 7042 y 7172 Explicados: Modelos /817 y /997 | PES

    Sep 22, 2026
    Torre modular de baterías para el hogar con inversor y subpanel en un cuarto de servicio

    Guía Bluetti: AC180P vs AC200PL vs EP900 | PES

    Sep 22, 2026
    Paneles solares residenciales totalmente negros en un techo de tejas al sol de la tarde

    Canadian Solar 445W vs 435W: Guía TOPHiKu6 | PES

    Sep 22, 2026
    Estación de energía portátil con batería de expansión y panel solar plegable en un garaje residencial

    Guía Anker SOLIX: C2000 Gen 2 vs F3800 vs E10 | PES

    Sep 22, 2026
    Calefactor eléctrico de unidad montado en lo alto de la pared de un taller de garaje residencial con conduit metálico

    Calculadora de Calefactor Solar: Garaje | PES

    Sep 20, 2026
    Electricista probando un receptáculo de 240V con un multímetro digital en un taller con el panel detrás

    Calculadora de kWh a Amperios | PES

    Sep 20, 2026
    Batería de almacenamiento residencial montada en la pared de un garaje cargándose con paneles solares e inversor híbrido

    Calculadora de Tiempo de Carga Solar | PES

    Sep 20, 2026
    Generador standby residencial sobre una losa de concreto junto a una casa al anochecer con las luces encendidas

    Calculadora de Carga de Generador: kW y Amps | PES

    Sep 20, 2026
    Tanque de propano residencial blanco junto a un generador standby sobre una losa de concreto en un patio suburbano

    Calculadora de Tanque de Propano: Generador | PES

    Sep 19, 2026
    Medidor eléctrico residencial en la pared exterior junto al conduit de acometida de una casa suburbana

    Calculadora de Consumo Eléctrico: kWh y Costo | PES

    Sep 19, 2026
    Ductos redondos galvanizados y ducto flexible ramificados en un ático residencial con aislamiento de foil

    Calculadora de Ductos: CFM por Cuarto y Ton | PES

    Sep 19, 2026
    Electricista midiendo corriente con pinza amperimétrica en un conductor de cobre dentro de un panel de breakers residencial

    Calculadora de Amperios a Vatios (Watts) | PES

    Sep 19, 2026
    Arreglo solar en techo con tuberia hacia un panel de servicio abierto con el breaker fotovoltaico de retorno

    Regla del 120% Solar: Breaker FV Máximo | PES

    Sep 19, 2026
    Generador comercial de respaldo sobre base de concreto con interruptor de transferencia automatica

    Calculadora de kVA a kW: Factor de Potencia | PES

    Sep 19, 2026
    Panel de breakers residencial abierto con breakers bipolares de 240V y alimentadores de cobre de distintos calibres

    Calculadora de Cable 240V: Calibre y Breaker | PES

    Sep 19, 2026
    Electricista pasando conductores de cobre THHN por tuberia EMT en un techo comercial expuesto al calor

    Calculadora de Ampacidad: Corrección NEC 310.16 | PES

    Sep 19, 2026
    Controlador de carga solar montado en pared con cables del banco de baterias

    Controlador de Carga Solar: Calculadora | PES

    Sep 19, 2026
    Arreglo solar residencial en tejado con cableado en serie y rieles de aluminio

    Cadena Solar: Máx. Paneles en Serie por Inversor | PES

    Sep 19, 2026
    Condensadora de aire acondicionado en tejado con interruptor de desconexion y conduit

    MCA vs MOCP: Calculadora de Circuito de A/C | PES

    Sep 19, 2026
    Panel de breakers residencial abierto con breakers bipolares etiquetados y alimentadores de cobre

    Calculadora de Breakers: Regla del 125% y Cables | PES

    Sep 19, 2026
    Inversor hibrido off-grid con rack de baterias y conduit en cuarto electrico

    Inversor Off-Grid: Continuo, Surge y Banco 12/24/48V | PES

    Sep 18, 2026
    Mano de electricista sosteniendo un breaker frente a un centro de carga abierto

    Tabla de Compatibilidad de Breakers: QO vs BR vs QP | PES

    Sep 18, 2026
    Hileras de paneles solares residenciales en tejado bajo luz natural suave

    Comparación de Watts de Paneles Solares: 400W vs 500W | PES

    Sep 18, 2026
    Interruptor de transferencia automatica con conductores gruesos de cobre junto al panel

    Calibre de Cable para Transferencia: Tabla por kW | PES

    Sep 18, 2026
    Destornillador de torque apretando un terminal con conductor de cobre en un panel

    Tabla de Torque de Terminales: NEC 110.14 por Calibre y M...

    Sep 18, 2026
    Subpanel electrico con cable alimentador y circuitos derivados ordenados

    Guía de Subpanel: Tamaño del Alimentador, Espacios y Cálc...

    Sep 18, 2026
    Instalacion solar residencial en tejado al atardecer con herramientas de instalador

    Calculadora de ROI Solar: Recuperación, ITC y Ahorros a 2...

    Sep 18, 2026
    Generador de respaldo sobre base de concreto con interruptor de transferencia automatica

    Guía de Interruptor de Transferencia: Amperios, Circuitos...

    Sep 18, 2026
    Generador de respaldo junto a tanque de propano residencial y linea de gas natural

    Tabla de Consumo de Combustible de Generador: GN, Propano...

    Sep 17, 2026
    Mastil de acometida y base de medidor en pared exterior residencial

    Calculadora de Cable de Entrada de Servicio: Servicios 10...

    Sep 17, 2026
    Conductores de tierra de cobre con aislamiento verde conectados a barra de tierra

    Tabla de Calibre de Cable de Tierra: EGC según NEC 250.12...

    Sep 17, 2026
    Cables gruesos rojo y negro de bateria con terminales ponchados en rack de banco

    Tabla de Calibre de Cable de Batería: Cableado de Inverso...

    Sep 17, 2026
    Cargador de VE nivel 2 montado en pared de garaje residencial con circuito dedicado

    Dimensionamiento del Circuito para Cargador de VE: Interr...

    Sep 17, 2026
    Cableado PV con conectores tipo MC4 bajo un arreglo solar en tejado

    Calculadora de Calibre de Cable Solar: Cable PV, Ampacida...

    Sep 17, 2026
    Ducto ranurado y charola portacables con conductores organizados en tablero de control

    Guía de Ductos de Cableado y Charolas Portacables: Llenad...

    Sep 17, 2026

    Get Price Drops & Product Releases

    Weekly digest for installers and project managers — price drops, new stock, NEC code updates.

    Portlandia Electric Supply