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
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 MayoreoRecursos Relacionados
- Baterías y sistemas de almacenamiento de energía
- Inversores híbridos y fuera de red
- Paneles solares para recarga durante apagones
- Generadores para sistemas de respaldo híbridos

















































