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SolarCalcWorks

Calculadora de baterías solares

Introduce el consumo diario real en vatios hora, los días que quieres aguantar sin sol y la tensión del sistema. La herramienta calcula la capacidad del acumulador teniendo en cuenta la profundidad de descarga admisible y el rendimiento de ida y vuelta.

  • Consumo real, no potencia instalada
  • Profundidad de descarga por química
  • Independiente del reglamento

Calculadora de baterías solares

Inputs
Bank voltage
Battery bank8.58 kWh nameplate

179Ah at 48 V

2 × 100 Ah batteries

200 Ah installed, of which 6.52 kWh is usable across 2 days. Rounding up is deliberate — you cannot buy a fraction of a battery.

Nameplate capacity
179 Ah
8.58 kWh
Usable energy
6.52 kWh
80 % of nameplate
DC draw per day
3,261 Wh
after inverter losses
Batteries
2
200 Ah installed
  • NoteDepth of discharge and round-trip efficiency are manufacturer conventions rather than code requirements. Use the figures on your own datasheet where you have them.
Calculation

1What the bank has to deliver

3,000 Wh AC ÷ 0.92 inverter = 3,261 Wh DC per day

The inverter draws more from the battery than it delivers to the load, so the efficiency divides.

2Across the autonomy period

3,261 Wh × 2 days = 6,522 Wh usable

Autonomy is how long you can run with no useful charging — a stretch of overcast days, or snow on the array.

3Turning usable into nameplate

6,522 Wh ÷ 0.80 depth ÷ 0.95 round trip = 8,581 Wh
÷ 48 V = 179 Ah

You cannot use all of a battery, and you do not get back everything you put in. Both losses expand the nameplate you have to buy. This is where a calculator that quietly assumes 100 % depth of discharge produces an answer half the size it should be.

Battery capacity is not governed by the NEC. Depth of discharge and round-trip efficiency are manufacturer conventions; the code covers the wiring and protection around a bank, not its size. Sources and limitations.

NextSize the array that refills this bankA bank is only as useful as the array that recharges it before the next night.

Cómo sale la cifra

La capacidad útil que necesitas es la energía que quieres poder sacar del banco sin recargarlo:

Capacidad útil (Wh) = consumo diario × días de autonomía
Capacidad nominal (Wh) = capacidad útil / (profundidad de descarga × rendimiento)
Capacidad (Ah) = capacidad nominal / tensión del sistema

Los dos divisores del segundo paso son convenciones de fabricante, no valores reglamentarios, y por eso la herramienta los deja a la vista y modificables. El rendimiento de ida y vuelta recoge las pérdidas de cargar y volver a descargar, y ronda el 85 % en plomo y el 95 % en litio.

Lo que sí es obligatorio en España

El dimensionado no lo regula nadie, pero la instalación sí:

  • Protección frente a cortocircuitos. El apartado 5.9.3 del pliego del IDAE para instalaciones aisladas la exige expresamente.
  • Puesta a tierra por encima de 48 V. Apartado 5.9.1 del mismo pliego.
  • Sección del cable de batería. Va por la Tabla 1 de la ITC-BT-19, y es el tramo de mayor intensidad de toda la instalación.

Frequently asked questions

¿Esta calculadora depende del REBT?

No, y conviene decirlo. El dimensionado de un acumulador es un balance de energía, consumo por días de autonomía, dividido entre la profundidad de descarga admisible y el rendimiento. Ni el REBT ni los pliegos del IDAE fijan capacidades. Lo que sí es español es el contexto, la terminología, las unidades y el hecho de que la protección del acumulador frente a cortocircuitos sí es obligatoria.

¿Qué profundidad de descarga debo usar?

Es una característica del fabricante, no una norma. Como orientación, el plomo abierto se dimensiona habitualmente al 50 % para no penalizar la vida útil, el AGM y el gel entre el 50 y el 60 %, y el litio ferrofosfato entre el 80 y el 90 %. Consulta la hoja de datos de tu modelo concreto, porque la diferencia entre un 50 y un 80 % dobla o reduce a la mitad el banco necesario.

¿Cuántos días de autonomía son razonables en España?

Depende del emplazamiento y del uso. En el sur peninsular, con buena irradiación invernal, dos días suelen bastar para una vivienda de fin de semana. En el norte, o en instalaciones que no admiten un corte, se suele ir a tres o cuatro. Para decidirlo con datos reales conviene mirar la irradiación mensual de tu ubicación en PVGIS, que es la fuente europea de referencia.

¿Por qué el consumo diario da tanto trabajo de estimar?

Porque no es la suma de las potencias de los aparatos, sino la energía que consumen realmente. Un frigorífico de 150 W no consume 3,6 kWh al día, porque el compresor arranca y para. Lo fiable es partir de la etiqueta energética o de una medida con un vatímetro durante unos días, y trabajar con vatios hora al día en lugar de con vatios.

Última revisión 2026-08-20. Los cálculos se apoyan en el texto consolidado del Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 842/2002 (BOE-A-2002-18099). Fuentes, y lo que estas herramientas no modelan.