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SolarCalcWorks

Calculadora de número de paneles solares

Introduce el consumo diario que quieres cubrir, las horas solares pico de tu emplazamiento y la potencia del módulo que vas a usar. La herramienta calcula la potencia de generador necesaria y cuántos módulos hacen falta, con las pérdidas del sistema a la vista.

  • Horas solares pico desde PVGIS
  • Pérdidas del sistema desglosadas
  • Independiente del reglamento

Calculadora de número de paneles solares

Inputs
System type
Array size6 × 450 W

2,497W

Why this size

2,081 W covers the load exactly; the rest is your 20 % design margin. 6 modules gives 2,700 W installed, delivering about 6,487 Wh a day to the load — roughly 2,368 kWh a year at this insolation.

Array needed
2,497 W
2,081 W + margin
Modules
6
2,700 W
Must generate
6.66 kWh
per day at the modules
System derate
85.9 %
14.1 % losses
  • NoteFor an off-grid system, size on your worst month rather than the annual average. December insolation at mid-latitudes can be half the June figure, and an array sized on the average simply runs a generator through the winter.
  • NoteLoss defaults follow the NREL PVWatts model (14.1 % total). Shading is the largest single component and the most site-specific — measure yours rather than accepting 3 %.
Calculation

1Work backwards from the load

5,000 Wh ÷ 0.92 inverter ÷ 0.95 battery ÷ 0.8590 system
= 6,660 Wh at the modules

Every conversion between the panel and the appliance costs something, and each loss divides rather than subtracts. Off-grid, the energy also passes through the battery, which is why the round-trip term appears here and not on a grid-tied system.

2Divide by the sun you actually get

6,660 Wh ÷ 3.2 peak sun hours = 2,081 W
× 1.20 margin = 2,497 W

A peak sun hour is an hour at 1000 W/m², the irradiance modules are rated at. It is the standard way of collapsing a whole day's varying insolation into one number.

3Where the losses come from

soiling 2 % · shading 3 % · mismatch 2 % · wiring 2 % · connections 0.5 %
degradation 1.5 % · nameplate 1 % · availability 3 %
multiplied, not added → 85.90 % reaches the output

These are the NREL PVWatts defaults for a typical installation. Shading is both the largest component and the most site-specific — measure yours rather than accepting 3 %, because a single afternoon shadow across one string costs far more than that.

Loss defaults follow the NREL PVWatts model. Peak sun hours are site data, not a constant — this tool asks for yours rather than assuming one. Sources and limitations.

NextSize the charge controller for this arrayArray watts and bank voltage decide the controller, and the string layout decides whether it survives winter.

La cuenta

Potencia del generador (W) = consumo diario (Wh) / (horas solares pico × rendimiento)
Número de módulos = potencia del generador / potencia unitaria del módulo

El rendimiento recoge todas las pérdidas del sistema. La herramienta las desglosa en lugar de esconderlas en un único coeficiente, porque saber que un 3 % viene de sombras y un 2 % de suciedad te dice qué puedes mejorar y qué no.

De dónde salen las horas solares pico

De PVGIS, la herramienta de la Comisión Europea. Es la fuente que usa el sector en Europa, sustituye a PVWatts del NREL para emplazamientos españoles y permite pedir la irradiación para una orientación y una inclinación concretas.

Frequently asked questions

¿Por qué me pedís las horas solares pico en lugar de la provincia?

Porque no existe una fuente pública, única y verificable que dé horas solares pico por provincia con la resolución que haría falta, y preferimos pedirte el dato a inventarlo. La fuente europea de referencia es PVGIS, de la Comisión Europea, que da irradiación mensual para cualquier coordenada. El valor en kWh/m² y día es directamente tu número de horas solares pico.

¿Qué mes debo usar?

Depende del objetivo. Para una instalación aislada que tiene que funcionar todo el año, diciembre, que es el mes peor en la península. Para una instalación conectada a red con autoconsumo, la media anual tiene más sentido, porque los meses buenos compensan a los malos a través de la red. Dimensionar una aislada con la media anual es el error clásico que deja la casa a oscuras en enero.

¿Qué pérdidas aplica el cálculo?

Un conjunto de pérdidas de sistema que incluye suciedad, sombras, desacoplo entre módulos, cableado, conexiones, degradación inicial y disponibilidad. El modelo por defecto procede de PVWatts, del laboratorio estadounidense NREL, y la herramienta lo etiqueta como tal en lugar de presentarlo como si fuera un criterio español. Si tu proyecto usa otras cifras, se pueden cambiar.

¿La orientación y la inclinación entran en el cálculo?

No directamente, y es deliberado. Entran a través de las horas solares pico que introduces, porque PVGIS te permite pedir la irradiación para una orientación e inclinación concretas. Es más fiable pedir el dato ya corregido a una fuente que aplicar un factor genérico de orientación dentro de la calculadora.

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.