Baterías para energía fotovoltaica
Las baterías para fotovoltaica almacenan el excedente que produce su sistema solar durante el día para que pueda utilizarse por la noche, desplazarse fuera de las horas de tarifa punta o mantenerse como respaldo en caso de fallo de la red. Elija según la tensión del sistema: baja tensión alrededor de 48 V o alta tensión desde aproximadamente 100 hasta 600 V, y además por tamaño de tensión o por marca: AEG, BYD, Dyness, Goodwe, Huawei, LG ES, Marstek, Pylontech, SolarEdge, Solinteg, Solis, Soluna, Victron Energy y Vision Battery. El almacenamiento comercial y los accesorios también están disponibles en nuestro catálogo. Guía
Los acumuladores (baterías) almacenan la energía producida por los paneles solares, garantizando así la independencia energética y la continuidad del suministro eléctrico. Las baterías se utilizan, por lo tanto, para almacenar el exceso de energía producido por el sistema fotovoltaico o como fuente de energía de respaldo en caso de un corte de luz.
¿Cuáles son las ventajas de la batería?
Una batería solar puede ayudar a maximizar el uso de la energía solar. Durante el día, cuando brilla el sol y los paneles solares producen más electricidad de la que consumes, el exceso de energía se puede almacenar en la batería. Luego, durante la noche o en días nublados, cuando la producción del sistema solar no cubre el consumo, puedes utilizar la energía almacenada de la batería.
Durante un corte de luz, la batería puede proporcionar energía de respaldo a su hogar. Utilizando la batería, puede alimentar electrodomésticos y dispositivos incluso durante un corte de luz.
Suponga que la compañía eléctrica le cobra tarifas diferentes por la electricidad en otros momentos. En ese caso, puede utilizar la energía almacenada en la batería cuando se aplica la tarifa más alta para evitar un aumento en su factura de electricidad. Este procedimiento se conoce como "ahorro pico".
Elija baterías para fotovoltaica según parámetros
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Categorías de almacenamiento relacionadas
- Baterías de bajo voltaje
- Baterías de alto voltaje
- Baterías por marca
- Baterías por rango de voltaje
- Almacenamiento de energía comercial
- Accesorios para baterías
Almacenamiento en baterías: clase de voltaje, capacidad útil y emparejamiento con el inversor
Una batería fotovoltaica es un almacén de energía de CC con su propio BMS (sistema de gestión de baterías) que se comunica con un inversor híbrido a través de CAN o RS485. Cuatro valores determinan si un paquete concreto es apto para una instalación: la clase de voltaje (bajo o alto voltaje), la capacidad útil en kWh, la potencia de carga y descarga continua en kW y el protocolo de comunicación aprobado por el fabricante del inversor. La capacidad por sí sola indica cuánto tiempo funcionará la casa; la potencia indica cuántos elementos de la casa funcionarán a la vez.
Casi toda la gama actual utiliza celdas de LiFePO4 (fosfato de hierro y litio), valoradas por su estabilidad térmica, su curva de descarga plana y una vida útil medida en miles de ciclos en lugar de cientos. Las marcas disponibles incluyen AEG, BYD, Dyness, Goodwe, Huawei, LG ES, Marstek, Pylontech, SolarEdge, Solinteg, Solis, Soluna, Victron Energy y Vision Battery. Utilice los filtros de la columna izquierda para filtrar por marca o por rango de voltaje.
DESDE EL TERRENO
"La primera pregunta en la obra nunca es cuántos kilovatios-hora. Sino qué batería tiene el inversor en su lista de compatibilidad aprobada, porque el protocolo del BMS es la restricción fundamental. Un paquete con el voltaje correcto pero con el firmware de comunicación equivocado se quedará ahí sin cargar nada, y ningún cambio de cableado solucionará eso. Consulte la lista del fabricante antes de hacer el pedido, no después."
Ladislav Proc · Especialista en fotovoltaica, ONSA Plus
Cómo elegir una batería para fotovoltaica
La batería se elige después del inversor, no antes. El inversor define la clase de voltaje, la lista de marcas aprobadas y la potencia máxima de carga y descarga, por lo que estas tres restricciones reducen las opciones antes siquiera de discutir la capacidad.
Siga este orden: primero la compatibilidad del inversor, luego la capacidad útil frente al consumo nocturno, después la potencia en kW frente a las cargas que desea alimentar y, finalmente, los puntos prácticos de ampliación, ubicación y garantía.
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Bajo voltaje o alto voltaje
La clase de tensión la determina el inversor, no la preferencia del usuario. Una batería de baja tensión opera a un valor nominal de 48 V (normalmente de 40 a 58 V en servicio) y se conecta a inversores diseñados para un bus de CC de 48 V. Una batería de alta tensión apila módulos en serie para alcanzar aproximadamente entre 100 y 600 V y se empareja con inversores que requieren una entrada de CC de alta tensión. Ambas no son intercambiables, y ningún convertidor de la gama de accesorios permite puentearlas de forma segura.
- Baja tensión (48 V): la elección habitual para instalaciones híbridas y aisladas, ampliaciones pequeñas e inversores aislados. Al haber una corriente más alta para la misma potencia, el cableado de CC es más grueso y el dimensionamiento de los fusibles es más crítico.
- Alta tensión (100 a 600 V): el estándar en la mayoría de los sistemas híbridos residenciales modernos. Una corriente menor implica cables de CC más finos, menor pérdida resistiva y una eficiencia global ligeramente superior, a cambio de requisitos de aislamiento e instalación más estrictos.
Capacidad útil, capacidad nominal y DoD
Las fichas técnicas indican tanto la capacidad nominal como la capacidad útil en kWh. La diferencia es el DoD (profundidad de descarga), que es la fracción del paquete que el BMS liberará realmente. Un paquete nominal de 10 kWh con un DoD del 90 % proporciona 9 kWh útiles. La cifra relacionada SoC (estado de carga) es el nivel de llenado momentáneo que se muestra en la aplicación de monitorización.
- Las baterías de plomo-ácido suelen estar limitadas a un DoD de aproximadamente el 50 %, por lo que la mitad de la capacidad nominal no está disponible y el paquete debe sobredimensionarse para compensarlo.
- LiFePO4 suele permitir un DoD de entre el 80 % y el 95 %. Soluna indica un 90 % y BYD un 95 % o más, razón por la cual los paquetes de litio del mismo tamaño nominal ofrecen mucha más energía útil.
- Compare los kWh útiles, no los kWh nominales, cuando compare dos presupuestos. Es la única cifra que llega realmente a sus electrodomésticos.
Potencia de carga y descarga en kW
La capacidad en kWh es el tamaño del depósito; la potencia en kW es el tamaño del grifo. Una batería de 10 kWh con una potencia nominal de descarga continua de 5 kW no puede alimentar una carga instantánea de 9 kW, incluso estando llena. Compruebe por separado la potencia nominal continua, la potencia de pico a corto plazo y la potencia de carga, ya que la potencia de carga suele ser inferior a la de descarga. Añadir módulos a una pila suele aumentar tanto la potencia nominal como la capacidad, ya que cada módulo aporta corriente.
Consejo práctico
Dimensione la batería según el consumo nocturno y vespertino, no según el total anual. Calcule la carga entre la puesta del sol y el amanecer, añada un margen para los días nublados y compare esa cifra con los kWh útiles. Un paquete dimensionado según el excedente anual pasará la mayor parte del año lleno y nunca se amortizará. Haga los cálculos antes de comparar marcas.
Química LiFePO4 y vida útil de ciclos
La vida útil de ciclos es el número de ciclos completos de carga y descarga antes de que la capacidad caiga hasta un umbral definido, generalmente el 70 u 80 % de la original. Las baterías de plomo-ácido alcanzan aproximadamente 500 ciclos con un DoD del 50 %. Los paquetes LiFePO4 suelen estar calificados en el rango de 6000 ciclos al DoD indicado por el fabricante, razón por la cual el coste por kilovatio-hora almacenado durante la vida útil del paquete es menor, aunque el precio de compra sea más alto. La LiFePO4 tampoco contiene cobalto, posee un umbral de embalamiento térmico elevado y tolera estados de carga parciales sin la sulfatación que daña las celdas de plomo-ácido.
Sistemas modulares apilables y expansión posterior
La mayoría de los sistemas actuales son modulares: módulos idénticos se apilan sobre una base o en un armario y el BMS los trata como un único paquete. Esto permite comenzar con el número mínimo de módulos y añadir capacidad posteriormente, dentro de los límites establecidos por el fabricante. Se aplican tres reglas al ampliar el sistema. Mantenga los módulos dentro de la misma familia de productos y generación de firmware, respete el tamaño máximo de apilamiento para ese inversor y añada los módulos mientras el paquete existente sea aún relativamente joven, ya que un módulo nuevo que se una a un apilamiento envejecido se verá limitado por el comportamiento de las celdas más antiguas.
Energía de respaldo o autoconsumo
Un sistema de autoconsumo almacena el excedente diurno y lo libera por la noche, y deja de funcionar cuando cae la red eléctrica. Un sistema de respaldo dispone además de un punto de conmutación, un puerto de respaldo en el inversor y un circuito de respaldo definido, para que las cargas seleccionadas sigan funcionando durante un apagón. La capacidad de respaldo depende del inversor y del cableado, no solo de la batería. Decida pronto qué cargas pertenecen al circuito de respaldo, ya que esa decisión determina la potencia de descarga requerida en kW y, a menudo, la elección de todo el inversor.
Comparación rápida de criterios de selección
| Criterio | Qué comparar | Lo que afecta |
|---|---|---|
| Clase de voltaje | Baja tensión 48 V o alta tensión 100 a 600 V | Qué inversores se pueden utilizar, tamaño del cable CC, eficiencia |
| Capacidad | kWh nominales, kWh útiles, DoD en % | Cuánto tiempo funciona la casa con la energía almacenada |
| Potencia | kW continuos y de pico, carga y descarga | Qué cargas funcionan a la vez, qué tan rápido se rellena el paquete |
| Química y vida útil | LiFePO4 o plomo-ácido, ciclos nominales, años de garantía | Coste por kWh almacenado durante la vida útil del sistema |
| Compatibilidad | Lista de aprobados, protocolo CAN o RS485, firmware | Si el BMS y el inversor se comunican o no |
| Instalación | Peso del módulo, altura de la pila, grado IP, rango de temperatura | Dónde se puede ubicar el paquete y quién puede levantarlo |
Deslice la tabla hacia la izquierda
Preguntas frecuentes sobre baterías para fotovoltaica
¿Cuál es la diferencia entre una batería de bajo voltaje y una de alto voltaje?
Los paquetes de bajo voltaje funcionan a un valor nominal de 48 V, mientras que los de alto voltaje apilan módulos hasta alcanzar aproximadamente entre 100 y 600 V. El inversor es quien decide cuál puede utilizar. El alto voltaje consume menos corriente para la misma potencia, por lo que el cableado es más fino y las pérdidas son ligeramente menores.
¿Cómo sé qué batería es compatible con mi inversor?
Consulte la lista de compatibilidad del fabricante del inversor. En ella figuran los modelos de batería aprobados, el firmware requerido y el protocolo de comunicación, generalmente CAN o RS485. No basta con que el voltaje coincida, ya que el BMS y el inversor también deben hablar el mismo protocolo.
¿Qué capacidad en kWh debo elegir?
Ajústela al consumo entre la puesta del sol y el amanecer más un margen, no a la producción anual. Para una casa familiar típica, esto suele situarse entre 5 y 15 kWh útiles. Compare los kWh útiles en lugar de los nominales, ya que la profundidad de descarga varía según el producto.
¿Cuál es la diferencia entre la capacidad útil y la nominal?
La nominal es la energía total de las celdas; la útil es la parte que el BMS liberará realmente. La relación entre ambas es la profundidad de descarga (DoD). Un paquete nominal de 10 kWh con un DoD del 90 % ofrece 9 kWh útiles, y solo esa cifra útil llega a sus electrodomésticos.
¿Por qué se utiliza LiFePO4 en lugar de otras químicas de litio?
El LiFePO4 ofrece una alta estabilidad térmica, no contiene cobalto, tiene una curva de descarga plana y una larga vida útil, generalmente calificada en torno a los 6000 ciclos. Es más pesado por kWh que otras químicas de litio, lo cual es relevante en vehículos, pero no en una instalación doméstica fija.
¿Puedo añadir más módulos de batería más adelante?
Sí, con los sistemas modulares apilables, dentro del tamaño máximo de pila que permitan el inversor y el fabricante de la batería. Mantenga los módulos añadidos dentro de la misma familia de productos y generación de firmware, y amplíe la capacidad mientras la pila original sea aún joven, ya que la mezcla de edades reduce el rendimiento de toda la pila.
¿Alimentará la batería mi casa durante un apagón?
Solo si el inversor dispone de un puerto de respaldo (backup port) y la instalación tiene un circuito de respaldo dedicado con el conmutador adecuado. Un sistema estándar de autoconsumo se desconecta cuando falla la red eléctrica. La capacidad de respaldo depende del inversor híbrido y del cableado, no solo de la batería.
¿Qué significa en la práctica la potencia de descarga en kW?
Es la carga máxima que la batería puede suministrar en cualquier momento. Una batería de 10 kWh con una potencia nominal de 5 kW no puede alimentar una carga instantánea de 9 kW, incluso estando llena. Compruebe por separado la potencia continua, la potencia pico a corto plazo y la potencia de carga, ya que a menudo difieren.
¿Cuántos ciclos dura una batería solar?
Las de plomo-ácido alcanzan aproximadamente 500 ciclos con una profundidad de descarga del 50 %. Las baterías de LiFePO4 suelen estar calificadas en el rango de los 6000 ciclos hasta alcanzar el 70 u 80 % de la capacidad restante, por lo que el coste por kilovatio-hora almacenado durante la vida útil del sistema es considerablemente menor.
¿Dónde se puede instalar la batería?
En interiores, en un espacio seco y libre de heladas, con el rango de temperatura y los espacios libres que requiera la ficha técnica; normalmente en un cuarto de servicio, garaje o sótano. La instalación en exteriores requiere una batería con un grado de protección IP adecuado. Compruebe el peso del módulo y la altura de la pila antes de elegir la ubicación.
La capacidad útil, el comportamiento del respaldo y la compatibilidad con el inversor dependen del modelo específico de inversor, del cableado de la instalación y de la lista de combinaciones aprobadas por el fabricante.
Acerca de ONSA Plus
Por qué los instaladores de toda Europa compran el almacenamiento con nosotros
ONSA Plus es un distribuidor europeo B2B de sistemas fotovoltaicos, almacenamiento en baterías, bombas de calor y estaciones de carga para VE. En nuestros propios almacenes de la UE disponemos de más de 1.500 productos de más de 25 marcas, incluidas Huawei, Solis, SolaX y Dyness.
No somos solo una empresa comercial. Nosotros diseñamos y damos servicio a los sistemas energéticos nosotros mismos, por lo que respondemos a las preguntas sobre el dimensionamiento de baterías, el emparejamiento de inversores y el cableado de respaldo basándonos en la práctica de ingeniería y no en un catálogo. Gestiona cualquier reclamación de garantía directamente con nosotros y compra por proyecto.