Introduzca su carga diaria, los días de lluvia consecutivos y el tipo de batería para obtener al instante la capacidad requerida de la batería en amperios-hora.
Calculadora profesional gratuita de dimensionamiento de baterías para sistemas de iluminación solar. Introduzca su consumo de energía diario, el consumo nocturno, los días de lluvia consecutivos y la temperatura ambiente mínima, elija un tipo de batería, una profundidad de descarga y una tensión del sistema para determinar la energía requerida, aplique un factor de corrección por temperatura y obtenga una capacidad de batería recomendada en Ah.
Introduzca el consumo de energía diario y el consumo solo nocturno en Wh para definir la energía que su batería debe suministrar durante 24 horas.
Configure el número de días de lluvia consecutivos que la batería debe cubrir por sí sola y la temperatura ambiente mínima en °F.
Elija química de plomo-ácido, gel o litio con una profundidad de descarga adecuada (plomo-ácido 50-70%, litio 80-90%).
Seleccione la tensión de funcionamiento del sistema (12V / 24V / 48V) para convertir la energía requerida en capacidad de batería en amperios-hora.
Un factor de corrección automático compensa la pérdida de capacidad de las baterías que operan a bajas temperaturas ambiente.
Obtenga una clasificación comercial de batería en Ah que cubra su requisito de autonomía para días de lluvia, con un desglose claro de resultados.
| Plataforma | Aplicación web HTML5 | Android (vía WebView) |
| Cálculo principal | C_battery = E_total / (V_system × DOD × η_battery), luego × K_temp |
| Tensión del sistema | 12V / 24V / 48V |
| Consumo de energía diario | 10 - 5000 Wh/día |
| Días de lluvia consecutivos | 1 - 10 días |
| Temperatura mínima | -4 a 104 °F (factores de corrección hasta 1.3) |
| Tipo de batería | Plomo-ácido / Gel / Litio |
| Profundidad de descarga | 30% - 90% (plomo-ácido 50-70%, litio 80-90%) |
| Eficiencia de la batería | 85% - 98% |
| Normas de la industria | IEC 61427-1, IEC 62620, IEEE 485, AS/NZS 4509.2 |
| Salida | Energía total requerida + capacidad base & corregida + batería recomendada (Ah) |
La calculadora primero multiplica el consumo de potencia diario por el número de días de lluvia consecutivos (E_total = P_daily × N_days), luego divide por el producto de la tensión del sistema, la profundidad de descarga y la eficiencia de la batería (C_battery = E_total / (V × DOD × η_battery)). El resultado se multiplica luego por un factor de corrección de temperatura para obtener la capacidad final en Ah.
La capacidad de la batería disminuye a medida que baja la temperatura porque las reacciones químicas se ralentizan. La herramienta aplica un factor de 1.3 por debajo de 14°F (-10°C), 1.1 por debajo de 32°F (0°C), 1.05 por debajo de 50°F (10°C), 1.0 por debajo de 68°F (20°C) y 0.95 por debajo de 86°F (30°C), de modo que las instalaciones en climas fríos obtienen una batería mayor.
La profundidad de descarga limita cuánta energía almacenada puede usarse de forma segura. La química de plomo-ácido se daña con la descarga profunda, por lo que un DoD del 50-70% es típico, mientras que las baterías de litio toleran el 80-90%. Usar el DoD correcto protege la batería y prolonga su vida útil en ciclos en el sistema de iluminación solar.
El valor de batería recomendado redondea la capacidad corregida hacia arriba a una clasificación comercial práctica en Ah (por ejemplo 200Ah o 220Ah). Es el tamaño de batería que mantiene el sistema de iluminación alimentado durante los días de lluvia consecutivos especificados sin ninguna carga solar.