Introduzca la potencia del panel, las horas pico de sol y el estado de carga de la batería para ver cuánto tarda la batería en alcanzar la carga completa.
Calculadora profesional gratuita de tiempo de carga solar para sistemas de iluminación solar. Introduzca la potencia del panel solar, la eficiencia del sistema PV, las horas pico de sol locales, la capacidad de la batería, la tensión del sistema, la eficiencia de carga y el estado de carga inicial/objetivo para determinar el tiempo de carga equivalente a plena potencia y cuántos días soleados o nublados necesita la batería para alcanzar la carga completa.
Introduzca la potencia del panel en Wp, la eficiencia fotovoltaica general y las horas pico de sol locales para modelar la producción diaria de energía.
Tenga en cuenta la degradación del módulo, la inclinación, el ensuciamiento y las pérdidas de cableado con un único factor de eficiencia, normalmente del 70-85%.
Configure la capacidad de la batería, la tensión del sistema, la eficiencia de carga y el estado de carga inicial y objetivo (SOC).
Obtenga el tiempo de carga equivalente a irradiancia completa en horas y el número real de días soleados requeridos.
Con horas de carga efectivas reducidas, vea cuántos días necesitaría un periodo nublado para completar la carga de la batería.
Una tabla integrada proporciona las horas pico de sol promedio anuales y mínimas de invierno para distintos climas regionales.
| Plataforma | Aplicación web HTML5 | Android (vía WebView) |
| Cálculo principal | E_necesaria = C × V × ΔSOC / η_carga; T_carga = E_necesaria / (P_pv × η_pv) |
| Potencia del panel solar | 1 - 5000 Wp |
| Eficiencia del sistema PV | 30% - 100% |
| Horas pico de sol | 0.1 - 24 h/día |
| Capacidad de la batería | 1 - 1000 Ah |
| Tensión del sistema | 12V / 24V / 48V |
| Eficiencia de carga | 50% - 100% (MPPT ~95%, PWM ~85%) |
| SOC inicial / objetivo | 0% - 100% |
| Normas de la industria | CEI 62509, IEEE 1562 |
| Salida | Tiempo de carga (h) + días de recarga en condiciones soleadas y nubladas |
Primero, la energía necesaria es E_needed = C × V × ΔSOC / η_charge, donde ΔSOC es la diferencia entre el estado de carga objetivo y el inicial. Dividir por la salida del panel da el tiempo de carga T_charge = E_needed / (P_pv × η_pv). Para una batería de 12V 200Ah que carga del 50% al 100% con un panel de 300Wp, eso son unas 4.95 horas equivalentes.
El PSH es igual a la irradiación total diaria en kWh/m² dividida por 1000 W/m², por lo que es el número de horas equivalentes de sol pleno de 1000 W/m². Es la forma estándar de comparar los recursos solares y determina directamente la generación diaria E_pv = P_pv × PSH × η_pv.
Los controladores MPPT siguen el punto de máxima potencia del panel y lo convierten de forma eficiente a la tensión de la batería, alcanzando una eficiencia de carga de aproximadamente el 95%, mientras que los controladores PWM simplemente limitan la tensión y alcanzan alrededor del 85%. Elegir MPPT puede reducir significativamente el tiempo de recarga, especialmente con poca luz.
Convierte el tiempo de carga equivalente a irradiancia completa en días naturales reales dividiendo por el PSH local. Con PSH = 5h, una carga de 4.95h se alcanza en aproximadamente 1 día soleado; con solo 3h de carga efectiva en días nublados, tardaría unos 1.65 días. Como regla de diseño, dimensione el panel para que el rendimiento diario sea 1.2-1.5 veces la carga diaria.