Si tienes o vas a instalar una batería solar en tu finca, probablemente te hayas hecho esta pregunta al ver frases de venta como «batería de 24 horas». La realidad es más simple y más útil: la duración en un corte no es una cifra fija del producto, es un cálculo que depende de tu finca. En este artículo aprenderás a estimarla con una fórmula sencilla, perfiles de consumo de nevera, bombas e iluminación, y supuestos que tú mismo ajustas. Al final, podrás aplicar la fórmula con tus propios números.
La duración depende de dos números: energía almacenada y consumo de tus equipos
La respuesta directa es esta: horas de respaldo = energía útil de la batería ÷ consumo promedio de los equipos que conectas. Por eso dos fincas con la misma batería pueden tener autonomías muy distintas: si en una solo se enciende una nevera y unas luces, la batería rinde muchas horas; si en la otra arranca una bomba de agua varias veces al día, se agota mucho más rápido.
Una aclaración para evitar confusiones comunes: aquí hablamos de autonomía, es decir, cuántas horas la batería respalda tus equipos durante un corte. No confundas ese concepto con la vida útil de la batería en años, que es otro tema. Y da igual si tu batería es de litio u otra tecnología: el método de cálculo es el mismo, lo que cambia son los valores que tomas de la ficha técnica de tu modelo.
la duración es un cálculo, no un dato del producto. La cifra que anuncia el fabricante solo se cumple para un consumo específico, y esa condición casi nunca se declara.
kWh y kW: el tanque de combustible y el ancho de la manguera de tu batería
Antes de calcular, necesitas distinguir dos números que aparecen en toda batería solar y que suelen confundirse. El kWh (kilovatio hora) mide energía: es el tamaño del tanque de combustible, cuánta electricidad total guarda la batería. El kW (kilovatio) mide potencia: es el ancho de la manguera, cuánta electricidad puede entregar al mismo tiempo. Una batería puede almacenar mucha energía (kWh) pero tener un límite de potencia (kW) que no le permite arrancar un motor grande; o al revés, tener buena potencia pero poca energía almacenada.
Además, en un sistema con batería hay dos equipos distintos que no debes mezclar: la batería guarda la energía y el inversor la convierte para alimentar tus equipos. El límite de potencia de tu sistema durante el corte lo define el inversor, según su ficha técnica, no la batería.
Glosario rápido
- kWh (energía): la cantidad de electricidad almacenada en la batería, como los litros de un tanque. Este número sale de la ficha técnica de la batería.
- kW (potencia): la electricidad que se entrega por instante, como el caudal de una manguera. Cada equipo de tu finca tiene su propia potencia en watts, indicada en su placa.
- Inversor: el equipo que convierte la energía de la batería para que funcione tu nevera, tus luces o tu bomba. Su ficha técnica indica su potencia y su rendimiento de conversión.
Calcula tus horas de autonomía con la fórmula de duración (con ajustes por eficiencia y reserva)
Esta es la herramienta central del artículo. Es una fórmula conceptual para que estimes tu autonomía, no una regla técnica certificada ni un requisito oficial:
Herramienta del artículo: Duración aproximada (horas) = energía útil de la batería ÷ consumo promedio de las cargas conectadas
El ajuste más importante está en el numerador: la energía útil no es la energía de placa. Dos razones explican la diferencia. Primera, la reserva: conviene no vaciar la batería hasta el fondo, para protegerla y conservar margen si el corte se alarga; el porcentaje de reserva es una decisión de diseño que toma tu instalador según el equipo, no una cifra universal. Segunda, la eficiencia: al convertir la energía de la batería para alimentar las cargas, el inversor pierde una pequeña fracción, un peaje que reduce lo que realmente llega a tus equipos. Los valores exactos de energía utilizable y rendimiento están en las fichas técnicas de tu batería y de tu inversor.
Aplica la fórmula con esta calculadora conceptual paso a paso:
- Encuentra la energía de placa: busca en la ficha de tu batería su capacidad en kWh.
- Define tu supuesto de energía útil: multiplica por un porcentaje que represente la reserva y el estado de carga inicial. En los ejemplos de este artículo usamos 90 %, solo como supuesto.
- Aplica el rendimiento del inversor: multiplica de nuevo por el rendimiento de tu inversor, tomado de su ficha. En los ejemplos usamos 90 %, también como supuesto.
- Suma el consumo de tus cargas: para cada equipo, multiplica su potencia (placa) por las horas o ciclos de uso durante el corte, y suma todo. Divide la energía útil entre ese consumo y tendrás tus horas estimadas.
El error más común es usar el kWh nominal sin descontar reserva y eficiencia: eso hace que la duración real quede bastante por debajo de la prometida.
Perfiles de consumo de finca: nevera, bombas e iluminación en ejemplos con supuestos explícitos
La clave de la fórmula es tu consumo, y este cambia según qué equipos conectas durante el corte. Una nevera y unas luces consumen poco pero funcionan muchas horas; una bomba de agua consume mucho pero trabaja por ciclos. Los siguientes valores son supuestos ilustrativos de una finca, no datos universales: el consumo real de cada equipo sale de su placa o ficha técnica y varía mucho según modelo y antigüedad.
| Equipo (supuesto) | Potencia (W) | Uso durante el corte (supuesto) | Energía en 24 h (supuesto) |
|---|---|---|---|
| Nevera | 150 W | Ciclos, cerca del 30 % del tiempo | 1,1 kWh |
| Iluminación LED | 80 W (8 puntos) | 6 horas por noche | 0,5 kWh |
| Bomba de agua | 750 W | 1 hora al día | 0,75 kWh |
| Total del perfil | 2,35 kWh por día |
Nota: todos los valores de la tabla son supuestos de ejemplo para ilustrar el cálculo, no consumos típicos garantizados.
Ahora apliquemos la fórmula con supuestos declarados. Supón una batería de 5 kWh de placa, con 90 % de energía útil (4,5 kWh) y un inversor de 90 % de rendimiento (unos 4 kWh útiles en total). Con solo nevera y luces, el consumo promedio ronda los 70 W, así que la autonomía sería de cerca de 58 horas. Si agregas la bomba una hora al día, el consumo sube a unos 2,35 kWh diarios y la misma batería daría cerca de 40 horas. Misma batería, perfiles distintos, resultados distintos: así funciona la autonomía.
conectar solo lo esencial durante un corte multiplica tus horas de respaldo sin gastar un peso adicional en batería.
Durante el corte tu sistema opera en isla y calcula tu autonomía con tus propias cargas
Hay un punto de seguridad que debes entender antes de calcular nada: durante un corte, tu sistema de respaldo funciona desconectado de la red, en lo que se llama operación en isla. No envía energía a la red mientras esta está caída, y eso es una protección tanto para los técnicos que reparan el sistema eléctrico como para tu propia instalación. El cambio entre modo normal y modo respaldo puede ser automático o manual según cómo esté configurada tu instalación, algo que tu instalador debe explicarte. Si tu sistema también entrega energía a la red cuando hay servicio, aplican reglas de conexión propias que no cubrimos aquí.
durante un apagón tu sistema de respaldo no inyecta energía a la red ni genera créditos de energía. Esa no inyección es una condición de seguridad de la instalación, no es opcional.
Con el contexto claro, tu plan de acción es corto y práctico:
- Haz tu lista de cargas críticas: identifica los equipos que sí quieres respaldar en un corte (por ejemplo, nevera, luces y bomba) y los que puedes prescindir.
- Toma la potencia de cada equipo de su placa o ficha técnica: no uses valores genéricos de internet, porque varían mucho por modelo.
- Aplica la fórmula con tus supuestos: energía útil, rendimiento del inversor y ciclos de uso, tal como en los ejemplos anteriores.
- Valida el resultado con tu instalador: él puede confirmar los límites de tu batería y de tu inversor con las fichas técnicas reales.
Recuerda que el resultado es una estimación condicionada a tus supuestos: los valores definitivos salen de tus equipos reales y de la revisión de tu instalador. El primer paso, la lista de cargas críticas, es el que convierte todo este cálculo en una decisión concreta para tu finca.
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Preguntas frecuentes
No existe una respuesta única: la idea de que «1 kWh equivale a 1 hora» es un mito. La duración depende de la energía útil (descontando reserva y eficiencia del inversor) y del consumo promedio de las cargas conectadas. Como ejemplo con supuestos declarados: 5 kWh de placa, 90 % de energía útil y 90 % de rendimiento dan unos 4 kWh; con un consumo de 100 W promedio, serían cerca de 40 horas. Con más cargas, menos horas.
Thomas Van Holder
Fundador de Condor Energy. Vive en Colombia con su propio sistema solar off-grid y comparte, sin tecnicismos, lo que aprende sobre la energía solar en el país: qué funciona de verdad, cuánto se puede ahorrar y cómo conectarse a la red.
link LinkedInmenu_book Fuentes y normativa
- Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) - Resolución 174 de 2021
- Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) - Guía del Autogenerador AGPE
- Ministerio de Minas y Energía - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)