Puede haber energía suficiente sobre el papel y fallar por potencia, horario o controles. Comprueba toda la secuencia, no solo el tamaño de un equipo.
1. Define el límite del corte y las cargas críticas
Enumera circuitos imprescindibles y estados que pueden coincidir. Separa energía continua en kWh de potencia instantánea y de arranque en kW.
Incluye dependencias eléctricas de agua, calefacción, comunicaciones y controles. Un aparato de combustible o un pozo también puede parar sin bomba, ventilador o encendido.
2. Usa un escenario de poca irradiación
Estima la producción para la estación y el lugar. Potencia × horas solares pico × rendimiento sirve para escenarios, pero no es un modelo horario.
NREL PVWatts estima energía con el recurso solar y datos del sistema e incluye supuestos de pérdidas. Usa un modelo adecuado o historia medida y conserva visible la incertidumbre.
NREL · Calculadora PVWatts ↗3. Sigue la batería a lo largo del periodo
Parte de un estado de carga realista, protege el mínimo y aplica cargas y carga en orden temporal. Los totales diarios pueden ocultar un déficit nocturno o un límite del inversor.
Confirma potencia de descarga, potencia de carga, límites térmicos y controles de desconexión. Reserva margen para el pronóstico y el envejecimiento.
4. Define el arranque del generador y el objetivo
Elige el umbral, objetivo y potencia sostenida compatibles con batería, cargador y generador. Añade las cargas domésticas simultáneas antes de comprobar capacidad y combustible.
Usa generadores de combustión solo según el fabricante y las normas locales. El cálculo de combustible no autoriza su uso en espacios cerrados o anexos.
DOE · Guía doméstica de preparación para emergencias ↗5. Prueba el funcionamiento aislado antes de depender de él
Los paneles solares solos generalmente no alimentan durante un corte. DOE señala que hacen falta inversor y almacenamiento adecuados para operar sin red.
Prueba transferencia, cargas críticas, carga solar, controles de batería baja y carga del generador. Registra potencia, energía, combustible, alarmas y tiempo y actualiza el plan.
DOE · Fundamentos de energía solar y resiliencia ↗Mantén visibles cuatro límites
| Límite | Unidad | Pregunta |
|---|---|---|
| Energía del periodo | kWh | ¿Bastan generación y reserva? |
| Potencia instantánea | kW | ¿Pueden fuentes e inversor llevar la carga? |
| Estado de batería | % o kWh | ¿Cuándo desconectar o cargar? |
| Autonomía de combustible | L y h | ¿Cuánto puede continuar el respaldo? |
Ejemplo resuelto
Tres días de poco sol
Un conjunto de 4 kW recibe 1,8 horas solares pico/día con rendimiento neto del 72%. Las cargas usan 5 kWh/día.
Solar = 4 × 1.8 × 0.72 × 3 = 15.55 kWh Demand = 5 × 3 = 15.00 kWh Period balance = +0.55 kWh
El pequeño total positivo no es margen de resiliencia. Comprueba la secuencia horaria, picos, reserva y peor clima.
que tener listo
- Energía y arranque medidos de cargas críticas
- Escenario solar estacional o producción registrada
- Rango útil, potencia y temperatura de batería
- Umbral de respaldo, combustible y procedimiento seguro
Errores comunes
- Usar sol medio anual para la peor estación.
- Tomar el balance kWh como prueba de potencia kW.
- Suponer que un sistema solar de red funciona durante el corte.
Verificación de referencia: 5 de septiembre de 2026. Las fuentes incluyen agencias públicas estadounidenses. Los principios son generales; Las normas y los valores de diseño deben comprobarse en el lugar donde vive.Los ejemplos resueltos utilizan datos hipotéticos establecidos.