Cuántas baterías necesito para mi sistema solar

Guía escrita por el equipo técnico de Baterías Mapuches · Última actualización:

La pregunta se responde con una cuenta de cuatro pasos y no hace falta ser técnico para hacerla. Lo único que necesitás saber es cuánta energía consumís por día. Acá está el método, una tabla para ir directo al resultado y un ejemplo resuelto de punta a punta.

Los cuatro datos que definen el banco

  1. Cuánta energía consumís por día, medida en watt-hora (Wh). Es la suma de cada aparato multiplicado por las horas que lo usás.
  2. Cuántos días de autonomía querés tener sin sol. Uno es lo mínimo razonable; dos es lo cómodo en zonas con muchos días nublados seguidos.
  3. Hasta dónde vas a descargar las baterías. En plomo-ácido, no pasar del 50 % es lo que hace la diferencia entre que duren años o meses.
  4. A qué tensión trabaja el sistema: 12, 24 o 48 V. Cuanta más potencia manejes, más conviene subir la tensión.

Paso 1: sumá tu consumo diario

Cada aparato tiene su consumo en watts en una etiqueta o en el manual. Multiplicá esos watts por las horas de uso y sumá todo. Estos son valores típicos para orientarte, pero siempre conviene mirar la etiqueta real:

AparatoPotencia típicaUso diarioConsumo por día
Lámpara LED9 W5 h45 Wh
Heladera con freezer, bajo consumotodo el día400 a 600 Wh
Freezer horizontaltodo el día500 a 800 Wh
Televisor LED 32″45 W4 h180 Wh
Notebook60 W4 h240 Wh
Router wifi10 W24 h240 Wh
Bomba de agua 1/2 HP370 W30 min185 Wh
Cargador de celular10 W3 h30 Wh
Microondas1.000 W10 min170 Wh

La heladera suele ser más de la mitad del consumo de una casa que no tiene red. Si la tuya es vieja, cambiarla por una eficiente puede salir más barato que agregar baterías.

Paso 2 y 3: convertí ese consumo en amper-hora

La fórmula es una sola:

Capacidad del banco (Ah) = consumo diario (Wh) × días de autonomía ÷ (tensión del sistema × 0,5)

El 0,5 es la profundidad de descarga. Si descargás al 50 %, para tener 1.000 Wh disponibles necesitás un banco que almacene 2.000 Wh.

A 12 V, la cuenta se simplifica: dividí los watt-hora por 6 y ya tenés los amper-hora que necesitás para un día de autonomía.

Tabla directa: de tu consumo al banco

Calculada a 12 V, con un día de autonomía y descarga al 50 %. La columna de paneles usa el mismo criterio que las fichas de nuestros productos: reponer el ciclo diario en las peores condiciones del invierno patagónico, con 4 horas de sol pico y 80 % de eficiencia del sistema.

Consumo por díaBanco necesarioCon baterías MapuchesPaneles recomendados
500 Wh85 Ah1 × S432 de 105 Ah180 W
1.000 Wh170 Ah1 × S452 de 180 Ah360 W
1.500 Wh250 Ah1 × S454 de 200 Ah + 1 × S432, o 2 × S452540 W
2.000 Wh335 Ah2 × S452 de 180 Ah (360 Ah)720 W
3.000 Wh500 Ah3 × S454 de 200 Ah (600 Ah)1.080 W
4.000 Wh670 Ah4 × S454, y conviene pasar a 24 V1.440 W

Si querés dos días de autonomía, duplicá la columna del banco pero dejá los paneles igual: los paneles se dimensionan por el consumo diario, no por el tamaño del banco. Eso sí, un banco muy grande con pocos paneles nunca llega a carga plena y se sulfata: la relación sana es que el panel pueda reponer lo que gastás en un día.

Paso 4: ¿12, 24 o 48 volts?

TensiónCuándo convienePor qué
12 VHasta unos 1.500 W de inversor. Cabañas, casas de fin de semana, motorhomes.Es lo más simple y lo más barato de armar. Todo el equipamiento chico es de 12 V.
24 VDe 1.500 a 3.000 W, o cuando las baterías quedan lejos del inversor.A igual potencia circula la mitad de corriente, así que los cables son más finos y se pierde menos por calentamiento.
48 VMás de 3.000 W, o instalaciones que van a crecer.Es el estándar de los equipos grandes y el que menos pérdidas tiene en cables.

Para armar 24 V se conectan dos baterías de 12 V en serie; para 48 V, cuatro. Si además querés más capacidad, se arman ramas en paralelo de esos grupos. Regla que no conviene saltear: todas las baterías del banco tienen que ser del mismo modelo y de la misma edad.

Ejemplo resuelto: una casa de fin de semana

Una casa sin red eléctrica en el Alto Valle, que se usa los fines de semana y en vacaciones, con heladera prendida todo el año.

ConsumoCálculoWh por día
Heladera eficiente500
6 lámparas LED6 × 9 W × 5 h270
Televisor45 W × 4 h180
Router y celulares270
Bomba de agua370 W × 30 min185
Total1.405 Wh

Con un día de autonomía y descarga al 50 %: 1.405 ÷ 6 = 234 Ah. Con dos días de autonomía, 468 Ah.

La solución razonable es dos S452 de 180 Ah en paralelo, que dan 360 Ah: cubre el día y medio de autonomía con margen, y deja lugar para sumar consumo más adelante. Los paneles: 1.405 ÷ 3,2 = 440 W mínimo, y 510 W recomendados sumando el 15 % de margen que conviene dejar para el invierno.

Los tres errores que arruinan el cálculo

  • Dejar el inversor con el corte de fábrica. Muchos vienen cortando en 11,5 V, que en una batería de plomo-ácido es un 70 u 80 % de descarga real. El banco mejor calculado del mundo dura meses si el inversor lo vacía todos los días. El corte tiene que estar entre 11,8 y 12,1 V.
  • Poner pocos paneles para ahorrar. Si el panel no llega a reponer el ciclo diario, la batería nunca alcanza carga plena y se sulfata. Es un ahorro que se paga con el banco entero.
  • Sumar una batería nueva a un banco viejo. Todas trabajan al ritmo de la más gastada. Si vas a ampliar, conviene cambiar el banco completo o armar uno separado.

¿Cuántas baterías necesito para 1.000 W de paneles?

La pregunta va al revés de como conviene pensarla: el banco se calcula por el consumo, no por los paneles. Igual, como referencia, 1.000 W de panel reponen alrededor de 3.200 Wh por día en buenas condiciones, lo que se corresponde con un banco de unos 530 Ah a 12 V descargando al 50 %. En baterías Mapuches serían tres S454 de 200 Ah.

¿Cuántas baterías para una heladera?

Una heladera eficiente consume entre 400 y 600 Wh por día. Solo para eso, y con un día de autonomía al 50 % de descarga, hacen falta unos 85 a 100 Ah: una S432 de 105 Ah alcanza. Pero si además querés luces, televisor y bomba, hay que sumar esos consumos.

¿Se pueden conectar baterías de distinta capacidad?

No conviene. En un banco, la batería más chica o más gastada marca el ritmo de todas: las otras nunca terminan de cargarse ni de descargarse parejo, y el conjunto se desequilibra. Mismo modelo, misma capacidad y misma edad.

¿Cuántos años dura un banco bien dimensionado?

La línea de ácido libre declara 1.200 ciclos con 20 % de profundidad de descarga y la sellada más de 1.500. Lo que más define la duración real no es la marca sino tres cosas: hasta dónde la descargás cada día, si el panel alcanza a recargarla del todo, y si el inversor está bien configurado.

¿Conviene 12 V o 24 V para una casa?

Si el inversor es de hasta 1.500 W, 12 V es más simple y más barato. Arriba de eso, o si las baterías van a quedar a varios metros del inversor, 24 V te evita cables gruesos y pérdidas por calentamiento.

¿Puedo empezar chico y agregar baterías después?

Se puede, pero con una condición: agregarlas dentro de los primeros meses, mientras el banco original todavía está prácticamente nuevo. Sumar una batería nueva a un banco de dos años es tirar plata, porque la nueva se degrada al ritmo de las viejas.

¿Ácido libre o AGM para un banco de casa?

Si podés controlar el nivel cada tres meses, la de ácido libre es la más conveniente por precio. La sellada cuesta más pero declara más de 1.500 ciclos contra 1.200, y evita la ventilación al exterior y la reposición de agua, así que es la que va cuando la batería queda adentro de la casa o en un lugar de difícil acceso. Lo comparamos en detalle en la guía de ácido libre o AGM.

¿Preferís que te lo calculemos nosotros? Escribinos por WhatsApp al 291 573 5093 con tu consumo diario aproximado, la potencia de paneles que tenés o pensás poner y el inversor, y te decimos qué banco te sirve. Es sin cargo y sin compromiso.

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Escrito por el departamento técnico de MAPUCHES S.R.L.Revisado el 1 de septiembre de 2026Conocé la fábrica →