Baja tensión no significa bajo riesgo. Para la misma potencia, una tensión menor produce más corriente; la longitud, la protección y las conexiones son decisivas.
1. Convierte la carga en corriente del lado de la batería
Parte de las cargas simultáneas y del rendimiento del inversor cerca de ese punto. Divide la potencia de salida por el rendimiento y después por la tensión CC real. La corriente aumenta cuando cae la tensión; comprueba por separado arranques y límites del inversor, BMS y protecciones.
Comprueba por separado las potencias continua y de pico. Un gran valor de pico no sirve si dura menos que el arranque. Batería, BMS, conductores y conexiones también deben entregar la corriente CC sin una caída que desconecte el inversor. La calculadora es una comprobación inicial, no una garantía.
2. Calcula el bucle completo de conductores
La corriente sale de la fuente y regresa. La calculadora pide la longitud en un sentido y la duplica. La resistencia real también incluye temperatura, terminales, fusibles, interruptores, derivadores y conexiones deficientes; mide la caída bajo carga tras instalar.
Victron Energy · Corriente, resistencia y caída de tensión ↗3. Selecciona cable y protección como un solo diseño
Una caída aceptable no demuestra una ampacidad aceptable. Aislamiento, instalación, temperatura, agrupamiento, terminales y normativa local afectan la capacidad. La selección final del conductor, aislamiento y protección corresponde a un profesional cualificado.
4. Verifica el sistema con una carga representativa
Antes de energizar, comprueba polaridad, recorrido, soporte, terminales y par de apriete. Registra tensión en batería e inversor con carga alta. Revisa de inmediato calor, olor, decoloración, alarmas o apagados y mide también la autonomía real.
Mantén separadas estas comprobaciones eléctricas
| Comprobación | La calculadora estima | Aún debe verificarse |
|---|---|---|
| Corriente CC | Carga, tensión y rendimiento | Picos y límites de baja tensión |
| Caída de tensión | Pérdida del cobre con corriente estable | Conexiones, temperatura y medición |
| Capacidad del cable | No se determina | Ampacidad y reglas de instalación |
| Protección | No se determina | Calibre y capacidad de corte |
| Autonomía | Balance energético ideal | Límites de batería y perfil real |
Ejemplo resuelto
Carga de 1,2 kW en un sistema de 24 V
Supón un 90% de rendimiento, 3 m en un sentido y cobre de 16 mm².
DC input = 1,200 / 0.90 = 1,333 W Current = 1,333 / 24 = 55.6 A Cable drop = 2 × 3 × 55.6 × 0.0175 / 16 = 0.365 V (1.52%)
Es solo un análisis previo de caída. Comprueba corriente a baja tensión, picos, ampacidad, protección, terminales e instrucciones del fabricante.
que tener listo
- Cargas simultáneas y de arranque
- Tensión mínima prevista
- Recorrido y material reales
- Requisitos aplicables de cable y protección
Errores comunes
- Usar vatios CA sin pérdidas del inversor.
- Omitir el conductor de retorno.
- Tomar la caída como prueba de ampacidad.
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.