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Profundidad de descarga (DoD) y vida útil de la batería

· 5 min de lectura ·

Qué es el DoD, por qué las descargas superficiales dan más ciclos y cuánta energía entrega la batería en su vida. Prueba los valores en la calculadora.

Qué es la profundidad de descarga

La profundidad de descarga (DoD, del inglés depth of discharge) indica cuánta capacidad de la batería usas en un ciclo. Si una batería de 10 kWh entrega 8 kWh antes de recargarse, la descarga fue del 80 %.

8 kWhenergía extraída en el ciclo÷10 kWhcapacidad nominal=80 %profundidad de descarga

Por qué duran más las descargas superficiales

Cada ciclo desgasta la batería, y la desgasta más cuanto más profundo es. El número de ciclos que aguanta cae mucho con la profundidad de descarga, y la caída es más fuerte en el plomo-ácido.

Ciclos de vida del litio (LiFePO4) según el DoD (valores típicos e ilustrativos)

DoD del 10 %10.000
DoD del 30 %8.000
DoD del 50 %6.500
DoD del 80 %4.000
DoD del 100 %2.500

Ciclos de vida del plomo-ácido según el DoD (valores típicos e ilustrativos)

DoD del 10 %3.000
DoD del 30 %1.800
DoD del 50 %1.000
DoD del 80 %450
DoD del 100 %250

Calcula la vida de tu batería

Elige el tipo, la descarga de cada ciclo y la capacidad nominal. La calculadora interpola la tabla y muestra los ciclos, los años (con un ciclo al día) y la energía total que la batería entrega a lo largo de su vida.

Interactivo

Descarga y vida útil

Elige el tipo de batería y la profundidad de descarga de cada ciclo. La tabla típica muestra cuántos ciclos, cuántos años y cuánta energía total entrega la batería.

4.000ciclos de vida estimados
11años equivalentes a 1 ciclo al día
16.000 kWhenergía acumulada idealizada en su vida

Valores típicos e ilustrativos, interpolados. Prevalece la hoja de datos del fabricante. El cálculo no considera el envejecimiento por calendario ni la pérdida de capacidad.

Más ciclos no siempre es más energía

Las descargas superficiales dan más ciclos, pero cada ciclo entrega menos energía. Lo que importa es la energía total entregada en la vida (capacidad × DoD × ciclos, una estimación idealizada que no considera la pérdida de capacidad durante la vida). Para una batería de litio de 5 kWh:

Energía total entregada por un banco de litio de 5 kWh, en kWh

DoD del 30 % (8.000 ciclos)12.000
DoD del 50 % (6.500 ciclos)16.250
DoD del 80 % (4.000 ciclos)16.000
DoD del 100 % (2.500 ciclos)12.500

En la tabla ilustrativa utilizada, el intervalo entre el 50 % y el 80 % entrega la mayor energía acumulada. Aumentar la profundidad de descarga al 100 % reduce la energía total. En este ejemplo, operar al 30 % de DoD también reduce la energía acumulada calculada; la elección real depende además de la reserva deseada y de las condiciones de operación.

Usar el DoD en el dimensionamiento

  1. 1
    Define la energía al día

    La casa necesita 5 kWh de la batería al día.

  2. 2
    Elige el DoD de diseño

    Con litio al 80 %, la capacidad nominal es 5 ÷ 0,8 = 6,25 kWh. Al 50 % serían 10 kWh.

  3. 3
    Estima la vida

    Al 80 % son 4.000 ciclos: con un ciclo al día, unos 11 años (equivalencia aritmética a un ciclo al día, sin envejecimiento por calendario) y 20.000 kWh entregados, en una estimación idealizada.

Haz

  • Configura el corte de descarga del inversor de acuerdo con el DoD elegido
  • Usa la hoja de datos del fabricante, que indica los ciclos por DoD
  • Ten en cuenta que la vida también depende de la temperatura y de la corriente
  • Deja una reserva para la autonomía: mira cómo calcular la autonomía

Evita

  • Descargar hasta cero con frecuencia
  • Dejar la batería descargada mucho tiempo
  • Comparar baterías solo por la capacidad nominal
  • Comprar capacidad de más que nunca se usará

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Un banco de 6,25 kWh usado con un 80 % de descarga para suministrar 5 kWh al día.

Prueba: Cambia el DoD al 50 % y rehaz la capacidad nominal del banco. Anota cuántos kWh más tendrías que comprar.

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