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Sistema solar conectado, aislado o híbrido: cuál elegir

· 5 min de lectura ·

Compara tres tipos de sistemas fotovoltaicos: funcionamiento, respuesta ante cortes de luz, costes relativos y cuándo conviene cada uno.

Tres formas de aprovechar la energía solar

Todos los sistemas empiezan igual: los paneles producen corriente continua. La diferencia está en el destino de esa energía: la red, las baterías o ambas. Esto determina el coste y qué sigue funcionando cuando falla la red eléctrica.

Conectado a red

Sistema on-grid

  1. Paneles
  2. Inversor
  3. Contador
  4. Red
  • Menor coste por kWp
  • Sin baterías que mantener
  • Los excedentes pueden recibir compensación según las reglas locales
  • Se apaga durante un corte: protección antiisla

Aislado

Independiente de la red

  1. Paneles
  2. Regulador
  3. Baterías
  4. Inversor
  • Funciona donde no llega la red
  • Adecuado para fincas y lugares remotos
  • Se dimensiona para el mes con menos sol
  • Necesita un banco de baterías grande

Híbrido

Red, paneles y baterías

  1. Paneles
  2. Híbrido
  3. Batería
  4. Red
  • Puede mantener cargas durante un corte si dispone de respaldo
  • Utiliza la batería en las horas más caras
  • Coste intermedio
  • El respaldo depende del modelo y de los circuitos cubiertos

Qué sucede cuando falla la red

Esta es la diferencia más importante. El sistema conectado a red se apaga por seguridad para no energizarla mientras trabajan los técnicos. Los otros dos pueden seguir funcionando según su configuración y la energía disponible.

Interactivo

Simula un corte de luz

Observa qué sucede con cada sistema cuando falla la red eléctrica.

Conectado a red

  1. Paneles
  2. Inversor
  3. Vivienda
  4. Red

El sol y la red alimentan la vivienda; el excedente va a la red.El inversor se apaga por seguridad: la vivienda queda sin suministro, aunque haya sol.

Aislado

  1. Paneles
  2. Baterías
  3. Inversor
  4. Vivienda

Paneles y baterías alimentan la vivienda sin red.Nada cambia: el sistema no depende de la red eléctrica.

Híbrido

  1. Paneles
  2. Híbrido + batería
  3. Vivienda
  4. Red

Primero el sol, batería por la noche y red como reserva.Con la función de respaldo EPS instalada, el inversor se desconecta de la red y continúa con sol y batería. El tiempo de transferencia y los circuitos atendidos dependen del modelo y de la instalación.

Comparación lado a lado

ConectadoAisladoHíbrido
Red eléctricaNecesariaNo se utilizaSe utiliza, con posibilidad de respaldo
BateríasNo necesariasSí, banco grandeSí, banco menor
Corte de luzSe apagaContinúaContinúa con respaldo
Coste relativoMenorMayorIntermedio
Uso habitualReducir la facturaLugares sin redAhorro con respaldo
✓ ventaja · ◐ depende del caso · ✗ aspecto que revisar

Costes y mantenimiento a lo largo del tiempo

≈ 0mantenimiento del sistema conectado aparte de limpieza e inspección
10+ añoshasta el primer cambio de inversor, como referencia
10+ añosvida habitual del litio LiFePO4 en uso diario
50%descarga máxima recomendada como referencia para plomo-ácido

Al comparar presupuestos con baterías, observa el coste por kWh durante la vida útil, no solo el precio de compra. El plomo-ácido cuesta menos inicialmente, pero suele durar menos. Las condiciones de temperatura y uso también influyen.

Cómo decidir

  1. ¿No llega la red o resulta muy poco fiable?
    Sí → AisladoDebe dimensionarse para el peor mes.
  2. ¿Los cortes afectan al trabajo, al congelador o a una bomba?
    Sí → HíbridoRespaldo para circuitos esenciales.
  3. Conectado a redSuele tener la menor inversión inicial; el retorno depende de las reglas locales. Puede convertirse en híbrido cambiando el inversor y añadiendo baterías.

Dibujar las alternativas facilita la conversación con el instalador y la familia. El diagrama siguiente muestra un sistema híbrido con sus conexiones principales.

Dibuja en Editor Solar

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Sistema híbrido: paneles, red y baterías conectados al inversor, que alimenta las cargas de la vivienda.

Prueba: Añade un cuadro para cargas esenciales y separa los circuitos que necesitan respaldo. Anota la función EPS y los accesorios que requiere el inversor.

Plantillas listas: Diagrama de sistema solar conectado a red · Esquema de inversor híbrido con batería y red

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