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Todos los kits solares para camper se venden igual en cualquier parte del mundo: 200 W de panel, 100 Ah de batería y un regulador. Y funcionan de maravilla… en verano. El problema llega el primer viaje de invierno, cuando descubres que la nevera se come la batería en día y medio y que el panel apenas la repone. No es que te hayan vendido mal el kit: es que nadie te enseñó a calcular cuánta placa solar y cuánta batería necesitas según cuándo y, sobre todo, dónde viajas.

Vamos a hacer ese cálculo con números reales de seis países repartidos por tres continentes. Nada de reglas del pulgar. Al final tendrás una cifra concreta para tu furgo, y sabrás por qué el mismo equipo que sobra en Marrakech es casi decorativo en Noruega.

Paso 1: tu consumo diario en vatios-hora, no en amperios

El primer error es hablar en amperios. Un aparato de 5 A no dice nada si no sabes cuántas horas funciona. La unidad que sirve es el vatio-hora (Wh): vatios multiplicados por horas de uso al día.

Estos son órdenes de magnitud reales para una camper de dos personas. Son estimaciones para que empieces, no verdades absolutas: tu nevera concreta puede desviarse bastante.

Aparato Consumo típico al día
Nevera de compresor 50 L (calor, 30 grados fuera) 400 a 700 Wh
Nevera de compresor 50 L (clima templado) 200 a 350 Wh
Iluminación LED (4 h) 30 a 60 Wh
Bomba de agua (uso normal) 10 a 25 Wh
Móviles y tablet 40 a 80 Wh
Portátil (3 h) 120 a 200 Wh
Calefacción diésel (ventilador y bujía, noche fría) 100 a 250 Wh
Inversor encendido sin usar nada 200 a 400 Wh
Ese último dato sorprende a todo el mundo: un inversor olvidado encendido gasta más que toda tu iluminación.

Suma los tuyos. Una camper típica de verano se va a 600 u 800 Wh al día. Si tienes calefacción y trabajas desde la furgo, pasas del kilovatio-hora sin despeinarte. Si quieres el dato exacto en lugar de la estimación, instala un monitor de batería con shunt: es la mejor inversión de todo el sistema y te dirá la verdad en una semana de uso.

Matriz en blanco y negro con la irradiacion solar diaria mes a mes sobre plano horizontal en seis ciudades de Europa, Africa y America, y la formula para calcular la produccion real de un panel en camper
Busca la latitud parecida a la tuya y quédate con el número de tu mes peor. Ese es el que manda.

Paso 2: cuánto produce de verdad tu panel (y no lo que pone en la caja)

Aquí está el dato que casi nunca verás en una tienda de camperización. Un panel en el techo de una furgoneta va plano, horizontal, no inclinado hacia el ecuador como en un tejado. Eso importa muchísimo cuanto más te alejas del trópico, porque en invierno el sol va bajo y la luz llega muy rasante.

He sacado la irradiación sobre plano horizontal del PVGIS, la herramienta del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, promediando 2016 a 2020 con la misma base de datos global para las seis ciudades, de modo que sean comparables entre sí:

kWh/m2 al día Mes más flojo Mes más fuerte Diferencia
Oslo (Noruega, 60 N) 0,17 en diciembre 5,57 en junio x 33
Berlín (Alemania, 53 N) 0,49 en diciembre 5,67 en junio x 12
Madrid (España, 40 N) 1,90 en diciembre 7,85 en julio x 4
Marrakech (Marruecos, 32 N) 3,46 en diciembre 7,84 en junio x 2,3
Ciudad de México (México, 19 N) 4,91 en diciembre 6,91 en abril x 1,4
Bariloche (Argentina, 41 S) 1,47 en junio 7,69 en enero x 5,2
Fíjate en la última fila: en el hemisferio sur las estaciones van al revés. Enero es su julio.

Ese número, el de tu latitud y tu mes, se multiplica directamente por la potencia del panel. Y luego por un factor de rendimiento real, porque un panel nunca da su potencia nominal: pierde entre un 0,3 y un 0,4 % de potencia por cada grado por encima de 25 grados de temperatura de célula, y en un techo oscuro a pleno sol eso son 25 o 30 grados de más. Añade suciedad, caída en el cableado y rendimiento del regulador.

La fórmula, entonces:

Wh al día = potencia del panel (Wp) x valor de la tabla x 0,72

Ese 0,72 es realista con un regulador MPPT. Con un PWM barato, baja a 0,60 o menos. Mira lo que da el kit típico de 200 W según dónde estés:

  • Madrid en julio: 200 x 7,85 x 0,72 = 1.130 Wh al día. Te sobra energía.
  • Madrid en diciembre: 200 x 1,90 x 0,72 = 274 Wh. No cubre ni la nevera.
  • Oslo en diciembre: 200 x 0,17 x 0,72 = 24 Wh. No es una errata: no encenderías ni las luces.
  • Ciudad de México en diciembre: 200 x 4,91 x 0,72 = 707 Wh. Prácticamente lo mismo que en verano.

Ese 274 Wh de diciembre en Madrid tiene cuatro causas y solo algunas tienen arreglo. Las desgranamos, con lo que funciona por orden de eficacia, en por qué tu placa solar no carga en invierno.

Si el cálculo te dice que necesitas más panel del que cabe en el techo, hay dos salidas que funcionan mejor que “poner uno más grande”: un panel antisombras como la Renogy ShadowFlux 200W, que sigue produciendo cuando la claraboya o la antena le tapan media hora al día, o un pack de dos paneles cortos como el ECO-WORTHY 2 × 100W, que entra donde no cabe uno de 200. Las medidas y el porqué de cada uno están en la comparativa de placas solares para camper.

La latitud manda más que el buen tiempo

Si algo se ve de un vistazo en la tabla es que la pregunta correcta no es cuánto sol hace, sino cuánto se mueve el sol a lo largo del año donde tú viajas. Y eso depende de la latitud.

Cerca del ecuador la vida es fácil. Ciudad de México se mueve entre 4,9 y 6,9 durante todo el año: un sistema dimensionado para diciembre te vale en junio. Quien viaja por el trópico puede montar un equipo modesto y olvidarse.

En latitudes medias empieza el problema. Madrid multiplica por cuatro entre invierno y verano; Bariloche, por cinco. Aquí es donde la mayoría de la gente dimensiona con la cabeza puesta en agosto y luego sufre.

Por encima de los 50 grados, el solar de invierno no existe. Berlín y Oslo bajan de 0,5 kWh diarios. Ningún panel que quepa en un techo de furgoneta va a resolver eso. Si viajas por el norte de Europa, Canadá o la Patagonia austral en invierno, tu autonomía no la da el sol: la da la batería, el alternador y el enchufe. Asumirlo desde el principio te ahorra cientos de euros en paneles que no van a producir.

Paso 3: la batería no es para el día, es para la noche y para los días malos

El panel cubre el consumo mientras hay sol. La batería tiene que cubrir la noche y los días en los que el panel no da nada: lluvia, niebla, un par de días aparcado bajo un árbol. Ahí está su verdadero trabajo.

Capacidad necesaria (Wh) = consumo diario x días de autonomía / profundidad de descarga

Y aquí la química de la batería cambia todo el cálculo, porque la capacidad que puedes usar de verdad no tiene nada que ver entre una tecnología y otra:

AGM (plomo) LiFePO4 (litio)
Descarga utilizable sin castigarla en torno al 50 % del 80 al 100 %
Capacidad real de una de 100 Ah unos 50 Ah de 80 a 100 Ah
Ciclos de vida de 300 a 1.000 de 2.000 a 5.000
Eficiencia de carga y descarga del 80 al 85 % en torno al 95 %
Peso para la misma energía útil el doble o más referencia

Con 600 Wh al día y dos días de autonomía: en litio necesitas 600 x 2 / 0,8 = 1.500 Wh, es decir unos 125 Ah a 12 V. En AGM, 600 x 2 / 0,5 = 2.400 Wh, unos 200 Ah, con el doble de peso y una fracción de la vida útil. Por eso el litio, que parece carísimo en la factura, sale más barato por ciclo antes de lo que crees.

Un aviso importante si viajas por climas fríos: una batería de litio no se debe cargar por debajo de 0 grados sin calentador integrado. En Escandinavia, los Alpes o la Patagonia en invierno, eso deja de ser un detalle y pasa a ser un criterio de compra.

Tres detalles que cambian el resultado más de lo que parece

  • MPPT, no PWM. Un regulador MPPT aprovecha entre un 15 y un 30 % más de energía, y la diferencia es mayor precisamente con frío y sol bajo, que es cuando lo necesitas.
  • Una sombra no resta, divide. La sombra del deflector, de la antena o de una rama sobre una sola célula puede tumbar la producción del panel entero. Si el techo es complicado, mejor dos paneles pequeños que uno grande.
  • La sección de cable. De poco sirve calcular al detalle si luego pierdes tensión en un cable fino. Repasa qué sección y qué fusible necesita cada tramo antes de comprar nada.

Tu cálculo en cuatro líneas

  1. Suma tus consumos diarios en Wh (usa la primera tabla y sé generoso).
  2. Busca en la matriz la latitud parecida a la tuya y el mes más exigente en el que vayas a viajar.
  3. Panel necesario (Wp) = consumo diario / (valor de la tabla x 0,72).
  4. Batería necesaria (Wh) = consumo diario x días sin sol que quieras aguantar / 0,8 si es litio, / 0,5 si es AGM.

Haz el número con tu mes peor y verás por qué casi todos los kits comerciales se quedan cortos. Si ya tienes instalación y te planteas crecer, aquí explicamos cómo ampliar la potencia de la placa paso a paso; si dudas de qué panel montar, repasa los tipos de paneles y qué mirar en cada uno; y si tu problema no es de dimensionado sino de que algo no carga, empieza por el diagnóstico de averías de batería. La otra mitad de la autonomía en invierno es térmica: la tienes en aislar la camper con números.

Y cuando ya tengas claros los amperios-hora que necesitas, el siguiente paso es elegir modelo: hemos analizado cinco opciones concretas en la comparativa de baterías de litio LiFePO4 de 100Ah para camper.

Y para la otra mitad del cálculo, la de generación, hemos analizado cinco modelos concretos en la comparativa de placas solares para camper: medidas reales, peso y comportamiento con sombras. Si prefieres que el regulador y el material vengan en la misma caja, la comparativa de kits solares completos te dice cuál de los cinco es el único que trae MPPT de serie; y el montaje lo tienes en la guía de instalación de placa solar paso a paso.

Cuéntame en los comentarios qué consumo diario te ha salido, por dónde viajas y qué instalación tienes montada. Los números reales de gente real, en climas distintos, valen más que cualquier catálogo.

¿Vas a enchufar aparatos de 230 V? Complementa esta guía con nuestro artículo sobre qué potencia necesitas de verdad en un inversor para camper.

Y para elegir el aparato que une las placas con la batería, aquí tienes la comparativa de reguladores MPPT para camper.

Si prefieres saltarte la calculadora manual, hemos montado un test de autonomía de 30 segundos que hace esta misma cuenta por ti: responde qué nevera, batería y placa lleva tu furgo y te dice si tu instalación aguanta lo que necesitas, con la recomendación concreta si te falta algo.

19 respuestas a «Cuánta placa solar y cuánta batería necesitas de verdad en tu camper»

  1. […] que no aparece en ningún sitio. Y si andas dimensionando el resto de la instalación, aquí tienes cómo calcular la placa solar y la batería con datos reales, y el diagnóstico cuando no sale agua […]

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  2. […] Si la batería aguanta menos de lo que esperabas y no hay avería, puede que el problema sea de dimensionado. Repasa cuánta placa y cuánta batería necesitas de verdad. […]

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  3. […] Antes de decidir la sección, conviene tener claro cuánta potencia vas a mover: aquí explicamos cómo dimensionar la placa solar y la batería con datos reales de irradiación. […]

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  4. […] Elegido el tipo de panel, queda saber cuántos vatios te hacen falta: el cálculo completo con datos de irradiación mes a mes. […]

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  5. […] Antes de ampliar a ciegas, comprueba con números si necesitas más panel o más batería: guía de dimensionado con datos reales. […]

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  6. […] Esta comparativa se centra en un tamaño muy concreto —12V, 100Ah, 1280Wh— porque es el punto de partida más habitual para una furgoneta camperizada de uso de fin de semana o viajes largos en solitario o pareja. Si tu consumo es mayor (nevera + inversor + calefacción eléctrica simultáneos), lo normal es escalar a 200-300Ah combinando varias unidades en paralelo; todas las opciones de esta lista lo permiten. Si todavía no has hecho ese cálculo, empieza por nuestra guía de cuánta placa solar y cuánta batería necesitas de verdad en tu camper. […]

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  7. […] Sube al techo con un metro antes de mirar ningún catálogo. Anota el hueco más largo disponible, el ancho útil entre nervios y dónde caen las sombras de la baca, la antena, el aire acondicionado o la claraboya a lo largo del día. Con esos tres datos la elección se reduce sola a dos o tres modelos. Si aún no tienes claro cuánta energía necesitas, ese cálculo lo hicimos aparte en cuánta placa solar y cuánta batería necesitas de verdad en tu camper. […]

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  8. […] de tensión, y el dimensionado solar. Antes de comprar el inversor, te recomiendo pasar por el cálculo real de placa solar y batería: es el orden correcto, porque el inversor se elige en función del banco, no al […]

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  9. […] Si aún no has hecho la cuenta de cuántos vatios necesitas, empieza por cuánta placa solar y cuánta batería necesitas de verdad en tu camper. […]

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  10. […] booster es la tercera pata de la instalación eléctrica, no la primera. Calcula antes cuánta placa solar y cuánta batería necesitas de verdad, elige dónde guardar esa energía con la comparativa de baterías de litio LiFePO4 de 100 Ah, y […]

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  11. […] empieza antes de la cocina. Si vas a usar inducción o cualquier aparato de 230 V, calcula primero cuánta placa solar y cuánta batería necesitas de verdad y mira qué potencia de inversor te hace falta, porque una placa de inducción es el aparato que […]

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  12. […] si el garaje se te está llenando de cosas eléctricas, calcula antes los números: cuánta placa solar y cuánta batería necesitas de verdad y qué potencia de inversor te hace falta. Para el circuito de agua que alimenta esa manguera, […]

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  13. […] Antes de elegir modelo conviene tener hecho ese cálculo completo para toda tu instalación, no solo para la nevera: lo desarrollamos en cuánta placa solar y cuánta batería necesitas de verdad en tu camper. […]

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  14. […] real de la placa solar. Compara lo que produce un día claro con la estimación de nuestro calculador de placa y batería. Si está muy por debajo, revisa suciedad, sombras nuevas (una baca o antena añadida) o conectores […]

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  15. […] y qué fusible necesita cada aparato. Y si estás dimensionando la instalación entera, empieza por cuánta placa solar y cuánta batería necesitas de verdad, donde verás por qué la bomba ni siquiera aparece en la […]

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  16. […] Montar una placa solar en el techo de una furgoneta es un trabajo de una mañana. Lo que convierte esa mañana en un fin de semana —o en una gotera en noviembre— no es la placa: es lo que no viene en la caja, el orden en que conectas las cosas y el único agujero que vas a hacer en la chapa. Esta guía va de eso. Damos por hecho que ya has elegido el panel; si no, empieza por la comparativa de placas solares para camper, y si todavía dudas de cuántos vatios necesitas, por el cálculo real de placa y batería. […]

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  17. […] horizontal, porque el panel de una furgoneta va plano. Con los datos de PVGIS que ya usamos en el cálculo real de placa y batería y la fórmula de siempre (vatios del panel × kWh/m²/día × 0,72 de rendimiento real con MPPT), […]

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  18. […] de techo no tienen y que en invierno pesa mucho: la plegable se orienta al sol. Como contamos en el cálculo real de placa y batería, una placa plana en diciembre en Madrid da una cuarta parte que en julio; la misma placa inclinada […]

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  19. […] Un kit solar se vende con un número grande en la caja —200 W— y una lista de cosas que «incluye». Casi nadie mira lo único que de verdad separa un kit de otro: qué regulador lleva. Cuatro de los cinco kits de esta comparativa montan un regulador PWM, y solo uno lleva MPPT. Con el mismo panel de 200 W, eso es entre un 15 y un 30 % de energía de diferencia en condiciones reales, y la diferencia es mayor en invierno, que es cuando el panel va justo. Lo explicamos con números en cuánta placa solar y cuánta batería necesitas de verdad. […]

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