Guía completa de baterías y almacenamiento para placas solares

2 oct 2026 · @Marcosch

Cinco capítulos para decidir si te conviene una batería con tus placas solares, qué tipo elegir, qué capacidad necesitas y cómo comparar ofertas. La guía explica criterios y hace los cálculos con números orientativos, pero no recomienda marcas ni modelos concretos: precios y especificaciones cambian muy rápido y no están verificados aquí. Contrasta siempre con fichas técnicas oficiales y presupuestos actualizados de instaladores autorizados. Las cifras son orientativas y no vinculantes.

1. Baterías solares para casa: tipos, precios y cuál elegir

Una batería solar doméstica almacena la electricidad que tus placas producen y no consumes en el momento, para usarla de noche o cuando haga falta. Hoy, la tecnología más habitual para viviendas es la de litio-hierro-fosfato (LiFePO4), con capacidades de 5 a 15 kWh, vida útil de 6.000 ciclos o más y precios orientativos de 500 a 900 € por kWh instalado. La batería mejora el aprovechamiento de tu instalación y puede dar respaldo ante apagones, pero encarece la inversión y su amortización es lenta (capítulo 2).

Cómo funciona

  1. De día, tus placas alimentan la casa.
  2. Si sobra energía, carga la batería en lugar de verterla a la red.
  3. Al caer la tarde, la casa consume de la batería.
  4. Si la batería se agota, toma electricidad de la red.
  5. Con un inversor híbrido y circuito de respaldo, puede alimentar la casa ante un corte.

Tipos de baterías

TipoVentajasInconvenientesUso habitual
Litio LiFePO4Larga vida (6.000+ ciclos), alta profundidad de descarga (90–100 %), seguraPrecio inicial más altoEstándar en viviendas
Litio NMCMás compacta y energía por pesoAlgo menos duradera y estable térmicamenteAlgunas baterías de pared
Plomo-ácido (AGM o gel)Económica de entradaPoca vida útil (500–1.500 ciclos), profundidad de descarga limitada (50 %), mantenimientoInstalaciones aisladas antiguas
Plomo-carbonoMás ciclos que el plomo-ácidoPesada, menos eficienteAplicaciones concretas
Baterías de flujo o sodio-ionLarga vida, otras químicasPoco extendidas en viviendaCasos específicos o futuros

Las diferencias entre litio y gel se explican en el capítulo 4.

Parámetros que debes comparar

ParámetroQué significaValor de referencia
Capacidad nominal (kWh)Energía total almacenable5–15 kWh en vivienda
Capacidad útil (kWh)La que realmente puedes usar90–100 % en LiFePO4
Potencia de descarga (kW)Cuánta potencia puede dar a la vez3–10 kW
Profundidad de descarga (DoD)Porcentaje utilizable90–100 %
Ciclos de vidaCuántas cargas completas soporta6.000+ a 80 % de capacidad
Eficiencia ida y vueltaEnergía recuperada frente a la almacenada90–96 %
GarantíaAños, ciclos o energía total10 años o 60–70 % de capacidad
CompatibilidadInversores admitidosMarca y modelo
ModularidadPosibilidad de ampliarImportante para crecer
Temperatura de trabajoRango admisible−10 a 50 °C, con ubicación adecuada

Precios orientativos

CapacidadPrecio orientativo instalada (sin inversor híbrido)
5 kWh2.500–4.200 €
10 kWh4.500–7.500 €
15 kWh6.500–10.500 €

El precio por kWh baja en capacidades mayores y varía con la marca. A esto se suma, si no lo tienes, el sobrecoste de un inversor híbrido y el cuadro de respaldo si lo quieres.

Ejemplo de dimensionado y coste

Una vivienda con consumo nocturno de 7 kWh, 4 kWp de paneles y 4.800 kWh de consumo anual:

Capacidad de bateríaEnergía nocturna cubiertaCoste adicional aproximadoUso por año (aprox.)
5 kWh70 % del consumo nocturno3.300 €1.400 kWh
7,5 kWh100 % del consumo nocturno4.800 €1.700 kWh
10 kWhSobrante para días de poco sol6.000 €1.800 kWh

Se aprecia que la capacidad adicional aporta cada vez menos energía aprovechada (capítulo 3).

Qué instalación elegir

Tu situaciónRecomendación
Consumo nocturno bajo y tarifa sin discriminación horariaProbablemente no compense la batería
Consumo nocturno medio-alto, mucho excedenteBatería de 5–10 kWh LiFePO4
Necesitas respaldo ante apagonesHíbrido + batería + circuito de respaldo
Presupuesto ajustado, instalación pequeñaEsperar o dejar preparado un inversor híbrido
Tarifa con gran diferencia entre punta y valleBatería con gestión horaria
Instalación aisladaLitio de capacidad generosa y regulación adecuada

Dónde instalar la batería

  • Interior ventilado y seco, como garaje, cuarto técnico o trastero, con temperaturas moderadas.
  • Evitar luz solar directa, humedad y zonas con riesgo de golpes.
  • Distancias de seguridad y protecciones según normativa.
  • Acceso para mantenimiento y para su retirada.
  • Instalación exterior solo con modelos preparados (protección IP adecuada).

Seguridad

Las baterías de litio LiFePO4 son estables y seguras por química, pero requieren BMS (sistema de gestión), protecciones y una instalación correcta. Exige certificaciones (por ejemplo, IEC 62619, UL 9540A según el caso) y que el instalador sea competente en baterías.

Mantenimiento y vida útil

  • La LiFePO4 apenas necesita mantenimiento más allá de revisiones y actualizaciones de firmware.
  • Con un ciclo diario, 6.000 ciclos equivalen a unos 16 años teóricos, aunque la garantía suele ser de 10 años.
  • Una batería pierde capacidad gradualmente; al final de su vida útil conserva entre el 60 % y el 80 %.

Errores frecuentes

  • Comprar la batería más grande por si acaso.
  • No comprobar la compatibilidad con el inversor.
  • Fijarse solo en la capacidad sin mirar la potencia de descarga.
  • Guardarla en un lugar muy caluroso.
  • Esperar que alimente toda la casa en un corte, sin dimensionar la potencia.
  • No leer las condiciones de garantía (ciclos, energía total, capacidad residual).

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta una batería de 10 kWh? Entre 4.500 y 7.500 € instalada, aproximadamente.

¿Cuánto dura una batería solar? 10–15 años en las de litio de calidad.

¿Puedo añadirla más adelante? Sí, si el inversor lo permite (se recomienda un inversor híbrido).

¿Merece la pena? Depende de tu consumo nocturno, precios y necesidades; lo analizamos en el capítulo 2.

2. ¿Merece la pena poner batería a las placas solares?

En la mayoría de viviendas, hoy, la batería no se amortiza solo con el ahorro en la factura: con precios de excedentes bajos y tarifas sin mucha diferencia horaria, el retorno de una batería de 5 kWh puede superar los 15–30 años, más que su vida útil. Merece la pena sobre todo cuando buscas respaldo ante apagones, tienes tarifas con diferencias horarias grandes, excedentes muy mal pagados o hay ayudas importantes. Para el resto, suele ser mejor ajustar la instalación y consumir de día, o valorar una batería virtual.

Qué aporta realmente una batería

BeneficioQué significa¿Se mide en euros?
Más autoconsumoAprovechas de noche lo que producías de díaSí
Menor dependencia de la redCompras menos energíaSí
Respaldo ante apagonesCon inversor híbrido y circuito de respaldoDifícil de cuantificar
Arbitraje horarioCargar con energía barata y usarla en horas caras (con tarifa por tramos)Sí, depende de la tarifa
TranquilidadMenos exposición a subidas de precioNo directamente

El cálculo básico

El valor de una batería es la diferencia entre lo que pagas por comprar y lo que dejas de cobrar por excedentes:

Ahorro por kWh almacenado = Precio de compra × eficiencia − Precio de excedentes

Con precio de compra de 0,16 €/kWh, excedentes a 0,06 €/kWh y eficiencia del 92 %:

0,16 × 0,92 − 0,06 = 0,087 €/kWh almacenado

Cada kWh que mueves de día a noche te aporta unos 9 céntimos. Esa cifra es la que condiciona la rentabilidad.

Ejemplo con números

Vivienda de 5.000 kWh anuales, 4 kWp (5.800 kWh), batería LiFePO4 de 5 kWh y 3.500 € instalada, con unos 300 ciclos al año:

ConceptoSin bateríaCon batería
Autoconsumo directo2.600 kWh2.600 kWh
Energía almacenada y devuelta—1.240 kWh (1.350 kWh cargados × 92 %)
Excedentes vertidos3.200 kWh1.850 kWh
Ahorro por autoconsumo416 €614 € (≈ +198 €)
Compensación de excedentes192 €111 € (−81 €)
Beneficio anual608 €725 €
Ganancia atribuible a la batería—≈ 117 €/año

Con 3.500 € de inversión, el retorno de la batería sería de unos 30 años: no se amortiza. Los números cambian con la tarifa y las ayudas:

EscenarioGanancia anual de la bateríaAmortización (3.500 €)
Tarifa plana, excedentes a 0,06 €117 €30 años
Excedentes a 0,03 €160 €22 años
Tarifa por tramos (energía desplazada valorada a 0,20 €)167 €21 años
Tarifa por tramos + ayuda del 50 %167 €10,5 años
Excedentes sin valor (0 €) + ayuda del 30 % (inversión neta 2.450 €)198 €12,4 años

Estas cifras son orientativas, pero muestran el patrón: la batería se amortiza solo en escenarios favorables.

Cuándo sí suele merecer la pena

  • Necesitas respaldo ante cortes (equipos médicos, teletrabajo, bombas de agua, zona con apagones frecuentes).
  • Tu comercializadora paga poco o nada por excedentes.
  • Tienes una tarifa con grandes diferencias entre horas valle y punta.
  • Hay una subvención importante o una bonificación.
  • Tu consumo es principalmente nocturno y generas mucho excedente.
  • Quieres máxima independencia y valoras ese factor más allá del ahorro.
  • Planeas sumar un coche eléctrico que cargarás por la noche con energía almacenada.

Cuándo suele no compensar

  • Consumo diurno alto: ya aprovechas casi todo directamente.
  • Excedentes bien compensados por tu comercializadora.
  • Tarifa plana sin diferencias horarias.
  • Presupuesto ajustado: esa inversión se amortiza mejor en más paneles o en eficiencia.
  • Instalación pequeña: pocos excedentes que almacenar.

Alternativas a la batería física

AlternativaQué ofreceLimitaciones
Desplazar consumos al díaLavadora, termo, lavavajillas, carga del coche con solRequiere cambio de hábitos o programación
Termo eléctrico o acumuladorAlmacena energía como agua calienteSolo para ACS
Batería virtualAcumula en euros los excedentes y los consume otros mesesCuota o condiciones; no da respaldo
Cargar el coche eléctrico de díaGran consumo diurnoSi está disponible durante el día
Buena tarifa de excedentesMejora el valor de cada kWh vertidoDepende de la comercializadora
Aerotermia con acumulaciónCalienta cuando hay solExige instalación compatible

Cómo decidir paso a paso

  1. Calcula tu autoconsumo sin batería.
  2. Estima los excedentes y su valor.
  3. Revisa tu tarifa y la diferencia horaria.
  4. Pide un presupuesto con batería y otro sin ella.
  5. Calcula el retorno de la batería sola (la diferencia de coste y de ahorro).
  6. Valora el respaldo como un extra con valor propio.
  7. Comprueba ayudas.
  8. Si dudas, deja el inversor preparado (híbrido) y añade la batería más adelante, cuando baje el precio.

El factor tiempo: los precios bajan

Los precios de baterías de litio han bajado de forma notable en los últimos años, y es probable que sigan reduciéndose. Si no necesitas la batería hoy, instalar un inversor híbrido y esperar puede ser una estrategia razonable, siempre que verifiques la compatibilidad con futuros modelos.

Errores frecuentes

  • Pensar que la batería hace innecesaria la factura de luz.
  • Comprarla sin calcular su retorno.
  • Sobredimensionarla para ahorrar poco más.
  • Ignorar las alternativas como la batería virtual o el desplazamiento de consumos.
  • Olvidar que se pierde parte de la energía en el proceso (eficiencia del 90–95 %).
  • Comprar una batería incompatible con el inversor.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda en amortizarse una batería solar? Entre 10 y más de 25 años según tarifa, excedentes y ayudas; en muchos casos supera su vida útil.

¿Compensa más una batería o más placas? Normalmente, añadir paneles hasta cubrir tu consumo diurno compensa antes que la batería.

¿Y la batería virtual? Es una opción sin inversión, con condiciones propias.

¿Tener batería permite desconectarse de la red? En casi todos los hogares, no es recomendable ni habitual.

3. Cuántos kWh de batería necesito según mi consumo nocturno

La batería ideal no es la más grande, sino la que cubre tu consumo de las horas sin sol sin que sobren kWh sin usar. Para la mayoría de viviendas son suficientes entre 5 y 10 kWh de capacidad útil: unos 5 kWh para consumos anuales de 3.000–5.000 kWh y unos 7,5–10 kWh para consumos de 6.000–8.000 kWh. Hay que mirar además la potencia de descarga (kW) y la energía de excedentes que realmente produce tu instalación.

Paso 1: calcula tu consumo nocturno

El consumo que debe cubrir la batería es el que ocurre sin sol (de tarde-noche a la mañana):

Consumo nocturno diario (kWh) = Consumo anual × (1 − % diurno) ÷ 365

Ejemplo: una vivienda de 5.000 kWh al año con un 45 % de consumo diurno:

5.000 × (1 − 0,45) ÷ 365 = 7,5 kWh al día

Si tienes la curva horaria de consumo, suma lo consumido entre la puesta y la salida del sol para ser más exacto.

Paso 2: ten en cuenta cuántos excedentes tienes

La batería solo puede almacenar lo que sobra de día. Si tu instalación es pequeña, una batería grande nunca se llenará.

Producción solar de un díaConsumo diurnoExcedente disponible para cargar
Verano: 22 kWh6 kWh16 kWh
Primavera/otoño: 14 kWh6 kWh8 kWh
Invierno: 7 kWh6 kWh1 kWh

En invierno, la batería se carga poco. Dimensionar según el excedente de las estaciones intermedias (8–10 kWh) es una referencia razonable.

Paso 3: elige la capacidad

La capacidad útil recomendable suele ser el mínimo entre el 70–100 % del consumo nocturno diario y el excedente típico de un día de primavera u otoño.

Consumo anualConsumo nocturno diario (45 % diurno)Capacidad útil recomendada
3.000 kWh4,5 kWh3–5 kWh
4.000 kWh6,0 kWh5 kWh
5.000 kWh7,5 kWh5–7,5 kWh
6.000 kWh9,0 kWh7,5–10 kWh
8.000 kWh12,0 kWh10–12 kWh
10.000 kWh15,0 kWh10–15 kWh

Para un consumo nocturno de 7,5 kWh y una instalación de 4 kWp, una batería de 5 kWh útiles cubriría dos tercios y evita sobredimensionar.

Paso 4: comprueba la potencia de descarga

La batería no solo debe tener capacidad: también debe entregar suficiente potencia cuando varios equipos funcionan a la vez.

SituaciónPotencia necesaria
Consumo nocturno normal (luces, nevera, TV)1–2 kW
Con cocina de inducción, horno o lavadora4–6 kW
Con aire acondicionado o bomba de calor3–6 kW adicionales
Respaldo para toda la casa6–10 kW

Una batería de 10 kWh con 3 kW de descarga puede ser insuficiente si enciendes la cocina de inducción y el horno a la vez.

Paso 5: considera el respaldo ante apagones

Si quieres usar la batería como respaldo, el cálculo cambia: ¿qué equipos y durante cuánto tiempo?

Cargas esencialesPotencia mediaConsumo en 12 horas
Nevera + congelador + luces + router300 W3,6 kWh
Lo anterior + TV + ordenador500 W6 kWh
Lo anterior + calefacción eléctrica de apoyo1,5 kW18 kWh

Para esos usos, una batería de 5–10 kWh con circuito de respaldo es razonable. Recuerda reservar un mínimo de carga (por ejemplo, el 20–30 %) para emergencias, lo que reduce la capacidad que usas para el ahorro diario.

Capacidad nominal frente a útil

Dato del fabricanteQué significa
Capacidad nominalTotal almacenable, incluye una reserva interna
Capacidad útil (usable)La que realmente se puede descargar
Profundidad de descarga (DoD)Porcentaje utilizable (90–100 % en LiFePO4)

Una batería de «10 kWh nominales» con DoD del 90 % ofrece 9 kWh útiles. Compara siempre la capacidad útil.

Ejemplo completo

Familia de cuatro personas en Valencia: consumo de 5.200 kWh/año, 45 % diurno, instalación de 4 kWp (6.200 kWh), tarifa plana.

  1. Consumo nocturno: 5.200 × 0,55 ÷ 365 = 7,8 kWh/día.
  2. Excedente en primavera/otoño: unos 9 kWh/día.
  3. Capacidad recomendada: 5–7,5 kWh útiles.
  4. Potencia de descarga: 4 kW suficiente para cargas normales; 6 kW si hay cocina de inducción por la noche.
  5. Decisión: una batería de 5 kWh útiles, ampliable a 10 kWh si el sistema es modular.

Cuándo conviene la modularidad

Algunas baterías se pueden ampliar por módulos (por ejemplo, de 2,5 en 2,5 kWh). Es una ventaja si dudas del tamaño: empiezas con 5 kWh y amplías cuando lo necesites. Comprueba:

  • Cuántos módulos máximo admite el sistema.
  • Compatibilidad entre módulos de distintas fechas.
  • Que el precio por kWh no se penalice al ampliar.

Errores frecuentes

  • Dimensionar por consumo total y no por consumo nocturno.
  • Ignorar los excedentes disponibles.
  • No mirar la potencia de descarga.
  • Confundir nominal y útil.
  • Pensar que más capacidad siempre es mejor.
  • No dejar reserva de respaldo si lo necesitas.

Preguntas frecuentes

¿Qué batería necesito para una casa de 4 personas? Normalmente 5–10 kWh útiles, según consumo nocturno y excedentes.

¿Una batería de 5 kWh es suficiente? Para consumos medios, cubre buena parte del consumo nocturno.

¿Cuántas baterías se pueden conectar? Depende del inversor y del fabricante.

¿Puedo usar la batería para el coche eléctrico? Una carga de coche consume mucha energía (30–60 kWh); una batería doméstica solo cubre una parte pequeña.

4. Batería de litio LiFePO4 vs batería de gel: diferencias y vida útil

Para una vivienda con autoconsumo, la batería de litio LiFePO4 es hoy claramente mejor opción que la de gel (plomo-ácido): aunque cuesta más al comprarla, ofrece muchos más ciclos, una descarga más profunda, más eficiencia y casi ningún mantenimiento, por lo que su coste por kWh entregado a lo largo de su vida es varias veces menor. Las baterías de gel solo tienen sentido en instalaciones aisladas muy pequeñas o con presupuesto mínimo.

Qué es cada una

  • LiFePO4 (litio-hierro-fosfato): una química de iones de litio estable, segura y duradera, utilizada en la mayoría de baterías domésticas actuales.
  • Gel (plomo-ácido sellado de gel): una batería de plomo con electrolito gelificado, sin mantenimiento de nivel de agua. Pertenece a la familia de las baterías de plomo, junto con las AGM.

Comparativa

CaracterísticaLiFePO4Gel / plomo-ácido
Ciclos de vida4.000–8.000 a 80 %500–1.500 a 50 %
Profundidad de descarga recomendada90–100 %50 % (para no acortar vida)
Capacidad útil de una de «10 kWh»9–10 kWh5 kWh
Eficiencia ida y vuelta92–96 %75–85 %
Vida útil en años10–15+3–8
Peso por kWhBajo (≈ 8–12 kg/kWh)Alto (≈ 25–35 kg/kWh)
VolumenCompactoVoluminoso
MantenimientoPrácticamente ningunoRevisión; riesgo de sulfatación
Respuesta a cargas altasMuy buenaLimitada
Seguridad térmicaAlta (química estable)Buena, con riesgo de gases en AGM mal ventilada
Sensibilidad a la temperaturaMenor, aunque no conviene el frío extremo en cargaAlta: pierde vida con calor
Precio por kWh nominal450–900 €150–300 €
Precio por kWh entregado en su vidaBajoAlto

El coste real: precio por kWh entregado

El precio por kWh nominal engaña. Lo que importa es cuánta energía útil entrega la batería durante toda su vida:

Coste por kWh entregado = Precio por kWh nominal ÷ (Ciclos × Profundidad de descarga × Eficiencia)

En el cálculo de abajo se omite la eficiencia para simplificar:

LiFePO4Gel
Precio por kWh nominal700 €250 €
Ciclos6.000800
Profundidad de descarga90 %50 %
Energía entregada por kWh nominal6.000 × 0,9 = 5.400 kWh800 × 0,5 = 400 kWh
Coste por kWh entregado0,13 €0,63 €

Según este ejemplo, almacenar un kWh en gel cuesta casi cinco veces más que en LiFePO4. Y eso sin contar sustituciones: la batería de gel habrá que cambiarla 2 o 3 veces en el periodo en que la de litio sigue funcionando.

Ejemplo con una instalación doméstica

Batería para 5 kWh de energía útil diaria, 300 ciclos al año:

LiFePO4Gel
Capacidad nominal necesaria5,5 kWh10 kWh (para usar el 50 %)
Coste inicial3.850 €2.500 €
Vida útil con 300 ciclos/año15–20 años3–5 años
Sustituciones en 15 años02–3
Coste total a 15 años3.850 €7.500–10.000 €
Mantenimiento y espacioMínimoMayor

La batería de gel parece más barata, pero cuesta el doble o el triple al cabo de los años.

Cuándo puede tener sentido el gel (plomo)

  • Instalaciones aisladas muy pequeñas, con uso esporádico y presupuesto mínimo.
  • Uso en caravanas o casetas donde el peso y la vida útil no son críticos.
  • Reutilización de baterías existentes ya pagadas, mientras duren.
  • Aplicaciones de respaldo con muy pocos ciclos.

No suelen recomendarse para autoconsumo doméstico con uso diario.

Cuándo elegir LiFePO4

  • Autoconsumo con ciclo diario.
  • Respaldo ante apagones.
  • Espacio limitado.
  • Vida útil de 10 años o más.
  • Eficiencia y potencia de descarga.

Seguridad: qué conviene saber

  • LiFePO4 es una de las químicas de litio más estables, con bajo riesgo de fuga térmica. Requiere BMS (sistema de gestión), protecciones y una instalación correcta.
  • Plomo-ácido puede emitir gases durante la carga, por lo que necesita ventilación; las de gel y AGM selladas lo hacen en menor medida.
  • Evita instalar cualquier batería cerca de fuentes de calor, en zonas con riesgo de golpes o sin ventilación.

Cómo comparar dos ofertas

Pide a cada oferta:

  • Capacidad útil (no solo nominal).
  • Ciclos garantizados y a qué profundidad de descarga.
  • Garantía en años y en energía total (kWh o ciclos).
  • Capacidad residual garantizada al final.
  • Eficiencia ida y vuelta.
  • Potencia continua de descarga.
  • Certificaciones y compatibilidad con tu inversor.

Errores frecuentes

  • Comparar solo el precio por kWh nominal.
  • Descargar una batería de gel más allá del 50 %.
  • Mezclar baterías de distintos tipos o antigüedades.
  • Instalar baterías de litio sin BMS o sin compatibilidad con el inversor.
  • No tener en cuenta el peso y el espacio.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura una batería de gel? Entre 3 y 8 años en uso solar, según ciclos y temperatura.

¿Cuánto dura una batería LiFePO4? Entre 10 y 15 años o más, con unos 6.000 ciclos.

¿Son peligrosas las baterías de litio? La química LiFePO4 es de las más seguras si se instala y gestiona bien.

¿Puedo cambiar de gel a litio? Sí, pero requiere un inversor o regulador compatible y no se mezclan químicas.

5. Cómo comparar baterías solares: criterios, puntuación y plantilla

Una buena comparativa de baterías solares no se limita a un ranking de marcas: puntua cada modelo con los mismos criterios (capacidad útil, potencia, ciclos, garantía, eficiencia, compatibilidad y precio por kWh útil) y explica para qué perfil de hogar es cada uno. Este capítulo te da el método y la plantilla para hacerlo con datos reales. No incluye una lista de modelos concretos: los modelos, especificaciones y precios cambian muy rápido y deben tomarse de las fichas técnicas oficiales y de presupuestos actuales.

Categorías de baterías domésticas

CategoríaCómo esVentajasInconvenientesPara quién
Batería de pared integradaUnidad compacta (5–15 kWh) con electrónica propiaInstalación sencilla; estéticaMenos modularViviendas con espacio limitado
Sistema modular de baja tensión (48 V)Módulos de 2,5–5 kWh en rack o paredAmpliable por pasosMayor cableadoQuien quiere empezar pequeño
Sistema modular de alta tensiónMódulos apilables con tensión de 100–500 VAlta eficiencia y potenciaRequiere inversor compatible; más caroInstalaciones medianas y grandes
Batería con inversor integrado (todo en uno)Inversor híbrido y batería en una sola unidadInstalación rápidaMenos flexibilidad futuraHogares que priorizan simplicidad
Batería de rack LiFePO4 genéricaFormato estándar 48 V con comunicación abiertaPrecio por kWh más bajoRequiere compatibilidad comprobada con el inversorPerfiles técnicos

Criterios de puntuación

Propuesta de sistema de puntos (de 0 a 5 en cada criterio) que puedes aplicar a cada modelo:

CriterioPeso sugeridoQué evaluar
Precio por kWh útil instalado25 %Precio total ÷ capacidad útil
Ciclos y garantía20 %Ciclos, años, capacidad residual garantizada
Potencia continua de descarga15 %Capacidad de alimentar la casa
Eficiencia ida y vuelta10 %Pérdidas
Compatibilidad con inversores10 %Marcas y modelos admitidos
Modularidad y ampliación10 %Crecimiento futuro
Seguridad y certificaciones5 %Normas y química
Servicio y respaldo del fabricante en España5 %Soporte

Adapta los pesos a tu caso: si priorizas el respaldo, aumenta el peso de la potencia; si priorizas el coste, el del precio por kWh útil.

Plantilla para comparar modelos (rellenar con datos verificados)

DatoModelo AModelo BModelo CModelo D
Fabricante y modelo
Química
Capacidad nominal (kWh)
Capacidad útil (kWh)
Potencia continua (kW)
Potencia pico (kW)
Eficiencia ida y vuelta (%)
Ciclos garantizados / DoD
Garantía (años / energía total)
Capacidad residual garantizada
Inversores compatibles
Modular (sí/no, hasta cuántos kWh)
Certificaciones
Precio del equipo (€, fecha y fuente)
Coste de instalación estimado
Precio por kWh útil instalado

Fórmula del último dato: (precio del equipo + instalación) ÷ capacidad útil. Para una batería de 10 kWh nominales con 9 kWh útiles y un coste instalado de 6.300 €, el resultado es 700 €/kWh útil.

Rangos de precio de referencia (orientativos)

Capacidad útilPrecio instalado orientativoPrecio por kWh útil
5 kWh2.800–4.500 €560–900 €
10 kWh4.800–8.000 €480–800 €
15 kWh7.000–11.000 €470–730 €

Son rangos genéricos, no precios de modelos concretos. Contrasta con presupuestos reales.

Qué perfil de hogar encaja con cada tipo

PerfilOpción recomendableMotivo
Consumo medio y simplicidadTodo en uno o pared integrada de 5–10 kWhInstalación sencilla
Quiere crecer por etapasModular de baja o alta tensiónAmpliable
Respaldo ante apagonesHíbrido + batería con alta potencia de descargaCubre cargas simultáneas
Presupuesto ajustado y perfil técnicoRack LiFePO4 compatible con el inversorMenor precio por kWh
Instalación con alta potencia (aerotermia, coche)Alta tensión modularEficiencia y potencia

Cómo comprobar la información de un fabricante

  1. Ficha técnica oficial (PDF del fabricante), no solo la tienda.
  2. Lista de compatibilidad del inversor con la batería, en la web del fabricante del inversor.
  3. Certificaciones y listados de seguridad.
  4. Condiciones de garantía completas, incluidas exclusiones.
  5. Opiniones de instaladores con experiencia en el modelo.
  6. Disponibilidad de repuestos y soporte en España.

Precauciones al comprar

  • Comprueba la compatibilidad antes de comprar: una batería no funciona con cualquier inversor.
  • Desconfía de capacidades «pico» y de potencias no continuas.
  • Pide la garantía por escrito, incluida la capacidad residual.
  • No compares capacidades nominales de distintos fabricantes sin mirar la útil.
  • Evita productos sin certificación o sin servicio en España.
  • Instalador autorizado y formado en baterías.

Errores frecuentes

  • Comparar solo capacidad y precio.
  • Elegir por una puntuación de un blog sin metodología.
  • Ignorar la potencia de descarga.
  • No planificar la ampliación.
  • Olvidar la garantía en energía total.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor batería solar? Depende de tu inversor, tu consumo y tu presupuesto; usa la plantilla de este capítulo.

¿Qué marca de batería es mejor? Compara modelos concretos con los mismos criterios, no marcas en abstracto.

¿Cuánto cuesta una batería de 10 kWh? Entre 4.800 y 8.000 € instalada de forma orientativa.

¿Debo esperar a que bajen los precios? Si no la necesitas ahora, puedes dejar un inversor híbrido preparado y esperar (capítulo 2).

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