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Artículos · Alumbrado solar

¿Cuántos días de autonomía necesita una farola solar?

Ejecutamos diez años de datos diarios de insolación para diez ciudades mediante un modelo de luz simple. La respuesta no es solo “más batería”.

Equipo de ingeniería de Solmast · 10 de octubre de 2026

Respuesta breve: para la mayoría de los sitios en África Oriental y Occidental y el Sudeste Asiático, tres noches de autonomía de batería son suficientes, pero solo si el panel es aproximadamente un 30 % más grande de lo que estrictamente necesita el peor mes. En nuestra simulación de 10 años, un panel dimensionado exactamente para el peor mes dejó las luces apagadas de 5 a 16 noches al año incluso con tres noches de batería; con un 30 % más de panel, todas las ciudades cayeron a 2 noches o menos.

Las licitaciones a menudo especifican “3 días de autonomía” o “5 días de lluvia” y dejan el panel al oferente. Eso es al revés: una batería solo cubre los días nublados si el panel puede recargarla después.

Cifras clave

  • Utilizamos irradiación solar diaria de NASA POWER para 2015–2024, 3.653 días por ciudad, para 10 ciudades.
  • Los promedios del peor mes variaron desde 3,6 kWh/m²/día (Yangón, agosto) hasta 4,8 (Adís Abeba, agosto).
  • Con el panel dimensionado exactamente para el peor mes, pasar de 3 a 5 noches de batería aún dejaba hasta 7 noches oscuras al año (Yangón). Añadir un 30 % de panel con 3 noches de batería lo redujo a 1,5.

1. El modelo

Cada luz simulada usa 1 unidad de energía por noche. El panel entrega su potencia nominal × la irradiación del día × 0,75 por pérdidas de temperatura, polvo, cableado y carga. La batería almacena un número de noches de energía utilizable. Cada día el panel carga la batería; cada noche la luz consume su energía, y si la batería no puede cubrir toda la noche, esa noche cuenta como oscura (en la práctica el controlador atenúa antes). Los paneles son horizontales, lo cual es conservador lejos del ecuador.

2. Resultados: noches oscuras por año

CiudadPeor mes (kWh/m²/día)Panel 1,0×, 3 nochesPanel 1,0×, 5 nochesPanel 1,3×, 2 nochesPanel 1,3×, 3 noches
Nairobi4,71 (jun)7.01.80.80
Kampala4,74 (jul)7.0000
Dar es Salaam4,52 (abr)10.35.44.51.9
Adís Abeba4.78 (Ago)8.44.71.00.1
Lagos3.82 (Jul)4.61.40.80
Abuja4.06 (Ago)4.71.30.10
Yangón3.63 (Ago)15.77.14.51.5
Mandalay4.29 (Dic)7.10.82.10.1
Kuala Lumpur4.33 (Dic)9.74.51.80
Vientián4.61 (Ago)15.44.93.00.3

Nuestra propia simulación. "Panel 1.0×" significa un panel que cubre exactamente la energía de una noche en un día promedio del peor mes; 1.3× es un 30 % más grande. Los datos satelitales promedian las lluvias locales, por lo que los sitios reales experimentan períodos nublados algo más largos; trate estos como resultados relativos, no como garantías.

3. Por qué el margen del panel supera a los días de batería

Después de un período nublado, la batería debe recargarse mientras la luz sigue funcionando cada noche. Con un panel dimensionado exactamente para el peor mes, no hay excedente para recargar: en la temporada de lluvias la batería nunca se recarga por completo, por lo que el siguiente período nublado la encuentra a medio vaciar. Una batería adicional solo ayuda si hay energía extra para almacenar en ella. Por eso, cinco noches de batería con un panel ajustado tuvieron un rendimiento peor que dos noches con un panel con un 30 % de margen en la mayoría de las ciudades. Nuestra guía de dimensionamiento muestra el cálculo de recuperación.

4. Nuestra recomendación por clima

ClimaEjemplosMargen del panel sobre el peor mesAutonomía de la batería
Tierras altas y África Oriental interiorNairobi, Kampala, Adís Abeba+30 %2–3 noches
Sabana y costa de África OccidentalAbuja, Lagos+30 %3 noches
Costa monzónicaYangón, Dar es Salaam+30–50 %3–4 noches
Sudeste Asiático interiorMandalay, Vientián, Kuala Lumpur+30 %3 noches

Autonomía aquí significa energía utilizable. Un paquete LiFePO4 debe especificarse de modo que, después del límite de profundidad de descarga y la capacidad perdida al final de la garantía, todavía mantenga esas noches; consulte nuestra guía de garantía. Un perfil de atenuación (por ejemplo, potencia máxima hasta medianoche, luego 50 %) reduce la energía nocturna y es la forma más económica de añadir autonomía.

5. Cómo escribirlo en una especificación

  • Indique la irradiación del peor mes para el sitio y su fuente (NASA POWER o Global Solar Atlas).
  • Exija el balance energético: Wh nocturnos por paso de atenuación, Wh del panel en el peor mes y el margen.
  • Especifique la autonomía en noches de energía utilizable al final de la garantía, no en amperios-hora nominales.
  • Solicite el tiempo de recuperación después del período de autonomía: cuántos días promedio para recargar por completo.

Preguntas frecuentes

¿Son suficientes 3 días de autonomía?

Para la mayoría de las ciudades que probamos, sí, con un panel aproximadamente un 30 % más grande de lo que necesita el peor mes. En las costas monzónicas, use 3–4 noches y más margen de panel.

¿Por qué no especificar simplemente 5 o 7 días de batería?

Sin un panel adicional, la batería no puede recargarse en la temporada de lluvias, por lo que la capacidad extra rara vez está llena cuando se necesita. También añade costo y peso, y valor de robo.

¿Para qué mes debo dimensionar?

El mes con la irradiación promedio más baja en el sitio. No siempre es el mes más lluvioso; en Mandalay y Kuala Lumpur fue diciembre en nuestros datos.

¿Dónde puedo obtener datos solares diarios para mi sitio?

NASA POWER proporciona irradiación diaria gratuita para cualquier coordenada; el Global Solar Atlas del Banco Mundial ofrece promedios mensuales a largo plazo.

Cómo ayudamos

Envíenos las coordenadas del sitio y las horas de iluminación requeridas. Ejecutaremos la misma simulación diaria para su ubicación y dimensionaremos el panel, la batería y el perfil de atenuación de nuestras farolas solares para ello, con el balance energético en la oferta.

Envíe la ubicación de su sitio

Fuentes: NASA Langley Research Center, proyecto POWER, irradiancia superficial de onda corta diaria todo cielo (ALLSKY_SFC_SW_DWN), 2015–2024; Global Solar Atlas del Banco Mundial. La simulación, el factor de pérdida y las recomendaciones son nuestro propio análisis de ingeniería. Relacionado: todo en uno vs split, clases de iluminación vial.

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