Problema: El tamaño excesivo aumenta el gasto de capital; el tamaño insuficiente reduce el rendimiento y el ahorro.
Solución: La capacidad de la batería debe coincidir con el consumo diario utilizable, no con la generación total. Los sistemas residenciales suelen requerir entre 5 y 20 kWh; los sistemas comerciales varían entre 50 kWh y varios MWh, según los perfiles de carga.
Pasos de implementación: Analice 12 meses de facturas de electricidad, calcule el consumo nocturno y determine los requisitos de carga crítica. El software de simulación puede modelar la duración de la descarga y las horas de respaldo.
Métricas de evaluación: % de aumento del autoconsumo, duración de la cobertura de carga (horas), reducción de las importaciones a la red y periodo de amortización (normalmente de 3 a 7 años, según las tarifas). Elegir el tamaño adecuado de la batería solar es fundamental. Un tamaño excesivo aumenta la inversión de capital, mientras que un tamaño insuficiente limita el rendimiento y el ahorro de la batería de respaldo.
Pautas generales de tamaño
La capacidad de la batería debe basarse en el consumo diario de energía utilizable, no en la generación solar total.
Sistemas residenciales: típicamente 5–20 kWh
Sistemas comerciales: comúnmente de 50 kWh a varios MWh, dependiendo del perfil de carga y los cargos por demanda.
Cómo calcular la talla correcta
Revise 12 meses de facturas de electricidad para determinar el uso diario promedio.
Identificar el consumo nocturno o no solar.
Define si necesitas respaldo para cargas esenciales o cobertura para todo el sitio.
Utilice herramientas de simulación para modelar la duración de la descarga y las horas de respaldo.
Métricas clave de rendimiento
Aumento de la tasa de autoconsumo (%)
Duración de la copia de seguridad (horas de cobertura de carga)
Reducción de las importaciones de la red
Período de recuperación (normalmente de 3 a 7 años, dependiendo de las tarifas eléctricas)
Como fabricante profesional de almacenamiento de energía, GSL ENERGY ofrece sistemas modulares de baterías de iones de litio que abarcan desde unidades residenciales de 5,12 kWh hasta soluciones de almacenamiento comerciales e industriales a gran escala. Gracias a su arquitectura escalable y compatibilidad con inversores, los sistemas GSL permiten a los usuarios ampliar la capacidad a medida que crece la demanda energética, garantizando una inversión optimizada y una eficiencia del sistema a largo plazo.
Un dimensionamiento adecuado, respaldado por asesoramiento técnico y modelado del sistema, es esencial para maximizar tanto el rendimiento financiero como la confiabilidad operativa.
Problema : Las empresas se enfrentan al aumento de las tarifas eléctricas y los cargos por demanda, pero muchas carecen de claridad sobre qué constituye un sistema de almacenamiento de energía de batería (BESS) frente a un módulo de batería independiente.

Solución : Un BESS (Sistema de Almacenamiento de Energía en Batería) es un sistema integrado que consta de módulos de batería, BMS, PCS (sistema de conversión de energía), EMS (sistema de gestión de energía), gestión térmica y sistemas de protección alojados en armarios o contenedores. GSL ENERGY diseña soluciones BESS de alto voltaje, desde 80 kWh hasta multiMWh, diseñadas para aplicaciones de apoyo a la red, control de picos de demanda y respaldo.
Pasos de implementación : Las auditorías energéticas del sitio determinan la demanda de carga, el potencial de reducción de picos y los requisitos de interconexión a la red. El BESS se configura con una arquitectura refrigerada por aire o por líquido, según las condiciones térmicas. La instalación incluye la integración de transformadores y conectividad SCADA.
Métricas de evaluación : el ROI se mide a través de la reducción del cargo por demanda, el porcentaje de compensación de carga máxima, el tiempo de actividad del sistema (>99%) y la tasa de degradación anual (<2%).
Introducción detallada a la batería BESS: https://www.gsl-energy.com/what-is-bess-a-comprehensive-overview-of-battery-energy-storage-systems.html