Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo el primer vídeo de una serie donde os voy a enseñar, con todo el detalle, la instalación solar que llevo ya un tiempo construyendo y mejorando en una vivienda unifamiliar.
En este primer vídeo os voy a dar la visión de conjunto: qué componentes tiene el sistema, por qué los elegí así y qué resultados estoy consiguiendo. En los siguientes vídeos entraré ya en el detalle de cada parte: el trabajo de taller con las dos baterías de litio y con los lastres de hormigón, todas las protecciones eléctricas y la normativa que hay que cumplir, y cómo he programado el sistema de control inteligente con Node-RED. Así que si te interesa alguno de esos temas en concreto, quédate, porque hoy voy a ir sentando las bases de todo lo que viene después. Empecemos por el objetivo. Mi casa consume entre aprox. 450 kWh al mes en verano y 800 kWh en invierno, y cuando me planteé este proyecto no quería simplemente poner unos paneles, quería diseñar un sistema de gestión energética inteligente, capaz de aportar la máxima autosuficiencia posible durante todo el año, no solo en los meses de más sol.
Y esa idea es la que ha guiado cada decisión: maximizar la producción en invierno, que es cuando más consumo y menos sol tengo, aunque eso signifique sacrificar algo de producción en verano. Aplanar la curva de generación a lo largo del día, en vez de concentrar toda la producción en un pico a mediodía. Que el fallo o la sombra de un panel no afecte al resto. Tener todo centralizado y monitorizado. Y, lo más avanzado, que el propio sistema tome decisiones de forma predictiva, no solo reactiva.
El tejado: inclinación y orientación
La segunda decisión importante es la orientación. En vez de poner todos los paneles mirando al sur, los he repartido en tres grupos iguales: uno al sureste, otro al sur y otro al suroeste. Esto hace que la producción no tenga un pico agudo a mediodía, sino que se reparta a lo largo de todo el día: el grupo sureste empieza a producir a primera hora de la mañana, el grupo sur tira del carro a mediodía, y el suroeste sigue produciendo hasta última hora de la tarde. El resultado es una curva mucho más plana, que encaja mejor con cómo consumimos realmente en una vivienda, por la mañana y por la tarde-noche, y que además es mucho más suave para la batería, en vez de un chute de varios kilovatios de golpe al mediodía.
Para poder aprovechar esta orientación en tres direcciones necesitaba un tipo de inversor muy concreto: microinversores, no un inversor central. Uso los APsystems DS3, que son duales, es decir, cada uno gestiona dos paneles con su propio seguidor de punto de máxima potencia independiente. Esto es clave: con un inversor de cadena tradicional, el panel que peor esté produciendo en cada momento limitaría a todos los de su cadena. Con microinversores, cada pareja de paneles trabaja de forma completamente independiente, así que exprimo al máximo cada orientación. Además, al convertir la corriente continua en alterna ya arriba, en el tejado, todo el cableado que baja hasta el cuadro es de 230 voltios, mucho más seguro que llevar continua de alto voltaje por toda la vivienda.
Los paneles son AIKO Neostar-2S, con tecnología de célula N-Type ABC, sin esa rejilla metálica típica en la cara frontal, lo que les da un acabado en negro total y un rendimiento superior, sobre todo en días nublados y con temperaturas altas.
El almacenamiento
Ahora hablemos del corazón del sistema. Aquí es donde la cosa se vuelve más particular, porque en vez de comprar una batería comercial, la he construido yo mismo, con celdas de litio-hierro-fosfato, LFP, que es la química más segura que existe hoy en almacenamiento doméstico, porque prácticamente no sufre el fenómeno de embalamiento térmico que sí puede darse en otras químicas de litio.Cuando arranqué el proyecto monté un primer pack de 15 kWh con 16 celdas de 280 amperios hora, pero según ha ido creciendo mi consumo, con la incorporación del coche eléctrico y del aire acondicionado, decidí duplicar el almacenamiento y montar un segundo pack idéntico, conectado en paralelo con el primero. Así que ahora mismo tengo 30 kWh de batería casera, construida y ajustada por mí, por una fracción de lo que costaría una solución comercial equivalente.
Y os adelanto que entre el primer pack y el segundo hay una diferencia importante de construcción, porque el primero me enseñó una lección que no había visto contada casi en ningún sitio. Eso también va en el próximo vídeo.
El cerebro: el Victron
Todo este sistema, paneles, microinversores y batería, se coordina a través del Victron Multiplus-II GX, que es literalmente el cerebro de la instalación. Es a la vez inversor (baterías a consumo), cargador de batería y un conmutador que en menos de 20 milisegundos me pasa a funcionar como un SAI para toda la casa si se va la luz. Y como tiene la G de GX, también hace de puerta de comunicaciones con el resto de dispositivos Victron y con el portal de monitorización online, el VRM, donde puedo ver en tiempo real y en el histórico todo lo que está pasando en mi instalación desde el móvil.Y hay un detalle de esta instalación que la hace distinta de la mayoría: mis microinversores no alimentan a la red, alimentan a la salida del Victron. Eso significa que si se va la luz, mis paneles siguen produciendo y siguen cargando la batería, cosa que en una instalación normal no pasa: en cuanto cae la red, los microinversores se apagan por seguridad. Y el Victron los regula sin ningún cable de comunicación entre ellos, simplemente cambiando la frecuencia de la corriente que genera. Cómo funciona ese truco y resto de detalles, lo cuento en el vídeo 3. Y mencionar que con la instalación del seccionador, para cambiar entre AC-OUT y AC-IN en la salida del Victron, nos permite hacer mantenimiento del equipamiento sin dejar de tener suministro de luz en casa.
La automatización
Y aquí viene la parte que más me gusta de todo el proyecto. He instalado la versión ampliada del sistema operativo de Victron, Venus OS Large, que trae integrado Node-RED, y con ella he construido literalmente dos programas que trabajan juntos (ya descritos en la entrada anterior). Uno, al que llamo el Oráculo Predictivo, simula cada media hora las próximas 48 horas de sol, consumo y tarifa, para decidir si merece la pena cargar la batería desde la red en horas valle o esperar al sol del día siguiente. Y otro, el Vigilante Inteligente, que revisa la tensión y la corriente de la batería cada cinco segundos y frena cualquier descarga peligrosa en tiempo real, aprendiendo de sus propios sustos para no volver a repetirlos.Y os voy a contar algo que hace unos años habría sido impensable: toda esa lógica la he desarrollado apoyándome en inteligencia artificial, conversando primero con Gemini, y los últimos retoques con Claude. En el cuarto vídeo os enseño cómo ha sido ese proceso, en qué ayuda de verdad, en qué no, y dónde hay que tener mucho cuidado.
Con todo esto en marcha, en un día normal de verano cargo la batería a media mañana, cubro toda la tarde y la noche con energía almacenada, y llego al día siguiente con margen de sobra. En invierno la cosa se pone más interesante, porque ahí es donde entra en juego toda la automatización para aprovechar las horas más baratas de la tarifa y minimizar lo que compro a precio caro.
Cierre y adelanto de la serie
Eso es todo por este vídeo de presentación. Este es el plan de la serie: en el segundo nos vamos al taller, configuración del Victron, a ver cómo se construyen las dos baterías de litio, con un detalle de compresión que casi nadie cuenta, y cómo fabriqué los lastres de hormigón para no agujerear la cubierta. En el tercero vamos con todas las protecciones eléctricas y la normativa que hay que cumplir, que es la parte que menos se enseña en YouTube y la que de verdad marca la diferencia entre una instalación segura y un susto. Y en el cuarto, cómo he programado todo el sistema de control inteligente con Node-RED, apoyándome en inteligencia artificial.
Dale a suscribirte para no perdértelos, y nos vemos en el siguiente vídeo.


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