Respaldo automático
Cuando se va la luz de CFE, las cargas críticas siguen operando con la energía almacenada. Transición transparente sin interrumpir procesos.
Cuando Net Metering no aplica, cuando hay cortes frecuentes, o cuando tu proceso no admite pausas. Solar + batería = independencia energética real.
Microcortes y apagones afectan procesos donde un solo segundo cuesta miles de pesos: refrigeración, datacenter, líneas de producción.
En tarifa DAC, GDMTH o esquemas sin medición bidireccional, exportar a la red no te beneficia. Mejor almacenar y autoconsumir.
En tarifa GDMTH el cargo por demanda en horas punta puede ser el 35-50% de tu factura. Baterías bien programadas lo reducen.
Ranchos, instalaciones remotas o nuevos desarrollos sin acometida CFE necesitan generación 100% propia con almacenamiento.
Cuando se va la luz de CFE, las cargas críticas siguen operando con la energía almacenada. Transición transparente sin interrumpir procesos.
Lo que generas de día y no usas se almacena para consumirlo de noche. Maximiza tu independencia energética sin depender de Net Metering.
Descargas baterías en horas pico para evitar cargos altos de demanda en tarifas GDMTH/GDMTO. Optimización inteligente de la factura.
Inversores híbridos GOODWE ET con baterías LFP de grado industrial. Garantía extendida como Centro de Servicio Autorizado.
No siempre se justifica almacenar — pero cuando aplica, la diferencia con un sistema convencional es enorme. Lo analizamos en la visita.
Solicitar diagnósticoIdentificamos qué procesos no pueden detenerse y dimensionamos baterías para soportarlos durante el corte esperado.
Combinamos paneles, inversor híbrido y bancos de baterías. Definimos modos: respaldo, autoconsumo, time-of-use.
Obra eléctrica especializada para integrar baterías con tu tablero principal y cargas críticas separadas.
Programamos lógicas de carga/descarga según tu tarifa CFE y patrones de consumo. Monitoreo remoto continuo.
Un híbrido se justifica en tres escenarios claros: cuando hay cargas críticas que no admiten ningún paro (refrigeración industrial, datacenter, servidores, líneas continuas), cuando la tarifa CFE es GDMTH o GDMTO y el cargo por demanda en horas pico representa más del 30% de la factura, o cuando el sitio no tiene red CFE disponible. NO conviene cuando se está en tarifa con Net Metering disponible y sin requerimiento de respaldo: el ROI se duplica por el costo de la batería, que aún representa cerca del 40-50% del costo total del sistema.
El costo de almacenamiento ronda los 9 a 13 mil pesos por kWh útil de capacidad instalado con baterías LFP (litio-ferro-fosfato) de grado industrial GOODWE. Un banco residencial típico de 10 kWh para respaldo nocturno cuesta entre 95 mil y 130 mil pesos adicionales al sistema solar. Para comercio mediano con 30-50 kWh útil de almacenamiento, la inversión adicional va de 280 mil a 650 mil pesos. La cifra exacta depende del autonomía requerida, la corriente máxima de descarga y si se requiere arquitectura redundante.
Las baterías LFP GOODWE garantizan 10 años o 6,000 ciclos de carga/descarga, lo que ocurra primero, con retención de al menos 70% de capacidad al final de la garantía. En uso típico (un ciclo diario de descarga moderada del 60-80%) eso equivale a 15-18 años de vida útil real. Las baterías son modulares: si una unidad falla, se reemplaza solo esa unidad, no todo el banco. Como Centro de Servicio GOODWE Autorizado, gestionamos garantías y reemplazos directos sin enviar equipo a China.
El inversor híbrido se programa con la ventana horaria de demanda punta de la tarifa GDMTH local (típicamente 18:00 a 22:00 hrs en verano). Durante esas horas, el sistema prioriza descarga de batería al consumo interno y limita el consumo desde la red, recortando la demanda máxima registrada. Bien dimensionado, reduce la demanda contratada y reservada en hasta 35-50%, ahorro que cae directo en el cargo fijo mensual independiente del consumo. El sistema mide demanda en tiempo real y ajusta dinámicamente.
Depende de tres variables: capacidad útil instalada (kWh), carga que se mantiene encendida durante el corte (kW), y si los paneles siguen generando (de día) o no (de noche). Ejemplo típico residencial: un banco de 10 kWh soporta cargas críticas (refrigerador, iluminación, internet, 1 mini-split en eco) durante 10-16 horas sin sol. Para comercio o industria con cargas críticas seleccionadas, calculamos en el diseño la autonomía garantizada bajo el peor escenario (apagón nocturno, sin generación solar disponible).
Depende de la arquitectura del sistema original. Si el inversor instalado es un inversor de red convencional (string inverter solo grid-tied), agregar batería requiere reemplazarlo por un inversor híbrido o agregar un inversor adicional dedicado a almacenamiento, lo que encarece la conversión. Si el sistema original ya tiene inversor híbrido GOODWE ET preparado para baterías (sin baterías instaladas), agregarlas es directo y modular. En sistemas que diseñamos en PSE, dejamos opcional la futura ampliación a almacenamiento como decisión arquitectónica desde el inicio.
Las baterías se justifican en proyectos donde también pesa la calidad de energía o el dimensionamiento industrial. Estas son las combinaciones más frecuentes.
Si su proyecto es desde 50 kWp hasta varios MW con cargas críticas industriales, las baterías se integran al diseño llave en mano original — no se agregan después.
Ver sistemas industriales →Hoteles con consumo nocturno, restaurantes con cuartos fríos, plazas con demanda pico fuerte: el híbrido se justifica cuando el cálculo sin baterías deja dinero en la mesa.
Ver sistemas comerciales →Las cargas críticas que justifican baterías suelen ser las mismas que demandan calidad de energía: datacenter, refrigeración industrial, PLC. Se diseñan en paralelo.
Ver calidad de energía →Profundización técnica sobre arquitecturas híbridas, cuándo no se justifican y cómo se dimensionan correctamente.
Cuéntanos qué cargas no pueden detenerse y diseñamos el respaldo correcto. Sin sobre-dimensionar ni quedarte corto.