AUTOCONSUMO
00 · Datos del proyecto

¿Para quién es este informe?

Estos datos aparecerán en la portada del PDF.

Proyecto
Autor
Organización
Destinatario
Autoconsumo fotovoltaico · Generación vs Consumo

¿Cuánta de tu propia energía
consumes tú mismo?

Elige un día tipo (laborable o festivo) e introduce sus curvas horarias de generación y de consumo arrastrando sobre el gráfico — igual que el editor de sombras del diseño de superficies. La herramienta cruza ambas curvas hora a hora para calcular el porcentaje de autoconsumo instantáneo de ese día.

Método Autoconsumo instantáneo, sin batería 1 día tipo a la vez, seleccionable
min(generación, consumo)
energía autoconsumida cada hora
2 días tipo disponibles
laborable o festivo
% del día estudiado
resultado del día tipo seleccionado
01 · Fundamento teórico

Autoconsumo: la parte de tu generación que no exportas.

No toda la energía que genera un sistema fotovoltaico se consume en el momento; si generas más de lo que necesitas en una hora, ese excedente se exporta a la red (o se pierde, sin batería). El autoconsumo mide qué fracción de la energía generada usas tú directamente.

1 · Autoconsumo instantáneo (sin batería)

Para cada hora, la energía que realmente aprovechas in situ es el mínimo entre lo que generas y lo que consumes en esa misma hora — el resto, o se exporta (si generas de más) o se importa de la red (si consumes de más):

Autoconsumida(h) = mín( Generación(h), Consumo(h) )

2 · Porcentaje de autoconsumo

Del total generado en el periodo, qué fracción se ha aprovechado directamente:

% Autoconsumo = Σ Autoconsumida(h) / Σ Generación(h) × 100

No confundir con la autarquía (tasa de autosuficiencia): del total consumido, qué fracción cubre la instalación (directamente o vía batería) en vez de importarse de la red — un indicador distinto, que esta herramienta también calcula (sección 04):

Autarquía = (Σ Autoconsumida(h) + Σ Descargada batería(h)) / Σ Consumo(h) × 100

Una instalación pequeña puede tener un autoconsumo altísimo (aprovecha casi toda su poca generación) con una autarquía baja (cubre poco del consumo total); una instalación sobredimensionada puede ser al revés.

3 · Por qué laborable y festivo

El perfil de consumo cambia mucho según haya actividad laboral o no (una vivienda vacía de día entre semana consume distinto que un fin de semana con la familia en casa; un local comercial tiene el patrón inverso). Separar ambos tipos de jornada evita promediar patrones muy distintos entre sí.

4 · Editor de curvas horarias

Cada curva (generación o consumo) se introduce arrastrando directamente sobre el gráfico "Reparto horario del día tipo" de la sección 03 — su mitad superior edita la generación, la inferior el consumo — el mismo sistema de edición que el perfil de sombras del horizonte en la app de diseño de superficies, adaptado aquí a energía por hora (kWh) en vez de grados. El diagrama de flujo de nodos y el propio reparto horario se recalculan al momento con cada cambio en las curvas o en la batería, sin cambiar de pantalla.

5 · Batería: cargar en vez de "malvender"

Cuando generas más de lo que consumes, ese excedente normalmente se exporta a la red a un precio bajo. Aquí, en su lugar, ese excedente carga primero una batería (hasta su capacidad y potencia máximas); solo si la batería ya está llena se exporta el resto. En las horas de déficit, la batería se descarga para cubrir consumo antes de tirar de red. El SOC inicial (configurable, 50% por defecto) es el estado de carga con el que arranca el día tipo seleccionado.

6 · Batería: eficiencia de ida y vuelta

La eficiencia se aplica al cargar: por cada kWh de excedente disponible, solo esa fracción queda realmente almacenada. El SOC inicial es el estado de carga con el que la batería empieza el día tipo seleccionado.

7 · Precio de la energía: la curva PVPC en forma de "pato"

Curva orientativa en forma de "curva de pato", calibrada sobre las curvas reales de precio de excedentes de REE: de madrugada y por la noche (00h-08h) el precio se queda alto y bastante plano, porque de noche no hay sol que lo hunda; entre 09h y 18h cae en picado (a menudo cerca de cero), porque la generación solar de todo el país satura la red; al ponerse el sol pero seguir alta la demanda, sube de golpe entre 19h y 22h de vuelta al nivel de la noche. Festivo con un hundimiento solar igual de profundo pero algo más ancho. Se escala al precio medio del día introducido en la sección 03 — al cambiar de jornada se recarga un precio medio orientativo. Se puede retocar arrastrando sobre el gráfico, igual que generación y consumo; no sustituye a los precios horarios reales de REE/OMIE.

8 · Coste horario del consumo: cómo se valora

Coste de cada kWh consumido esa hora: lo importado de red se paga al precio PVPC de esa hora; lo autoconsumido directo de la FV y lo aportado por la batería se valoran a su LCOE (coste nivelado de generar ese kWh, ver el punto 9 — calculado a partir de la inversión, no introducido a mano). La línea de puntos que muestra el gráfico de la sección 03 es lo que costaría el mismo consumo sin instalación, comprándolo todo a la red.

9 · LCOE: cómo se calcula

El LCOE convierte la inversión en un €/kWh: anualiza el coste del sistema con el interés y los años de vida introducidos (como la cuota constante de una hipoteca) y lo divide entre la energía que produce en un año. Mientras no se haya guardado ningún caso en la sección 04, esa energía anual se estima repitiendo el día tipo actual (sección 03) los 365 días; en cuanto se guarda uno o más casos, se usa la suma ponderada de todos ellos (generación y aporte de batería de cada caso × los días al año que se le haya asignado al guardarlo), una base más realista que un único día. La batería suele durar menos años que la instalación FV: si sus años de vida son menores, aquí se cuenta que hay que volver a comprarla varias veces a lo largo de esos mismos años (cada reposición traída a valor presente con el interés) antes de anualizar el conjunto. El día tipo simulado en la sección 03 representa una única jornada (laborable o festivo); las fracciones "días de la semana" y "meses del año" (ajustables por caso en la sección 04) dicen a cuántos días del año se le aplica ese mismo ahorro diario, para poder ir cubriendo el año completo combinando varios días tipo.

10 · Flujo de caja, VAN, TIR y Payback

Inversión inicial en el año 0 (FV + batería); cada año siguiente aporta el ahorro anual estimado, con una reposición adicional de la batería en los años en que toque. VAN con el interés introducido junto al LCOE (punto 9); TIR: tasa que hace VAN = 0; Payback: primer año con flujo acumulado ≥ 0. No sustituye a un análisis financiero completo (sin IPC, sin financiación, ahorro anual constante).

11 · Limitaciones de este método

Es una estimación a partir de un único día representativo, no de un año horario completo — no captura la variabilidad día a día (nubosidad, estación del año, vacaciones, etc.) ni la de los otros días tipo disponibles. La batería empieza el día con el SOC inicial configurado, y no se ha modelado degradación de la batería con la temperatura ni con la profundidad de descarga.

12 · Cómo dimensionar tu FV y tu batería con esta herramienta

Esta herramienta no calcula un tamaño óptimo automáticamente — tú lo encuentras por iteración. Primero fija la curva de consumo lo más parecida a la real (sección 03). Después prueba distintas potencias FV (kWp) y compara, en la sección 04, cómo cambian el % de autoconsumo y el excedente exportado: a partir de cierto punto, más kWp exporta más sin mejorar mucho el autoconsumo. Por último activa la batería y varía su capacidad y potencia mirando el diagrama de flujos (también en la sección 03) — si queda poco excedente sin aprovechar y poco déficit sin cubrir, esa capacidad ya cumple su función para ese día tipo. Repite el ejercicio con la otra jornada del selector para contrastar el dimensionado. Para comparar varios supuestos de partida (otra potencia FV, otro consumo o batería), guarda cada uno como un caso desde la sección 03 — la sección 04 y el informe PDF final los incluyen todos. Los días al año a los que aplica cada caso (para ponderar el flujo de caja conjunto) se ajustan allí, junto a cada caso guardado.

13 · Limitaciones para el dimensionado

El tamaño que elijas aquí es orientativo, no un dimensionado técnico: se basa en un único día representativo, no en un año horario real medido, y no considera la potencia máxima de inyección permitida por la distribuidora, la orientación e inclinación real de los paneles ni las pérdidas por sombreado. Antes de comprar equipos, contrasta el resultado con un estudio de dimensionado normativo.

02 · Metodología

Cómo se simula un día tipo, hora a hora.

La herramienta estudia un único día tipo cada vez — elegido con el selector de la sección 03 — cruzando su curva de generación con su curva de consumo hora a hora, y simulando la batería sobre ese mismo día.

Qué día estás estudiando

Un único selector: jornada (laborable o festivo, con su propio patrón de consumo). Un único perfil de generación genérico sirve para todo el año, sin distinguir por mes. Cambiar de jornada carga valores por defecto para esa combinación, listos para retocar.

Simulación de la batería, hora a hora

Para cada hora: primero se calcula el autoconsumo directo (mín. de generación y consumo). Si sobra generación, ese excedente carga la batería (limitado por la potencia máxima y la capacidad libre); si sobra consumo, la batería se descarga para cubrirlo (limitado por la potencia máxima y lo que quede almacenado).

Eficiencia de ida y vuelta

No toda la energía que entra a la batería se recupera al descargarla — se pierde una fracción en la conversión. Esa pérdida se aplica al cargar: por cada kWh de excedente, solo una fracción (la eficiencia) queda realmente almacenada.

Cómo dimensionar la instalación con esta herramienta

La herramienta no calcula un tamaño óptimo de forma automática — se encuentra por iteración. Primero se fija la curva de consumo lo más parecida posible a la real para el día tipo elegido. Después se prueban distintas potencias FV (kWp) y se compara cómo cambian el % de autoconsumo y el excedente exportado. Por último se activa la batería y se varía su capacidad y potencia mirando el diagrama de flujos.

03 · Simulación del día tipo

Arrastra sobre cada gráfico y mira cómo cambia el flujo, arriba.

Flujo de energía (kWh) — total del día
kWp
kWh/día
kWh
kW
%
kW
Reparto horario del día tipo (mismos totales que las flechas)
Precio de la energía y coste del consumo

Curva de precio PVPC

Coste horario

con FV 0,00 € sin FV 0,00 € ahorro 0,00 €

Curva de precio de potencia contratada (€/kW/día)

Flujo de caja

VAN 0 € TIR — Payback — Inversión 0 € Ahorro 0 €/año

Batería
Resultados del día tipo
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