EstacionesEnergía
Transparencia de Ingeniería

Metodología Técnica, Fórmulas y Fuentes

En este proyecto no atribuimos supuestos a los fabricantes. Si un valor técnico no se publica de forma explícita, se marca como "no verificado" o se aplica una regla derivada declarada con total transparencia.

Catálogo de Reglas Derivadas Canónicas

Estas cinco reglas interpretativas rigen el procesamiento de fichas ambiguas y se identifican mediante etiquetas claras en cada producto.

Tope por toma derivadoshared_ac_limit_plus_connector

Se calcula el límite continuo por toma como min(límite AC compartido publicado, capacidad nominal del conector × tensión). No representa un límite interno individual publicado por el fabricante.

Entradas requeridas: ac_limit_scope, conector_confirmado, voltage
Alcance agregado del pico interpretadoaggregate_ac_surge

Aplica el único valor Surge Power / Peak Power publicado dentro del bloque AC como límite agregado compartido de la salida AC. No garantiza el pico soportado por cada toma individual.

Entradas requeridas: surge_output_w, ac_surge_scope
VOC usado como filtro conservador de Vmpvoc_as_conservative_vmp

Al no publicarse un rango MPPT independiente en la ficha oficial, se utiliza el rango VOC explícito como filtro conservador para Vmp.

Entradas requeridas: solar_inputs.max_voc_v
Rango de tensión solar interpretadoambiguous_solar_voltage

Aplica el límite mínimo como Vmp/MPPT mínimo y el máximo como Vmp/MPPT máximo y Voc máximo debido a la ambigüedad del rango de entrada solar en la ficha del fabricante.

Entradas requeridas: solar_inputs.voltage_spec_basis
Límite de corriente solar interpretadoambiguous_solar_current

Compara tanto la corriente de máxima potencia (Imp) como la de cortocircuito (Isc) contra el único límite máximo de corriente publicado por el fabricante.

Entradas requeridas: solar_inputs.max_input_current_a

Constantes de Cálculo e Ingeniería de Baterías

Capacidad útil de la batería (90 %)90 %

El sistema de gestión de batería (BMS) reserva un 10 % para proteger las celdas de descargas profundas.

Eficiencia de conversión inversor AC (88 %)88 %

Pérdida térmica y electrónica estándar al convertir de corriente continua (DC) a alterna (AC).

Eficiencia de puertos DC (95 %)95 %

Conversión directa de voltaje DC a USB-C, USB-A o tomacorriente de 12 V con mínima pérdida.

Margen de seguridad continua (10 %)110 %

Evita exigir a la estación el 100 % de su capacidad sostenida de forma ininterrumpida.

Consumo en reposo del inversor (10–30 W)10–30 W

Consumo interno orientativo cuando el inversor AC permanece activo sin publicar valor exacto.

Factor de rendimiento solar real (75 %)75 %

Ajuste por temperatura, orientación imperfecta, suciedad y eficiencia del regulador MPPT.

Horas de sol pico

La estimación de recarga solar está desactivada. Todavía no hay datos de horas de sol reproducibles por ubicación ni una metodología aprobada, así que el sitio no muestra cálculos de energía solar.