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Cálculo de los requisitos de energía solar para un acondicionador de aire RV

May 14, 2023

Por lo general, un acondicionador de aire para vehículos recreativos tiene una potencia de 13 500 a 15 000 BTU y requiere 1/1,5 kW de energía durante una hora para funcionar. Puede calcular la energía solar necesaria para el aire acondicionado de su vehículo recreativo obteniendo el tamaño del sistema eléctrico de su vehículo recreativo en kilovatios. Y multiplicando el tamaño por 1000 (Recuerda que 1000 Watts hacen 1 kilowatt).

Tamaño del suministro de enchufe de RV x 1000 = necesidades de energía solar

Con una calculadora de unidades de CA, puede calcular la cantidad de energía solar requerida para su CA y saber cuántos paneles pueden lograrlo.

Es factible hacer funcionar su aire acondicionado con energía solar. Solo necesita más conocimiento sobre el consumo de energía y el uso de energía de un RV AC antes de ejecutarlo. Además, necesitaría un panel solar, un controlador de carga solar, un banco de baterías y un inversor al instalar energía solar para un aire acondicionado de RV.

Obtenga más información sobre estos componentes necesarios y cómo calcular cada uno con precisión para un funcionamiento y comodidad óptimos.

Aunque la energía solar se conoce con frecuencia como una "fuente de energía ilimitada", el uso real de la energía solar sigue siendo un desafío.

Dado que está investigando la energía solar para su RV, es esencial conocer los pros y los contras de la energía solar.

Los inversores solares, los paneles y las baterías son los componentes principales que debe dimensionar correctamente como parte de un sistema para alimentar el aire acondicionado de un vehículo recreativo.

Los paneles solares resuelven automáticamente el problema del suministro de energía para su RV AC. Los paneles pueden generar suficiente energía o electricidad con el ángulo perfecto y abundante luz solar directa.

Su inversor debe ser lo suficientemente grande como para acomodar tanto la potencia de arranque como la potencia de funcionamiento de sus aparatos de CA. La energía solar generada por sus paneles y almacenada en su batería se convierte en energía de CA mediante inversores. Se requiere un inversor para alimentar los dispositivos comunes que se encuentran en un RV, como televisores y acondicionadores de aire.

Su banco de baterías es esencial para que funcione el sistema de CA de su RV. Cuantos más paneles solares tenga, más energía podrán almacenar sus baterías. Sin embargo, la electricidad se desperdicia si sus baterías no pueden contener toda la energía que generan los paneles. Por esta razón, es fundamental contar con un banco de baterías que sea lo suficientemente grande como para suministrar a una unidad de CA toda la energía que requiere.

Para proporcionar suficiente energía para una CA de RV, debe saber la cantidad de electricidad que necesita exactamente su RV.

Seleccionar el tamaño correcto de paneles, baterías e inversor para cumplir con esos requisitos eléctricos es muy importante.

La mayoría de los vehículos recreativos están diseñados con una unidad de aire acondicionado de calidad con una clasificación de 13 500 BTU. Sin embargo, hay algunos vehículos recreativos con unidades de aire acondicionado más grandes que ocupan un lugar más alto.

Con una pantalla LED de panel de RV, simplemente puede encender su unidad de CA mientras lee las pantallas.

Dividir el consumo diario de energía de su acondicionador de aire por la cantidad de horas pico de sol que recibe cada día lo ayudará a determinar cuántos paneles solares necesita para obtener la cantidad aproximada de electricidad solar.

Imaginemos, por ejemplo, que desea operar su aire acondicionado durante tres horas todos los días y utiliza 1,2 kWh de energía por hora. Como resultado, su acondicionador de aire utilizará 3,6 kWh (3600 Wh) todos los días.

Con esta información, puedes calcular el tamaño del sistema que necesitas:

Clasificación del panel (W) = consumo de energía (Wh) ÷ Horas de sol más altas

Valor nominal del panel (W) = 3600 Wh ÷ 5,86

Valor nominal del panel (W) = 614,33 vatios

Por lo tanto, para poder hacer funcionar su RV AC durante tres horas todos los días, necesita paneles de aproximadamente 600 vatios de tamaño. 6 paneles solares para vehículos recreativos con una clasificación de 100 vatios o dos paneles solares domésticos con una clasificación de 300 vatios cada uno conformarían un sistema de este tipo.

Además, necesita un banco de baterías para darle a la CA la potencia que requiere y acceder a la energía generada por los paneles solares.

Aunque estimar los bancos de baterías requiere algunos cálculos sofisticados, es un paso crucial para determinar el tamaño de su proyecto solar.

Con esta unidad de aire acondicionado de 150 amperios, necesita una capacidad adicional de 150 Ah por cada hora que tenga la intención de hacer funcionar su aire acondicionado cuando el sol no esté brillando directamente sobre sus paneles solares.

Por lo tanto, la duración de la operación de su CA en días nublados o por la noche depende del tamaño de su banco de baterías.

El inversor de CC a CA es otro factor crucial en su proyecto solar. La potencia inicial de su sistema de energía solar tendrá un impacto significativo en el tamaño de su inversor.

La potencia inicial de los acondicionadores de aire de 13.500 BTU oscila entre 2800 y 3000 vatios. Es perjudicial maximizar un inversor cada vez que está en el sistema de aire acondicionado.

Por lo tanto, sería mejor buscar un inversor de RV de al menos 3500 o 4000 vatios. Naturalmente, este número será mayor si tiene un acondicionador de aire más grande que necesita una potencia inicial más alta.

Según el fabricante, un panel solar típico, cuando se instala en el espacio del techo de su RV, produce entre 100 y 160 vatios. Mientras está bajo el sol hasta 9 horas, un panel de 100 vatios puede producir 30 Ah de electricidad de la batería. Una batería de plomo-ácido de 12 voltios también tiene una capacidad de aproximadamente 100 Ah.

Como resultado, necesita al menos tres o cuatro paneles solares si desea cargar una batería de 100 Ah y 12 voltios en su RV. Cada panel solar produce aproximadamente 30 Ah. Pero, debido a cómo están instalados, es posible que los paneles solares de su RV no siempre reciban la mejor exposición a la luz solar.

Un acondicionador de aire de RV promedio normalmente usa de 1 a 1.5 kWh de electricidad por hora y tiene una potencia nominal de 13500 o 15000 BTU. Algunos vehículos recreativos tienen dos acondicionadores de aire, que utilizarían el doble de electricidad para funcionar.

Por lo tanto, necesitaría instalar un mínimo de 1728 vatios de paneles solares para mantener el nivel de funcionamiento de la unidad de aire acondicionado de 13 500 BTU en su RV (120 amperios x 14,4 voltios = 1728 vatios).

En general, el aire acondicionado para vehículos recreativos tiene un consumo de energía más bajo en comparación con otros acondicionadores de aire que funcionan con energía solar. Un RV AC de 13500 a 15000 BTU requiere de 1 a 1,5 kW de energía durante una hora para funcionar. Además, cuanto más altas sean las BTU de CA, mayor será la potencia requerida.

Además, las baterías solares (bancos de baterías), los paneles solares y los inversores son componentes esenciales para la instalación solar. Y debe obtener el tamaño correcto para que su RV AC funcione correctamente.

Con 100 Ah de almacenamiento de energía, necesita 300 vatios de potencia para hacer funcionar su AC en un RV. Si tiene dos combinaciones de baterías de hasta 200 o 250 amperios por hora, la salida de su panel debe ser inferior a 600 vatios.

¡Sí hay! Primero, obtenga el tamaño del sistema eléctrico de su RV en kilovatios. Multiplique el tamaño que necesita en KW por 1000 para obtener el tamaño del sistema en vatios. Recuerda, 1000 vatios hacen 1 kilovatio.

Tamaño del suministro de enchufe de RV x 1000 =?

BTU, que significa unidad térmica británica, se utiliza para medir la energía térmica. Esta medida indica cuántas BTU por hora la unidad puede agregar o quitar el aire en aplicaciones de calefacción y refrigeración.

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