Instalación Hibrida Uhome Oness-modo autoconsumo

19 de Aug 2026
Instalación Hibrida Uhome Oness-modo autoconsumo

Instalación híbrida de autoconsumo fotovoltaico con batería: caso real en España

Una instalación de autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento integra generación solar, batería y red eléctrica bajo la gestión de un inversor híbrido. Su objetivo es maximizar el aprovechamiento de la energía fotovoltaica y optimizar el uso de la energía almacenada.

En este artículo repasamos un proyecto real ejecutado por Solarpec en España con equipos Uhome Oness, con capturas reales de la plataforma de monitorización.

Gestión inteligente de la energía

El inversor analiza en tiempo real la producción FV, la demanda de las cargas, el SOC de la batería y el intercambio con la red, determinando el flujo energético más adecuado.

Durante la generación solar

FV → cargas → batería → red

La energía fotovoltaica cubre primero el consumo instantáneo. El excedente disponible se destina a la carga de la batería y, una vez alcanzado el límite configurado, puede exportarse a la red.

 

Panel de monitorización en un día de alta generación: 53 kWh producidos, batería al 100% de SOC y 24,9 kWh exportados a la red.

Cuando la producción FV es insuficiente

FV + batería → cargas → red

 

 

Mismo sistema en otro día de seguimiento: la batería, al 93% de SOC, descarga 720 W para cubrir la carga común mientras el intercambio con red se mantiene en 0 W.

La batería cubre el déficit energético dentro de sus límites de SOC, potencia y corriente. Al alcanzar el SOC mínimo establecido, el sistema recurre a la red.

Componentes del sistema

  • Inversor híbrido: conversión y gestión energética.
  • Paneles solares: generación fotovoltaica.
  • Batería de litio LFP: almacenamiento y desplazamiento de energía.
  • BMS: gestión, protección y comunicación de la batería.
  • Smart Meter / CT: medición bidireccional de energía y control del intercambio con la red.
  • Datalogger: monitorización y gestión remota.
  • Protecciones DC/AC: seguridad y protección de los circuitos de generación, almacenamiento y distribución.

 

Inversor híbrido Uhome OnEss y baterías de litio LFP instalados en obra, junto a las protecciones DC/AC correspondientes.

Estrategia de almacenamiento

La programación horaria permite adaptar la batería al perfil de consumo. Durante las horas solares se prioriza la acumulación de excedentes y, posteriormente, la energía almacenada puede utilizarse en periodos de baja o nula producción fotovoltaica.

Esto permite aumentar el ratio de autoconsumo, reducir la energía demandada de la red y aprovechar la batería como sistema de gestión y desplazamiento energético.

Parámetros determinantes

El rendimiento del sistema depende de la correcta coordinación entre:

Producción FV · Consumo · SOC · Potencia de batería · BMS · Smart Meter · Horarios · Exportación

 

 

Esquema simplificado de conexiones: PV y batería en DC; cargas de respaldo, cargas normales/GEN y red en AC, con el CT gestionando el intercambio con la red.

Una configuración adecuada de estos elementos permite optimizar el autoconsumo, almacenamiento, gestión de excedentes y respaldo energético, adaptando la instalación al perfil de consumo y a las necesidades de cada proyecto.