Baterías para placas solares: tipos, capacidad y precio por kWh

Dos inversores solares montados sobre una pared de chapa en una instalación fotovoltaica

El precio de una batería para placas solares no se entiende mirando solo la cifra total. Dos equipos de 5 kWh pueden costar lo mismo y darte energía muy distinta, porque uno deja usar el 90 % de su capacidad y otro la mitad. Y lo que decide si una batería te sirve no suele ser la química, sino si tu inversor la acepta y a qué tensión trabaja.

En esta guía repasamos los tipos de batería, cómo leer la capacidad útil y los datos de ficha que importan. Después calculamos rangos de precio por kWh útil por arquitectura con precios reales de nuestra categoría de baterías para placas solares, a 10 de septiembre de 2026, y cerramos con amortización, ubicación segura y normativa.

¿Cómo funcionan las baterías solares en una instalación de autoconsumo?

Una batería de autoconsumo guarda la energía que tus placas producen y tu casa no consume en ese momento. Sin batería, ese excedente sale a la red y te lo compensan a un precio muy inferior al que pagas de noche. Con batería, lo usas por la tarde y por la noche.

El reparto lo hace el inversor híbrido. De día alimenta la vivienda, carga la batería con lo que sobra y vierte a la red cuando está llena. Cuando la producción baja, descarga la batería hasta el estado de carga mínimo programado.

Todo sistema de baterías de litio lleva un BMS (sistema de gestión de batería). Mide tensión de celda, temperatura y corriente, equilibra las celdas, corta si algo sale de rango y le dice al inversor cuánta corriente puede cargar o descargar. Sin esa comunicación, un inversor híbrido moderno no trabaja con la batería.

Batería no es lo mismo que respaldo ante apagones. Para tener luz cuando cae la red hace falta salida de emergencia o un equipo de conmutación, y eso lo tratamos con precios en el artículo sobre el precio de un sistema backup para placas solares. Aquí la batería es una herramienta de ahorro.

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¿Qué tipos de baterías para placas solares hay? Litio y plomo con datos de ficha

En autoconsumo conectado a red se instala hoy casi solo litio ferrofosfato (LFP o LiFePO4). La Agencia Internacional de la Energía, en su Global Energy Review 2026, sitúa las LFP en torno al 90 % del almacenamiento en baterías que se despliega. El litio NMC queda en equipos anteriores y el plomo, en SAI, emergencias e instalaciones aisladas.

Los ciclos de la tabla salen de fichas de fabricante. En litio, la ficha de la Deye SE-G5.1 Pro-B da al menos 6.000 ciclos a 25 °C y 90 % de profundidad de descarga, hasta conservar el 70 % de la capacidad. En plomo usamos las fichas de baterías AGM y gel de ciclo profundo de Victron Energy y la hoja técnica de la Exide Classic OPzS Solar.

Tipos de baterías solares según fichas de fabricante (septiembre de 2026)
QuímicaTensión típicaCiclos (fuente)DoD de referenciaEficiencia de ida y vueltaMantenimientoUso habitual
Litio LFP51,2 V (baja tensión) o 102,4-691,2 V (alta, módulos en serie)6.000 o más al 90 % (Deye SE-G5.1 Pro-B, SolaX T58 y T30)90 %, 95 % en la SolaX T58 V395 % la batería sola (SolaX T30 y T58)Ninguno. Revisar BMS y conexionesAutoconsumo con ciclo diario
Litio NMCBaja o alta según fabricanteSin cifra homogénea verificada. Ver fichaSegún fichaSegún fichaNinguno. BMS obligatorioEquipos anteriores
Plomo AGMBloques de 12 V400 al 80 %, 600 al 50 %, 1.500 al 30 % (Victron)50 % o menosNo figura en la fichaSin agua. Muy sensible al calorSAI, emergencias
Plomo gelBloques de 12 V500 al 80 %, 750 al 50 %, 1.800 al 30 % (Victron)50 % o menosNo figura en la fichaSin agua. 12 años de vida de diseño en flotación a 20 °CAislada con ciclado moderado
Plomo OPzSVasos de 2 VHasta 2.800 al 60 % con carga IU a 20 °C (Exide)60 % en la cifra citadaNo figura en la fichaAgua destilada y sala ventiladaAislada grande, telecomunicaciones

Los ciclos del plomo dependen mucho de cuánto lo descargas, y por eso un banco de plomo se dimensiona el doble para usar la mitad. Y los ciclos del litio solo son comparables si la ficha da las condiciones de ensayo.

Batería SolaX T30 de alta tensión en formato mural

Baterías solares LiFePO4 frente a NMC: química, seguridad y vida útil

Las dos son de iones de litio. Lo que cambia es el cátodo. La LFP usa fosfato de hierro y litio, sin cobalto ni níquel. La NMC mezcla níquel, manganeso y cobalto y guarda más energía por kilo, por eso domina en el coche eléctrico.

En una vivienda o una nave el peso importa poco y lo que cuenta es ciclar a diario. Según el informe de 2026 de la AIE, la LFP es menos densa, pero más barata y más adecuada para ciclar con frecuencia.

Las tensiones de las fichas son múltiplos de 3,2 V, la de una celda LFP. Por eso un módulo de baja tensión marca 51,2 V (16 celdas en serie), el de la SolaX T30, 102,4 V y el de la T58, 115,2 V.

En seguridad, la química no sustituye al diseño. La mayoría de las fichas de nuestro catálogo declaran la norma IEC 62619 y varias añaden la VDE 2510. No todas. La página de la Deye SE-F16 que hemos consultado solo cita UN38.3, el ensayo para transporte. Exige la norma superada en la ficha o en el certificado, no en un folleto.

Todas las baterías de litio de nuestra categoría son LFP según sus fichas, tanto las de Deye como las de SolaX. Si heredas una instalación con NMC, no la amplíes con otra química ni otro fabricante. Cada torre crece con módulos del mismo modelo, como exige SolaX en su caja de paralelo para las T30 y T58.

Baterías solares de gel, AGM y OPzS: dónde sigue teniendo sentido el plomo

El plomo parece barato por kWh nominal y no lo es por kWh útil. En nuestra categoría de baterías hay bloques AGM de 12 V de Salicru de 4,5 a 17 Ah. Son baterías de reposición de SAI, pensadas para flotación, y sirven de contraejemplo.

Con precios del catálogo, esos bloques salen a entre 210 y 331 euros por kWh nominal, parecido al litio de baja tensión. Pero si solo usas el 50 % para no dañarlos, el kWh útil sube a entre 419 y 662 euros. Y Victron da 600 ciclos a esa profundidad para un AGM que sí está pensado para ciclar.

Divide el precio por kWh útil entre los ciclos. El litio de baja tensión, de 180 a 290 euros por kWh útil entre 6.000 ciclos, sale a entre 0,03 y 0,05 euros por kWh almacenado y devuelto. El AGM, de 419 a 662 euros entre 600 ciclos, a entre 0,70 y 1,10 euros. Es un cálculo simplificado, pero la diferencia es de un orden de magnitud.

El gel aguanta algo más de ciclado y el calor le afecta igual. Victron indica que a 30 °C la vida de sus VRLA se reduce a la mitad respecto a 20 °C, y a 40 °C a una cuarta parte.

El OPzS, de placa tubular y electrolito líquido, es otra liga. Exide da hasta 2.800 ciclos al 60 % para su Classic OPzS Solar, y EnerSys, 20 años de vida de diseño y rellenado de agua cada tres años aproximadamente en uso estacionario. A cambio, pide sala ventilada, porque en carga desprende hidrógeno. Es para aisladas grandes y telecomunicaciones, no para una vivienda conectada a red.

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Baterías solares 48 V frente a alta tensión: de 51,2 V a más de 400 V

Es la primera decisión de compra y la suele tomar el inversor. Las baterías de baja tensión trabajan en torno a 48-51,2 V y crecen con módulos en paralelo. Las de alta tensión conectan módulos en serie hasta sumar de algo más de 100 V a varios cientos. Un inversor de baja tensión no admite una batería de alta, ni al revés.

La diferencia física es la corriente. Para entregar 5 kW, una batería de 51,2 V necesita unos 98 A y una de 400 V, 12,5 A. Con 98 A hacen falta cables de mucha sección y protección de continua de calibre alto. Con 12,5 A el cable es más ligero, pero la tensión continua es peligrosa al contacto.

En baja tensión, la corriente es un límite de diseño. La serie trifásica Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU admite baterías de 40 a 60 V y hasta 240 A en el modelo de 12 kW. Para aprovecharla necesitas varios módulos en paralelo, porque cada uno tiene su límite. La Deye AI-W5.1-B, por ejemplo, declara 2,5 kW de potencia nominal y 50 A recomendados por módulo.

En nuestro catálogo, las Deye SE-G5.1 Pro-B, SE-F16 y AI-W5.1-B son de baja tensión. Las SolaX T58, T30, HV-S y TP-HS50E, y las Deye BOS-GM, son de alta. Ojo con la T58, que es un módulo de 5,8 kWh pero trabaja a 115,2 V según el manual de la SolaX T-BAT-SYS-HV-5.8, y con cuatro módulos en serie llega a una ventana de 400 a 524 V. La regla que ahorra problemas es elegir primero el inversor y después la batería de su lista.

Batería de autoconsumo e inversor híbrido: compatibilidad cerrada y módulos mínimos

Un inversor híbrido solo trabaja con las baterías de su lista de compatibles, porque tiene que entender el protocolo de su BMS. Si no, no arranca o trabaja sin gestión de corriente, y la garantía puede excluir el uso con un inversor incompatible, como recoge el manual de la SolaX T30.

SolaX lo publica en su guía de selección de baterías para los X1-Hybrid G4 y X3-Hybrid G4. El monofásico X1-Hybrid G4 tiene un puerto de batería de 80 a 480 V y admite de 1 a 3 módulos T58, de 1 a 4 T30 o de 2 a 8 HV-S (HS25 o HS36). El trifásico X3-Hybrid G4 pide al menos 2 módulos T58 o T30 y 3 HV-S, con un máximo de 4 T58 o T30 y 13 HV-S.

La cuenta explica los límites. Cada módulo T58 trabaja entre 100 y 131 V. Con cuatro en serie llegarías a 524 V, por encima de los 480 V del X1, así que el máximo son tres. En el X3, un solo módulo no alcanza la tensión mínima y la guía exige dos.

En baja tensión, los Deye SG04LP3 y SG05LP1 aceptan de 40 a 60 V según sus fichas, así que la tensión rara vez es el obstáculo. Lo es el protocolo del BMS, que cambia de una marca a otra. Deye publica en las páginas de sus baterías una declaración de compatibilidad de inversores. Revísala si combinas fabricantes.

En nuestra categoría de inversores híbridos hay SolaX X1 y X3 Hybrid G4 y series IES para alta tensión, y Deye SG04LP3 y SG05LP1 para baja. El acoplamiento en continua o alterna y los protocolos CAN y RS485 están en la guía sobre cómo elegir un inversor solar híbrido compatible.

Capacidad útil de las baterías solares de litio: profundidad de descarga, BMS y modularidad

La capacidad nominal es la energía total de las celdas. La útil es la que el sistema te deja usar sin salir del rango seguro. La relación entre ambas es la profundidad de descarga (DoD). Con 5,12 kWh nominales y un 90 % de DoD recomendada tienes unos 4,6 kWh útiles, que es lo que declara Deye para la SE-G5.1 Pro-B.

El criterio cambia entre fabricantes y versiones. SolaX da para la T30 2,8 kWh útiles de 3,1 nominales. Deye declara para la AI-W5.1-B 5,12 kWh útiles, el 100 % de la nominal. Y la T58 figura con un 90 % de DoD en el manual de la V2 y con un 95 % en la ficha de la V3. Compara siempre kWh útiles y de la versión exacta que te ofrecen.

La DoD de la ficha es el techo. El inversor tiene su propio parámetro de descarga mínima y, si lo subes para dejar reserva ante un apagón, la capacidad diaria baja. Si en esa SE-G5.1 Pro-B fijas la descarga mínima en el 20 % en lugar del 10 %, te quedan unos 4,1 kWh (5,12 kWh por el 80 % que hay entre el 100 % y el 20 %).

El BMS decide cómo crece el sistema. En baja tensión, cada módulo lleva su BMS y se conectan en paralelo, hasta 64 unidades en la SE-G5.1 Pro-B según Deye. En alta tensión hay dos arquitecturas. En la SolaX T58 V2, el módulo maestro lleva el BMS y los esclavos no, de ahí sus dos referencias. En la T30, la HV-S, la TP-HS50E y la Deye BOS-GM, el BMS o la caja de control es una pieza aparte, una por torre.

Si el BMS va aparte, su coste se reparte entre los módulos y con pocos el kWh útil sale caro. Si vas a ampliar, deja hueco físico y eléctrico desde el principio, porque tendrás que encontrar el mismo modelo.

Cómo comparar las mejores baterías solares: ciclos, garantía y eficiencia de ida y vuelta

La mejor batería es la que encaja con tu inversor, tu consumo y tu espacio y, entre esas, la de mejores datos.

Ciclos con sus condiciones

Las fichas LFP revisadas dan 6.000 ciclos o más, y lo importante es la letra pequeña. Deye da los de la SE-G5.1 Pro-B a 25 °C, a 0,5C, al 90 % de DoD y hasta el 70 % de capacidad final. SolaX da los de la T30 y la T58 al 90 % de DoD. Un dato a 25 °C no se cumple igual en un cuarto a 40 °C.

Garantía en años y en condiciones

SolaX da 10 años en la ficha de la T30. Deye indica 5 o 10 años según el lugar de instalación en las páginas de la SE-G5.1 Pro-B y de la SE-F16. Pide las condiciones vigentes para España y comprueba si exigen registro o monitorización conectada.

Eficiencia de ida y vuelta

Es la energía que sale dividida entre la que entró. SolaX declara un 95 % para la batería en la T30 y la T58, a lo que hay que restar las pérdidas del inversor al cargar y descargar. En la ficha de Deye revisada no aparece el dato. Si el fabricante no lo publica, pregúntalo.

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Baterías solares para casa: capacidad según consumo nocturno y curva horaria

La capacidad de una batería para casa sale de dos datos horarios, no del consumo anual. Cuánto consumes cuando las placas no producen y cuánto excedente te sobra de día. La capacidad útil adecuada es la menor de las dos en los meses que más te importan.

Paso 1. Saca la curva horaria

La distribuidora registra tu consumo hora a hora con el contador inteligente y puedes descargarlo desde su web o desde Datadis. Con un año completo, suma para cada día el consumo entre la puesta y la salida del sol y haz la media por meses. La app del inversor te da el excedente diario vertido.

Paso 2. Cruza consumo nocturno y excedente

Un ejemplo con cifras supuestas. Vivienda con 6 kWh de consumo nocturno en invierno y 5 kWh en verano, y un excedente medio de 9 kWh diarios en julio y 2 kWh en diciembre. En verano se aprovechan 5 kWh útiles, lo que consumes de noche. En invierno solo entran 2 kWh al día. Una batería de unos 5 kWh útiles se llenará casi a diario de abril a septiembre. Una de 10 kWh no mejoraría el verano y en invierno seguiría a medias.

Paso 3. Revisa la potencia, no solo la energía

Si por la tarde enciendes horno, inducción y lavavajillas a la vez, puedes superar la potencia de descarga de la batería o del inversor, y esa diferencia la pone la red. En baja tensión, un segundo módulo sube a la vez la energía y la corriente disponible.

Si tu consumo nocturno es de 2 o 3 kWh, un módulo de unos 5 kWh lo cubre. Y antes de comprar más capacidad, mueve lavadora, lavavajillas o termo a las horas de sol, que cuesta menos que un kWh de batería.

Precio de las baterías solares por kWh útil: rangos reales por arquitectura

Para comparar precios de baterías solares hay que llevarlos al euro por kWh útil con la configuración completa, porque las de alta tensión necesitan BMS, caja de control o caja de serie que se venden aparte. En la tabla agrupamos las baterías de nuestro catálogo por arquitectura. Cada rango sale de configuraciones completas de 9 a 16 kWh útiles, para comparar sistemas de tamaño parecido. Precios con el 21 % de IVA incluido, como se muestran en la web.

La capacidad útil es la de la ficha del fabricante o, si solo da la DoD, la calculada (nominal por DoD). Las configuraciones son orientativas y la lista definitiva la cierra el instalador con el manual y la compatibilidad de su inversor. Las referencias están en las páginas de baterías e inversores Deye y de equipos SolaX.

Precio por kWh útil según arquitectura. Configuraciones completas de 9 a 16 kWh útiles con precios del catálogo de El Corte Eléctrico a 10/09/2026, IVA incluido, solo material
ArquitecturaTensión nominalEjemplos del catálogo€/kWh útil (mínimo-máximo)
Baja tensión modular, BMS en cada módulo o base común51,2 VDeye SE-G5.1 Pro-B, SE-F16, AI-W5.1-B180-290
Alta tensión con BMS en el módulo maestro o caja de control única, módulos de 5,1 a 5,8 kWh153,6-345,6 VSolaX T58 V2 (maestra y esclavas), Deye BOS-GM con caja de control y rack355-361
Alta tensión con BMS y caja de serie o accesorios aparte, módulos de 2,5 a 5,1 kWh153,6-409,6 VSolaX T30, HV-S de 2,5 y 3,6 kWh, TP-HS50E (serie IES)475-626
Plomo AGM de 12 V para SAI, al 50 % de uso (contraejemplo, por bloque)12 VSalicru UBT de 4,5 a 17 Ah419-662

La baja tensión modular es la más barata por kWh útil porque cada módulo lleva su BMS o comparte una base sencilla, y el sistema crece de uno en uno. En alta tensión, el BMS o la caja de control es un coste fijo por torre que se reparte entre los módulos. Si va en el módulo maestro o es una sola caja para módulos de más de 5 kWh, el kWh útil queda en 355-361 euros. Si además hay caja de serie o accesorios y los módulos son pequeños, sube a 475-626 euros. Ese coste fijo se diluye al crecer. En una torre de alta tensión con caja de control, pasar de tres a ocho módulos baja el kWh útil de unos 360 a unos 280 euros.

Si un presupuesto va sin IVA, divide estas cifras entre 1,21. La tabla es una foto de septiembre de 2026, así que consulta disponibilidad y precio vigente de la referencia exacta antes de comprar.

Material frente a precio instalado

En el artículo sobre el backup solar damos de 280 a 500 euros por kWh de litio instalado en 2026. La tabla mide otra cosa, material con IVA por kWh útil. La baja tensión modular, entre 180 y 290 euros, entra en esa horquilla al sumar instalación. La alta tensión con BMS en el maestro o caja de control, en torno a 355-361 euros y unos 280 en torres grandes, queda en la mitad o en la parte alta una vez instalada. La alta tensión con BMS y caja de serie aparte, entre 475 y 626 euros, roza o supera los 500 ya en material y solo compensa si tu inversor la exige o si vas a ampliar la torre.

Lo que no sale en la ficha y sí en el presupuesto

Suma el cable de continua con su fusible o seccionador, soportes o rack, mano de obra, configuración del inversor y actualización del certificado. Si tu inversor no es híbrido, necesitas además uno híbrido o un cargador acoplado en alterna, que puede costar más que la batería. Pide el presupuesto por partidas.

Amortización de una batería para placas solares: ejemplo con supuestos explícitos

Detrás del precio de una batería para placas solares está cuándo se paga sola. Depende de la energía que desplaza al año, del precio de la que evitas comprar y de la compensación del excedente que dejas de verter. Estos son los supuestos del ejemplo.

  • Batería de baja tensión modular con dos módulos de 5,12 kWh nominales y 90 % de DoD, 9,2 kWh útiles, sobre un inversor híbrido compatible ya instalado. Material, 2.200 euros con IVA como cifra de ejemplo dentro del rango de la tabla.
  • Instalación, protecciones y puesta en marcha, 800 euros como cifra de ejemplo. Total, 3.000 euros, unos 326 euros por kWh útil instalado.
  • Energía devuelta, 1.500 kWh al año, unos 4,1 kWh diarios de media, porque en invierno no hay excedente para llenarla.
  • Eficiencia de batería más inversor, 90 % como supuesto. Para devolver 1.500 kWh hay que cargar unos 1.667 kWh.

El ahorro es la energía que dejas de comprar por su precio menos el excedente que dejas de verter por su compensación. Con un precio de ejemplo de 0,15 euros por kWh comprado y 0,05 euros por kWh compensado, sale 1.500 × 0,15 − 1.667 × 0,05, unos 142 euros al año. La inversión se recupera en unos 21 años.

Ejemplo de amortización con 9,2 kWh útiles y 3.000 € de coste total (supuestos, no oferta)
EscenarioEnergía compradaCompensación del excedenteAhorro anualRetorno simple
A0,15 €/kWh0,05 €/kWh142 €21,2 años
B0,20 €/kWh0,05 €/kWh217 €13,8 años
C0,15 €/kWh0 €/kWh (excedente que no se compensaba)225 €13,3 años
D0,20 €/kWh0 €/kWh (excedente que no se compensaba)300 €10 años

Los escenarios C y D de la tabla no son teóricos. En la compensación simplificada, el artículo 14.3 del Real Decreto 244/2019 de autoconsumo impide que el valor del excedente supere el de la energía comprada a la red en el periodo de facturación, que no puede pasar de un mes. En los meses en que viertes mucho más de lo que compras, lo sobrante no se descuenta, y guardarlo en la batería vale todo el precio de la energía que evitas.

Dos conclusiones. La batería se amortiza antes cuanto más excedente pierdes hoy y cuanto más cara es tu energía de tarde y noche. Y con 1.500 kWh al año hace unos 163 ciclos equivalentes (1.500 entre 9,2), unos 1.630 en diez años, lejos de los 6.000 de la ficha. En vivienda, la batería envejece antes por años que por ciclos.

Algunas comercializadoras ofrecen batería virtual, un saldo en euros para el excedente que la compensación no descuenta en el mes. No guarda energía ni da respaldo, y sus condiciones cambian de una oferta a otra. Si buscas tener luz en un apagón, necesitas una batería física y además un equipo de conmutación de nuestra categoría de sistemas de backup para autoconsumo y reservar capacidad.

Ubicación e instalación segura: temperatura, grado IP y norma UNE-EN IEC 62619

El sitio de una batería de litio lo fijan el manual del fabricante y el instalador, no la comodidad. Los manuales de SolaX revisados piden suelo plano y un lugar alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa, sin materiales inflamables cerca y sin gases corrosivos. El de la T58 añade un rango óptimo de 15 a 35 °C y 350 mm entre dos baterías.

Temperatura de trabajo y grado IP

La SE-G5.1 Pro-B carga entre 0 y 55 °C y descarga entre −20 y 55 °C, según Deye. La T58 V2 carga entre 0 y 55 °C y descarga desde −10 °C. Por debajo de 0 °C estas LFP no cargan, salvo versiones con calefacción interna, y un altillo bajo cubierta o un garaje sin aislar pueden salirse de rango.

La Deye SE-G5.1 Pro-B y la BOS-GM son IP20, solo para interior seco, y la SE-F16 es IP21. La AI-W5.1-B es IP65 y Deye la declara apta para interior y exterior. Las SolaX T30 y T58 V2 son IP65 y la TP-HS50E, IP66. Aun así, el manual de la T30 pide evitar sol directo y humedad en exterior. El IP protege del agua y del polvo, no del calor.

Normas de seguridad y montaje

La norma de referencia para la seguridad de baterías de litio en aplicaciones industriales, que incluyen el almacenamiento estacionario, es la IEC 62619:2022, publicada en España como UNE-EN IEC 62619:2022 y en vigor. Para la instalación, la serie IEC 62485 recoge la seguridad de baterías estacionarias, con una parte 5 para ion-litio (IEC 62485-5:2020) y una parte 2 para plomo y níquel, que trata los riesgos por emisión de gases. Pide el certificado de ensayo de la batería concreta, no solo el logotipo.

El montaje es trabajo de instalador habilitado. Incluye la protección de continua entre batería e inversor, la sección del cable según la corriente, la puesta a tierra de envolventes metálicas y el etiquetado. En alta tensión no se toca la batería sin abrir el seccionador y comprobar ausencia de tensión.

Legalización y subvención de baterías solares en 2026: RD 244/2019 e IDAE

El artículo 5.7 del Real Decreto 244/2019 permite instalar almacenamiento en autoconsumo si dispone de las protecciones que exija la normativa de seguridad y calidad industrial, y si comparte el equipo de medida de la generación neta, el del punto frontera o el del consumidor asociado. Versión consolidada del BOE a 21 de marzo de 2026.

Cuándo hay que comunicar el cambio

El mismo real decreto define la potencia instalada de una fotovoltaica como la potencia máxima del inversor o la suma de las de los inversores (artículo 3). Y el artículo 8.1 obliga a comunicar a la distribuidora, directamente o a través de la comercializadora, cuando se modifica la potencia instalada. Si la batería va a un inversor híbrido que ya tenías, esa potencia no cambia. Si cambias el inversor por otro mayor o añades uno, sí.

En cualquier caso, la batería es una modificación de la instalación eléctrica. La ejecuta un instalador habilitado, que emite el certificado y lo tramita según el procedimiento de tu comunidad autónoma. Pide que el presupuesto lo incluya como partida.

Subvenciones para baterías solares en 2026

El programa estatal que financió baterías en viviendas con autoconsumo fue el del Real Decreto 477/2021. Su programa de incentivos 5 cubría añadir almacenamiento a instalaciones residenciales existentes. Según la página del IDAE sobre el RD 477/2021, las solicitudes se presentaban en las comunidades autónomas hasta el 31 de diciembre de 2023. No hemos encontrado en el IDAE un programa estatal equivalente abierto para baterías domésticas a septiembre de 2026.

Antes de presupuestar, revisa si la consejería de energía de tu comunidad tiene alguna línea propia abierta y pregunta en tu ayuntamiento si su ordenanza fiscal contempla bonificaciones para instalaciones solares. No cuentes una ayuda en la amortización hasta tenerla concedida por escrito.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta una batería para placas solares en 2026?

Con precios de nuestro catálogo a 10 de septiembre de 2026, IVA incluido y solo material, las baterías de litio de baja tensión modular salen entre 180 y 290 euros por kWh útil. Las de alta tensión, en configuraciones de 9 a 16 kWh útiles, van de 355 a 626 euros según la arquitectura. Suma instalación, protecciones y, si hace falta, inversor híbrido.

¿Qué es mejor, una batería de litio o de plomo para autoconsumo?

Para autoconsumo conectado a red con ciclo diario, el litio LFP. Las fichas revisadas dan 6.000 ciclos o más al 90 % de descarga, frente a 600 ciclos al 50 % de un AGM de ciclo profundo. El plomo solo tiene sentido en SAI, emergencias o instalaciones aisladas de gran tamaño con sala ventilada y mantenimiento, como las de vasos OPzS.

¿Puedo poner cualquier batería en mi inversor híbrido?

No. La batería tiene que coincidir en tensión con el inversor, baja tensión de 48-51,2 V o alta tensión de más de 100 V, y estar en su lista de compatibilidad. El BMS se comunica con el inversor por un protocolo propio. En alta tensión, además, el fabricante fija un número mínimo y máximo de módulos para cada modelo de inversor.

¿Qué capacidad de batería necesita una vivienda?

La que cubra tu consumo entre la puesta de sol y la salida sin superar el excedente que te sobra de día. Sácalo de la curva horaria de tu distribuidora. Por ejemplo, con 5 kWh de consumo nocturno, un módulo de 4,6 kWh útiles cubre casi todo y un segundo módulo apenas añadiría ahorro. Más capacidad que tu consumo nocturno se queda sin usar.

¿Cuántos años dura una batería solar de litio?

Las fichas LFP revisadas dan 6.000 ciclos o más hasta conservar el 70 % de capacidad, y garantías de 10 años con condiciones. En una vivienda que hace unos 160 ciclos equivalentes al año, la batería envejece antes por tiempo y temperatura que por ciclos. Instálala en un lugar fresco y dentro del rango que marca su ficha.

¿Hay que legalizar una batería si ya tengo placas solares?

La batería es una modificación de la instalación y la hace un instalador habilitado, que actualiza el certificado según el procedimiento de tu comunidad. El RD 244/2019 permite el almacenamiento con las protecciones de la normativa de seguridad industrial. Si cambias o añades inversor y varía la potencia instalada, hay que comunicarlo a la distribuidora.

Para decidir, parte del inversor, porque su tensión y su lista de compatibles cierran el abanico. Calcula la capacidad útil con tu consumo nocturno y tu excedente, compara en euros por kWh útil con la configuración completa y haz la amortización con tus precios. Si quieres que revisemos una combinación de inversor y batería, solicita información técnica con las referencias y te decimos si es compatible y qué piezas faltan.

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