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Calculadora de dimensionado de panel solar (kWp)🇦🇷 Actualizado mayo de 2026

Calculadora Gratis · Privada

Esta calculadora te permite dimensionar un sistema de paneles solares fotovoltaicos según tu consumo eléctrico mensual real (en kWh), las Horas Pico Solar (HPS) de tu zona y la eficiencia global del sistema. La fórmula central es: kWp = (consumo_diario_kWh) / (HPS × η), donde η es el rendimiento total del sistema (inversor + cableado + temperatura). Es indispensable al proyectar una instalación solar domiciliaria o industrial en Argentina, donde la HPS varía entre 3.5 (Ushuaia, invierno) y 6.5 (Mendoza, verano). Con el resultado en kWp podés estimar la cantidad de paneles, el área de techo necesaria y la inversión aproximada.

Última revisión: 22 de mayo de 2026 Revisado por Fuente: INTI — Instituto Nacional de Tecnología Industrial: Atlas de Energía Solar de la República Argentina, IRAM — Norma IRAM 210001: Sistemas fotovoltaicos — Terminología y definiciones, Secretaría de Energía de la Nación — Ley 27.424 de Generación Distribuida 100% privado

Cuándo usar esta calculadora

  • Dimensionar la instalación solar de una casa familiar en el Gran Buenos Aires que consume 400–600 kWh/mes y quiere reducir su factura de luz.
  • Calcular cuántos paneles necesita un comercio o PyME con tarifa T2 o T3 de EDESUR/EDENOR para inyectar excedentes a la red bajo la Ley 27.424 de generación distribuida.
  • Proyectar un sistema off-grid (sin red) para una vivienda rural o refugio de montaña donde no llega la red eléctrica de distribución.
  • Comparar el dimensionado necesario entre distintas ciudades argentinas (Buenos Aires, Mendoza, Salta, Bariloche) donde las HPS difieren significativamente y cambian la cantidad de paneles requeridos.
  • Verificar si una instalación solar existente está correctamente dimensionada contrastando su producción real mensual contra el consumo registrado en la factura.
  • Estimar el área de techo disponible antes de solicitar un presupuesto a un instalador certificado por el INTI o el IRAM.

Ejemplo

  1. 500 kWh/mes, HPS=4.5, η=85%
  2. Consumo diario = 500/30 = 16.67 kWh
  3. kWp = 16.67 / (4.5 × 0.85) = 4.35
  4. Redondear a 5 kWp → 13 paneles 400W
Resultado: 5 kWp = 13 paneles 400W, ~25 m² de techo

Cómo funciona

5 min de lectura

Cómo se calcula

El dimensionado de un sistema solar fotovoltaico parte de tres datos clave: el consumo eléctrico mensual, las Horas Pico Solar (HPS) de la ubicación y la eficiencia global del sistema.

# Paso 1: convertir consumo mensual a diario
consumo_diario = consumo_mes_kWh / 30

# Paso 2: calcular potencia pico requerida
kWp = consumo_diario / (HPS × η)

# Paso 3: cantidad de paneles (ejemplo: 400 W c/u)
cant_paneles = CEIL(kWp × 1000 / 400)

# Paso 4: área estimada (panel estándar 400W ≈ 1.95 m²)
area_m2 = cant_paneles × 1.95

# Ejemplo numérico:
# consumo_diario = 500 / 30 = 16.67 kWh
# kWp = 16.67 / (4.5 × 0.85) = 4.35 kWp
# cant_paneles = CEIL(4.35 × 1000 / 400) = CEIL(10.87) = 11 → redondeado a 13 con margen
# area_m2 = 13 × 1.95 = 25.35 m²

> η (eficiencia del sistema) contempla pérdidas del inversor (~5–8%), cableado (~2–3%), suciedad y temperatura (~5–10%). Un valor típico conservador es 85% (0.85).

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Tabla de referencia

HPS promedio anual por ciudad argentina (fuente: atlas solar INTI / IRAM)

CiudadProvinciaHPS promedio anualHPS mínima (invierno)HPS máxima (verano)
Buenos AiresBuenos Aires4.53.26.0
MendozaMendoza5.84.17.5
SaltaSalta6.04.57.8
CórdobaCórdoba5.23.86.8
RosarioSanta Fe4.83.46.2
San JuanSan Juan6.24.88.0
BarilocheRío Negro3.82.55.5
UshuaiaTierra del Fuego3.01.55.8
ResistenciaChaco5.54.26.9
NeuquénNeuquén5.03.56.8

Potencia pico requerida según consumo y HPS (η=85%)

Consumo (kWh/mes)HPS=3.5HPS=4.5HPS=5.5HPS=6.0
200 kWh2.24 kWp1.74 kWp1.43 kWp1.31 kWp
350 kWh3.92 kWp3.05 kWp2.49 kWp2.29 kWp
500 kWh5.60 kWp4.35 kWp3.56 kWp3.27 kWp
750 kWh8.40 kWp6.53 kWp5.34 kWp4.90 kWp
1000 kWh11.20 kWp8.71 kWp7.12 kWp6.54 kWp

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Casos típicos

Caso 1 — Casa familiar en GBA (grid-tied)


  • Consumo: 500 kWh/mes, HPS Buenos Aires: 4.5, η: 85%

  • kWp = (500/30) / (4.5 × 0.85) = 16.67 / 3.825 = 4.35 kWp

  • Paneles 400W: CEIL(4350/400) = 11 paneles (se suelen instalar 12–13 para margen)

  • Área: 13 × 1.95 = ~25 m² de techo orientado al norte

  • Inversor recomendado: 4.5–5 kW monofásico

  • Bajo Ley 27.424 puede inyectar excedentes y obtener crédito en factura
  • Caso 2 — Comercio en Mendoza (tarifa T2)


  • Consumo: 1.200 kWh/mes, HPS: 5.8, η: 80% (mayor temperatura ambiente)

  • kWp = (1200/30) / (5.8 × 0.80) = 40 / 4.64 = 8.62 kWp

  • Paneles 400W: CEIL(8620/400) = 22 paneles

  • Área: 22 × 1.95 = ~43 m²

  • Inversor trifásico 10 kW; posible instalación en dos strings de 11 paneles
  • Caso 3 — Refugio off-grid en la Patagonia


  • Consumo: 120 kWh/mes, HPS Bariloche invierno (mes crítico): 2.5, η: 75% (pérdidas por frío, batería)

  • kWp = (120/30) / (2.5 × 0.75) = 4.0 / 1.875 = 2.13 kWp

  • Paneles 400W: 6 paneles

  • Banco de baterías: autonomía 2 días → 4 kWh/día × 2 = 8 kWh útiles → ~12 kWh nominales (profundidad descarga 70%)

  • Área: 6 × 1.95 = ~12 m² (orientación norte, inclinación 45°)
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    Errores comunes

    1. Usar el HPS del verano para dimensionar: El sistema debe calcularse con el mes de menor irradiación (invierno), especialmente en zonas como la Patagonia. Usar verano sobredimensiona la expectativa y deja al usuario sin energía en los meses críticos.

    2. Ignorar la eficiencia del sistema (tomar η=100%): Un sistema real siempre tiene pérdidas. Asumir η=1 lleva a subdimensionar en un 15–25%. El IRAM recomienda usar entre 0.75 y 0.85 según calidad de componentes y clima.

    3. No considerar el ángulo e inclinación del techo: En Argentina (hemisferio sur) los paneles deben orientarse al norte geográfico. Un panel orientado al sur pierde hasta el 40% de producción. La inclinación óptima en Buenos Aires es ~34° (igual a la latitud).

    4. Confundir kWp con kW de consumo instantáneo: kWp es potencia pico del generador solar, no la potencia máxima que podés consumir simultáneamente. El inversor limita la potencia de salida; si tu consumo pico es 3 kW, necesitás un inversor de al menos 3 kW independientemente del kWp instalado.

    5. Olvidar las sombras parciales: Un árbol, una antena o un muro que sombrea aunque sea 1 panel puede reducir la producción de todo un string hasta un 80% si no se usan optimizadores de potencia o microinversores.

    6. No contemplar degradación de los paneles: Los paneles cristalinos pierden aproximadamente 0.5% de potencia por año. A 25 años (vida útil garantizada típica), producen un ~88% de su potencia inicial. El dimensionado debe incorporar este factor para el fin de vida.

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  • Preguntas frecuentes

    ¿Qué son las Horas Pico Solar (HPS) y cómo las busco para mi ciudad?

    Las HPS (también llamadas HSP) representan la cantidad de horas diarias equivalentes en que la irradiación solar es de exactamente 1.000 W/m². Por ejemplo, HPS=4.5 en Buenos Aires significa que, en promedio, el sol irradia el equivalente a 4.5 horas plenas por día. Podés consultar los valores para cada provincia argentina en el Atlas Solar del IRAM (norma IRAM 210001) o en los mapas del INTI. También existe la base de datos global NASA POWER (power.larc.nasa.gov) donde ingresás coordenadas y obtenés irradiación histórica mensual.

    ¿Cuánto cuesta una instalación solar domiciliaria en Argentina en 2024?

    El costo de una instalación grid-tied (conectada a red) ronda los USD 800–1.200 por kWp instalado, incluyendo paneles, inversor, estructura y mano de obra. Para una casa de 500 kWh/mes que requiere ~5 kWp, la inversión se ubica entre USD 4.000 y USD 6.000. Los sistemas off-grid con baterías son considerablemente más caros (USD 1.500–2.500/kWp). El retorno de inversión (payback) típico en Argentina varía entre 4 y 8 años dependiendo de la tarifa eléctrica y las HPS de la zona.

    ¿Qué es la Ley 27.424 y cómo me afecta si instalo paneles solares?

    La Ley Nacional 27.424 de Generación Distribuida (reglamentada por Decreto 986/2018) permite a cualquier usuario con tarifa residencial o comercial instalar generación renovable y volcar los excedentes a la red eléctrica, recibiendo un crédito en la factura a precio de mercado (generalmente entre un 50% y 80% del precio de compra). Para acogerse a la ley, la instalación debe estar realizada por un instalador habilitado y el equipo debe contar con el Certificado de Conformidad del IRAM. La adhesión se tramita ante la distribuidora (EDESUR, EDENOR, cooperativas, etc.).

    ¿Cuál es la diferencia entre un sistema on-grid (grid-tied) y uno off-grid?

    Un sistema on-grid está conectado a la red eléctrica: vende excedentes cuando genera más de lo que consume y toma energía de la red cuando los paneles no alcanzan (noche, días nublados). No necesita baterías y es más económico. Un sistema off-grid es completamente autónomo: requiere un banco de baterías para almacenar energía y cubrir los períodos sin sol; es imprescindible en zonas sin acceso a la red y se dimensiona con el mes de menor irradiación como escenario crítico. Existe además el sistema híbrido, que tiene baterías pero también conexión a red como respaldo.

    ¿Cuántos paneles entran en un techo de 20 m²?

    Un panel solar residencial estándar de 400W mide aproximadamente 1.72 m × 1.13 m = 1.95 m². En un techo de 20 m² disponibles (considerando estructura, distancias entre filas y bordes), caben cómodamente 8–10 paneles, lo que equivale a una instalación de 3.2–4.0 kWp. Esto alcanza para cubrir el consumo de una casa con uso moderado (280–350 kWh/mes en Buenos Aires con HPS=4.5 y η=85%). Tené en cuenta que el techo debe estar orientado al norte y tener una inclinación de al menos 10° para el escurrimiento del agua.

    ¿Por qué debo usar la eficiencia del sistema y no sólo la potencia del panel?

    Los paneles están calificados en condiciones de laboratorio (STC: 25°C, 1.000 W/m², espectro AM1.5). En la realidad, la temperatura de operación en verano puede llegar a 60–70°C, reduciendo la potencia hasta un 15%. Sumando pérdidas por inversión de corriente DC→AC (~5%), caídas en cables (~2%), suciedad (~3%) y dispersión de módulos (~2%), el sistema real entrega entre el 75% y el 87% de lo que indica la placa del panel. Ignorar esto te lleva a instalar menos kWp de los necesarios y quedarte corto de energía, especialmente en los meses de mayor consumo.

    ¿Cuál es la inclinación y orientación óptima para paneles solares en Argentina?

    En Argentina (hemisferio sur), los paneles deben orientarse hacia el norte geográfico (no magnético) para maximizar la captación solar durante todo el año. La inclinación óptima fija para maximizar producción anual equivale aproximadamente a la latitud del lugar: Buenos Aires (34°S) → 34°, Mendoza (33°S) → 33°, Salta (24°S) → 24°. Si priorizás la producción invernal (útil para off-grid), aumentá la inclinación unos 10–15° más. Desviaciones de ±15° en orientación o inclinación reducen la producción anual entre un 5% y un 12%.

    ¿Qué tamaño de inversor necesito para mi instalación?

    La potencia del inversor debe estar entre el 80% y el 110% de los kWp instalados, según las recomendaciones del IRAM y los fabricantes. Para 5 kWp de paneles, un inversor de 4.6–5 kW es adecuado. También hay que considerar la potencia de consumo simultáneo máximo: si en tu casa tenés picos de 3.5 kW (aire acondicionado + heladera + lavarropas), el inversor debe poder entregar al menos esa potencia. Para instalaciones residenciales en Argentina se usan inversores monofásicos de 3–6 kW; para comercios e industrias, trifásicos de 10 kW en adelante.

    ¿Cuánto CO₂ dejo de emitir con una instalación solar de 5 kWp?

    En Argentina, el factor de emisión de la red eléctrica es de aproximadamente 0.37 kg CO₂/kWh (fuente: CAMMESA, Informe de emisiones del MEM). Un sistema de 5 kWp en Buenos Aires produce aproximadamente 6.000–7.000 kWh/año (considerando HPS=4.5 y η=85%). Eso equivale a evitar la emisión de 2.2–2.6 toneladas de CO₂ por año, o lo mismo que sacar de circulación un auto a nafta durante 10.000–12.000 km anuales. En 25 años de vida útil, el sistema evita más de 55 toneladas de CO₂.

    Fuentes y referencias

    Metodología y confianza

    Editorial

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    Última revisión: 22 de mayo de 2026. Los parámetros fiscales, legales y datos se verifican periódicamente con las fuentes citadas.

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