Hemos cooperado con más de 200 países en proyectos de energía solar y proyectos de alumbrado vial. Hemos exportado productos a muchos países y participado en numerosos proyectos gubernamentales importantes en todo el mundo.
Un inversor de li-ion convierte la electricidad de corriente continua almacenada en una batería de litio en corriente alterna que puede ser utilizada por electrodomésticos, equipos comerciales y cargas eléctricas aisladas de la red.
Sin embargo, seleccionar un inversor para una batería de litio implica más que emparejar una batería con un inversor de la potencia correcta. El inversor también debe admitir la tensión nominal de la batería, los parámetros de carga, la corriente de descarga, el sistema de gestión de la batería y la aplicación prevista.
Por lo tanto, el mejor inversor para una batería de litio no es necesariamente el inversor con la mayor potencia nominal o el precio más bajo. Es el inversor que puede funcionar de forma segura y eficiente con la batería seleccionada, el conjunto solar, las cargas eléctricas y el tiempo de respaldo requerido.
Para hogares y equipos electrónicos sensibles, normalmente se prefiere un inversor de onda senoidal pura compatible con baterías de litio. Para una instalación solar, un inversor híbrido con MPPT o fuera de red también puede gestionar la carga solar y coordinar la electricidad entre el conjunto fotovoltaico, la batería de litio, la red eléctrica y las cargas conectadas.
Los términos inversor de li-ion (inversor para batería de litio) generalmente se refieren a un inversor diseñado o configurado para funcionar con un banco de baterías de iones de litio.
No describen una categoría universal de inversor.
Un inversor básico puede ser capaz de convertir la energía de una batería de litio en electricidad de corriente alterna, pero esto no significa automáticamente que pueda cargar la batería correctamente o comunicarse con su sistema de gestión de la batería.
Frases de búsqueda como inversor litio ion, inversor de litio e inversor de corriente de iones de litio generalmente describen el mismo requisito de compra: los compradores buscan inversores con baterías de litio que puedan funcionar como un sistema de energía compatible.

Muchas baterías utilizadas en sistemas solares residenciales y comerciales son baterías LiFePO4. El fosfato de hierro y litio forma parte de la familia de baterías de iones de litio, pero tiene requisitos de tensión, carga y protección diferentes a los de las baterías de plomo-ácido. Por lo tanto, los compradores deben identificar la química exacta de la batería en lugar de confiar únicamente en la palabra "litio".
Un inversor compatible con litio debe proporcionar:
El rango de voltaje de batería correcto
Parámetros de carga de litio configurables
Salida continua y de pico adecuada
Corriente de carga adecuada
Protección contra baja tensión y sobretensión
Comunicación compatible con el BMS cuando sea necesario
Salida de CA de onda senoidal pura para cargas sensibles
Un sistema típico de batería de litio con inversor tiene cuatro etapas principales de funcionamiento.
Primero, la batería de litio almacena electricidad en corriente continua. Su sistema de gestión de batería monitorea el voltaje de las celdas, la corriente, la temperatura y los límites operativos.
Segundo, el inversor extrae energía de corriente continua de la batería dentro del rango de descarga permitido.
Tercero, el inversor convierte la electricidad de corriente continua en electricidad de corriente alterna al voltaje y la frecuencia requeridos por los equipos domésticos o comerciales.
Finalmente, si el sistema utiliza un inversor-cargador o un inversor solar híbrido, la batería puede recargarse desde los paneles solares, la red eléctrica o un generador.

En un sistema solar, el controlador de carga MPPT ajusta el punto de operación del conjunto fotovoltaico para obtener energía de manera eficiente a medida que cambian la luz solar y la temperatura de los paneles. Los compradores que deseen comprender esta función con mayor detalle pueden leer la guía de inversores MPPT de Anern.
Un inversor híbrido proporciona funciones adicionales de gestión de energía. Puede coordinar la electricidad entre los paneles solares, las baterías, la red eléctrica y las cargas de respaldo. La guía de Anern sobre los principios de funcionamiento de los inversores solares híbridos explica las diferencias entre los inversores híbridos, fuera de red y convencionales.
La batería y el inversor siempre deben tratarse como un único sistema de energía coordinado. Compartir el mismo voltaje o conector de comunicación no garantiza automáticamente la compatibilidad.
El rango de entrada de batería del inversor debe coincidir con el voltaje nominal y de operación del banco de baterías.
Los sistemas de baja tensión comunes incluyen:
Sistemas de batería de 12 V
Sistemas de batería de 24 V
Sistemas de batería de 48 V o 51,2 V
Los sistemas de almacenamiento de energía comerciales más grandes pueden utilizar plataformas de batería de alta tensión.
Un inversor de 12 V no debe conectarse directamente a un banco de baterías de 48 V. Los compradores también deben comparar el rango de tensión de funcionamiento completo de la batería, y no solo su tensión nominal.
Los sistemas de menor tensión requieren una mayor corriente de CC para producir la misma salida del inversor. Por ejemplo, suponiendo una eficiencia del inversor del 90 %, una carga de 3000 W requeriría aproximadamente:
| Voltaje de la batería | Corriente de CC aproximada |
| 12 V | 278 A |
| 24V | 139A |
| 48 V | 69A |
Por esta razón, los sistemas de 48V suelen ser más prácticos para inversores domésticos de varios kilovatios. Reducen los requisitos de corriente y hacen que la selección de cables, fusibles y dispositivos de protección sea más manejable.
Los parámetros de carga de un inversor para baterías de iones de litio deben coincidir con la química de la batería.
Los ajustes importantes incluyen:
Voltaje de carga masiva o de absorción
Corriente máxima de carga
Corte de baja tensión
Voltaje de reinicio de la batería
Límite máximo de descarga
Ajuste de ecualización
Compensación de temperatura
Reserva de estado de carga
Los ajustes de carga destinados a baterías de plomo-ácido no deben aplicarse automáticamente a las baterías LiFePO4. En particular, la ecualización de plomo-ácido normalmente debe desactivarse a menos que el fabricante de la batería de litio proporcione instrucciones diferentes.
Si el fabricante de la batería proporciona una lista de inversores aprobados o un perfil de carga, los instaladores deben seguir esa documentación.
El sistema de gestión de batería protege la batería de litio contra condiciones anormales de voltaje, corriente y temperatura.
En un sistema de bucle cerrado, el inversor y la batería intercambian datos de funcionamiento a través de un protocolo de comunicación compatible. CAN y RS485 se utilizan comúnmente, pero tener el mismo puerto físico no garantiza que dos productos puedan comunicarse.
La compatibilidad puede depender de:
Protocolo de comunicación
Asignación de pines del cable
Dirección de la batería
Selección del protocolo del inversor
Firmware de la batería
Firmware del inversor
Número máximo de módulos de batería en paralelo
Cuando la comunicación en bucle cerrado no está disponible, algunos sistemas aprobados pueden funcionar mediante parámetros de tensión configurados. Esto solo debe hacerse cuando ambos fabricantes lo permitan.
La potencia de salida continua del inversor debe soportar todos los aparatos que puedan funcionar al mismo tiempo.
La iluminación, los televisores y los dispositivos de comunicación suelen tener una demanda relativamente estable. Los refrigeradores, las bombas, los compresores y los motores pueden requerir mucha más potencia cuando arrancan.
Por lo tanto, el inversor debe soportar ambos:
Potencia de funcionamiento continua
Potencia de arranque o de pico a corto plazo
Para televisores, computadoras, refrigeradores, equipos de comunicación y otros aparatos sensibles, generalmente se recomienda un inversor de onda senoidal pura con batería de litio para el almacenamiento.
Un inversor de baja frecuencia puede ser adecuado cuando la prioridad son una fuerte capacidad de pico y una construcción basada en transformador. La descripción general de los inversores de potencia de baja frecuencia de Anern ofrece más información sobre este tipo de inversor.
Un inversor con batería de litio no puede entregar su salida completa si la batería o el BMS no pueden suministrar suficiente corriente.
Un cálculo preliminar es:
Corriente CC = potencia de carga CA ÷ (voltaje de la batería × eficiencia del inversor)
Por ejemplo, si una carga de 1.000 W se alimenta con una batería de 12,8 V a través de un inversor con una eficiencia del 90 %:
1.000 W ÷ (12,8 V × 0,90) = aproximadamente 87 A
Los siguientes componentes deben soportar todos la corriente requerida:
Celdas de la batería
BMS de la batería
Cables de CC
Fusible
Disyuntor
Desconectador de batería
Terminales de inversor
También se debe considerar la corriente de arranque de motores y compresores.
Diferentes aplicaciones requieren diferentes configuraciones de inversor.
Un inversor fuera de red es adecuado cuando el sistema debe funcionar de forma independiente de la red eléctrica.
Un inversor solar híbrido es útil cuando se necesita coordinar la energía solar, la batería y la electricidad de la red.
Un inversor con capacidad de conexión en paralelo es adecuado cuando el proyecto requiere mayor potencia de salida, funcionamiento trifásico o ampliación futura.
Un inversor portátil con almacenamiento en batería de iones de litio es más adecuado para energía móvil, sitios de trabajo temporales, uso en exteriores y cargas de respaldo esenciales.
Antes de elegir una arquitectura, los compradores deben definir si el proyecto requiere:
Conmutación de energía de respaldo
El autoconsumo solar
Entrada del generador
Exportación a la red
Salida bifásica o trifásica
Monitoreo remoto
Ampliación en paralelo
Carga y descarga según franjas horarias
Los requisitos de cumplimiento dependen del tipo de instalación y del mercado de destino.
Para las baterías de litio estacionarias e industriales, la norma IEC 62619:2022 especifica los requisitos de seguridad y los ensayos para células y baterías de litio secundarias, incluidas las aplicaciones estacionarias.
Las baterías de litio que se envían internacionalmente también deben cumplir los requisitos de transporte aplicables. La subsección 38.3 del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU aborda los ensayos de transporte de baterías de litio.
Para los mercados que utilizan normas UL, la evaluación del sistema de almacenamiento de energía puede considerar la batería, el inversor, el sistema de control y el sistema de protección como un conjunto completo. UL también hace hincapié en la importancia de verificar la compatibilidad entre el inversor, el banco de baterías y el BMS.
Los compradores deben solicitar documentos de cumplimiento para el modelo exacto del producto en lugar de aceptar un certificado general emitido para una serie diferente.
La potencia del inversor y la capacidad de la batería describen dos características eléctricas diferentes.
La salida del inversor normalmente se mide en vatios o voltiamperios. La energía de la batería se mide en vatios-hora o kilovatios-hora. Los amperios-hora solo indican la capacidad de almacenamiento útil cuando también se conoce el voltaje de la batería.
Utilice los siguientes cálculos:
Energía nominal de la batería = Voltaje de la batería × Capacidad de la batería
Energía CA utilizable = Energía nominal de la batería × profundidad de descarga permitida × eficiencia del inversor
Tiempo de funcionamiento estimado = Energía CA utilizable ÷ carga CA promedio
El resultado calculado es solo una estimación. El tiempo de funcionamiento real puede verse afectado por la temperatura de la batería, el envejecimiento, las pérdidas en los cables, el consumo en espera del inversor y las cargas cambiantes de los aparatos.

Una batería de litio de 12,8V y 200Ah almacena:
12,8V × 200Ah = 2.560Wh
Suponiendo una profundidad de descarga utilizable del 80% y una eficiencia del inversor del 90%:
2.560Wh × 0,80 × 0,90 = aproximadamente 1.843Wh de energía CA utilizable
Teóricamente, esta batería podría suministrar:
Una carga de 300W durante aproximadamente 6,1 horas
Una carga de 600W durante aproximadamente 3 horas
Una carga de 900W durante aproximadamente 2 horas
Estos valores son estimaciones de planificación, no tiempos de funcionamiento garantizados.
Los compradores que buscan una batería de litio Mecer de 200Ah u otro producto de 200Ah de una marca específica no deberían comparar únicamente la capacidad. También deberían comparar:
Tensión nominal
Energía utilizable
Química de litio
Corriente continua del BMS
Corriente máxima de carga
Protocolo de comunicación
Condiciones de la prueba de vida útil cíclica
Garantía
Certificaciones
Compatibilidad con inversores aprobados
No existe un tamaño de batería fijo para un almacenamiento de inversor de 1 kVA con batería de litio.
En primer lugar, determine la potencia real en vatios del inversor, ya que 1 kVA no siempre equivale a 1 kW. Luego, calcule la carga media conectada y el tiempo de respaldo deseado.
Por ejemplo, si la carga media es de 400 W y el tiempo de respaldo requerido es de cinco horas:
400W × 5 horas = 2.000Wh de energía de CA requerida
Después de tener en cuenta las pérdidas del inversor y la profundidad de descarga permitida, la capacidad nominal de la batería debería ser superior a 2.000Wh.
El BMS de la batería también debe ser capaz de suministrar la corriente continua máxima y la corriente de pico del inversor.
La frase batería de litio de 3000 vatios puede referirse a dos requisitos diferentes:
Un inversor de 3.000W
Una batería con aproximadamente 3.000Wh de energía almacenada
Estos valores no son intercambiables.
Los vatios describen con qué rapidez se puede entregar la potencia. Los vatios-hora describen cuánta energía se almacena.
Una batería de 3.000Wh podría, en teoría, alimentar una carga de 1.000W durante menos de tres horas después de tener en cuenta la profundidad de descarga utilizable, las pérdidas del inversor y el consumo del sistema. No significa necesariamente que la batería pueda suministrar de forma segura una carga de 3.000W; eso también depende de su voltaje y de la capacidad de corriente de descarga del BMS.

Un inversor portátil con almacenamiento de batería de iones de litio normalmente combina una batería de litio, un inversor, un sistema de carga y tomas de corriente alterna en una sola carcasa.
Se puede utilizar para:
Trabajo móvil
Actividades al aire libre
Equipos de comunicaciones
Energía temporal
Pequeñas cargas de emergencia
Dispositivos de monitoreo remoto
Los compradores deben comparar la salida continua, la capacidad de sobrecarga, la energía de la batería, el tiempo de carga, la tensión de entrada solar y los estándares de tomacorrientes. El diseño portátil no elimina la necesidad de ventilación y protección eléctrica.
Una batería de litio para aplicaciones de inversor doméstico debe dimensionarse a partir de un listado de cargas esenciales y el período de respaldo requerido.
Un sistema doméstico pequeño puede alimentar:
Iluminación
Ventiladores
Televisor
Equipos de internet
Computadoras
Refrigeración seleccionada
Los sistemas más grandes pueden operar bombas, aires acondicionados y cargas domésticas más amplias, pero requieren mayor salida del inversor, más energía de batería y un análisis cuidadoso de la potencia de sobrecarga.
Un inversor MPPT híbrido combinado con baterías LiFePO4 montadas en pared o en rack puede coordinar la generación solar, la carga de la batería, la entrada de la red eléctrica y la energía de respaldo.
El sistema debe definir claramente qué circuitos del hogar están conectados a la salida de respaldo. Instalar un inversor grande no significa que todos los electrodomésticos deban convertirse automáticamente en carga de respaldo.
Un sistema solar fuera de la red debe diseñarse en torno a un balance energético diario completo.
El conjunto solar debe suministrar el consumo diario y restaurar la energía descargada de la batería. La batería debe soportar la demanda nocturna y el número requerido de días con poca insolación. El inversor debe soportar cargas continuas y de pico, mientras que la entrada MPPT debe coincidir con la tensión y la corriente del string fotovoltaico.
Por esto, el inversor solar, la batería solar y el sistema solar completo deben seleccionarse en conjunto.
La compra por componentes puede dar como resultado:
Un inversor que no puede comunicarse con la batería
Una batería que limita la salida del inversor
Capacidad de carga solar insuficiente
Voltaje de string fotovoltaico incorrecto
Corriente CC excesiva
Tiempo de respaldo insuficiente
Dificultad para obtener soporte técnico
Los compradores comerciales también deben evaluar:
Operación en paralelo y trifásica
Ampliación de baterías
Monitoreo centralizado
Diagnóstico remoto de fallas
Consistencia entre lotes
Disponibilidad de repuestos
Documentación de instalación
Formación técnica
Procedimientos de garantía
Respuesta posventa
Las pruebas de muestras deben reproducir las condiciones previstas de batería, PV y carga en lugar de probar el inversor como un producto aislado.
No existe un precio de inversor para batería de litio universal sin una especificación definida.
Una cotización puede cubrir:
Solo el inversor
Un inversor con batería de litio
Un paquete de batería e inversor
Un sistema solar completo
Paneles solares y estructuras de montaje
Dispositivos de protección eléctrica
Accesorios de monitoreo y comunicación
Los factores de precio importantes incluyen:
Capacidad de salida y de sobretensión del inversor
Arquitectura híbrida o aislada
Salida de onda sinusoidal pura
Diseño de baja frecuencia o alta frecuencia
Rango de entrada MPPT y número de seguidores
Voltaje de batería y kWh utilizables
BMS de batería y funciones de comunicación
Grado de protección de la carcasa
Certificaciones
Funciones de monitoreo
Garantía
Cantidad del pedido
Personalización
Destino de envío
Los equipos de adquisiciones deben comparar el valor total del sistema en lugar del precio de referencia. Un inversor de menor precio puede requerir equipo adicional o puede no comunicarse con la batería seleccionada.
Una batería sobredimensionada puede añadir un costo innecesario sin resolver un problema de potencia del inversor. De manera similar, un inversor sobredimensionado puede aumentar el consumo en espera y requerir cables de batería y dispositivos de protección más grandes.
Un fabricante que abarca inversores solares, baterías de litio y sistemas solares completos puede evaluar las conexiones entre diferentes líneas de productos antes del envío.
Esto es particularmente valioso para distribuidores, contratistas EPC, mayoristas y compradores de proyectos que requieren configuraciones repetibles y documentación técnica específica por modelo.
El catálogo de inversores solares y las fichas técnicas de productos de Anern cubren las gamas de inversores híbridos, fuera de red, MPPT y de baja frecuencia. Los compradores pueden usar estos documentos para comparar los niveles de potencia disponibles antes de solicitar un sistema compatible con batería.
El artículo sobre empresas chinas de energía solar también explica el papel de los fabricantes chinos que suministran inversores solares, almacenamiento con baterías de litio, paneles solares y soluciones solares integradas a los mercados globales.
La capacidad de fabricación también debe estar respaldada por evidencia de implementación real. Los casos de proyectos de sistemas de energía solar de Anern incluyen instalaciones de inversores solares, baterías de litio y sistemas completos en aplicaciones residenciales, comerciales y fuera de red.
Los ejemplos publicados incluyen:
400 inversores solares híbridos MPPT para edificios comerciales en Líbano
80 conjuntos de inversores solares EVO de 10,2 kW en la República Democrática del Congo
Estos casos demuestran experiencia en proyectos de diferentes escalas, aunque cada nuevo sistema debe diseñarse de acuerdo con sus propias cargas, clima, condiciones de red y requisitos locales.
Una selección correcta del equipo debe ir seguida de una instalación profesional.
Antes de instalar un inversor de energía de iones de litio, verifique:
Polaridad de la batería
Sección transversal del cable
Valores nominales de fusibles y disyuntores
Puesta a tierra
Dispositivos de desconexión de CC
Par de apriete de los terminales
Cables de comunicación
Direcciones de las baterías
Configuraciones del inversor
Secuencia de arranque y apagado
La instalación debe ser realizada por personal cualificado conforme a la normativa eléctrica local aplicable.
Anern ofrece varios recursos técnicos para compradores e instaladores:
Folletos y hojas de datos de inversores solares para una comparación preliminar de productos
Manuales de usuario de inversores solares para ajustes, modos de funcionamiento, advertencias y códigos de fallo
Guía de instalación de inversores solares para el cableado, la integración de baterías y la puesta en servicio
Guía de mantenimiento de inversores solares para la inspección eléctrica, la limpieza y las comprobaciones de funcionamiento
Vídeos de inversores solares, baterías y sistemas para referencias visuales de productos e instalaciones
Utilice siempre el documento técnico correspondiente al modelo exacto de inversor y batería que se vaya a instalar.
No. El inversor debe coincidir con la tensión y el rango de funcionamiento de la batería. Un inversor-cargador también debe admitir los parámetros de carga de litio correctos. El BMS de la batería debe ser capaz de suministrar la corriente continua y de pico requeridas.
El mejor inversor es aquel que está aprobado para la química y la tensión de la batería, admite la carga continua y de pico requeridas, y ofrece funciones adecuadas de carga, protección y comunicación con el BMS. Para los dispositivos electrónicos domésticos sensibles, normalmente se recomienda una salida de onda sinusoidal pura.
Sí, en particular para pequeñas aplicaciones de respaldo y portátiles. Sin embargo, la corriente continua se vuelve muy alta cuando aumenta la potencia del inversor. Los sistemas domésticos más grandes normalmente usan baterías de 24 V o 48 V para reducir la corriente.
El tiempo de funcionamiento depende del voltaje de la batería y de la carga conectada. Una batería de 12,8 V y 200 Ah almacena 2,56 kWh nominales, mientras que una batería de 51,2 V y 200 Ah almacena 10,24 kWh nominales. El tiempo de funcionamiento utilizable también debe tener en cuenta la profundidad de descarga permitida y la eficiencia del inversor.
No siempre. «Inversor de litio» suele describir un inversor compatible con litio que se vende por separado. «Inversor con batería de litio» puede describir un paquete, mientras que un producto portátil de almacenamiento de energía puede integrar la batería y el inversor en una sola carcasa.
No. Un inversor de 3000 W describe la velocidad a la que se puede suministrar energía. Una batería de 3000 Wh describe la cantidad de energía almacenada.
Solo si el inversor-cargador existente admite el rango de voltaje y la configuración de carga de la batería de litio. También deben revisarse la ecualización, la compensación de temperatura y la protección de bajo voltaje. Se debe obtener una confirmación por escrito de la compatibilidad antes del reemplazo.
No todos los sistemas requieren comunicación en lazo cerrado, pero es valiosa para el reporte del estado de carga y la protección coordinada. Si la comunicación no está disponible, la operación basada en voltaje solo debe utilizarse cuando ambos fabricantes lo aprueben.
Un sistema confiable de inversor y batería de litio comienza con la compatibilidad, no solo con la potencia del inversor.
Los compradores deben hacer coincidir el voltaje y la química de la batería, verificar los parámetros de carga y la comunicación del BMS, calcular la potencia continua y de pico, confirmar la corriente de descarga de la batería y dimensionar el almacenamiento según la demanda de energía y el tiempo de respaldo.
Para una unidad de respaldo portátil, una batería de iones de litio para uso con inversor doméstico o un proyecto solar completo fuera de la red, se aplica el mismo principio: el inversor, la batería y el arreglo solar deben especificarse como un sistema coordinado.
Anern suministra inversores solares, baterías de litio y sistemas de energía solar completos para aplicaciones residenciales, comerciales y de proyectos. Los compradores pueden revisar las descargas técnicas y los casos de proyectos globales de Anern antes de solicitar una configuración basada en su lista de cargas, duración de respaldo, entorno de instalación y requisitos del mercado de destino.