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Instalar tus propios paneles solares en el techo de la furgoneta es uno de los proyectos DIY más gratificantes de la camperización. Con las herramientas adecuadas y esta guía paso a paso, puedes completar la instalación en una tarde. Te explicamos cada detalle para que quede perfecta y estanca.

Resultados basados en un uso típico
| Aparato | Potencia | Uso/día | Wh/día |
|---|---|---|---|
| Nevera compresor | 45W | 24h | 1080 |
| Iluminación LED | 20W | 4h | 80 |
| Bomba de agua | 30W | 0.5h | 15 |
| Carga móvil | 15W | 2h | 30 |
| Consumo diario | 1205 Wh | ||
Ajusta estos valores con la calculadora de abajo
TU PERFIL ENERGÉTICO.
Este documento contiene el dimensionamiento de tu futura instalación eléctrica, calculado según tus aparatos.
Inventario:
Para garantizar 0WH sin dañar tu parque (80% descarga máx.):
Potencia mínima requerida para recargar tu consumo:
Potencia máx. (+25% margen) para tus enchufes clásicos:
Usa esta tabla de referencia profesional para elegir la sección (mm²) de tus cables. Para 12V en una camper, la caída de tensión máxima tolerada es del 3%. Usa siempre cable flexible multifilar de automoción.
| Corriente (A) | Ida y vuelta < 2m | Ida y vuelta 4m | Ida y vuelta 6m |
|---|---|---|---|
| 5A (LEDs, USB) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² |
| 10A (Nevera, Bomba) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 20A (Calefacción) | 4 mm² | 10 mm² | 10 mm² |
| 50A (Booster DC/DC) | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 100A (Inversor) | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
El fusible protege el cable, no el aparato. Colócalo siempre lo más cerca posible de la fuente de energía (batería o repartidor).
0W
0 Ah
Lithium LiFePO4
Pompe, Leds, Frigo...
NON REQUI
LISTA DE COMPRA
¿Dónde encontrar estos equipos? Aquí tienes la selección validada por la comunidad.
Caja de Fusibles 12V 6 vías
Protección obligatoria
Multímetro Digital
Comprueba tus conexiones
Crimpadora de sección gruesa
Para terminales perfectos
Tubo Termorretráctil
Aislamiento y seguridad
| Paso | Descripción | Herramientas | Tiempo estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Planificar disposición en el techo | Cinta métrica, rotulador | 30 min |
| 2 | Fijar soportes con tornillos + sikaflex | Taladro, broca 4mm, destornillador | 1 hora |
| 3 | Instalar pasamuros estanco | Broca corona 25mm, sikaflex | 30 min |
| 4 | Montar paneles sobre soportes | Llave Allen, tornillos M6 | 30 min |
| 5 | Tender cable solar MC4 al interior | Cable 4mm², conectores MC4 | 30 min |
| 6 | Conectar batería → regulador → paneles | Destornillador, multímetro | 30 min |
| 7 | Prueba de estanqueidad y funcionamiento | Manguera de agua, multímetro | 20 min |
El primer paso es planificar la disposición de los paneles en el techo, evitando claraboyas, antenas y la zona del ventilador. Marca las posiciones con cinta de carrocero y verifica que no haya refuerzos estructurales donde vayas a taladrar. Los soportes de aluminio se fijan al techo con tornillos autorroscantes de acero inoxidable, sellados con sikaflex 252 o similar. El pasamuros (pasacables estanco) es el punto más crítico: debe ser de calidad marina y sellarse perfectamente para evitar filtraciones. El cableado exterior debe ser de doble aislamiento solar (cable MC4) resistente a UV, y la sección mínima de 4mm² para distancias de hasta 5 metros. Conecta los paneles al regulador MPPT con la polaridad correcta, siempre conectando primero la batería al regulador y después los paneles.
Llevo montados los dos en mis tres furgos desde 2019. Aquí mi opinión honesta:
Paneles rígidos monocristalinos (recomendados en 90% de los casos)
Paneles flexibles
Mi recomendación: rígidos con soporte spoiler en aluminio, pegados con Sikaflex 252 sin taladrar el techo (si sabes lo que haces). Solo usa flexibles ETFE si tienes techo elevable o si el peso/altura son un problema crítico. Huye de flexibles PET baratas.
Esto es lo que nadie te dice. La placa de 200W no produce 200W × 8h = 1600Wh al día. Eso es marketing.
Producción en verano (panel 200W monocristalino, bien orientado, sin sombras):
Regla rápida (para España central, ~5 horas solares pico de media anual): divide los watios pico del panel por ~10 para obtener Ah/día medios anuales. Un 200W te da ~20Ah/día de media anual en Madrid, con picos de 80Ah en verano y 8Ah en días nublados de invierno. En Andalucía suma un 25-30%; en la Cornisa Cantábrica resta un 25%.
Si tu consumo es 50Ah/día y quieres autonomía real todo el año, necesitas 300-400W de panel + batería con reserva para los días sin sol.
Veo muchos foros donde recomiendan PWM porque cuesta la mitad. Es una trampa.
PWM (30€): obliga a que la tensión del panel sea igual a la tensión de batería. Desperdicia toda la tensión excedente como calor. En un panel 200W con Vmp ~30V conectado a batería 12V cargando a ~14V, pierdes aproximadamente el 40-60% de la producción (cuanto más alta la Vmp del panel, peor).
MPPT (Victron SmartSolar 75/15, ~110€; 100/30, ~200€): busca el punto óptimo de tensión/corriente del panel (Maximum Power Point Tracking). El SmartSolar 75/15 tiene 98% de eficiencia según datasheet oficial Victron. Con el mismo panel 200W 24V sobre batería 12V, recuperas prácticamente toda la producción teórica. La diferencia son 40-80€ al año en electricidad real.
Regla: MPPT siempre. Única excepción: panel pequeño (≤50W) nominal 12V y batería 12V, donde la diferencia es marginal.
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