Sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para instalaciones fotovoltaicas nuevas o existentes en Puerto Rico y USVI. Ya sea que esté añadiendo cobertura para interrupciones a un arreglo existente o diseñando un sistema híbrido desde cero, diseñamos la integración de principio a fin — solar, baterías, generador y red coordinados mediante controles ATS.
La parte difícil del almacenamiento en baterías no es la batería — es la lógica. ¿Cómo prioriza el sistema entre solar, batería, generador y red a medida que cambian las condiciones? ¿Cómo se aísla limpiamente cuando la red cae? ¿Qué tan rápido puede transferir cargas críticas sin dejar caer los equipos electrónicos? Estas son las preguntas que separan un sistema que funciona de uno que falla la primera vez que importa.
La práctica de almacenamiento de JDR combina dos décadas de ingeniería en sistemas eléctricos con experiencia activa en instalación fotovoltaica. Diseñamos sistemas híbridos de manera integral — no atornillando baterías sobre el diseño fotovoltaico de otra persona.
El resultado: un sistema donde todo que realmente se comunica con todo lo demás, y las luces permanecen encendidas cuando la red se cae.
Ya tiene solar conectado a la red, pero se apaga durante las interrupciones. Evaluamos el inversor existente y añadimos baterías acopladas en AC (o reemplazamos con un inversor híbrido) para capacidad completa de aislamiento.
¿Comenzando desde cero? Los sistemas híbridos diseñados desde la etapa de diseño son más eficientes y compactos que las adecuaciones. Una plataforma integrada, un punto de control y una única vía de garantía.
Para resiliencia total de nivel huracán. La solar cubre las cargas diarias, las baterías manejan interrupciones cortas y horarios nocturnos, el generador entra para eventos extendidos — todo coordinado a través de la lógica de retransferencia del ATS.
Identificamos sus cargas críticas, cuantificamos las metas de autonomía (¿horas? ¿días?) y elegimos la arquitectura adecuada — acoplado en AC, inversor híbrido o acoplado en DC — según el equipo existente y los objetivos.
Diagrama unifilar por un ingeniero profesional incluyendo dimensionamiento de baterías, selección de inversor, configuración de ATS, lógica de coordinación del generador y diseño del gabinete o ubicación de la batería con consideraciones térmicas.
Instalación realizada por nosotros bajo supervisión PE. Trabajo del subpanel de cargas críticas, puesta en marcha de baterías según los protocolos del fabricante y pruebas de integración con el sistema fotovoltaico existente y cualquier generador.
Prueba completa de aislamiento con tiempo de transferencia medido, escenarios simulados de interrupción, verificación de la lógica del generador, capacitación al propietario y un paquete completo de planos de obra terminada y procedimientos operativos.
UL 9540 listado de sistemas de almacenamiento de energía y UL 9540A pruebas de fuga térmica para baterías instaladas en espacios ocupados o cercanos a ellos.UL 1741-SB (soporte de red) para interconexión en cumplimiento con el código.Casi siempre sí. La vía depende del inversor existente: el acoplamiento en AC permite añadir almacenamiento sin reemplazar el inversor fotovoltaico, mientras que reemplazarlo con un inversor híbrido ofrece una integración más ajustada pero más disruptiva. Evaluamos ambas opciones durante la fase de descubrimiento y explicamos las alternativas honestamente.
Las baterías de litio-hierro-fosfato están clasificadas para más de 6,000 ciclos en climas moderados. El calor del Caribe es el factor limitante — el diseño adecuado del gabinete con ventilación (o cuartos de batería con aire acondicionado para sistemas mayores) extiende significativamente la vida útil real. Incorporamos el manejo térmico en cada diseño.
Comenzamos identificando cuáles cargas necesitan permanecer energizadas durante una interrupción — típicamente refrigeración, iluminación, comunicaciones y equipo médico — y cuantificando por cuánto tiempo las necesita. La mayoría de los sistemas residenciales apuntan a 8–24 horas de autonomía para cargas críticas; los sitios de alta resiliencia apuntan a varios días con respaldo de generador.
Sí — ese es todo el punto. Una vez aislado, la batería energiza directamente el subpanel de cargas críticas. Si la producción solar también se reduce (condiciones nubladas de tormenta), la autonomía depende de la capacidad de la batería y la disciplina de carga. Para eventos más largos, un generador extiende la operación indefinidamente.
Sí — la lógica de coordinación con generador es parte de cada sistema de tres vías (fotovoltaico + batería + generador) que diseñamos. El generador puede recargar la batería durante interrupciones extendidas, con la batería proporcionando la transferencia sin interrupciones cuando el generador arranca y se detiene.
El almacenamiento comercial para el recorte de picos y la reducción de cargos por demanda es una aplicación en crecimiento. Las prioridades de diseño son diferentes a las de sistemas enfocados en resiliencia — los ciclos de descarga son más frecuentes y la economía del ciclo de vida importa más. Diseñamos almacenamiento comercial con ese modelo económico en mente.
Cuéntenos sobre su sistema existente (si tiene alguno) y qué está tratando de proteger. Responderemos dentro de un día laborable con los próximos pasos y, cuando aplique, una recomendación de viabilidad sin compromiso.