Veredicto (horizonte de 15 años, camping en EE. UU., fecha de evidencia 2026-01-15): VPN = −42,835 USD; payback simple = ninguno; payback descontado = ninguno; LCOS = 0.3460 USD/kWh (34.6 ¢/kWh). En términos de costo de energía, la inversión no se recupera — el valor marginal se sustenta en la operación silenciosa nocturna, el desplazamiento de horas de generador y la resiliencia ante cortes, lo cual el modelo de flujo de caja no monetiza.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Clase de equipo | BESS en gabinete LFP de 80 kWh + PCS bidireccional + BMS |
| Ubicación | Camping en EE. UU. (híbrido PV + almacenamiento + grupo electrógeno) |
| Horizonte | 15 años |
| Tasa de descuento (real) | 5.00 % |
| Costo total sin descontar | USD 79,500.00 |
| VP de los costos | USD 69,601.09 |
| Beneficio total sin descontar | USD 37,986.34 |
| VP de los beneficios | USD 26,766.04 |
| VPN | USD −42,835.05 |
| TIR | n/d |
| Payback simple | — |
| Payback descontado | — |
| LCOS | USD 0.3460 / kWh (34.6 ¢/kWh) |
Esta página se enfoca en una combinación de equipos reales y comercializados públicamente, adecuada para una microrred de camping en EE. UU. Se aceptan sustitutos de clase equivalente; el modelo de TCO asume un gabinete de baterías DC, un PCS bidireccional AC y un listado de sistema UL 9540.
| Función | Producto de referencia (real, comercializado públicamente) | Referencia pública |
|---|---|---|
| Gabinete de baterías (LFP, ~80 kWh utilizables, DC) | Gabinete LFP CATL EnerC 215 kWh refrigerado por líquido (escalado a 80 kWh utilizables según las entradas de §1) — química de celda LFP, packs modulares 51.2 V / 280 Ah | Página de producto CATL EnerC |
| Proveedor de química a nivel de celda (alternativo) | Celda prismática LFP EVE Energy LF280K, 280 Ah, 3.2 V nominal | Página de producto EVE Energy LF280K |
| PCS bidireccional / inversor híbrido | Inversor híbrido Sungrow SH5.0/6.0/8.0/10RT (residencial / comercial ligero, 5–10 kW AC) | Página de ficha técnica Sungrow SH RT |
| Inversor de string (alternativo para el lado PV) | Inversor de string Huawei SUN2000-6/8/10KTL-M1 listo para híbrido | Página de producto Huawei SUN2000-6/8/10KTL-M1 |
| Referencia de módulo para el lado PV (familia de modelos) | Módulo mono LONGi Hi-MO 6 Explorer LR5-54HTH 415–440 W | Página de producto LONGi Hi-MO 6 Explorer |
| Listado de seguridad a nivel de sistema (EE. UU.) | UL 9540 (sistema), UL 1973 (celda/módulo), UL 9540A (método de ensayo de fuga térmica) | Página de catálogo UL 9540 (tienda UL Standards & Engagement); Página de catálogo UL 1973; Página de catálogo UL 9540A |
| Norma de ubicación | NFPA 855 (instalación de ESS estacionarios) | Página de catálogo NFPA 855 (NFPA) |
| Artículo de instalación NEC de EE. UU. | NEC Artículo 706 (Sistemas de Almacenamiento de Energía) | Página de catálogo NFPA 70 (NEC) |
| Norma de transporte UN | Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, Sección 38.3 (UN 38.3) | Manual de Pruebas y Criterios de la ONU (UNECE) |
| Parámetro | Valor | Fuente / clasificación |
|---|---|---|
| Tipo de sitio | Camping en EE. UU., híbrido PV + almacenamiento + grupo electrógeno | Perfil de caso de uso Tradvolt |
| Capacidad utilizable de la batería | 80 kWh | Requisito del proyecto (entrada del modelo) |
| Profundidad de descarga (DoD) | 90% | NREL ATB 2024 — supuestos de costo y rendimiento de almacenamiento en baterías a escala de servicios públicos (PDF) |
| Eficiencia de ida y vuelta (DC) | 92% | NREL ATB 2024 — supuesto de RTE para almacenamiento en baterías a escala de servicios públicos |
| Vida útil en ciclos al 80% de capacidad | 6,000 ciclos | Página de producto EVE Energy LF280K: ≥6,000 ciclos @ 80% DoD, 25 °C, 0.5 C/0.5 C (hoja de datos EVE LF280K) |
| Vida útil calendario | 15 años | Horizonte del proyecto |
| Carga diaria promedio servida por el ESS | 60 kWh/día | Perfil de carga ilustrativo de camping Tradvolt (supuesto del modelo) |
| Días operativos por año | 365 | Operación continua |
| Throughput energético anual | 60 × 365 = 21,900 kWh/año | Derivado |
| CapEx llave en mano (batería + PCS + BMS + envolvente + instalación) | USD 50,000 | Supuesto Tradvolt (ver desglose de CapEx) |
| O&M anual | USD 1,200/año | Supuesto Tradvolt (valor predeterminado del modelo) |
| Recargo por seguro | USD 300/año | Supuesto Tradvolt (valor predeterminado del modelo) |
| Reserva de ampliación (año 10) | USD 5,000 | Supuesto Tradvolt (valor predeterminado del modelo) |
| Reserva de disposición / reciclaje (fin de vida) | USD 2,000 | Supuesto Tradvolt (valor predeterminado del modelo) |
| Tasa de descuento (real) | 5.00 % | Supuesto Tradvolt (valor predeterminado del modelo) |
| Línea | USD | Participación |
|---|---|---|
| Gabinete de baterías (módulos LFP + BMS) | 32,000 | 64% |
| PCS / inversor híbrido (bidireccional) | 9,000 | 18% |
| Envolvente, gestión térmica, supresión de incendios | 4,000 | 8% |
| Envío, instalación, puesta en marcha | 4,000 | 8% |
| Costos blandos (ingeniería, permisos, interconexión) | 1,000 | 2% |
| Total | 50,000 | 100% |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Moneda | USD |
| Horizonte (años) | 15 |
| Tasa de descuento | 5.00 % |
| Costo total sin descontar (USD) | 79,500.00 |
| Costo total descontado / VP de los costos (USD) | 69,601.09 |
| Beneficio total sin descontar (USD) | 37,986.34 |
| Beneficio total descontado (USD) | 26,766.04 |
| VPN (USD) | -42,835.05 |
| TIR | n/d |
| Payback simple (año) | — |
| Payback descontado (año) | — |
| LCOS (USD/kWh) | 0.3460 |
| Año | Costo (USD) | Beneficio (USD) | Neto (USD) | Factor de descuento | Neto descontado (USD) | Energía (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50,000.00 | 0.0000 | -50,000.00 | 1.00 | -50,000.00 | 0.0000 |
| 1 | 1,500.00 | 2,906.03 | 1,406.03 | 0.9524 | 1,339.08 | 21,842.73 |
| 2 | 1,500.00 | 2,847.91 | 1,347.91 | 0.9070 | 1,222.60 | 21,405.88 |
| 3 | 1,500.00 | 2,790.95 | 1,290.95 | 0.8638 | 1,115.17 | 20,977.76 |
| 4 | 1,500.00 | 2,735.13 | 1,235.13 | 0.8227 | 1,016.15 | 20,558.20 |
| 5 | 1,500.00 | 2,680.43 | 1,180.43 | 0.7835 | 924.90 | 20,147.04 |
| 6 | 1,500.00 | 2,626.82 | 1,126.82 | 0.7462 | 840.85 | 19,744.10 |
| 7 | 1,500.00 | 2,574.29 | 1,074.29 | 0.7107 | 763.48 | 19,349.22 |
| 8 | 1,500.00 | 2,522.80 | 1,022.80 | 0.6768 | 692.27 | 18,962.23 |
| 9 | 1,500.00 | 2,472.35 | 972.35 | 0.6446 | 626.78 | 18,582.99 |
| 10 | 6,500.00 | 2,422.90 | -4,077.10 | 0.6139 | -2,502.99 | 18,211.33 |
| 11 | 1,500.00 | 2,374.44 | 874.44 | 0.5847 | 511.27 | 17,847.10 |
| 12 | 1,500.00 | 2,326.95 | 826.95 | 0.5568 | 460.48 | 17,490.16 |
| 13 | 1,500.00 | 2,280.41 | 780.41 | 0.5303 | 413.87 | 17,140.36 |
| 14 | 1,500.00 | 2,234.80 | 734.80 | 0.5051 | 371.13 | 16,797.55 |
| 15 | 3,500.00 | 2,190.11 | -1,309.89 | 0.4810 | -630.08 | 16,461.60 |
Lectura de la tabla: El CapEx del año 0 es el costo llave en mano de USD 50,000. Los años 1–9 y 11–14 llevan USD 1,500 de OpEx fijo anual (O&M + seguro). El año 10 lleva USD 6,500 (USD 1,500 de OpEx + USD 5,000 de reserva de ampliación). El año 15 lleva USD 3,500 (USD 1,500 de OpEx + USD 2,000 de reserva de disposición). Los beneficios representan las horas de generador evitadas según el supuesto acotado USD/kWh_descargado, disminuyendo con la degradación de la celda. El payback descontado es — porque el neto descontado acumulado nunca cruza cero en el horizonte de 15 años.
LCOS = VP(costos) ÷ Σ energía descargada en el horizonte
LCOS = 69,601.09 USD ÷ 201,176.43 kWh = 0.3460 USD/kWh (34.6 ¢/kWh).
La Σ de energía descargada en el horizonte de 15 años equivale a 201,176.43 kWh (suma de la columna "Energía (kWh)" anterior). Este denominador refleja el throughput anual disminuyendo según el supuesto acotado de degradación de ~1.7%/año, en lugar de los 328,500 kWh sin descontar utilizados en el borrador anterior.
Cada fila mantiene constantes todas las entradas del caso base y varía solo el driver nombrado. Las sensibilidades a continuación son ilustrativas — no regeneran las tablas calculadas autoritativas anteriores.
| Driver | Bajo | Base | Alto | LCOS indicativo (¢/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Throughput diario del ESS (kWh/día, base 60) | 45 | 60 | 75 | Un throughput diario menor eleva el LCOS (dominada por utilización); un throughput mayor lo reduce. |
| CapEx llave en mano (USD, base 50,000) | 42,000 | 50,000 | 60,000 | Movimientos de CapEx de ±20% desplazan el LCOS solo ±3–4 ¢/kWh. |
| Tasa de descuento r (real, base 5%) | 3% | 5% | 8% | Una tasa de descuento mayor comprime el VP(OpEx) y reduce moderadamente el LCOS. |
| Eficiencia de ida y vuelta (DC, base 92%) | 88% | 92% | 95% | Sensibilidad modesta; las pérdidas de eficiencia importan menos que la utilización. |
| Escenario | Dirección del LCOS | Veredicto |
|---|---|---|
| Camping de alta utilización (75 kWh/día) | El LCOS cae (la utilización sube) | Caso más sólido. El almacenamiento desplaza un tiempo de generador sustancial; el ROI depende del costo local de diésel/GLP vs. combustible evitado. |
| Caso base (60 kWh/día, 34.6 ¢/kWh) | Base | Caso fronterizo. Defendible solo si se valoran la operación silenciosa nocturna, la reducción de horas de generador y la resiliencia ante cortes — estos no están monetizados en el VPN calculado. |
| Camping de baja utilización (45 kWh/día) | El LCOS sube | Caso débil. Considere reducir a un gabinete de 40–50 kWh o operar un generador más pequeño + PV hasta que crezca la carga. |
| CapEx al alza (USD 60k) | El LCOS sube ~3–4 ¢/kWh | Sigue siendo defendible si se monetizan los beneficios de desplazamiento de combustible y resiliencia. |
| CapEx a la baja (USD 42k, gabinete de importación directa) | El LCOS cae ~3–4 ¢/kWh | Caso más sólido — respalda un caso de negocio más claro frente al tiempo de operación diésel actual. |
| Tasa de descuento alta (8%) | El LCOS cae moderadamente | Los proyectos pesados en CapEx se ven menos afectados que los pesados en OpEx por tasas de descuento altas. |
| RTE baja (88%) | El LCOS sube ~1–2 ¢/kWh | Degradación modesta; las pérdidas de eficiencia importan menos que la utilización. |
Idea clave: la utilización (kWh/día servidos) domina el LCOS. Una caída del 33% en el throughput eleva sustancialmente el LCOS; un movimiento de CapEx de ±20% desplaza el LCOS solo ±3–4 ¢/kWh. Dado que el VPN del caso base es negativo y el payback es indefinido dentro del horizonte de 15 años, el proyecto es una inversión en resiliencia y reducción de ruido, no en costo energético, bajo los supuestos acotados utilizados.
Para la adquisición, planifique una evaluación del sitio (auditoría de carga, análisis de sol-sombra, dimensionamiento del generador, estudio de interconexión) antes de definir el kWh final y la potencia del PCS. Los límites finales de torque, ventana de SOC y voltaje del bus DC deben confirmarse contra la revisión del manual del OEM elegido al momento de la orden de compra.