Inicio / Casos Prácticos / Camperización completa de una furgoneta con sistema solar de 600W
Caso práctico

Camperización completa de una furgoneta con sistema solar de 600W

Este artículo documenta una instalación solar real de 600W en una furgoneta camperizada, diseñada para vivir de forma permanente combinando teletrabajo y viaje por la Península Ibérica y sur de Francia. Incluimos todos los componentes seleccionados, los costes reales pagados, el esquema de conexión simplificado y los resultados de autonomía tras más de un año de uso continuado.

Perfil de uso y requisitos

Antes de elegir componentes, definimos el perfil de uso exacto:

  • Ocupantes: dos personas viviendo en la furgoneta a tiempo completo.
  • Teletrabajo: un portátil + monitor portátil + router 4G encendido durante 8-10 horas/día.
  • Nevera: compresor de 40L funcionando 24/7.
  • Iluminación: tiras LED y dos focos de lectura.
  • Pequeños electrodomésticos: batidora ocasional, cargadores de móvil, cámara y drone.
  • Calefacción: diesel (no eléctrica), con consumo mínimo de batería (ventilador y bomba).
  • Zonas: España peninsular, Portugal y sur de Francia. Inviernos suaves pero con días cortos y nublados.

Consumo diario estimado vs real

AparatoConsumo estimado (Wh/día)Consumo real medido (Wh/día)
Nevera compresor 40L400-600480 (verano) / 320 (invierno)
Portátil + monitor350-500420
Router 4G100-150120
Iluminación LED30-6040
Carga móviles, cámara, etc.50-10070
Calefacción diesel (bomba + ventilador)50-8060 (solo invierno)
Otros (batidora, secador, etc.)50-10040
Total1.030-1.5901.170 (media anual)

El consumo real medio se sitúa en torno a 1.170 Wh/día, algo por debajo de la estimación máxima pero dentro del rango previsto. La nevera es el mayor consumidor, seguida del equipo de teletrabajo.

Componentes seleccionados y costes

ComponenteModeloCoste pagado
Paneles solares2× panel rígido monocristalino 300W (600W total)280 €
Regulador MPPTVictron SmartSolar 100/50 (50A)320 €
Batería2× LiFePO4 150Ah en paralelo (300Ah total)780 €
InversorInversor de onda pura 2.000W / 4.000W pico195 €
Cargador DC-DCVictron Orion-Tr Smart 12/12-30A185 €
Monitor de bateríaVictron BMV-712 Smart145 €
Cableado principalCable 16 mm² (batería-inversor), 6 mm² (paneles), 4 mm² (distribución)95 €
Fusibles y portafusiblesFusibles ANL 150A, fusibles blade 15-30A45 €
Soportes panelesSoportes en Z con espacio ventilación40 €
Pasacables y selladoPasacables estanco + Sikaflex25 €
VariosConectores MC4, terminales, manguitos, bridas35 €
Total2.145 €

El coste total de la parte eléctrica/solar fue de 2.145 €, sin incluir mano de obra (instalación propia). Es un presupuesto de gama media-alta, donde el mayor gasto va a la batería (36%) y el regulador Victron (15%). Usando marcas más económicas como Renogy o Redodo, el presupuesto total podría reducirse a unos 1.400-1.600 €. Consulta nuestro desglose completo de presupuesto para ver alternativas.

Esquema de conexión simplificado

El esquema sigue un flujo lógico de energía:

  • Entrada solar: 2 paneles de 300W conectados en serie (Voc ~80V, Isc ~10A) → cable 6 mm² → fusible de 15A → regulador MPPT.
  • Regulador → Batería: cable 10 mm² → fusible ANL de 60A → banco de baterías (2×150Ah en paralelo).
  • Batería → Inversor: cable 16 mm² → fusible ANL de 150A → inversor 2.000W. Distancia mínima entre batería e inversor para minimizar caída de tensión.
  • Batería → Panel de distribución 12V: cable 6 mm² → fusible de 30A → caja de fusibles con circuitos independientes para nevera, luces, USB, router.
  • Alternador → DC-DC → Batería: cable 10 mm² desde batería de arranque → cargador Victron Orion 30A → batería auxiliar.

Cada tramo está protegido con fusible o disyuntor dimensionado según la sección del cable y la corriente máxima esperada. Para un esquema visual más detallado, consulta nuestra guía de esquema eléctrico completo.

Resultados tras un año de uso

Autonomía real sin sol

Con 300Ah de batería LiFePO4 y un consumo medio de 1.170 Wh/día:

  • Autonomía teórica: 300Ah × 12,8V × 0,85 (DoD seguro) = 3.264 Wh ÷ 1.170 Wh/día = 2,8 días.
  • Autonomía real: entre 2 y 3 días sin sol, reduciendo ligeramente el consumo (evitando la batidora y limitando el uso del monitor externo).

Producción solar por estaciones

EstaciónProducción media diariaHoras sol picoBalance energético
Verano (España)2.500-3.200 Wh6-8hExcedente amplio
Primavera/Otoño1.500-2.200 Wh4-6hEquilibrado o ligero excedente
Invierno (sur España)900-1.400 Wh3-4hAjustado, necesita alternador como apoyo
Invierno (norte/Francia)500-900 Wh2-3hInsuficiente solo con solar

Conclusiones del uso real

  • 600W de paneles son suficientes para vivir todo el año en climas mediterráneos, siempre que complementes con carga desde el alternador en invierno.
  • 300Ah de batería son el mínimo confortable para teletrabajo + nevera 24/7. Con 200Ah hubiéramos tenido problemas en días nublados consecutivos.
  • El cargador DC-DC es imprescindible como respaldo. En los peores días de invierno en el norte, la carga solar apenas cubría el 50% del consumo.
  • La monitorización Victron vale la pena: poder ver en tiempo real la producción, el consumo y el historial ha sido clave para optimizar hábitos y detectar problemas rápidamente.

¿Qué cambiaríamos hoy?

  • Añadir un tercer panel de 200W (total 800W) para mayor margen en invierno.
  • Sustituir el inversor genérico por un Victron MultiPlus que combina inversor + cargador de red.
  • Instalar un Cerbo GX para monitorización remota completa vía portal VRM.

Preguntas frecuentes

¿600W no es excesivo para una furgoneta?

Para un uso de fin de semana o vacaciones, sí sería excesivo. Pero para vivir a tiempo completo con teletrabajo, 600W es un dimensionamiento adecuado que permite tener margen en días menos soleados. Si no teletrabajas, 400W pueden ser suficientes.

¿Cuánto tiempo lleva instalar un sistema así?

Con experiencia previa, la instalación completa lleva entre 3 y 5 días de trabajo. Sin experiencia, puede llevar una semana o más, incluyendo la planificación del cableado y la lectura de manuales. La parte más delicada es el sellado del techo y el dimensionamiento correcto de los cables.

¿Los 300Ah de batería no pesan demasiado?

Cada batería de 150Ah LiFePO4 pesa aproximadamente 15-17 kg, así que el banco completo son unos 30-34 kg. Es significativo, pero manejable si la furgoneta tiene margen de carga. En comparación, un banco AGM equivalente (unos 500Ah nominales para obtener la misma energía útil) pesaría más de 120 kg.

¿Se puede replicar este sistema por menos dinero?

Sí. Usando marcas como Redodo o LiTime para la batería (ahorro de 200-300 €) y un regulador MPPT genérico en lugar del Victron (ahorro de 150-200 €), el coste total podría bajar a 1.400-1.600 € sin perder prestaciones esenciales. La diferencia principal sería en la monitorización y el ecosistema de software.

Artículos relacionados

Caso práctico

Presupuesto real de instalación solar en furgoneta camperizada

Desglose real de costes de una instalación solar en furgoneta camper: tres rangos de presupuesto con componentes concretos y precios actualizados a 2026.

Leer artículo →
Caso práctico

Cómo electrifiqué mi furgoneta para vivir todo el año (proyecto real)

Proyecto real de electrificación completa de una furgoneta para vivir a tiempo completo: componentes elegidos, coste total, errores cometidos y resultados tras 14 meses.

Leer artículo →