Después de meses de planificación, en mayo de 2025 terminé la electrificación completa de mi Fiat Ducato L3H2 para vivir a tiempo completo. Tras 14 meses de uso diario por España y Portugal, comparto todos los detalles: componentes elegidos, presupuesto real, errores que cometí y lecciones aprendidas.
Mi objetivo era autonomía total sin campings ni generador. Trabajo remotamente 4-5 horas al día con un portátil, uso nevera de compresor 24/7 y tengo calefacción diésel Webasto para invierno. Este era mi consumo diario calculado:
| Dispositivo | Potencia | Horas/día | Consumo diario |
|---|---|---|---|
| Nevera Dometic CFX3 45L | 45W (ciclo) | 24h (ciclo 30%) | ~30 Ah |
| Portátil MacBook Air M2 | 30-45W | 5h | ~15 Ah |
| Router 4G + antena exterior | 8W | 10h | ~7 Ah |
| Iluminación LED (6 puntos) | 15W total | 4h | ~5 Ah |
| Carga móvil + tablet | 15W | 3h | ~4 Ah |
| Ventilador MaxxFan | 18W | 3h (verano) | ~5 Ah |
| Bomba de agua | 60W | 0,2h | ~1 Ah |
| TOTAL | ~67 Ah/día |
Con un margen de seguridad del 30% y considerando que no quería bajar del 20% de carga en la batería, necesitaba al menos 200Ah de capacidad útil y unos 400W de paneles para recargar diariamente en verano.
| Componente | Modelo | Precio pagado |
|---|---|---|
| Paneles solares (2×200W) | Renogy 200W Monocristalino rígido | 295 € (2 uds.) |
| Regulador MPPT | Victron SmartSolar 100/30 | 145 € |
| Batería LiFePO4 | LiTime 200Ah con BMS integrado | 430 € |
| Inversor onda pura | Victron Phoenix 12/1200 | 285 € |
| Cargador DC-DC | Victron Orion-Tr Smart 12/12-30 | 165 € |
| Monitor de batería | Victron SmartShunt 500A | 95 € |
| Cuadro eléctrico + fusibles | Material diverso | 85 € |
| Cableado completo | 10 mm², 6 mm², 4 mm², 2,5 mm² | 120 € |
| Soportes, pasacables, sellador | Soportes Z + Sikaflex 252i | 55 € |
| Cargador de red 220V | Victron Blue Smart IP22 12/15 | 95 € |
| TOTAL | 1.770 € |
Monté los dos paneles Renogy de 200W en paralelo con soportes en Z de aluminio atornillados al techo. Usé tornillos de acero inoxidable M6 con Sikaflex 252i como sellador. El pasacables Büttner es imprescindible para evitar filtraciones — no escatimes aquí. Los cables del panel son de 6 mm² porque la distancia total (ida y vuelta) desde el techo hasta el regulador es de 5 metros, y con 20A máximos la caída de tensión se mantiene por debajo del 3%.
Construí un cuadro eléctrico en un tablero de madera con barras de distribución positiva y negativa. Cada circuito tiene su fusible independiente: panel solar (25A), inversor (100A ANL), DC-DC (40A), iluminación (10A), tomas USB (5A), nevera (10A), bomba de agua (5A). El esquema sigue la estructura que describo en nuestra guía del esquema eléctrico completo.
La batería LiTime de 200Ah pesa 22 kg y la fijé con cinchas de acero al suelo del maletero. El regulador Victron SmartSolar, el inversor Phoenix y el DC-DC Orion están montados en una pared lateral con separación mínima de 5 cm entre ellos para ventilación. El SmartShunt va en el cable de masa de la batería, midiendo toda la corriente que entra y sale.
Si empezara de nuevo, montaría 600W de paneles en vez de 400W. El coste extra es de unos 150 € (un panel más) y un regulador de 40A en vez de 30A (diferencia de 30 €). Con 600W, el invierno sería mucho más cómodo. También instalaría una toma de carga exterior estanca desde el principio para conectar el cargador de red sin tener que abrir la puerta trasera.
Para un desglose detallado de costes por rango de presupuesto, consulta nuestro artículo sobre el presupuesto real de instalación solar.
Aproximadamente 45 kg en total: batería (22 kg), paneles (2 × 10,5 kg = 21 kg), electrónica y cableado (~4 kg), soportes y cuadro (~3 kg). Es un peso asumible para un Ducato L3H2 con 1.200 kg de carga útil.
Solo el relé separador quemado en el primer mes (sustituido por el DC-DC Victron). El resto de componentes ha funcionado sin incidencias. La aplicación Victron Connect me permite monitorizar todo desde el móvil y detectar anomalías a tiempo.
Sí, si valoras la monitorización y el soporte técnico. La app VictronConnect unifica regulador, DC-DC, inversor y monitor de batería en una sola pantalla. El coste es un 20-30% superior a marcas como Renogy, pero la integración y el soporte lo justifican para uso a tiempo completo.
5 días completos trabajando solo, incluyendo la planificación del cuadro eléctrico, taladros en el techo, sellado, cableado y pruebas. Con experiencia previa, se podría hacer en 3 días. Sin experiencia, calcula una semana.
Caso real de camperización con 600W de paneles solares: componentes, costes, esquema de conexión y resultados de autonomía tras un año de uso.
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