Consejo En un ESS trifásico, cada MultiPlus trabaja en su fase. Si todos los consumos y el inversor FV están conectados a las salidas, no hace falta un contador de red y, en caso de corte, toda la vivienda sigue funcionando — también los aparatos trifásicos.
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Vivienda unifamiliar al anochecer
Guía y esquema

Vivienda con almacenamiento de energía (ESS)

Almacenamiento de energía para una vivienda con conexión trifásica: tres MultiPlus-II 48/5000 — uno por fase —, toda la vivienda conectada aguas abajo del sistema y un banco Victron Lithium NG 51,2 V con Lynx Smart BMS NG. Qué funciona durante un corte, cómo conectar la fotovoltaica y qué fusibles y secciones de cable utilizar — basado en los manuales de Victron de ESS, MultiPlus-II, Lithium NG y Lynx Smart BMS NG, y en los esquemas de sistemas Victron.

30,7 kWhalmacenamiento: 6 × Lithium NG 51,2 V/100 Ah
12 kWpotencia continua de 3 × MultiPlus-II 48/5000 a 25 °C
3 fasestoda la vivienda alimentada también durante un corte
9,6 kWpinversor FV máximo en la salida con este banco
Por dónde empezar

Cuatro decisiones en el orden correcto

ESS (Energy Storage System) es un modo de funcionamiento de los inversores/cargadores Victron en una vivienda conectada a la red. Almacena el excedente de los paneles y lo suministra por la tarde y la noche; si falla la red, alimenta la vivienda desde la batería. En una vivienda con conexión trifásica, el ESS puede cubrir las tres fases — así, toda la vivienda sigue funcionando durante un corte. El sistema se dimensiona en este orden:

  • 1. Tres fases, tres MultiPlus. Un ESS trifásico requiere al menos un MultiPlus por fase — aquí, tres MultiPlus-II 48/5000 idénticos en L1, L2 y L3, conectados mediante VE.Bus en una configuración trifásica.
  • 2. Toda la vivienda aguas abajo del sistema. Todos los circuitos, incluidos los trifásicos, están conectados a las salidas AC-out-1. Entre la acometida y los MultiPlus solo quedan las protecciones — por eso no hace falta un contador de red.
  • 3. Batería. Seis baterías Victron Lithium NG 51,2 V/100 Ah — 600 Ah, aprox. 30,7 kWh — gestionadas por un Lynx Smart BMS NG 1000 A. Son 200 Ah por MultiPlus, como recomienda su manual.
  • 4. Fotovoltaica. El inversor de conexión a red existente se traslada a la salida — funciona también durante los cortes, hasta 9,6 kWp con este banco. Un regulador MPPT en el lado DC permite soportar cortes de red más prolongados.

Entre los esquemas de sistemas Victron («Manual & Drawing») no hemos encontrado un ESS trifásico conectado a la red con baterías Lithium NG. Este sistema combina la topología del manual ESS (ESS trifásico, medición de red) con los valores de los manuales MultiPlus-II y Lithium NG, la ficha técnica del Lynx Smart BMS NG y los esquemas de sistemas Victron: BJE-354A (tres MultiPlus-II en configuración trifásica con MPPT 250/100 — es un sistema aislado con unidades de 15 kVA, por lo que solo se han tomado los principios de la configuración trifásica y los valores del lado FV) y BJE-367A (dos MultiPlus-II 5 kVA con baterías Lithium NG y Lynx Smart BMS NG). El proyecto y la tramitación ante el operador de red deben realizarlos un instalador habilitado.

Casa en una colina de noche: en modo autoconsumo, la batería alimenta la casa cuando la producción solar no es suficiente
El sistema de almacenamiento trabaja en paralelo con la red. Por la tarde y la noche alimenta la vivienda con la energía del día y, durante un corte, se hace cargo de todos los circuitos de las tres fases.

Toda la vivienda durante un corte

Todos los circuitos están aguas abajo del sistema de almacenamiento, por lo que, si falla la red, la batería alimenta toda la vivienda — también los aparatos trifásicos. Cada fase dispone de 4000 W de potencia continua.

Sin contador de red

No hay consumos ni inversor FV antes de los MultiPlus, por lo que el GX calcula el consumo de la red a partir de las mediciones de los propios MultiPlus.

Fotovoltaica también durante un corte

El inversor FV conectado a la salida funciona en la red local creada por los MultiPlus. El MPPT evita que el sistema quede bloqueado con la batería descargada.

Tres fases equilibradas

Con el ajuste «Total of all phases», los tres MultiPlus entregan la misma potencia — L2 y L3 también contribuyen a compensar un consumo elevado en L1.

Esquema de la instalación

Cómo se conecta

ESS trifásico basado en los manuales Victron: solo protecciones desde la acometida, un MultiPlus-II 48/5000 por fase, toda la vivienda y el inversor FV en las salidas, banco Lithium NG 48 V con Lynx Smart BMS NG, regulador MPPT 250/100 y Cerbo GX. Pasa el cursor por un elemento del esquema o tócalo — te mostraremos para qué sirve. El esquema es orientativo; las protecciones de cada fase y de cada batería aparecen en el esquema detallado de abajo.

ESS trifásico · VE.Bus L1 L2 L3 L1 L2 L3 sin consumos antes de los MultiPlus 3 × 200 A · 70 mm² 125 A VE.Bus VE.Can cadena M8 · extremos al BMS NG VE.Can Red 3 × 230/400 V contador distribuidora Cuadro de acometida int. general · 3 × hasta 50 A MultiPlus-II 48/5000/70-50 fase L1 MultiPlus-II 48/5000/70-50 fase L2 MultiPlus-II 48/5000/70-50 fase L3 Todos los circuitos mono/trifásicos · RCD tipo A Cuadro vivienda barra AC-out-1 · 3 fases Inversor FV de red en salida · hasta 9,6 kW Cerbo GX + GX Touch 50 6 × Lithium NG 51,2 V/100 Ah 600 Ah · aprox. 30,7 kWh Lynx Smart BMS NG 1000 A · contactor · shunt + 2 × Lynx Distributor (baterías) Lynx Distributor 3 × 200 A · 125 A MEGA 58 V SmartSolar MPPT 250/100 VE.Can Paneles FV (lado DC) hasta 5800 W a 48 V
corriente continua (DC)corriente alterna (AC)comunicación
Pasa el cursor por un elemento del esquema o tócalo.
  1. Cuadro eléctrico sin consumosDesde la acometida, solo protecciones: interruptor general con protector contra sobretensiones y un interruptor automático de hasta 50 A en la entrada de cada MultiPlus.
  2. Tres MultiPlusMultiPlus-II 48/5000 en L1, L2 y L3, conectados mediante VE.Bus y configurados como sistema trifásico.
  3. Toda la vivienda aguas abajo del sistemaTodos los circuitos, incluidos los trifásicos, conectados a las salidas AC-out-1 — durante un corte los alimenta la batería. No hace falta un contador de red.
  4. FotovoltaicaEl inversor de conexión a red en la salida (hasta 9,6 kWp con este banco) funciona también durante los cortes; el regulador MPPT 250/100 carga el banco desde los nuevos paneles.
  5. Banco de 48 V con BMS NGSeis baterías Lithium NG 51,2 V/100 Ah, cada una con su fusible; Lynx Smart BMS NG 1000 A y Lynx Distributor: 3 × 200 A y 125 A.
  6. Cerbo GXCerbo GX se conecta a los MultiPlus mediante VE.Bus, al BMS y al MPPT mediante VE.Can y gestiona el ESS.
Esquema detallado

Cuadros eléctricos, protecciones y lado DC

La misma vivienda, fase por fase: protecciones de entrada, tres MultiPlus, barra común de salida, fusible de cada batería y de cada MultiPlus, y lado FV. Los valores proceden de los manuales MultiPlus-II y Lithium NG, de la ficha técnica del Lynx Smart BMS NG y de los esquemas de sistemas Victron. El proyectista dimensiona las protecciones de los circuitos de la vivienda según la normativa polaca.

barra L1 · L2 · L3 · N · PE AC-out-1 200 A 200 A 200 A VE.Can · AUX 1 A cadena M8 entre baterías · primera y última al BMS NG VE.Can Acometida 3 × 400 V · distribuidora polaca Int. general + prot. sobretens. L1 · hasta 50 A int. entrada L2 · hasta 50 A int. entrada L3 · hasta 50 A int. entrada MultiPlus-II fase L1 48/5000/70-50 MultiPlus-II fase L2 48/5000/70-50 MultiPlus-II fase L3 48/5000/70-50 Cerbo GX + GX Touch 50 VE.Bus · VE.Can Inversor FV de red, en salida hasta 9,6 kW protecciones propias Cuadro vivienda barra AC-out-1 L1 · L2 · L3 · N · PE RCD tipo A + MCB a circuitos circuitos mono- y trifásicos Lynx Distributor — F1, F2, F3: 200 A (MultiPlus) · F4: 125 A (MPPT) fusibles MEGA 58 V · en cada posición, primero negativo y luego positivo Lynx Smart BMS NG 1000 A · contactor 2 × Lynx Distributor — lado batería fusible en positivo de cada batería · MEGA 58 V 51,2 V100 Ah 51,2 V100 Ah 51,2 V100 Ah 51,2 V100 Ah 51,2 V100 Ah 51,2 V100 Ah 6 × Lithium NG 600 Ah · aprox. 30,7 kWh Cables a los MultiPlus 70 mm² · igual longitud MPPT 250/100 VE.Can Seccionador FV + SPD tipo 2 Interruptor DC 15 A por cada string Strings FV Voc ≤ 250 V con heladas
corriente continua (DC)corriente alterna (AC)comunicación
Pasa el cursor sobre un elemento del esquema o tócalo: te mostraremos el valor y su fuente.
  1. EntradasInterruptor general con protector contra sobretensiones, embarrado trifásico y tres interruptores de entrada, cada uno de 50 A como máximo. Fases en orden L1-L2-L3.
  2. SalidasAC-out-1 de los tres MultiPlus en un embarrado común del cuadro eléctrico de la vivienda; interruptores diferenciales (basta con tipo A) y magnetotérmicos en los circuitos.
  3. Inversor FVEn el embarrado AC-out-1, con sus propias protecciones; hasta 9,6 kWp con este banco.
  4. DC a los MultiPlusTres fusibles de 200 A, cables de 70 mm² (hasta 5 m), todos de la misma longitud y sección. Primero los negativos y después los cables VE.Bus.
  5. Banco de 48 VSeis baterías, cada una con un fusible en el positivo en Lynx Distributor; Lynx Smart BMS NG 1000 A; fusibles MEGA 58 V.
  6. Lado FVInterruptor DC de 15 A por string, seccionador FV y protector contra sobretensiones de tipo 2 adecuado para 250 V; MPPT con fusible de 125 A.
Valores clave

Qué indica exactamente la documentación de Victron

Punto de la instalaciónValorFuente
Sistema trifásicoestrella (Y), al menos un MultiPlus por fase; equipos idénticos con una batería común; no apto para conexión en triángulo (Δ)manuales de MultiPlus-II y ESS
Orden y configuraciónfases conectadas en orden L1-L2-L3; el sistema trifásico se programa en VE.Bus Quick Configure antes de cualquier otro ajusteesquema BJE-354A (MultiPlus-II trifásico)
Cables DC a cada MultiPlus70 mm² para una distancia batería–MultiPlus de 0–5 m, 120 mm² para 5–10 m (por cada polo); todos de la misma longitud y secciónmanual de MultiPlus-II
Fusible DC de cada MultiPlus200 A; capacidad de batería recomendada de 200–800 Ah por equipomanual de MultiPlus-II
Entrada AC de cada MultiPlusfusible o interruptor magnetotérmico de 50 A como máximo (modelo de 5 kVA), menor si la alimentación tiene menos capacidad; corriente de paso de 50 Amanual de MultiPlus-II
AC-out-1interruptor diferencial y protección dimensionada según la carga; basta con tipo A; se permiten consumos trifásicosmanuales de MultiPlus-II y ESS
Potencia de un MultiPlus-II 48/50005000 VA; continua de 4000 W a 25 °C, 3700 W a 40 °C, 3000 W a 65 °C; pico de 9000 W; carga hasta 70 Amanual de MultiPlus-II
Potencia conjunta en un punto de conexiónel equipo tiene umbrales de desconexión fijos y no puede conectarse con una potencia conjunta superior a 30 kW en un único punto de conexión comúnmanual de MultiPlus-II
Lithium NG 51,2 V/100 Ah5120 Wh; carga y descarga hasta 100 A continuos (1C), 200 A durante 10 s; carga de +5 a +50 °C; IP65; 37 kgficha técnica de Lithium NG
Fusibles de las bateríasen el positivo de cada batería; calibre no superior al menor de estos valores: corriente admisible del cable, corriente de la batería, corriente del sistemamanual de Lithium NG
Lynx Smart BMS NG 1000 Acontactor de 1000 A continuos, 1200 A durante 5 minutos; salida AUX de 1,1 A; hasta 25 baterías de 51,2 V (128 kWh)fichas técnicas de Lynx Smart BMS NG y Lithium NG
Suma de los calibres de fusibles en Lynxno debe superar la corriente del módulo de menor capacidad: 3 × 200 A + 125 A = 725 A, por eso se usa la versión de 1000 Amanual de Lynx Distributor
Fusibles para 48 VMEGA en versión de 58 V: tensión nominal no inferior a la tensión de la instalaciónesquema BJE-354A
Fusible del MPPT 250/100125 A en Lynx Distributoresquema BJE-354A (MPPT 250/100)
Lado FV del MPPT 250/100hasta 5800 W a 48 V; tensión de circuito abierto de hasta 250 V en las condiciones más frías; interruptor DC de 15 A por string, seccionador y protector contra sobretensiones de tipo 2esquema BJE-354A (MPPT 250/100)
Cerbo GXalimentación desde AUX del Lynx Smart BMS NG mediante un fusible de 1 Aesquema BJE-367A (BMS NG)
Inversor FV en la salidafactor 1.0: potencia FV no superior a la potencia continua del inversor/cargador a 25 °C; batería de litio de al menos 4,8 kWh por cada 1,5 kWpAcoplamiento AC y regla del factor 1.0
Grid setpoint50 W de fábrica; un valor mayor en sistemas grandesmanual de ESS

Las secciones de los cables AC y las protecciones de los circuitos de la vivienda dependen del proyecto y de la normativa de Polonia: Victron solo indica los valores límite de sus equipos. Puedes calcular los cables DC de los demás circuitos con la calculadora de cables y fusibles.

Paso 1

Cuántas baterías y qué potencia

En una vivienda conectada a la red no se dimensiona según el peor mes, como en una vivienda aislada: la batería debe almacenar el excedente del día para la noche y mantener el suministro durante un corte. El manual de ESS indica tres principios:

  • Una batería pequeña es más barata, pero se utiliza por completo a diario y se carga con corrientes elevadas. Una grande, junto con un campo FV grande, almacenará excedentes para varios días nublados y mantendrá el suministro de la vivienda durante más tiempo en caso de corte.
  • La potencia de los inversores en un sistema de respaldo se dimensiona según los consumos que deben funcionar durante un corte. Aquí es toda la vivienda: 3 × 4000 W de potencia continua a 25 °C, con 4000 W por fase.
  • El inversor FV en la salida de los MultiPlus exige una capacidad mínima: para una batería de litio, 4,8 kWh por cada 1,5 kWp.

El manual de MultiPlus-II indica la capacidad recomendada para un equipo: 200–800 Ah para el modelo 48/5000. No indica un valor específico para tres unidades con un banco común: hemos adoptado 3 × 200 Ah = 600 Ah, es decir, seis baterías Lithium NG 51,2 V/100 Ah, aprox. 30,7 kWh. Como comparación, el manual de un MultiPlus-II 48/15000 con la misma potencia total indica un rango de 300–1200 Ah. Cada MultiPlus tiene un fusible de 200 A, la corriente que suministran de forma continua dos baterías de 100 A cada una.

MesProducción por 1 kWpCampo de 10 kWp al día
Junio4,43 kWhaprox. 44,3 kWh
Abril3,96 kWhaprox. 39,6 kWh
Septiembre3,49 kWhaprox. 34,9 kWh
Octubre2,36 kWhaprox. 23,6 kWh
Noviembre1,14 kWhaprox. 11,4 kWh
Diciembre0,85 kWhaprox. 8,5 kWh

Varsovia (Polonia), campo fotovoltaico con una inclinación de 39°, datos de PVGIS 5.3 (SARAH3, 2005–2023) con pérdidas del 14%. El campo de 10 kWp es un ejemplo: combina el inversor FV conectado a la salida con el campo conectado al MPPT. De abril a septiembre, la producción diaria media (34,9–44,3 kWh) supera la capacidad del banco de 30,7 kWh: lo que no consume la vivienda ni cabe en la batería se vierte a la red. En noviembre y diciembre (8,5–11,4 kWh al día), el banco rara vez se carga por completo con los paneles. Puedes consultar tu ciudad en la calculadora de balance energético.

Paso 2

Modos de funcionamiento y ajustes del dispositivo GX

El ESS se configura en tres pasos: el sistema trifásico en VE.Bus Quick Configure o VE.Bus System Configurator, el código de red y el asistente ESS en VEConfigure en los tres MultiPlus y, por último, los ajustes del GX en el menú Settings → ESS. Estos son los más importantes según el manual ESS:

AjusteQué hace
Mode: Optimized (con o sin BatteryLife)El excedente de los paneles se almacena en la batería y, cuando la producción solar no basta, la batería alimenta la vivienda. BatteryLife evita que la batería permanezca descargada durante mucho tiempo; el manual recomienda dejarlo activado también con baterías de litio.
Mode: Keep batteries chargedLa batería solo se descarga cuando falla la red; al restablecerse, se carga desde la red y los paneles.
Grid metering«Inverter/Charger»: en este sistema, todos los consumos y el inversor FV están conectados a las salidas de los MultiPlus, por lo que no se necesita un contador de red. «External meter» solo se selecciona si hay un contador de red instalado.
Minimum SoC (unless grid fails)Por debajo de este valor, el ESS deja de alimentar la vivienda desde la batería, salvo que falle la red; en ese caso, sigue descargándola hasta otros umbrales. Ejemplo del manual: 30% para autoconsumo y 70% como reserva.
Multiphase regulation«Total of all phases» (ajuste de fábrica y recomendado): los tres MultiPlus entregan y absorben la misma potencia, y la suma de las fases tiende a cero. «Individual phase»: se lleva a cero cada fase por separado. Más detalles en la sección Tres fases.
Feed-in excess solar charger powerEl regulador MPPT trabaja siempre a plena potencia y vierte el excedente a la red. Atención: en este caso, el límite de corriente de carga de DVCC deja de aplicarse.
Grid feed-inDesactivación total o limitación del vertido de energía FV acoplada en AC y DC. El vertido solo se produce cuando el excedente cubre los consumos y la batería está cargada.
Grid setpointDe fábrica, 50 W: un pequeño consumo de la red para evitar que el sistema vierta energía por un sobreajuste de la regulación. En sistemas grandes se utiliza un valor mayor.
Peak shavingPowerAssist desde la batería cuando los consumos superan el límite de corriente de entrada: siempre o solo por encima de Minimum SoC. Aquí abarca toda la vivienda, porque todos los circuitos están conectados a las salidas.
Scheduled charge levelsHasta cinco periodos en los que el sistema carga la batería desde la red hasta el SoC establecido, normalmente en las horas con tarifa más barata.
El código de red no puede dejarse en «None»

El código de red se selecciona en la pestaña Grid de VEConfigure (el proveedor facilita la contraseña), en cada uno de los tres MultiPlus. El manual ESS advierte: con el ajuste «None», el sistema no alimenta los consumos desde la batería mientras la red está conectada; hay que configurar el código aunque no tengas previsto verter energía. VictronConnect no permite modificarlo.

Paso 3

Fotovoltaica: inversor a la salida, MPPT en DC

El ESS funciona con reguladores MPPT, inversores de conexión a red o ambos. El manual los compara así: el MPPT alcanza una eficiencia de hasta el 99%, mientras que la energía del inversor de red utilizada para cargar la batería pasa por una doble conversión DC–AC–DC, con pérdidas de hasta el 20–30%. Si la energía se consume principalmente de día, resulta más rentable el inversor de red.

  • El inversor de red conectado a la salida de los MultiPlus también funciona durante un corte: los MultiPlus crean una red local para él y regulan su potencia mediante desplazamiento de frecuencia. El inversor debe admitir esta función (modo aislado, micro-grid). Victron publica instrucciones de configuración, entre otros, para Fronius, SolarEdge, SMA y ABB.
  • Factor 1.0, sin excepciones. La potencia FV conectada a la salida no debe superar la potencia continua del inversor/cargador a 25 °C: aquí, 4000 W por fase. Además, la capacidad mínima de la batería de litio es de 4,8 kWh por cada 1,5 kWp: con 30,7 kWh, el resultado es 9,6 kWp, que es el límite de este sistema. Si la potencia del campo supera la del inversor, se toma como referencia la potencia del inversor.
  • El vertido a la red desde el inversor de red se produce automáticamente. El vertido cero solo es posible con Fronius y la función Zero feed-in; con otras marcas, el ESS no impedirá el vertido de energía. La potencia del MPPT puede verterse o no: se controla mediante un ajuste en el GX.
  • MPPT para cortes prolongados. Según Victron, no se necesita un MPPT en un ESS con una red fiable, pero sí es obligatorio en sistemas de respaldo que deban soportar cortes prolongados: sin él, un sistema con solo un inversor de red puede quedar bloqueado con la batería descargada.

Si el inversor existente supera los 9,6 kW o no admite el desplazamiento de frecuencia, no puede trasladarse a la salida. En ese caso, permanece aguas arriba de los MultiPlus y el sistema necesita un contador de red; consulta Tres fases.

Por qué se aplica el factor 1.0

Cuando el inversor FV conectado a la salida trabaja a plena potencia para alimentar un consumo elevado y este se desconecta de repente, toda la potencia pasa momentáneamente a la batería, antes de que el MultiPlus aumente la frecuencia y limite el inversor FV. Con la batería llena, la tensión sube bruscamente; el MultiPlus puede desconectarse con una alarma de sobretensión DC y el pico de tensión AC puede dañar el inversor FV.

MPPT 250/100 en este sistema

Hasta 5800 W de paneles a 48 V, con una tensión de circuito abierto del campo de hasta 250 V en las condiciones más frías. Al MPPT no se le aplica el factor 1.0 ni una capacidad mínima de batería; el Lynx Smart BMS NG controla la corriente de carga mediante DVCC. Dimensionamiento de strings: calculadora MPPT.

Paso 4

Tres fases sin contador de red

Un ESS trifásico requiere al menos un MultiPlus en cada fase. Aquí no hay consumos ni inversor FV aguas arriba de los MultiPlus, por lo que no se necesita un contador de red: el GX calcula el consumo de la red a partir de las mediciones de los MultiPlus (Grid metering: Inverter/Charger). El manual ESS establece una condición explícita: sin contador de red, todos los consumos e inversores FV deben estar conectados a las salidas.

  • Equipos idénticos. El mismo modelo y firmware, una batería común y cables DC de la misma longitud y sección. Conexión en estrella (Y), no en triángulo.
  • Secuencia de fases. Esquema Victron BJE-354A: las fases de la red deben llegar a los MultiPlus en el orden L1-L2-L3; de lo contrario, el sistema trifásico no funciona correctamente.
  • VE.Bus. Cables RJ45 UTP directamente de un equipo a otro, sin cajas ni derivadores. Primero conecta los negativos de las baterías y después los cables VE.Bus. Un solo panel de control y un solo dispositivo GX en el sistema.
  • Configuración. Primero, el sistema trifásico en VE.Bus Quick Configure o VE.Bus System Configurator; después, VEConfigure con el asistente ESS en todas las unidades. La corriente de carga se ajusta por fase, no para todo el sistema.
  • Facturación. Los tres MultiPlus suman la energía fase por fase, mientras que el contador de la distribuidora puede hacerlo de otra manera; de ahí las diferencias entre VRM y la factura. Para que los datos coincidan con la facturación, Victron recomienda el contador EM24 (suma neta) en lugar del ET340 en sistemas trifásicos.

El contador de red vuelve a ser necesario en el proyecto si queda algún elemento aguas arriba de los MultiPlus: un circuito, un cargador de coche eléctrico o un inversor FV. En ese caso se instala un contador, por ejemplo el VM-3P75CT, en el cuadro principal y se configura Grid metering = External meter en el GX. Problemas con el contador: «Contador VM-3P75CT: el GX no lo detecta».

ConsumosESSEn el contador
L16000 W2000 W4000 W
L20 W2000 W−2000 W
L30 W2000 W−2000 W
Suma6000 W6000 W0 W

Ejemplo del manual ESS con el ajuste «Total of all phases»: los consumos de 6000 W en L1 superan la potencia del inversor de esa fase, por lo que los tres MultiPlus entregan 2000 W cada uno y la suma de las fases en el contador es de 0 W. Con «Individual phase», cada fase se lleva a cero por separado: la energía circula entonces entre fases a través del bus DC, con pérdidas por la doble conversión.

Paso 5

Banco Lithium NG de 48 V y su protección

El almacenamiento consta de seis baterías Victron Lithium NG de 51,2 V/100 Ah conectadas en paralelo: 48 V, 600 Ah, aprox. 30,7 kWh. Las baterías NG solo funcionan con un BMS identificado como «NG»; aquí se utiliza el Lynx Smart BMS NG 1000 A, que detecta automáticamente el número de baterías y su configuración. Un BMS admite hasta 25 baterías de 51,2 V, es decir, 128 kWh.

  • Un fusible en cada batería. Según el manual de Lithium NG, cada conexión de batería debe estar protegida y, en un banco en paralelo, cada batería lleva un fusible en el positivo. Su calibre no debe superar el menor de estos tres valores: la intensidad admisible del cable, la corriente de la batería (100 A continuos) y la corriente del sistema. Los cables del sistema se conectan en diagonal para repartir la corriente de forma uniforme.
  • BMS de 1000 A, no de 500 A. La suma de los calibres de los fusibles del conjunto Lynx no puede superar la corriente nominal del módulo de menor capacidad. Tres MultiPlus con 200 A cada uno y el MPPT con 125 A suman 725 A; por eso se utiliza la versión de 1000 A.
  • Las corrientes están dentro de los límites. Los MultiPlus cargan hasta 3 × 70 A y el MPPT hasta 100 A: 310 A en total, frente a los 600 A de carga continua admisibles del banco. El BMS NG controla la carga y la descarga mediante DVCC; activar «Feed-in excess solar charger power» desactiva el límite de corriente de DVCC.
  • Temperatura y ubicación. Carga de +5 a +50 °C, descarga de −20 a +50 °C, carcasa IP65. Deja 20 mm de separación en cada uno de los cuatro lados de la batería para la ventilación; puede colocarse de lado, pero no con los bornes hacia abajo. Los MultiPlus se instalan uno al lado del otro, con al menos 10 cm de espacio libre debajo, encima y a los lados.
  • Fusibles de 58 V. En un sistema de 48 V, cada fusible debe tener una tensión nominal igual o superior a la tensión de la instalación: los fusibles DC de 12 y 24 V no sirven, aunque su calibre de corriente sea adecuado.

Umbrales del BMS NG: prealarma a 3,0 V por celda, desconexión de los consumos por debajo de 2,8 V y fin de la carga por encima de 3,6 V o si la temperatura no es adecuada. No hace falta un monitor de batería adicional: el BMS NG incorpora uno y comunica el estado de la batería mediante VE.Can.

Lynx Smart BMS: BMS con contactor y shunt para un banco LiFePO4
El Lynx Smart BMS NG controla el banco. Ante una alarma, primero desactiva la carga o la descarga mediante DVCC; el contactor desconecta la instalación en caso de emergencia. Si el BMS bloquea la batería: «El BMS ha cortado la carga».
Paso 6

Toda la vivienda en las salidas: diferenciales y puesta a tierra

Las salidas AC-out-1 de los tres MultiPlus forman un bus trifásico que alimenta toda la vivienda. Cuando hay red, la vivienda recibe corriente a través de los MultiPlus (hasta 50 A por fase); si falla, se alimenta desde las baterías: 4000 W de potencia continua por fase a 25 °C, 3700 W a 40 °C y 9000 W de pico.

  • Entradas AC: cada una debe llevar un fusible o un interruptor magnetotérmico de 50 A como máximo para el modelo de 5 kVA; si la alimentación admite menos corriente, el calibre debe ser menor. El límite de corriente de entrada se ajusta a la capacidad de la acometida. No intercambies fase y neutro.
  • AC-out-1: interruptor diferencial y protección dimensionada para la carga. El MultiPlus incorpora un transformador de red, por lo que no hay corriente continua en los bornes AC: bastan diferenciales de tipo A. Los aparatos trifásicos, por ejemplo una bomba de calor, pueden conectarse a las salidas; durante un fallo de red cargan cada fase.
  • AC-out-2 (hasta 32 A por unidad): opcional para aparatos que deban desconectarse automáticamente si falla la red, como un termo eléctrico. Se desconecta inmediatamente al funcionar con baterías y se vuelve a conectar unos 2 minutos después de que regrese la red. También debe llevar diferencial e interruptor magnetotérmico.
  • Puesta a tierra: son equipos de clase I. En una instalación fija, el conductor de protección de la entrada AC garantiza la puesta a tierra permanente de la carcasa. Al funcionar con baterías, el relé de puesta a tierra conecta el N de la salida con la carcasa; sin esa conexión, los diferenciales de las salidas no actuarían.
Tensión incluso con el equipo apagado

Un inversor/cargador conectado a la batería puede presentar tensiones peligrosas en los bornes de entrada y salida incluso estando apagado. Antes de trabajar en el cableado, desconecta la red, la batería y los paneles. La instalación debe realizarla un electricista habilitado.

Cuando el MultiPlus se apaga bajo carga

Con la red conectada, la causa puede ser la detección de pérdida de red (LOM) en una acometida débil: consulta «El ESS consume energía de la red» y «El MultiPlus indica sobrecarga». Errores del sistema con varias unidades: códigos de error VE.Bus.

Conexión

Conexión a la red en Polonia

Un ESS siempre requiere protección antiisla (anti-islanding), incluso sin verter energía a la red. Victron indica que se puede utilizar la protección integrada si el equipo está certificado para el país correspondiente; de lo contrario, se necesita una protección externa. En Polonia, los operadores de la red de distribución (OSD) utilizan el listado de equipos certificados de PTPiREE para conectar módulos de generación.

Estado de los listados a 21.09.2026: el listado conforme a la versión 1.2 de las «Condiciones y procedimientos de uso de certificados», aceptado hasta el 31 de diciembre de 2026, incluye los siguientes tipos de MultiPlus-II 230V con versiones de firmware concretas, todos como módulos de tipo A. No hemos encontrado equipos Victron en el listado conforme a la versión 1.3. En un sistema trifásico, los tres MultiPlus deben ser del mismo tipo y tener la misma versión de firmware.

MultiPlus-II 230VCertificado 2622/0478-O-CER/E1 — versión de firmwareCertificado 25-414-00 — versión de firmware
24/3000/70-32 (también GX)26115102611508
24/5000/120-502615510—
48/3000/35-3226295102629497
48/3000/35-32 GX26295102699508
48/4k5/55-32 (también GX)—2601558
48/5000/70-5026235102623556
48/5000/70-50 GX26235102623508
48/6k5/100-50 (también GX)—2602558
48/8000/110-1002621510,00 (tal como figura en el listado)—
48/10000/140-1002627510—
48/15000/200-1002619510—

El certificado cubre una versión concreta de firmware y los listados se actualizan. Antes de presentar la solicitud, compara la referencia completa del modelo y la versión de firmware con el listado vigente en la web de PTPiREE y comprueba los requisitos de tu OSD: la verificación definitiva de conformidad se realiza al conceder la autorización de puesta en servicio. Un instalador habilitado debe diseñar el sistema de almacenamiento que funcione en paralelo con la red y tramitar su conexión ante el operador; el código de red se configura en VEConfigure.

Qué evitar

Los ocho errores más costosos

Todos están descritos en la documentación de Victron y todos se pueden evitar durante el diseño.

Consumo aguas arriba de los MultiPlus

Sin contador de red, todos los consumos e inversores FV deben estar conectados a las salidas. Basta un circuito aguas arriba de los MultiPlus para que el GX calcule mal la energía tomada de la red y el consumo de la vivienda.

Secuencia de fases incorrecta

Las fases de la red deben llegar a los MultiPlus en el orden L1-L2-L3. De lo contrario, el sistema trifásico no funciona correctamente.

Cables DC diferentes

Los cables DC de todos los MultiPlus deben tener la misma longitud y sección: aquí, 70 mm² para una distancia de hasta 5 m.

Lynx Smart BMS de capacidad insuficiente

3 × 200 A para los MultiPlus y 125 A para el MPPT suman 725 A en fusibles: más de 500 A. Se necesita la versión de 1000 A.

Batería sin fusible

En un banco en paralelo, cada batería Lithium NG lleva su propio fusible en el positivo; no basta con proteger el banco completo.

Fusibles de 32 V en un sistema de 48 V

La tensión nominal del fusible debe ser igual o superior a la de la instalación. Para un banco de 48 V, MEGA en versión de 58 V.

Inversor FV demasiado potente en la salida

Factor 1.0: máximo 4000 W por fase. Y un banco mínimo de 4,8 kWh por cada 1,5 kWp: con 30,7 kWh, el límite es 9,6 kWp.

Código de red configurado en «None»

En ese caso, el sistema no alimenta los consumos desde la batería mientras la red está conectada. El código se configura en VEConfigure en cada MultiPlus, incluso si no se vierte energía a la red.

Preguntas

Preguntas frecuentes sobre baterías para casa

¿Funcionará mi inversor FV del tejado si falla la red?

Sí, si está conectado a la salida de los MultiPlus, como en este esquema: los MultiPlus crean una red local y el inversor FV sigue funcionando y cargando la batería. Deben cumplirse la regla factor 1.0, una capacidad suficiente del banco y la compatibilidad del inversor con el desplazamiento de frecuencia. Si el inversor está conectado antes de los MultiPlus, se apaga cuando falla la red. El regulador MPPT es necesario para que el sistema no quede bloqueado con la batería descargada.

¿Necesito un contador de red?

No, si todos los consumos e inversores FV están conectados a las salidas de los MultiPlus: el GX calcula el consumo de la red a partir de las mediciones de los MultiPlus (Grid metering: Inverter/Charger). El contador es necesario si queda cualquier elemento conectado antes de los MultiPlus. También conviene considerarlo si quieres que los datos de VRM coincidan con la factura; consulta más abajo.

¿Funcionarán los aparatos trifásicos si falla la red?

Sí. El manual ESS permite conectar aparatos trifásicos a las salidas de un ESS trifásico y, si falla la red, la batería los alimenta. Solo hay que tener en cuenta que cada fase dispone de 4000 W de potencia continua a 25 °C: la suma de los consumos de cada fase no debe superar ese valor.

¿MultiPlus-II o MultiPlus-II GX?

Para una configuración trifásica, el manual del MultiPlus-II GX recomienda el modelo sin GX con un dispositivo GX externo: solo puede haber un GX en el sistema, y las unidades deben ser idénticas y tener el mismo software. Por eso aquí se utilizan tres MultiPlus-II y un Cerbo GX. Ambas versiones 48/5000 figuran en la lista de PTPiREE de Polonia.

¿Por qué se siguen consumiendo unas decenas de vatios de la red?

Es el Grid setpoint, ajustado de fábrica a 50 W. Mantiene deliberadamente un pequeño consumo para evitar que el sistema vierta energía a la red si la regulación sobrepasa el objetivo. En instalaciones grandes, el fabricante recomienda un valor más alto.

¿Por qué los datos de VRM no coinciden con la factura eléctrica?

Los tres MultiPlus contabilizan la importación y la exportación por separado en cada fase, mientras que el contador de la distribuidora puede contabilizar la suma de todas las fases. El manual ESS recomienda el contador EM24 para sistemas trifásicos, ya que suma la energía neta; en ese caso, se configura Grid metering = External meter en el GX. Confirma el método de facturación con tu proveedor de electricidad.

¿Puedo instalar menos baterías?

El manual MultiPlus-II recomienda 200–800 Ah por unidad 48/5000: para tres unidades, son 600 Ah. Como comparación, una unidad 48/15000 con la misma potencia total tiene un rango de 300–1200 Ah. Un banco más pequeño es una decisión del proyectista: debe soportar las corrientes (por ejemplo, cuatro baterías permiten 400 A de carga y descarga continuas, frente a los 310 A de carga de los MultiPlus y el MPPT) y limita la potencia del inversor FV en la salida: con 20,5 kWh, a 6,4 kWp.

¿Puedo utilizar baterías de otro fabricante?

Sí, si figuran en la lista de compatibilidad de Victron y tienen comunicación CAN: su propio BMS comunica el estado de la batería y no hace falta un monitor adicional. El manual ESS no recomienda las baterías AGM y de gel convencionales para ciclos diarios. Las baterías Lithium NG de este esquema requieren un BMS NG.

Fuentes

Documentación del fabricante

Contenido contrastado con la documentación de Victron Energy (fichas técnicas y manuales), a fecha de 22.09.2026. Comunicar un error en el contenido · Registro de correcciones