Es un calculo que tiene varias patitas y formas de resolverse.
Hay soluciones "all in one", donde solo conectas los paneles a una "caja" que hace toda la pega.
Tambien puedes dimensionar el sistema y armarlo parte por parte, es harto mas webeo.
En ambos casos, la cosa es mas menos asi.
- Dimensionar el consumo
- Dimensionar almacenamiento
- Dimensionar generacion
- Dimensionar controlador/conversion AC/DC
En tu caso, el punto 1 es facil ya que necesitas 50W constantes corriendo 24/7
Para el punto 2 y 3 necesitas calcular las hrs de sol
Acá una tabla generada por el NOAA para stgo. En el peor dia del año (~21 de junio) el sol sale a las 7:46 y se esconde a las 17:41 lo que te deja con 10hrs de sol y 14hrs sobre baterias.
GML conducts research on greenhouse gas and carbon cycle feedbacks, changes in aerosols, and surface radiation, and recovery of stratospheric ozone.
gml.noaa.gov
Por ende tu array de bateria deberia correr 14hrs y quedar solo hasta un 20% de su capacidad total para maximizar sus ciclos de carga/descarga. acá un ejemplo de bateria de 1,28 kwh (100Ah a 12.8V).
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Por otra parte, tus paneles deberian alimentar al switch y además cargar tu array de baterias al 100% durante esas 10 hrs de sol de invierno. Acá un ejemplo de panel solar de 150W, el que tambien debes instalar en una ubicacion/inclinacion optima y aun asi tiene una eficiencia del 15,29% (hay paneles mas caros cercanos al 20% de eficiencia)
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Tambien vas a necesitar un controlador para no hacer explotar la bateria cuando esta llegue al 100%, este controlador va a depender del tamaño (potencia) de tu array de paneles vs el array de baterias. Acá por ejemplo un controlador capaz de alimentar hasta 240W a 12volts, con una eficiencia del 98%.
Este controlador tambien es importante si por ejemplo, sobre-dimensionas el array de paneles y pones por ejemplo 2x150W o más en un sistema de baterias que no soporta tanto.
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Finalmente vas a necesitar un inversor, para poder alimentar tu sistema que no funciona a 12V de corriente continua, sino que a 220V de corriente alterna. El tamaño del inversor, tambien depende del tamaño total de tu sistema, por ejemplo este soporta un sistema de 250W, pero ojo, el convertir de DC a AC, tiene una eficiencia del 88%, por ende deberias volver a considerar eso, al momento de escoger el tamaño de tus paneles solares.
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