Monitorización BESS e inversores solares
Una única vista de sala de control sobre el almacenamiento, los inversores PV y cada string DC: flujos de energía en vivo, estado de carga, performance ratio y alarmas.
Panel de demostración
Planta híbrida simulada: 11 MWh de almacenamiento en tres bancos, 18 inversores PV de 100–125 kW y 90 strings DC. El reloj simulado avanza 120× más rápido.
Condiciones que determinan la irradiancia, el derating de módulos y la demanda de recarga
- Nubosidad
- 29 %
- Viento
- 15 km/h
- Humedad
- 69 %
- Potencial FV
- 1681 kW
- 14:0025°1.7M
- 15:0025°1.5M
- 16:0024°919
- 17:0023°668
- 18:0022°636
- 19:0022°539
- 20:0021°223
- 21:0019°0
Diagrama unifilar con potencia en vivo en cada rama. La dirección de la animación sigue la dirección real de la energía.
3 MWh · 1.5 MW · LFP 1P416S
- Potencia
- 360 kW
- Disponible
- 2.02 MWh
- SOH
- 98.2 %
- Ciclos
- 412
- Temp. celdas
- 26.0 °C
- Tasa C
- 0.12 C
3 MWh · 1.5 MW · LFP 1P416S
- Potencia
- 234 kW
- Disponible
- 1.63 MWh
- SOH
- 96.4 %
- Ciclos
- 688
- Temp. celdas
- 28.1 °C
- Tasa C
- 0.08 C
5 MWh · 2.5 MW · LFP 2P416S
- Potencia
- 703 kW
- Disponible
- 3.67 MWh
- SOH
- 99.1 %
- Ciclos
- 214
- Temp. celdas
- 29.7 °C
- Tasa C
- 0.14 C
Generación, consumo, potencia de baterías e intercambio con la red durante el día simulado. La marca vertical indica el momento actual.
- Generación PV
- Consumo
- Recarga VE
- Batería (+ descarga / − carga)
- Red (+ importación / − exportación)
- Estado de carga
Acometida de 500 kW en importación y límite de 750 kW en vertido, medidos hora a hora en el punto de conexión
- Importación
- Exportación
- Importado hoy
- 1.90 MWh Pico 500 kW · de 500 kW
- Exportado hoy
- 0.00 MWh Pico 24 kW · de 750 kW
- Balance neto
- -1.89 MWh Hora punta de entrada 448 kWh · salida 617 kWh
- Recortado por el BESS
- 4 kWh La batería cubre la demanda por encima del límite de 500 kW
18 inversores string de 100–125 kW agrupados en tres bloques. La barra muestra la carga frente a la potencia nominal y los segmentos inferiores el estado de cada string.
Demo interactiva. Los valores provienen de un simulador determinista de planta, no de una instalación real.
Qué cubre la plataforma
Todo lo que necesita un equipo de O&M para que una planta híbrida siga siendo rentable.
Topología de flujos
Diagramas unifilares con potencia en vivo en cada rama: campo PV, inversores, barra AC, bancos de baterías, consumo y punto de conexión.
Analítica de baterías
SOC, SOH, número de ciclos, dispersión de temperatura de celdas y tasa C por banco, con tendencias de degradación y control de umbrales de garantía.
Diagnóstico de strings
Mapas de calor de performance ratio en cada string que detectan suciedad, sombreado, fallos de conectores y PID antes de perder producción.
Despacho y optimización
Recorte de picos, autoconsumo, arbitraje tarifario y limitación de vertido mediante un motor de reglas configurable.
Protocolos e integración
Modbus TCP/RTU, IEC 61850, SunSpec, IEC 60870-5-104, OCPP y puentes MQTT hacia su SCADA, GMAO y ERP existentes.
Alarmas e informes
Alarmas por reglas con flujo de reconocimiento, informes de disponibilidad y PR y exportaciones automáticas para contratos de O&M.
Cómo lo construimos
React 19 y TypeScript en el frontend, telemetría por WebSocket o MQTT, series temporales en TimescaleDB o ClickHouse y una capa de agregación en Node.js. Los paneles se renderizan en servidor para un primer pintado inmediato y siguen ágiles con miles de tags en vivo.
- 3 baterías · 11 MWh
- 11 MWh / 5.5 MW
- Inversores
- 18 × 100–125 kW
- Campo PV
- 2.46 MWp / 90 strings
- Límite de vertido
- 750 kW


