Cero cortes en modo isla con 2 Powerwall 3: Tesla manda y Huawei + Ingeteam se acoplan (AC coupling)
Llegamos a una vivienda con un “festival” energético del bueno: fotovoltaica, varios inversores, baterías y coche eléctrico. El objetivo era claro:
Que Tesla Powerwall 3 fuese el cerebro del sistema con Backup Gateway 2.
Poder entrar en modo isla (corte de red) sin que la casa se entere.
Y lo más jugoso: hacer que Huawei e Ingeteam sigan aportando energía aunque Tesla sea quien “cree” la red interna. Eso es AC coupling (luego te lo explico fácil).
Y sí: lo probamos con carga alta, cargando el coche y con consumos reales de vivienda. Cero postureo.
📌 Vídeo de la instalación completa (37:29): https://youtu.be/ZgWp_bGvpvk
Qué es modo isla y qué significa full backup.
Qué es AC coupling y por qué “Tesla manda”.
Cómo se plantea la convivencia Tesla + Huawei + Ingeteam sin liarla.
Cableado clave: comunicaciones, AC/DC, ferritas, orden y pares de apriete.
Protecciones: sobretensiones, diferenciales, selectividad y por qué.
Checklist de mediciones antes de energizar.
Cómo hacer la prueba real de corte y reconexión con seguridad.
Cómo usar este caso en FP y centros de formación como práctica top.
Modo isla es cuando la vivienda funciona sin red (porque se va la luz o la desconectas) pero sigue teniendo tensión gracias a un sistema de backup.
Hay dos conceptos que se confunden:
Backup parcial (cargas críticas): solo alimentas algunas líneas (nevera, luces, router…).
Full backup: alimentas toda la vivienda, incluso cargas gordas (si el diseño lo permite).
En esta DomoAventura se planteó full backup porque había potencia y capacidad de batería para hacerlo con cabeza.
Obligatorio vs recomendado (REBT):
Obligatorio: que la instalación esté protegida y diseñada para evitar riesgos eléctricos (protección contra contactos, cortocircuitos, sobreintensidades, etc.). (Marco general REBT)
Recomendado (muy): separar cargas críticas si el sistema o el cliente no va sobrado de potencia/capacidad. En full backup hay que hilar fino.
Te lo explico como se lo explico a un alumno de FP:
Tesla (Powerwall 3 + Gateway) es capaz de crear una red dentro de tu casa cuando se va la luz.
Esa red tiene tensión y frecuencia como si fuese la compañía.
Los inversores Huawei/Ingeteam, cuando “ven” una red estable, se sincronizan y entregan energía por AC como siempre.
Resultado: Tesla gobierna (tensión/frecuencia y balance) y los otros aportan energía.
Eso es AC coupling: la fotovoltaica de otros inversores ayuda al sistema Tesla porque están conectados “por alterna” a la red interna que Tesla mantiene.
Clave técnica: el sistema tiene que medir bien y estar bien configurado, porque en isla la red “la inventa” Tesla y todo debe entrar en sincronía sin inestabilidades.
En el vídeo se ve una decisión importante: repartir strings y reorganizar entradas para que el conjunto sea:
Proporcional
Coherente
Ampliable (dejando margen para futuras placas)
Punto importante: cuando hay varios inversores y varias orientaciones, no es “enchufar y listo”. Se decide:
Qué strings se quedan en cada inversor
Qué se mueve
Qué se deja libre para ampliación
Qué entra a Tesla (Powerwall 3 también integra inversor)
Aquí fue clave dejar el sistema preparado para crecer sin rehacerlo todo dentro de seis meses.
Esto parece “tontería”, pero es donde se ven los técnicos finos:
Alturas marcadas según especificación.
Distancias de trabajo y ventilación.
Separación mínima entre Powerwall (y algo de margen extra si el futuro pide ampliar).
Maniobra de carga/colocación: estos equipos no se suben “a pulso y rezando”.
Si lo montas mal aquí, luego vienen:
vibraciones
tensiones en bornes
tapas que no cierran
mantenimiento imposible
La comunicación Gateway ↔ Powerwall no es “cualquier cable vale”. En el montaje se sigue:
orden de pines
colores
secciones y longitudes recomendadas
apantallado cuando toca
Mejor práctica profesional: etiquetar cables y documentar el esquema final. Ahorra horas cuando alguien vuelve a la instalación meses después.
En instalaciones mixtas AC/DC:
canalización ordenada
separación de alterna y continua cuando corresponde
buen pelado, par de apriete, punteras/terminales si aplica
tierra siempre impecable
Esto no es “manía”: reduce fallos tontos, calentamientos y sustos.
Las ferritas ayudan a reducir interferencias electromagnéticas (EMI). En sistemas con electrónica de potencia:
inversores
baterías
comunicaciones
medición
…las EMI pueden provocar comportamientos raros si se ignoran.
Aquí se instalaron tal y como indica el manual y en posiciones concretas (no “a ojo”).
En el cuadro se ve algo que genera dudas: el uso de un diferencial de 300 mA aguas arriba.
Cuando tienes muchos equipos electrónicos (EV, aerotermia, varios inversores, baterías), las fugas pueden sumar. Si pones “todo muy sensible” arriba, te quedas con disparos molestos.
300 mA arriba puede ayudar a selectividad con diferenciales de 30 mA aguas abajo (dependiendo del tipo/temporización y del diseño).
Y deja el sistema más estable sin perder seguridad donde toca.
Obligatorio vs recomendado (REBT):
Obligatorio: protección contra contactos indirectos con dispositivos adecuados (ITC-BT-24, marco general de protección).
Recomendado (y muy profesional): diseñar selectividad real entre diferenciales para evitar disparos en cascada y facilitar diagnóstico. (La selectividad fina depende de tipos y temporizaciones; es diseño, no “fe”.)
Con electrónica sensible y FV, una buena protección contra sobretensiones no es negociable.
Obligatorio vs recomendado (REBT):
Obligatorio / aplicable según riesgo y diseño: protección contra sobretensiones conforme a ITC-BT-23 (y criterios asociados).
Recomendado: sobredimensionar con criterio donde hay equipos caros y continuidad de servicio.
En esta instalación hay varios puntos de medida:
medidor/contador del sistema
toroides/CTs
orientación correcta hacia cargas
punto exacto donde medir “lo que sale del home / cargas críticas”
Error típico: colocar CTs donde “parece que va bien” y luego el sistema:
cree que exportas cuando no
cree que generas cuando estás descargando batería
gestiona carga del coche de forma absurda
Aquí se reubica medida para que el cerebro (Gateway) conozca realmente:
consumo total
aportaciones de cada inversor
energía hacia baterías y hacia vivienda
Antes de dar tensión:
revisar polaridad DC en strings
medir Voc (tensión en vacío) y coherencia por string
comprobar continuidad de tierra y aprietes críticos
revisar protecciones y selectividad planteada
confirmar que comunicaciones están correctas
En el vídeo se ve la medición de strings antes de conectar: esto evita “fuegos artificiales”.
Aquí está el momento viral por una razón: se simula corte de red con consumo alto (coche + vivienda) y:
no hay titubeo perceptible
la casa sigue como si nada
routers y equipos siguen
Luego, al volver la red, el sistema espera el tiempo configurado/estándar para reconectar y sincronizar (muchos sistemas trabajan alrededor de 180 s / 3 min por requisitos de conexión y estabilidad). En el vídeo se ve esa espera y el “clac” del cambio de estado.
Si das clase o estás en un centro de FP, este montaje es oro porque te permite enseñar, con un caso real:
arquitectura de un sistema híbrido moderno (multi-inversor + backup)
AC coupling explicado en vivo
medición y control (CTs, ubicación y sentido)
diseño de protecciones y selectividad
procedimiento de puesta en marcha y pruebas
errores típicos y cómo evitarlos
Dibujar esquema unifilar del sistema (red → gateway → home → cargas).
Marcar dónde deben ir CTs y por qué.
Justificar protecciones: magnetos, diferenciales y sobretensiones.
Simular escenarios: noche, día, carga de EV, corte de red, retorno de red.
📌 Enlace directo para que lo compartas con alumnos y compañeros: https://youtu.be/ZgWp_bGvpvk
Aquí tienes el servicio en nuestra tienda online:
https://www.domoelectra.com/tiendaonline/3715-bateria-tesla-powerwall-instalacion-y-configuracion-profesional
Y si necesitas un Técnico 2.0 cerca de ti, red de instaladores:
https://www.domoelectra.com/servicios/
📞 Teléfono / WhatsApp: 958 156 153
✉️ Email: info@domoelectra.com
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