Off-Grid Solar Calculators
Autonomía de la batería a carga constante
https://www.offgridsizing.com/es/calculators/calculadora-autonomia-bateria/
Solo una estimación de ingeniería — no es un diseño de instalación. Verifíquelo con un electricista cualificado.
Autonomía de la batería a carga constante
Estime cuánto dura una batería de 12 V, 24 V o 48 V con una carga de continua constante. La cuenta es horas = (Ah × V × DoD) ÷ W, es decir vatios-hora útiles divididos entre vatios. Elija LiFePO4 (~95 % DoD) o plomo-ácido (a menudo 50 %) para que el resultado sea energía útil, no la etiqueta.
Flujo de un sistema aislado
Siga el circuito de CC. Los nodos abren el dimensionado correspondiente; las flechas abren el calibre de cable de ese tramo.
Datos de entrada
Resultados
Acepte las condiciones de arriba para ver los resultados.
Método de cálculo
Horas de autonomía = (capacidad en Ah × tensión nominal en V × profundidad de descarga) ÷ carga en vatios. Es lo mismo que vatios-hora útiles ÷ vatios. La energía útil es Ah × V × DoD, de la identidad Wh = Ah × V. La herramienta trata la carga como potencia de continua constante. No aplica la ecuación de Peukert, el rendimiento del inversor ni un derating por temperatura.
Cálculos relacionados
- amperios-hora a vatios-hora — la misma identidad Wh = Ah × V para la energía útil
- sección de conductor necesaria — sección de cobre a partir de la corriente de esta carga (I = P ÷ V)
- tamaño del banco para días sin sol — si necesita autonomía, no solo la noche de hoy
- consumo en vacío del inversor — sume los vatios desperdiciados si la carga está en CA
12 V frente a 24 V frente a 48 V con los mismos vatios-hora
La energía útil es Ah × V × DoD. Duplicar la tensión a los mismos Ah duplica los vatios-hora, así que la autonomía a la misma carga en vatios se duplica. Con energía fija (mismos Wh), 48 V usa simplemente menos amperios-hora y menos corriente (I = P ÷ V): por eso cables y fusibles se reducen en bancos de más tensión.
Profundidad de descarga LiFePO4 frente a plomo-ácido
Un pack LiFePO4 de 100 Ah y 12 V al 95 % de DoD entrega unos 1 140 Wh útiles. La misma etiqueta de 100 Ah en plomo-ácido inundado al 50 % de DoD son 600 Wh. Por eso el selector de química cambia tanto las horas sin tocar la casilla de Ah.
Preguntas frecuentes
¿Qué profundidad de descarga debo usar en LiFePO4 frente a plomo-ácido?
Las baterías de servicio LiFePO4 se usan habitualmente hasta cerca del 95 % de la capacidad nominal. El plomo-ácido inundado o AGM suele quedarse en torno al 50 % de DoD por vida de ciclos, o hasta cerca del 80 % en ciclo profundo o emergencia. Un DoD más bajo son menos vatios-hora útiles con los mismos Ah de placa.
¿La autonomía incluye las pérdidas del inversor?
No. Horas = Wh útiles ÷ vatios de continua. Si la carga está en el lado de CA, divida primero los vatios de CA entre el rendimiento del inversor (p. ej. 100 W CA al 90 % son unos 111 W desde la batería) e introduzca esa potencia de continua.
¿Por qué esto difiere de la ley de Peukert en plomo-ácido?
La ecuación de Peukert reduce los amperios-hora disponibles cuando sube la corriente de descarga en plomo-ácido. Esta herramienta usa solo un factor DoD constante. Las cargas de plomo-ácido a alta corriente duran menos que la cifra mostrada. El LiFePO4 es mucho menos sensible a Peukert en las tasas C típicas de servicio.
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