Calculadora de capacidad de batería
Dimensione Ah y Wh según carga, horas y días de autonomía.
Calculadora de capacidad de batería
El dimensionamiento de la capacidad de batería parte de cómo usa realmente la energía: una carga en vatios, cuántas horas al día funciona, cuántos días quiere operar sin recargar y la química de batería que planea comprar. La calculadora convierte eso en vatios-hora y amperios-hora requeridos a la tensión del sistema elegida.
Es el enfoque centrado en la carga: ideal cuando conoce uno o más aparatos y su ciclo de trabajo, pero aún no ha sumado un presupuesto energético diario completo. Usa las mismas relaciones básicas que el dimensionamiento de batería solar, pero descompone los Wh diarios en vatios de carga × horas al día y muestra Ah a 12 V, 24 V o 48 V.
Use el resultado para elegir módulos de batería, comparar tamaños de bancos litio frente a plomo-ácido y comprobar si su arquitectura de tensión mantiene los amperios-hora razonables. Combínelo con la calculadora de autonomía de batería para ver cuánto tiempo alimenta un aparato concreto, y con el dimensionamiento de paneles solares para asegurar que puede recargar tras un periodo de autonomía.
Cómo funciona esta calculadora
- Introduzca los vatios de carga: la potencia que consume el equipo o las cargas combinadas que está dimensionando.
- Introduzca las horas al día: el tiempo medio diario en que esa carga funciona (no siempre 24 h para neveras, bombas o herramientas de taller).
- Seleccione la química: el litio (LiFePO₄) modela ~90 % de profundidad de descarga (DoD); el plomo-ácido ~50 % para una planificación típica de vida en ciclos.
- Elija la tensión del sistema (12, 24 o 48 V) y los días de autonomía: cuántos días debe sostener el banco la carga con poca o ninguna recarga.
- Wh diarios = carga W × h/día. Wh requeridos = (Wh diarios × días × 1,1) ÷ DoD. Ah requeridos = Wh requeridos ÷ tensión del sistema.
Relaciones centrales de capacidad
Wh diarios = carga W × h/día | Wh requeridos = (Wh diarios × días × 1,1) ÷ DoD | Ah requeridos = Wh requeridos ÷ V del sistema
Multiplicar vatios por horas da la energía diaria de esa carga. Escalar por días de autonomía dimensiona el almacenamiento para cortes o periodos nublados. El factor 1,1 añade un pequeño margen por pérdidas del inversor y cableado. Dividir por DoD convierte la energía útil en capacidad nominal de batería: el plomo-ácido necesita un banco nominal mayor que el litio para los mismos kilovatios-hora útiles. Dividir por la tensión del sistema expresa el resultado en amperios-hora, como usan muchas fichas técnicas.
Fórmulas usadas por esta herramienta
- Wh diarios = vatios de carga × horas al día.
- Wh requeridos = (Wh diarios × días × 1,1) ÷ DoD.
- Ah requeridos = Wh requeridos ÷ tensión del sistema.
Ejemplo resuelto: 500 W durante 5 horas
Una carga de taller promedia 500 W durante 5 horas al día. Quiere 2 días de autonomía en un banco de litio a 24 V con 90 % DoD.
- Wh diarios = 500 W × 5 h = 2.500 Wh al día.
- Wh requeridos = (2.500 × 2 × 1,1) ÷ 0,9 ≈ 6.111 Wh nominales.
- Ah requeridos a 24 V = 6.111 ÷ 24 ≈ 255 Ah: compare con packs de 24 V disponibles o módulos de 12 V en serie/paralelo.
- A 48 V la misma energía es ≈ 127 Ah: la mitad de corriente, a menudo preferida para cargas continuas mayores.
Consejos prácticos
- Use vatios medidos o registrados; las placas de motores y compresores sobrestiman el consumo medio.
- Si varias cargas funcionan en momentos distintos, dimensione para la demanda simultánea pico o sume Wh diarios por separado.
- Las cabañas de fin de semana suelen usar 1 día de autonomía; las viviendas off-grid a tiempo completo planifican habitualmente 2–3 días.
- Una tensión de sistema más alta reduce los Ah para los mismos Wh: útil en cableados largos e inversores grandes.
- Vuelva a calcular con química plomo-ácido para ver cuánto mayor debe ser el banco para el mismo nivel de confort.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia del dimensionamiento de batería solar?
Ambos usan (Wh diarios × días × 1,1) ÷ DoD. Esta calculadora obtiene los Wh diarios de vatios de carga × horas al día y le deja elegir 12/24/48 V para la salida en Ah. El dimensionamiento de batería solar toma los Wh diarios totales directamente y muestra Ah a 24 V y 48 V lado a lado. Use la que encaje con los datos que tenga.
¿Qué horas al día debo introducir?
Introduzca el tiempo medio de funcionamiento, no siempre encendido salvo que la carga funcione realmente 24 h. Una nevera puede promediar 8–12 h de compresor repartidas en el día. Una bomba de agua puede funcionar 30 minutos en total. Un portátil quizá 4 h. Use un medidor enchufable o datos del fabricante sobre el ciclo de trabajo cuando sea posible.
¿Por qué la química cambia el resultado?
Distintas químicas permiten distintas profundidades de descarga seguras. El litio en este modelo usa 90 % DoD; el plomo-ácido 50 %. La misma energía útil requiere por tanto un banco nominal de plomo-ácido mayor. Confirme siempre con la garantía y los ajustes del BMS de su batería.
¿Qué cubre el factor de eficiencia 1,1?
Es un margen de planificación para conversión del inversor, pérdidas de cable y eficiencia de ida y vuelta del regulador de carga entre almacenamiento y cargas. No es un diagrama completo de pérdidas; en diseños críticos, añada margen por temperatura y envejecimiento.
¿Debo dimensionar para 12 V, 24 V o 48 V?
Elija la tensión que admiten su inversor, regulador de carga y módulos de batería. 12 V sirve para cargas pequeñas en autocaravana o cabaña. 24 V es habitual en viviendas off-grid medianas. 48 V reduce la corriente para la misma potencia y es típica cuando las cargas continuas superan unos 2–3 kW.
¿Incluye el dimensionamiento de recarga solar?
No. Esta herramienta dimensiona solo el banco de baterías. Aún necesita suficiente entrada solar o de generador para rellenar el banco tras usar sus días de autonomía. Use las calculadoras de dimensionamiento de paneles solares o tiempo de carga de batería para la planificación del lado de generación.
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