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CampingCalc

Calculadora de autonomía de batería: ¿cuánto dura la batería de tu autocaravana?

Una batería LiFePO4 de 100 Ah alimenta un consumidor de 50 W durante unas 20 horas – una batería AGM del mismo tamaño solo unas 12 horas, porque solo debería descargarse hasta la mitad. Esta calculadora te da la autonomía realista de tu batería de servicio para una nevera, una calefacción diésel, un portátil o una cafetera.

Introduce la capacidad, el tipo de batería y la potencia del consumidor. Si el aparato funciona a través de un inversor se tiene en cuenta su rendimiento; en baterías de plomo también el efecto Peukert con corrientes altas.

Capacidad nominal según la ficha técnica (plomo: valor C20).

Consumidor

Consumo según la placa de características. Varios aparatos: suma las potencias.

Parte del tiempo en que el aparato realmente consume (nevera de compresor p. ej. 30–50 %).

Ajustes avanzados

Profundidad de descarga recomendada: LiFePO4 80–90 %, plomo (AGM/gel/abierta) alrededor del 50 %.

Resultado

Autonomía estimada

20 h 29 min

con 80 % de capacidad utilizable (LiFePO4 (litio ferrofosfato))

Energía utilizable
1.024 Wh
Potencia en la batería
50 W
Corriente de la batería
3,91 A
Mostrar pasos del cálculo
  1. 1Corriente de descarga: 50 W ÷ 12,8 V = 3,91 A
  2. 2Energía utilizable: 12,8 V × 100 Ah × 80 % = 1.024 Wh
  3. 3Autonomía: 1.024 Wh ÷ 50 W = 20,5 h (20 h 29 min)

 

Cómo se calcula

La autonomía es la energía utilizable de la batería dividida por la potencia que el consumidor realmente extrae de la batería.

Energía utilizable [Wh] = tensión nominal [V] × capacidad [Ah] × fracción utilizable
Ejemplo: 12,8 V × 100 Ah × 80 % = 1.024 Wh
Autonomía [h] = energía utilizable [Wh] ÷ potencia extraída de la batería [W]
Ejemplo: 1.024 Wh ÷ 50 W = 20,5 h

Si el consumidor funciona a través de un inversor, este extrae de la batería más potencia de la que consume el aparato: potencia en la batería = potencia del aparato ÷ rendimiento. Con un rendimiento del 88 %, 100 W en el aparato se convierten en unos 114 W en la batería.

Los aparatos con termostato (nevera, calefacción) no funcionan de forma continua. El ciclo de funcionamiento convierte la potencia nominal en un promedio: 60 W × 40 % = 24 W de media.

Efecto Peukert en baterías de plomo

La capacidad de las baterías AGM, gel y de plomo abiertas se indica para una descarga en 20 horas (C20). Si la batería se descarga más rápido, se puede extraer menos capacidad. Para ello la calculadora aplica la ecuación de Peukert, referida a la corriente C20:

C_ef = C20 × (I20 ÷ I)^(k − 1) con I20 = C20 ÷ 20
k ≈ 1,10–1,15 (AGM), 1,15–1,25 (gel/abierta); en LiFePO4 el efecto es despreciable.

Ejemplo de cálculo

Una nevera de compresor de 45 W nominales funciona en verano alrededor del 50 % del tiempo con una batería LiFePO4 de 100 Ah de la que se quiere usar el 80 %.

Datos

  • Capacidad de la batería: 100 Ah
  • Tipo de batería: LiFePO4 (litio ferrofosfato)
  • Potencia del consumidor: 45 W
  • Ciclo de funcionamiento: 50 %
  • El consumidor funciona a través de un inversor (230 V): no
  • Tensión del sistema: 12 V
  • Fracción utilizable de la capacidad: 80 %

Resultado

1 día 21 h

Autonomía estimada

Energía utilizable
1.024 Wh
Potencia media en la batería
22,5 W
Corriente de la batería
3,52 A
Equivale a
1,9 días

Pasos del cálculo

  1. Potencia media: 45 W × ciclo de funcionamiento 50 % = 22,5 W
  2. Corriente de descarga: 45 W ÷ 12,8 V = 3,52 A
  3. Energía utilizable: 12,8 V × 100 Ah × 80 % = 1.024 Wh
  4. Autonomía: 1.024 Wh ÷ 22,5 W = 45,5 h (1 día 21 h)

Las variables explicadas

Capacidad de la batería (Ah)
Capacidad nominal según el fabricante. En baterías de plomo se aplica el valor C20 (descarga en 20 horas).
Tipo de batería
Determina la tensión nominal (LiFePO4 12,8 V, plomo 12 V), la fracción utilizable recomendada y el exponente de Peukert.
Fracción utilizable (%)
Hasta qué punto puede descargarse la batería sin acortar mucho su vida. LiFePO4: 80–90 %, plomo: alrededor del 50 %.
Potencia del consumidor (W)
Potencia eléctrica según la placa de características o un medidor. Para varios aparatos introduce la suma.
Ciclo de funcionamiento (%)
Parte del tiempo en que el aparato realmente consume. Consumidores permanentes: 100 %.
Rendimiento del inversor (%)
Relación entre potencia de salida y de entrada. Típicamente 85–92 % a carga nominal.

Errores frecuentes

  • Confundir Ah con Wh: 100 Ah a 12,8 V son 1.280 Wh – a 24 V serían 2.560 Wh. Solo los vatios-hora dicen cuánta energía hay almacenada.
  • Planificar con toda la capacidad nominal: las baterías de plomo solo deberían descargarse más o menos hasta la mitad, si no envejecen rápido.
  • Olvidar el inversor: pérdidas del 10–15 % más el consumo en vacío (a menudo 5–15 W) acortan notablemente la autonomía.
  • Usar la potencia nominal en lugar de la media: una nevera o una calefacción funcionan por ciclos – sin ciclo de funcionamiento la autonomía se subestima mucho.
  • Ignorar el frío: a 0 °C las baterías de plomo entregan bastante menos capacidad; las LiFePO4 normalmente no pueden cargarse en absoluto por debajo de 0 °C.

Supuestos y límites

  • La batería está completamente cargada al inicio y en buen estado (no se considera el envejecimiento).
  • La tensión nominal como valor de cálculo: 12,8 V (LiFePO4) o 12,0 V (plomo); las tensiones reales varían con el estado de carga y la carga.
  • El consumo en vacío del inversor no está incluido; se suma durante pausas largas del consumidor.
  • No se incluyen efectos de la temperatura, autodescarga, cortes del BMS ni pérdidas en los cables.
  • El resultado es una estimación, no una garantía. Para usos críticos (p. ej. aparatos médicos) prevé un margen de seguridad.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura una batería de 100 Ah a 100 vatios?

Una batería LiFePO4 de 100 Ah (12,8 V, 80 % utilizable) aporta unos 1.024 Wh y alimenta un consumidor de 100 W durante unas 10 horas. Una batería AGM de 100 Ah (12 V, 50 % utilizable) llega a unos 600 Wh, es decir unas 6 horas – con corriente alta algo menos por el efecto Peukert.

¿Por qué mi batería dura menos de lo calculado?

Causas habituales: una batería envejecida con menos capacidad restante, temperaturas bajas, el consumo en vacío del inversor, un ciclo de funcionamiento subestimado o consumidores adicionales (bomba de agua, luces, ventilador de la calefacción) que no se tuvieron en cuenta.

¿Puedo calcular varios consumidores juntos?

Sí: suma la potencia media de todos los aparatos e introduce la suma como consumidor. Para un día completo con muchos aparatos es más adecuada la calculadora de consumo eléctrico – determina los Wh por día.

Fuentes y bases

  • Ecuación de Peukert (W. Peukert, 1897), fórmula estándar en la ingeniería de baterías
  • Profundidades de descarga y rendimientos típicos según fichas técnicas de fabricantes (baterías LiFePO4, AGM, gel; inversores)