Ir al contenido
CampingCalc

Calculadora de capacidad LiFePO4: ¿qué batería necesito en mi autocaravana?

¿Cómo de grande tiene que ser la batería de litio para aguantar dos días sin sol ni conexión? Esta calculadora deduce la capacidad nominal LiFePO4 necesaria de tu consumo diario, tiene en cuenta la profundidad de descarga y la reserva de seguridad, y muestra qué capacidad AGM y qué peso supondrían la misma energía utilizable.

Usa la calculadora de consumo eléctrico. Típico: 300–600 Wh (austero) hasta 1.500 Wh y más (nevera de compresor, portátil, inversor).

Cuántos días debe cubrir la batería el consumo sin solar, sin conducir y sin conexión.

Ajustes avanzados

El 80 % cuida las celdas; el 90–100 % es técnicamente posible pero cuesta vida útil.

Para el frío, el envejecimiento y un consumo subestimado. Lo habitual es 15–25 %.

Resultado

Capacidad nominal LiFePO4 necesaria

187 Ah

siguiente tamaño estándar: 200 Ah (2.560 Wh)

Necesidad energética en el periodo
1.600 Wh
Energía almacenada (nominal)
2.400 Wh
Equivalente AGM (50 % DoD)
320 Ah
para la misma energía utilizable
Peso LiFePO4 (típico)
22 kg
AGM: aprox. 93 kg
Mostrar pasos del cálculo
  1. 1Necesidad energética: 800 Wh/día × 2 días = 1.600 Wh
  2. 2Capacidad nominal: 1.600 Wh ÷ (12,8 V × 80 %) × (1 + 20 %) = 187 Ah
  3. 3Comparación plomo (AGM, 50 % DoD, 12 V): 1.600 Wh ÷ (12 V × 50 %) × (1 + 20 %) = 320 Ah

 

Cómo se calcula

El punto de partida es la necesidad energética diaria, multiplicada por los días que la batería debe cubrir sin recarga. Como solo debe usarse una parte de la capacidad nominal, se divide por la profundidad de descarga; un margen de reserva cubre el frío, el envejecimiento y los errores de estimación.

Capacidad nominal [Ah] = consumo diario [Wh] × días de autonomía ÷ (tensión nominal [V] × profundidad de descarga) × (1 + reserva)
Ejemplo: 800 Wh × 2 días ÷ (12,8 V × 80 %) × 1,2 = 187,5 Ah → 200 Ah

La comparación AGM calcula la misma energía utilizable con un 50 % de profundidad de descarga y 12,0 V – por eso el plomo necesita alrededor de 1,7 veces la capacidad nominal y pesa aproximadamente cuatro veces más.

Consumo diario2 días de autonomía (LiFePO4, 80 % DoD, 20 % de reserva)Equivalente AGM
400 Wh (austero)≈ 94 Ah → 100 Ah≈ 160 Ah
800 Wh (nevera de compresor, luces, bomba, portátil)≈ 188 Ah → 200 Ah≈ 320 Ah
1.500 Wh (más inversor, cafetera)≈ 352 Ah → 400 Ah≈ 600 Ah

Ejemplo de cálculo

Una pareja en una furgoneta camper consume 650 Wh al día (nevera de compresor, luces, bomba, móviles, portátil) y quiere poder quedarse tres días sin recargar.

Datos

  • Consumo eléctrico diario: 650
  • Unidad del consumo: Wh por día
  • Días de autonomía sin recarga: 3 días
  • Profundidad de descarga (DoD): 80 %
  • Reserva de seguridad: 20 %
  • Tensión del sistema: 12 V (LiFePO4 12,8 V)

Resultado

229 Ah

Capacidad nominal LiFePO4 necesaria

Necesidad energética en el periodo
1.950 Wh
Energía almacenada (nominal)
2.925 Wh
Equivalente AGM (50 % DoD)
390 Ah
Peso LiFePO4 (típico)
27 kg

Pasos del cálculo

  1. Necesidad energética: 650 Wh/día × 3 días = 1.950 Wh
  2. Capacidad nominal: 1.950 Wh ÷ (12,8 V × 80 %) × (1 + 20 %) = 229 Ah
  3. Comparación plomo (AGM, 50 % DoD, 12 V): 1.950 Wh ÷ (12 V × 50 %) × (1 + 20 %) = 390 Ah

Las variables explicadas

Consumo eléctrico diario (Wh)
Necesidad energética de todos los consumidores por día, incluidas las pérdidas del inversor.
Días de autonomía
Días a cubrir sin solar, sin conducir y sin conexión. Dos o tres días es un valor de planificación habitual.
Profundidad de descarga (DoD)
Parte de la capacidad nominal que se utiliza. El 80 % es un buen compromiso entre utilidad y vida útil.
Reserva de seguridad
Margen para el frío (menos capacidad), el envejecimiento y un consumo mal estimado.

Errores frecuentes

  • Estimar el consumo con demasiado optimismo – la nevera y el standby del inversor se subestiman a menudo.
  • Ignorar la potencia de carga: una batería grande sirve de poco si el solar y el cargador DC-DC nunca la llenan. Las calculadoras de potencia solar necesaria y de cargador DC-DC completan la planificación.
  • Pasar por alto los límites del BMS: la corriente de descarga máxima de la batería debe corresponder al inversor (2.000 W ÷ 12 V ≈ 170 A).
  • No comprobar peso y espacio: el compartimento de la batería suele estar pensado para una batería de plomo de 95 Ah.

Supuestos y límites

  • Tensión nominal 12,8 V (o 25,6 V) para LiFePO4, 12,0 V y 50 % de DoD para la comparación AGM.
  • Los pesos son valores típicos de baterías comerciales (LiFePO4 ≈ 12 kg/100 Ah, AGM ≈ 29 kg/100 Ah) y varían según el modelo.
  • La calculadora solo considera el tamaño del almacenamiento, no las fuentes de carga.

Preguntas frecuentes

¿Bastan 100 Ah de LiFePO4 para una autocaravana?

Para usuarios austeros (luces, bomba, móviles, nevera de absorción a gas) con 300–400 Wh al día aguanta dos días. Con nevera de compresor y portátil tienen más sentido 200 Ah; con inversor para cafetera o placa de inducción, 300 Ah y más.

¿Por qué no puedo sustituir sin más mi AGM de 100 Ah por 100 Ah de LiFePO4?

Sí puedes – e incluso ganas: 100 Ah de LiFePO4 aportan unos 1.000 Wh utilizables, 100 Ah de AGM solo unos 600 Wh. Comprueba el cargador (perfil de carga LiFePO4), el cargador DC-DC y el rango de temperatura.