Ir al contenido
CampingCalc

Calculadora de tiempo de carga: ¿cuánto tarda en cargarse la batería de servicio?

Una batería LiFePO4 de 100 Ah está llena desde el 20 % en unas tres horas con un cargador de 30 A. Una batería AGM del mismo tamaño tarda bastante más con el mismo cargador, porque el último 20 % se carga con corriente decreciente en la fase de absorción. Esta calculadora estima el tiempo de carga para un cargador de red o un cargador DC-DC.

Según el cargador/cargador DC-DC, p. ej. 30 A. Si se indica en vatios: W ÷ 14,4 V ≈ A.

Plomo: aprox. 12,0 V ≙ 50 %, 12,2 V ≙ 60 %, 12,4 V ≙ 80 % (tensión en reposo). LiFePO4: usa un monitor de batería.

Ajustes avanzados

Rendimiento en Ah: LiFePO4 alrededor del 95–99 %, plomo alrededor del 80–90 %.

Resultado

Tiempo de carga estimado

2 h 50 min

de 20 % a 100 % con 30 A

Carga a reponer
80 Ah
≙ 1.024 Wh
Fase a corriente constante
2 h 35 min
Fase de absorción/CV
15 min
Corriente de carga respecto a la capacidad
0,3C
  • Las LiFePO4 normalmente no deben cargarse por debajo de 0 °C – con frío el BMS bloquea la carga o las celdas se dañan.
Mostrar pasos del cálculo
  1. 1A recargar: 100 Ah × (100 % − 20 %) = 80 Ah
  2. 2Corriente de carga efectiva: 30 A × 97 % = 29,1 A
  3. 3Fase a corriente constante hasta 95 %: 75 Ah ÷ 29,1 A = 2,58 h
  4. 4Fase de absorción a partir de 95 % (factor 1,5): 5 Ah ÷ 29,1 A × 1,5 = 0,26 h
  5. 5Total: 2,84 h (2 h 50 min)

 

Cómo se calcula

La carga que hay que reponer se obtiene de la capacidad y de la diferencia entre el estado de carga objetivo y el inicial. Dividida por la corriente de carga efectiva, da la duración de la fase a corriente constante.

Carga [Ah] = capacidad [Ah] × (SoC objetivo − SoC inicial) Duración [h] = carga [Ah] ÷ (corriente de carga [A] × rendimiento de carga)
Ejemplo: 100 Ah × (100 % − 20 %) = 80 Ah; 80 Ah ÷ (30 A × 0,97) ≈ 2,75 h

Por qué los últimos puntos porcentuales tardan más

Los cargadores usan el método CC/CV: primero circula la corriente máxima hasta alcanzar la tensión de carga (fase a corriente constante o «bulk»). Después el cargador mantiene la tensión constante y la corriente disminuye (fase de absorción). En las baterías de plomo esta fase comienza hacia el 80 % de estado de carga y dura mucho – la calculadora le asigna el triple de tiempo. En LiFePO4 la fase CV es corta; se contabiliza a partir del 95 % con un factor de 1,5.

Los factores son aproximaciones. El cargador, la tensión de carga, la temperatura y la edad influyen en la duración real.

Ejemplo de cálculo

Una batería AGM de 200 Ah está descargada al 50 % y debe recargarse por completo con un cargador de 25 A.

Datos

  • Capacidad de la batería: 200 Ah
  • Tipo de batería: AGM (plomo)
  • Corriente de salida del cargador: 25 A
  • Estado de carga al inicio: 50 %
  • Estado de carga objetivo: 100 %
  • Rendimiento de carga: 85 %

Resultado

8 h 28 min

Tiempo de carga estimado

Carga a reponer
100 Ah
Fase a corriente constante
2 h 49 min
Fase de absorción/CV
5 h 39 min
Corriente de carga respecto a la capacidad
0,13C

Pasos del cálculo

  1. A recargar: 200 Ah × (100 % − 50 %) = 100 Ah
  2. Corriente de carga efectiva: 25 A × 85 % = 21,3 A
  3. Fase a corriente constante hasta 80 %: 60 Ah ÷ 21,3 A = 2,82 h
  4. Fase de absorción a partir de 80 % (factor 3): 40 Ah ÷ 21,3 A × 3 = 5,65 h
  5. Total: 8,47 h (8 h 28 min)

Las variables explicadas

Capacidad de la batería (Ah)
Capacidad nominal según la ficha técnica.
Corriente de carga (A)
Corriente de salida máxima del cargador o del cargador DC-DC. La corriente real puede estar limitada por el BMS o la temperatura.
Estado de carga (SoC)
Estado de carga en porcentaje. En plomo se puede deducir de la tensión en reposo; en LiFePO4 solo es fiable un monitor de batería (shunt).
Rendimiento de carga (%)
Relación entre carga almacenada y carga suministrada. LiFePO4 alrededor del 95–99 %, plomo alrededor del 80–90 %.

Errores frecuentes

  • Elegir un cargador demasiado pequeño: un cargador de 10 A necesita más de ocho horas para 80 Ah – ningún problema de noche en el camping, pero sí de día en ruta.
  • Olvidar el frío con LiFePO4: por debajo de 0 °C no hay carga (bloqueo del BMS) – prevé una manta calefactora o tiempo de espera.
  • Calcular con la corriente del cargador aunque el BMS permita menos.
  • No cargar nunca del todo las baterías de plomo: si se acorta regularmente la fase de absorción, se pierde capacidad poco a poco.

Supuestos y límites

  • Corriente de carga constante en la fase a corriente constante; no se modelan la compensación de temperatura ni los perfiles de carga de aparatos concretos.
  • Factores de absorción: plomo a partir del 80 % de SoC factor 3, LiFePO4 a partir del 95 % factor 1,5 (aproximación).
  • No se consideran los consumidores que funcionan en paralelo durante la carga – alargan el tiempo de carga.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda un cargador DC-DC en cargar la batería en marcha?

Un cargador DC-DC de 30 A aporta unos 29 Ah por hora de conducción (con un rendimiento del 97 %) – una LiFePO4 de 100 Ah está llena desde el 20 % tras algo menos de tres horas de ruta. La calculadora de cargador DC-DC lo determina incluyendo el tiempo de conducción.

Fuentes y bases

  • Método de carga CC/CV (IU según DIN 41773); datos de fabricantes sobre corrientes de carga y rendimientos (LiFePO4, AGM, gel)