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.
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
- 1A recargar: 100 Ah × (100 % − 20 %) = 80 Ah
- 2Corriente de carga efectiva: 30 A × 97 % = 29,1 A
- 3Fase a corriente constante hasta 95 %: 75 Ah ÷ 29,1 A = 2,58 h
- 4Fase de absorción a partir de 95 % (factor 1,5): 5 Ah ÷ 29,1 A × 1,5 = 0,26 h
- 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)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.
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
- A recargar: 200 Ah × (100 % − 50 %) = 100 Ah
- Corriente de carga efectiva: 25 A × 85 % = 21,3 A
- Fase a corriente constante hasta 80 %: 60 Ah ÷ 21,3 A = 2,82 h
- Fase de absorción a partir de 80 % (factor 3): 40 Ah ÷ 21,3 A × 3 = 5,65 h
- 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)