Calculadora de inversor: ¿cuántos vatios necesita el inversor de mi autocaravana?
Una cafetera de 1.200 W necesita un inversor de unos 1.500 W – y extrae más de 110 A de una batería de 12 V mientras funciona. A partir de tus aparatos de 230 V, esta calculadora determina el tamaño de inversor recomendado, el pico de arranque de motores y compresores, la corriente de la batería y la energía que las pérdidas y el standby cuestan cada día.
Resultado
Potencia continua de inversor recomendada
1.500 W
carga continua 1.200 W + 25 % de reserva
- Potencia de pico necesaria
- 1.200 W
- para corrientes de arranque
- Corriente de la batería a carga continua
- 111 A
- Corriente de la batería en el pico de arranque
- 111 A
- Energía de la batería por día
- 232 Wh
- de ello pérdidas + standby 52 Wh
- Sección de cable, fusibles y corriente de descarga del BMS deben corresponder a la corriente de la batería. Esta calculadora no sustituye la planificación de la instalación por un profesional.
Mostrar pasos del cálculo
- 1Carga continua: 1.200 W (suma de los aparatos)
- 2Pico de arranque: 1.200 W (potencia × factor de arranque)
- 3Potencia continua recomendada: 1.200 W × (1 + 25 %) = 1.500 W → 1500 W
- 4Corriente de la batería a carga continua: 1.200 W ÷ (90 % × 12 V) = 111 A
- 5Pérdidas diarias: 180 Wh ÷ 90 % − 180 Wh + 8 W × 4 h = 52 Wh
Cómo se calcula
El inversor debe suministrar de forma continua la suma de todos los aparatos que funcionan a la vez – más una reserva para no trabajar siempre al límite. Los motores y compresores (nevera, aire acondicionado, herramientas) consumen brevemente al arrancar un múltiplo de su potencia nominal; la potencia de pico del inversor debe cubrir ese pico.
Potencia continua ≥ carga continua × (1 + reserva)
Potencia de pico ≥ Σ (potencia × factor de arranque)Corriente de la batería
En el lado de 12 V circula un múltiplo de la corriente de 230 V. Bajo carga la tensión de la batería baja y el inversor tiene pérdidas – ambas cosas aumentan la corriente:
Corriente de la batería [A] = potencia [W] ÷ (rendimiento × tensión de la batería [V])Pérdidas por día
Pérdidas [Wh] = energía ÷ rendimiento − energía + consumo en vacío [W] × horas encendidoEjemplo de cálculo
Por la mañana debe funcionar una cafetera (1.200 W) mientras está conectada una nevera de compresor (60 W, factor de arranque 3). Sistema de 12 V, 25 % de reserva, 90 % de rendimiento, inversor encendido cuatro horas al día.
Datos
- Aparatos que deben funcionar a la vez:
- Kaffeemaschine: 1.200 W × 1 × × 0,15 h/día
- Kompressor-Kühlbox 230 V: 60 W × 3 × × 10 h/día
- Tensión de la batería: 12 V
- Reserva de potencia: 25 %
- Rendimiento: 90 %
- Consumo en vacío: 8 W
- Encendido al día: 4 h
Resultado
2.000 W
Potencia continua de inversor recomendada
- Potencia de pico necesaria
- 1.380 W
- Corriente de la batería a carga continua
- 117 A
- Corriente de la batería en el pico de arranque
- 128 A
- Energía de la batería por día
- 899 Wh
Pasos del cálculo
- Carga continua: 1.260 W (suma de los aparatos)
- Pico de arranque: 1.380 W (potencia × factor de arranque)
- Potencia continua recomendada: 1.260 W × (1 + 25 %) = 1.575 W → 2000 W
- Corriente de la batería a carga continua: 1.260 W ÷ (90 % × 12 V) = 117 A
- Pérdidas diarias: 780 Wh ÷ 90 % − 780 Wh + 8 W × 4 h = 119 Wh
Las variables explicadas
- Potencia (W)
- Consumo según la placa de características. En microondas, la potencia eléctrica absorbida (mayor que la potencia de cocción).
- Factor de arranque
- Demanda extra breve al encender: aparatos calefactores 1, fuentes de alimentación 1–1,5, motores y compresores 2–3, algunos aires acondicionados hasta 5.
- Reserva de potencia (%)
- Margen de seguridad respecto a la potencia continua. Evita cortes por sobrecarga y mantiene el rendimiento en el rango bueno.
- Rendimiento (%)
- Típicamente 85–93 % a carga media o alta.
- Consumo en vacío (W)
- Consumo sin carga conectada, según la ficha técnica 5–15 W (mucho menos en modo eco/búsqueda).
Errores frecuentes
- Usar solo la potencia de cocción del microondas: 800 W de potencia de cocción significan 1.200–1.400 W absorbidos.
- Ignorar las corrientes de arranque: neveras y aires acondicionados disparan el corte por sobrecarga si el inversor es demasiado pequeño.
- Comprar demasiado grande: un inversor de 3.000 W tiene más consumo en vacío y peor rendimiento a carga parcial que uno de 1.500 W bien dimensionado.
- Olvidar la batería: muchas LiFePO4 de 100 Ah limitan la corriente de descarga a 100 A – insuficiente para 1.500 W.
- Elegir onda senoidal modificada: las cafeteras con electrónica, las fuentes de alimentación y la inducción necesitan onda senoidal pura.
Supuestos y límites
- Tensión de la batería bajo carga fijada de forma conservadora en 12,0 V o 24,0 V.
- El rendimiento se supone constante; con cargas pequeñas es menor.
- Los calibres de fusibles y las secciones de cable no se dan deliberadamente como aprobaciones – deciden los datos del fabricante, el tipo de instalación y las normas.
Preguntas frecuentes
¿Qué inversor necesito para una cafetera?
Para una cafetera de filtro de 1.200 W, un inversor de onda senoidal pura de 1.500 W de potencia continua. La corriente de la batería ronda los 110 A (12 V) – la batería debe poder entregarla, y el cable de alimentación necesita típicamente 35–50 mm² (calculadora de sección de cable).
¿Basta un inversor de 1.000 W para inducción?
Solo con una placa que pueda limitarse a menos de 800 W. Las placas de inducción de un fuego habituales consumen 1.800–2.000 W y necesitan un inversor de 2.000–2.500 W – y una batería capaz de entregar 170 A y más.