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Electricidad9 min read

Tabla de conversión de Ah a Wh (2026): 100Ah = 1.200Wh a 12V, 2.400Wh a 24V, 4.800Wh a 48V

Tabla completa de Ah a Wh para 50–400Ah a 12V, 24V y 48V: autonomía por dispositivo, energía útil por química (LiFePO4 vs AGM) y conversión inversa Wh a Ah.

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Por Stefan Lange-Hegermann

Para convertir amperios-hora a vatios-hora, multiplica por el voltaje de la batería: Wh = Ah × V. Una batería de 100Ah a 12V almacena 1.200Wh (1,2 kWh). A 24V, esos mismos 100Ah almacenan 2.400Wh. A 48V, almacenan 4.800Wh. Para cualquier valor, el conversor gratuito de Ah a Wh hace el cálculo en un solo paso.

Tabla de conversión de Ah a Wh: 12V, 24V y 48V

Capacidad@ 12V@ 24V@ 48V
50 Ah600 Wh (0,6 kWh)1.200 Wh (1,2 kWh)2.400 Wh (2,4 kWh)
75 Ah900 Wh (0,9 kWh)1.800 Wh (1,8 kWh)3.600 Wh (3,6 kWh)
100 Ah1.200 Wh (1,2 kWh)2.400 Wh (2,4 kWh)4.800 Wh (4,8 kWh)
150 Ah1.800 Wh (1,8 kWh)3.600 Wh (3,6 kWh)7.200 Wh (7,2 kWh)
200 Ah2.400 Wh (2,4 kWh)4.800 Wh (4,8 kWh)9.600 Wh (9,6 kWh)
230 Ah2.760 Wh (2,76 kWh)5.520 Wh (5,52 kWh)11.040 Wh (11,0 kWh)
280 Ah3.360 Wh (3,36 kWh)6.720 Wh (6,72 kWh)13.440 Wh (13,4 kWh)
300 Ah3.600 Wh (3,6 kWh)7.200 Wh (7,2 kWh)14.400 Wh (14,4 kWh)
400 Ah4.800 Wh (4,8 kWh)9.600 Wh (9,6 kWh)19.200 Wh (19,2 kWh)

La fórmula funciona en ambos sentidos. Para pasar de Wh a Ah, divide entre el voltaje: Ah = Wh ÷ V.

Tabla de conversión inversa: de Wh a Ah

Energía (Wh / kWh)Ah a 12VAh a 24VAh a 48V
600 Wh (0,6 kWh)50 Ah25 Ah12,5 Ah
1.200 Wh (1,2 kWh)100 Ah50 Ah25 Ah
2.400 Wh (2,4 kWh)200 Ah100 Ah50 Ah
3.000 Wh (3,0 kWh)250 Ah125 Ah62,5 Ah
3.600 Wh (3,6 kWh)300 Ah150 Ah75 Ah
4.800 Wh (4,8 kWh)400 Ah200 Ah100 Ah
5.000 Wh (5,0 kWh)417 Ah208 Ah104 Ah
10.000 Wh (10 kWh)833 Ah417 Ah208 Ah

Usa la tabla inversa cuando ya sabes cuánta energía diaria necesitas y quieres averiguar qué tamaño de banco de baterías comprar.

Wh útiles según la química de la batería

La cifra de Wh de la fórmula anterior es la energía total almacenada — no la que realmente puedes extraer sin dañar la batería.

QuímicaProfundidad de descarga% útil100Ah 12V (1.200Wh totales)
LiFePO4Hasta 80–100%~90% típico~1.080 Wh útiles
AGM50% máx. para preservar la vida útil~50%~600 Wh útiles
Plomo-ácido abierta50% máx.~50%~600 Wh útiles

Conclusión práctica: una LiFePO4 de 100Ah entrega aproximadamente el doble de energía útil que una AGM de 100Ah, aunque los Ah de la etiqueta sean idénticos. Al comparar baterías de químicas distintas, compara siempre los Wh útiles, no los Ah nominales.

¿Cuánto durará tu batería? Tabla de días de autonomía

Usa esta tabla para comprobar cuántos días dura un banco de baterías con dos niveles de consumo típicos de camper: uso ligero (1.000 Wh/día) y uso intensivo (2.000 Wh/día). Los valores asumen un 80% de profundidad de descarga útil (LiFePO4).

Banco de bateríasWh útilesDías a 1.000 Wh/díaDías a 2.000 Wh/día
100 Ah @ 12V~960 Wh0,96 días0,5 días
200 Ah @ 12V~1.920 Wh1,9 días0,96 días
100 Ah @ 24V~1.920 Wh1,9 días0,96 días
300 Ah @ 12V~2.880 Wh2,9 días1,4 días
200 Ah @ 24V~3.840 Wh3,8 días1,9 días
400 Ah @ 12V~3.840 Wh3,8 días1,9 días
200 Ah @ 48V~7.680 Wh7,7 días3,8 días

Fíjate en que 200Ah a 24V dan los mismos Wh útiles que 400Ah a 12V — con una fracción del peso y del coste en cableado. Los sistemas de mayor voltaje ganan en eficiencia cuando el banco crece más allá de cierto tamaño.

Autonomía por dispositivo con 100Ah / 12V (960Wh útiles)

DispositivoConsumo típicoAutonomía con 100Ah 12V
Nevera de compresor (12V)40–55 W de media17–24 horas
Iluminación LED interior20 W48 horas
Ventilador de calefacción diésel/gas20 W48 horas
Ventilador de techo Maxxair (medio)20 W48 horas
Carga de móvil + portátil60–80 W12–16 horas
Inversor de 1000 W a media carga500 W~1,9 horas
Bomba de agua (intermitente)60 W, 15 min/día~100 días de uso de bomba

Son valores medios — tu autonomía real depende de la temperatura ambiente, del modelo concreto y de la frecuencia con la que ciclan las cargas. Usa la calculadora de autonomía de batería con tu potencia y horas diarias exactas para un resultado por circuito.

Ejemplo práctico de dimensionado: planificar el banco de baterías de un camper

Objetivo: 2 días de autonomía para un camper con nevera de compresor (50W), iluminación LED (20W durante 5h), ventilador de techo (20W durante 6h) y carga de móvil + portátil (60W durante 2h).

  1. Consumo diario: (50 × 24) + (20 × 5) + (20 × 6) + (60 × 2) = 1.200 + 100 + 120 + 120 = 1.540 Wh/día
  2. Reserva para 2 días: 1.540 × 2 = 3.080 Wh
  3. Añadir un 20% de margen: 3.080 ÷ 0,80 = 3.850 Wh (para respetar la DoD de la LiFePO4)

Según la tabla de conversión inversa de arriba: 3.850 Wh a 12V requieren ~320 Ah, o a 24V ~160 Ah.

Opciones prácticas: 2 × 200 Ah a 12V (4.800 Wh, 3,8 días), o 2 × 100 Ah a 24V (la misma energía con la mitad de corriente en cada cable). La calculadora de banco de baterías te guía por este cálculo con la DoD específica de cada química y la configuración serie/paralelo.


Preguntas frecuentes

¿Cuántos vatios-hora tiene una batería de 100Ah?

Una batería de 100Ah almacena 1.200Wh (1,2 kWh) a 12V, 2.400Wh (2,4 kWh) a 24V y 4.800Wh (4,8 kWh) a 48V. Los Wh dependen por completo del voltaje — el dato de Ah por sí solo no describe la energía almacenada.

¿Cuántos vatios-hora tiene una batería de 200Ah?

Una batería de 200Ah almacena 2.400Wh (2,4 kWh) a 12V, 4.800Wh (4,8 kWh) a 24V y 9.600Wh (9,6 kWh) a 48V. Con un consumo típico de camper de 1.500–2.000 Wh/día (y 80% de DoD), eso equivale aproximadamente a entre 1 y 1,5 días de autonomía a 12V, o de 2 a 3 días a 24V.

¿Cuántos vatios-hora tiene una batería de 300Ah a 12V?

Una batería de 300Ah a 12V almacena 3.600Wh (3,6 kWh) en total. Con un 80% de profundidad de descarga en LiFePO4 obtienes unos 2.880 Wh útiles — entre 1,5 y 2,5 días para un camper típico según el consumo.

¿Cuántos kWh tiene una batería de 100Ah a 12V?

1,2 kWh (1.200Wh ÷ 1.000 = 1,2). Una batería de 100Ah a 24V almacena 2,4 kWh. Una de 100Ah a 48V almacena 4,8 kWh. Los kWh son simplemente la cifra de Wh dividida entre 1.000.

¿Una batería de 100Ah a 12V tiene la misma energía que una de 50Ah a 24V?

Sí — ambas almacenan 1.200Wh. La energía en vatios-hora es lo que importa para comparar baterías, no los Ah por sí solos. Una LiFePO4 de 50Ah a 24V y una LiFePO4 de 100Ah a 12V pueden alimentar las mismas cargas durante el mismo tiempo.

¿Cómo convierto Wh de vuelta a Ah?

Divide los vatios-hora entre el voltaje de la batería: Ah = Wh ÷ V. Un banco de 3.600Wh a 12V son 300Ah. Esos mismos 3.600Wh a 24V son 150Ah. La tabla de conversión inversa de arriba cubre los tamaños más habituales.

¿Cuántos Ah necesito para 2 kWh a 12V?

2 kWh = 2.000Wh. A 12V: 2.000 ÷ 12 = ~167 Ah. En la práctica redondearías a 200Ah para mantenerte dentro del 80% de DoD en LiFePO4. La calculadora de banco de baterías tiene en cuenta DoD, química y días de autonomía en un solo paso.

¿Cómo afecta la temperatura a los Ah y Wh?

El frío reduce la capacidad útil. A 0°C, la mayoría de las celdas LiFePO4 entregan alrededor del 85% de su capacidad nominal; a -10°C, aproximadamente el 70%. Las cifras de Wh de este artículo son a temperatura ambiente (20°C). Para acampar en invierno, reduce el dimensionado de tu banco un 15–30% o usa una batería con corte de carga por baja temperatura integrado.

¿Cuántos paneles solares necesito para recargar una batería de 200Ah a 12V en un día?

Una batería de 200Ah a 12V almacena 2.400Wh. Para recargarla desde el 80% de DoD en 6 horas de sol pico necesitas aproximadamente 2.400 × 0,80 ÷ 6 ÷ 0,85 ≈ 375W de paneles solares (contando ~15% de pérdidas de MPPT y cableado). En la práctica: dos paneles de 200W te dan un margen cómodo para días nublados y pérdidas por sombra.

Este artículo fue creado con la ayuda de inteligencia artificial.

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