1000Wh a Ah — 83,3 Ah a 12V
1000 Wh son 83,3 Ah a 12V, 41,7 Ah a 24V y 20,8 Ah a 48V. Debajo: energía utilizable según la química, qué puedes alimentar y cuántos módulos estándar hacen falta.
1000 Wh a 12V son 83,3 Ah de capacidad de batería.
Fórmula: Ah = Wh ÷ V. Se divide entre la tensión nominal del banco, no entre la del cargador.
Resultado
La energía en Wh es la capacidad en Ah multiplicada por la tensión de la batería. 1000 Wh equivalen a 1 kWh.
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Diseñar mi sistemaA cada tensión de sistema
La misma capacidad almacena cuatro veces más energía a 48V que a 12V, y consume la cuarta parte de corriente para el mismo consumo.
| Tensión de sistema | Capacidad | Energía | kWh |
|---|---|---|---|
| 12 V | 83,3 Ah | 1000 Wh | 1 |
| 24 V | 41,7 Ah | 1000 Wh | 1 |
| 48 V | 20,8 Ah | 1000 Wh | 1 |
Cuánto puedes usar de verdad
La energía nominal no es energía utilizable. La profundidad de descarga limita lo que puedes extraer antes de dañar la batería, y cambia según la química.
| Química | Profundidad de descarga | Energía utilizable | Capacidad utilizable | Ciclos a esa profundidad de descarga |
|---|---|---|---|---|
| LiFePO4 | 80 % | 800 Wh | 66,7 Ah | ~3500 |
| AGM | 50 % | 500 Wh | 41,7 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 500 Wh | 41,7 Ah | ~800 |
| Plomo-ácido abierto | 50 % | 500 Wh | 41,7 Ah | ~400 |
Qué puedes alimentar con eso
Autonomía a partir de la energía LiFePO4 utilizable a 12V (80 % de profundidad de descarga), con un solo consumo a la vez y sin pérdidas de inversor en las filas de DC.
| Consumo | Potencia | Autonomía |
|---|---|---|
| Iluminación LED | 15 W | 53,3 h |
| Nevera de compresor 12V (media) | 45 W | 17,8 h |
| Calefacción diésel (media de ventilador y bujía) | 30 W | 26,7 h |
| Bomba de agua (en funcionamiento) | 65 W | 12,3 h |
| Portátil más router | 75 W | 10,7 h |
| Hervidor a través del inversor | 1200 W | 0,7 h |
Qué es esta medida en la práctica
1000Wh es 1kWh, el número redondo con el que se planifica. A 12V son 83Ah; por eso un «banco de 1kWh» significa en la práctica un módulo de 100Ah con algo de margen.
Montar la misma energía con módulos estándar
Cuántos módulos estándar de 100Ah y 12V suman esta energía, y en qué capacidad se traduce a cada tensión de sistema.
| Tensión de sistema | Capacidad | Módulos estándar |
|---|---|---|
| 12 V | 83,3 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 41,7 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 20,8 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
Otros valores de energía (Wh)
Otras capacidades (Ah)
FAQ
¿Cuántos Ah son 1000 Wh?
1000 Wh son 83,3 Ah a 12V, 41,7 Ah a 24V y 20,8 Ah a 48V. Divide los vatios-hora entre la tensión nominal de la batería: Ah = Wh ÷ V.
¿Cuánto puedo usar de esos 1000 Wh?
En LiFePO4, con un 80 % de profundidad de descarga, obtienes 800 Wh (66,7 Ah a 12V). En AGM o gel, con un 50 %, solo 500 Wh (41,7 Ah). La misma energía nominal y una energía utilizable muy distinta.
¿Cuánto tiempo alimenta eso una nevera de 12V?
Una nevera de compresor con una media de 45 W funciona unas 17,8 horas con la energía LiFePO4 utilizable a 12V. El ciclado depende de la temperatura ambiente, así que toma este valor como límite superior para un equipo bien aislado.
¿Qué capacidad son 1000 Wh en un módulo LiFePO4 real?
A la tensión nominal real de la LiFePO4, 12,8V, 1000 Wh equivalen a 78,1 Ah. A 12V redondos son 83,3 Ah. Las fichas técnicas calculan con 12,8V; la mayoría de las calculadoras, con 12V.
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