100Ah a Wh — 1200 Wh a 12V
100Ah almacenan 1200 Wh a 12V, 2400 Wh a 24V y 4800 Wh a 48V. Debajo: energía utilizable según la química, qué puedes alimentar y cómo montar la misma energía con módulos estándar.
100Ah a 12V son 1200 Wh — es decir, 1,2 kWh de energía nominal.
Fórmula: Wh = Ah × V. Se calcula con la tensión nominal de la batería, no con la tensión de carga.
Un módulo LiFePO4 real de 100Ah suele venir etiquetado como 1280 Wh, porque su tensión nominal es de 12,8V y no de 12V redondos. Tanto 1200 Wh como 1280 Wh describen la misma batería.
Resultado
La energía en Wh es la capacidad en Ah multiplicada por la tensión de la batería. 1000 Wh equivalen a 1 kWh.
¿Necesitas un esquema completo?
VoltPlan diseña instalaciones eléctricas completas para campers, barcos e instalaciones off-grid con cálculo automático de cables, fusibles y configuraciones de baterías.
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 | 100 Ah | 1200 Wh | 1,2 |
| 24 V | 100 Ah | 2400 Wh | 2,4 |
| 48 V | 100 Ah | 4800 Wh | 4,8 |
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 % | 960 Wh | 80 Ah | ~3500 |
| AGM | 50 % | 600 Wh | 50 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 600 Wh | 50 Ah | ~800 |
| Plomo-ácido abierto | 50 % | 600 Wh | 50 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 | 64 h |
| Nevera de compresor 12V (media) | 45 W | 21,3 h |
| Calefacción diésel (media de ventilador y bujía) | 30 W | 32 h |
| Bomba de agua (en funcionamiento) | 65 W | 14,8 h |
| Portátil más router | 75 W | 12,8 h |
| Hervidor a través del inversor | 1200 W | 0,8 h |
Qué es esta medida en la práctica
100Ah es la medida de referencia de todo el mundo 12V: el módulo drop-in estándar, la capacidad que da por supuesta cualquier guía de montaje y la cifra en la que se expresa casi toda respuesta a «¿cuánta batería necesito?». Una sola LiFePO4 de 12V y 100Ah almacena 1.280Wh a su tensión nominal real de 12,8V — de ahí la confusión constante entre 1.200Wh y 1.280Wh.
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 | 100 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 50 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 25 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
Otras capacidades (Ah)
Otros valores de energía (Wh)
FAQ
¿Cuántos Wh son 100Ah?
100Ah son 1200 Wh a 12V, 2400 Wh a 24V y 4800 Wh a 48V. Multiplica los amperios-hora por la tensión nominal de la batería: Wh = Ah × V.
¿Cuánto puedo usar de esos 1200 Wh?
En LiFePO4, con un 80 % de profundidad de descarga, obtienes 960 Wh (80 Ah a 12V). En AGM o gel, con un 50 %, solo 600 Wh (50 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 21,3 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.
¿Por qué la ficha técnica dice 1280 Wh en lugar de 1200 Wh?
Porque la LiFePO4 tiene una tensión nominal de 12,8V por módulo de 12V, no exactamente 12V. 100Ah × 12,8V = 1280 Wh. Los 1200 Wh son el cálculo conservador con la tensión de sistema. Las dos cifras describen la misma batería.
Calculadoras relacionadas
Calculadora de banco de baterías
De los Wh diarios a los Ah necesarios, con profundidad de descarga según la química y configuración serie/paralelo.
Calculadora de autonomía de batería
Cuánto aguanta esta capacidad con tu lista real de consumos antes de llegar al límite de descarga.
Calculadora de tiempo de carga
Cuánto tardan la solar, el alternador o un cargador de red en volver a llenar este banco.
Conversor vatios / amperios
De vatios a amperios a 12V, 24V y 48V: el segundo cálculo que necesita cualquier banco de baterías.