100Wh a Ah — 8,3 Ah a 12V
100 Wh son 8,3 Ah a 12V, 4,2 Ah a 24V y 2,1 Ah a 48V. Debajo: energía utilizable según la química, qué puedes alimentar y cuántos módulos estándar hacen falta.
100 Wh a 12V son 8,3 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 | 8,3 Ah | 100 Wh | 0,1 |
| 24 V | 4,2 Ah | 100 Wh | 0,1 |
| 48 V | 2,1 Ah | 100 Wh | 0,1 |
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 % | 80 Wh | 6,7 Ah | ~3500 |
| AGM | 50 % | 50 Wh | 4,2 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 50 Wh | 4,2 Ah | ~800 |
| Plomo-ácido abierto | 50 % | 50 Wh | 4,2 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 | 5,3 h |
| Nevera de compresor 12V (media) | 45 W | 1,8 h |
| Calefacción diésel (media de ventilador y bujía) | 30 W | 2,7 h |
| Bomba de agua (en funcionamiento) | 65 W | 1,2 h |
| Portátil más router | 75 W | 1,1 h |
| Hervidor a través del inversor | 1200 W | 0,1 h |
Qué es esta medida en la práctica
100Wh es el umbral aeronáutico: las baterías de litio de hasta 100Wh pueden viajar normalmente en el equipaje de mano sin autorización de la aerolínea. Por eso esta cifra se busca mucho más de lo que sugeriría su minúscula capacidad.
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 | 8,3 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 4,2 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 2,1 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
Otros valores de energía (Wh)
Otras capacidades (Ah)
FAQ
¿Cuántos Ah son 100 Wh?
100 Wh son 8,3 Ah a 12V, 4,2 Ah a 24V y 2,1 Ah a 48V. Divide los vatios-hora entre la tensión nominal de la batería: Ah = Wh ÷ V.
¿Cuánto puedo usar de esos 100 Wh?
En LiFePO4, con un 80 % de profundidad de descarga, obtienes 80 Wh (6,7 Ah a 12V). En AGM o gel, con un 50 %, solo 50 Wh (4,2 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 1,8 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 100 Wh en un módulo LiFePO4 real?
A la tensión nominal real de la LiFePO4, 12,8V, 100 Wh equivalen a 7,8 Ah. A 12V redondos son 8,3 Ah. Las fichas técnicas calculan con 12,8V; la mayoría de las calculadoras, con 12V.
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