150Ah a Wh — 1800 Wh a 12V
150Ah almacenan 1800 Wh a 12V, 3600 Wh a 24V y 7200 Wh a 48V. Debajo: energía utilizable según la química, qué puedes alimentar y cómo montar la misma energía con módulos estándar.
150Ah a 12V son 1800 Wh — es decir, 1,8 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 150Ah suele venir etiquetado como 1920 Wh, porque su tensión nominal es de 12,8V y no de 12V redondos. Tanto 1800 Wh como 1920 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.
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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 | 150 Ah | 1800 Wh | 1,8 |
| 24 V | 150 Ah | 3600 Wh | 3,6 |
| 48 V | 150 Ah | 7200 Wh | 7,2 |
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 % | 1440 Wh | 120 Ah | ~3500 |
| AGM | 50 % | 900 Wh | 75 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 900 Wh | 75 Ah | ~800 |
| Plomo-ácido abierto | 50 % | 900 Wh | 75 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 | 96 h |
| Nevera de compresor 12V (media) | 45 W | 32 h |
| Calefacción diésel (media de ventilador y bujía) | 30 W | 48 h |
| Bomba de agua (en funcionamiento) | 65 W | 22,2 h |
| Portátil más router | 75 W | 19,2 h |
| Hervidor a través del inversor | 1200 W | 1,2 h |
Qué es esta medida en la práctica
150Ah es la mejora de un solo módulo para uso continuado: suficiente para nevera de compresor más calefacción y bomba durante un día nublado, y sigue siendo una batería, un fusible y un juego de cables. Es también el tamaño en el que el 12V empieza a exigir secciones de cable serias en el lado del inversor.
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 | 150 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 75 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 37,5 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
Otras capacidades (Ah)
Otros valores de energía (Wh)
FAQ
¿Cuántos Wh son 150Ah?
150Ah son 1800 Wh a 12V, 3600 Wh a 24V y 7200 Wh a 48V. Multiplica los amperios-hora por la tensión nominal de la batería: Wh = Ah × V.
¿Cuánto puedo usar de esos 1800 Wh?
En LiFePO4, con un 80 % de profundidad de descarga, obtienes 1440 Wh (120 Ah a 12V). En AGM o gel, con un 50 %, solo 900 Wh (75 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 32 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 1920 Wh en lugar de 1800 Wh?
Porque la LiFePO4 tiene una tensión nominal de 12,8V por módulo de 12V, no exactamente 12V. 150Ah × 12,8V = 1920 Wh. Los 1800 Wh son el cálculo conservador con la tensión de sistema. Las dos cifras describen la misma batería.
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