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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.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Resultado

Energía almacenada
1800 Wh
@ 12V
En kilovatios-hora
1.80 kWh
Wh = Ah × V = 150 × 12 = 1800 Wh

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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V
12V
Entrada
150Ah
Salida
1800Wh
kWh
1.80kWh

A 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 sistemaCapacidadEnergíakWh
12 V150 Ah1800 Wh1,8
24 V150 Ah3600 Wh3,6
48 V150 Ah7200 Wh7,2

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.

QuímicaProfundidad de descargaEnergía utilizableCapacidad utilizableCiclos a esa profundidad de descarga
LiFePO480 %1440 Wh120 Ah~3500
AGM50 %900 Wh75 Ah~600
Gel50 %900 Wh75 Ah~800
Plomo-ácido abierto50 %900 Wh75 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.

ConsumoPotenciaAutonomía
Iluminación LED15 W96 h
Nevera de compresor 12V (media)45 W32 h
Calefacción diésel (media de ventilador y bujía)30 W48 h
Bomba de agua (en funcionamiento)65 W22,2 h
Portátil más router75 W19,2 h
Hervidor a través del inversor1200 W1,2 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 sistemaCapacidadMódulos estándar
12 V150 Ah2 x 100Ah / 12V
24 V75 Ah2 x 100Ah / 12V
48 V37,5 Ah2 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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