2400Wh a Ah — 200 Ah a 12V
2400 Wh son 200 Ah a 12V, 100 Ah a 24V y 50 Ah a 48V. Debajo: energía utilizable según la química, qué puedes alimentar y cuántos módulos estándar hacen falta.
2400 Wh a 12V son 200 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 | 200 Ah | 2400 Wh | 2,4 |
| 24 V | 100 Ah | 2400 Wh | 2,4 |
| 48 V | 50 Ah | 2400 Wh | 2,4 |
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 % | 1920 Wh | 160 Ah | ~3500 |
| AGM | 50 % | 1200 Wh | 100 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 1200 Wh | 100 Ah | ~800 |
| Plomo-ácido abierto | 50 % | 1200 Wh | 100 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 | 128 h |
| Nevera de compresor 12V (media) | 45 W | 42,7 h |
| Calefacción diésel (media de ventilador y bujía) | 30 W | 64 h |
| Bomba de agua (en funcionamiento) | 65 W | 29,5 h |
| Portátil más router | 75 W | 25,6 h |
| Hervidor a través del inversor | 1200 W | 1,6 h |
Qué es esta medida en la práctica
2400Wh son 12V x 200Ah: la energía nominal del banco de camper terminado más habitual. En LiFePO4, unos 1,9kWh de ese total son utilizables, y de ahí sale la regla general de que «con 200Ah me arreglo dos días».
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 | 200 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 100 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 50 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
Otros valores de energía (Wh)
Otras capacidades (Ah)
FAQ
¿Cuántos Ah son 2400 Wh?
2400 Wh son 200 Ah a 12V, 100 Ah a 24V y 50 Ah a 48V. Divide los vatios-hora entre la tensión nominal de la batería: Ah = Wh ÷ V.
¿Cuánto puedo usar de esos 2400 Wh?
En LiFePO4, con un 80 % de profundidad de descarga, obtienes 1920 Wh (160 Ah a 12V). En AGM o gel, con un 50 %, solo 1200 Wh (100 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 42,7 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 2400 Wh en un módulo LiFePO4 real?
A la tensión nominal real de la LiFePO4, 12,8V, 2400 Wh equivalen a 187,5 Ah. A 12V redondos son 200 Ah. Las fichas técnicas calculan con 12,8V; la mayoría de las calculadoras, con 12V.
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