280Ah a Wh — 3360 Wh a 12V
280Ah almacenan 3360 Wh a 12V, 6720 Wh a 24V y 13.440 Wh a 48V. Debajo: energía utilizable según la química, qué puedes alimentar y cómo montar la misma energía con módulos estándar.
280Ah a 12V son 3360 Wh — es decir, 3,36 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 280Ah suele venir etiquetado como 3584 Wh, porque su tensión nominal es de 12,8V y no de 12V redondos. Tanto 3360 Wh como 3584 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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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 | 280 Ah | 3360 Wh | 3,36 |
| 24 V | 280 Ah | 6720 Wh | 6,72 |
| 48 V | 280 Ah | 13.440 Wh | 13,44 |
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 % | 2688 Wh | 224 Ah | ~3500 |
| AGM | 50 % | 1680 Wh | 140 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 1680 Wh | 140 Ah | ~800 |
| Plomo-ácido abierto | 50 % | 1680 Wh | 140 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 | 179,2 h |
| Nevera de compresor 12V (media) | 45 W | 59,7 h |
| Calefacción diésel (media de ventilador y bujía) | 30 W | 89,6 h |
| Bomba de agua (en funcionamiento) | 65 W | 41,4 h |
| Portátil más router | 75 W | 35,8 h |
| Hervidor a través del inversor | 1200 W | 2,2 h |
Qué es esta medida en la práctica
280Ah no es una batería de tienda, es un tamaño de celda. Cuatro celdas prismáticas de 3,2V y 280Ah en serie forman un banco de 12V, ocho dan 24V y dieciséis dan 48V: el montaje LiFePO4 casero estándar. Por eso las preguntas sobre 280Ah casi siempre llevan pegada una pregunta sobre el BMS.
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 | 280 Ah | 3 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 140 Ah | 3 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 70 Ah | 3 x 100Ah / 12V |
Otras capacidades (Ah)
Otros valores de energía (Wh)
FAQ
¿Cuántos Wh son 280Ah?
280Ah son 3360 Wh a 12V, 6720 Wh a 24V y 13.440 Wh a 48V. Multiplica los amperios-hora por la tensión nominal de la batería: Wh = Ah × V.
¿Cuánto puedo usar de esos 3360 Wh?
En LiFePO4, con un 80 % de profundidad de descarga, obtienes 2688 Wh (224 Ah a 12V). En AGM o gel, con un 50 %, solo 1680 Wh (140 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 59,7 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.
¿Por qué la ficha técnica dice 3584 Wh en lugar de 3360 Wh?
Porque la LiFePO4 tiene una tensión nominal de 12,8V por módulo de 12V, no exactamente 12V. 280Ah × 12,8V = 3584 Wh. Los 3360 Wh son el cálculo conservador con la tensión de sistema. Las dos cifras describen la misma batería.
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