Como app es aún mejor.3,99 € 1,99 € · Pago único, sin suscripciónDescargar en la App Store

30Ah a Wh — 360 Wh a 12V

30Ah almacenan 360 Wh a 12V, 720 Wh a 24V y 1440 Wh a 48V. Debajo: energía utilizable según la química, qué puedes alimentar y cómo montar la misma energía con módulos estándar.

30Ah a 12V son 360 Wh — es decir, 0,36 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 30Ah suele venir etiquetado como 384 Wh, porque su tensión nominal es de 12,8V y no de 12V redondos. Tanto 360 Wh como 384 Wh describen la misma batería.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Resultado

Energía almacenada
360 Wh
@ 12V
En kilovatios-hora
0.36 kWh
Wh = Ah × V = 30 × 12 = 360 Wh

La energía en Wh es la capacidad en Ah multiplicada por la tensión de la batería. 1000 Wh equivalen a 1 kWh.

¿Necesitas un esquema completo?

VoltPlan diseña instalaciones eléctricas completas para campers, barcos e instalaciones off-grid con cálculo automático de cables, fusibles y configuraciones de baterías.

Diseñar mi sistema
V
12V
Entrada
30Ah
Salida
360Wh
kWh
0.36kWh

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 V30 Ah360 Wh0,36
24 V30 Ah720 Wh0,72
48 V30 Ah1440 Wh1,44

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.

QuímicaProfundidad de descargaEnergía utilizableCapacidad utilizableCiclos a esa profundidad de descarga
LiFePO480 %288 Wh24 Ah~3500
AGM50 %180 Wh15 Ah~600
Gel50 %180 Wh15 Ah~800
Plomo-ácido abierto50 %180 Wh15 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 W19,2 h
Nevera de compresor 12V (media)45 W6,4 h
Calefacción diésel (media de ventilador y bujía)30 W9,6 h
Bomba de agua (en funcionamiento)65 W4,4 h
Portátil más router75 W3,8 h
Hervidor a través del inversor1200 W0,2 h

Qué es esta medida en la práctica

30Ah queda entre una batería externa y una batería de servicio. Usos típicos: una nevera de compresor portátil para un fin de semana, un equipo de cámara o de radio a 12V, o un pack de arranque para una embarcación pequeña que no tiene banco de servicio.

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 V30 Ah1 x 100Ah / 12V
24 V15 Ah1 x 100Ah / 12V
48 V7,5 Ah1 x 100Ah / 12V

Otras capacidades (Ah)

Otros valores de energía (Wh)

FAQ

¿Cuántos Wh son 30Ah?

30Ah son 360 Wh a 12V, 720 Wh a 24V y 1440 Wh a 48V. Multiplica los amperios-hora por la tensión nominal de la batería: Wh = Ah × V.

¿Cuánto puedo usar de esos 360 Wh?

En LiFePO4, con un 80 % de profundidad de descarga, obtienes 288 Wh (24 Ah a 12V). En AGM o gel, con un 50 %, solo 180 Wh (15 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 6,4 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 384 Wh en lugar de 360 Wh?

Porque la LiFePO4 tiene una tensión nominal de 12,8V por módulo de 12V, no exactamente 12V. 30Ah × 12,8V = 384 Wh. Los 360 Wh son el cálculo conservador con la tensión de sistema. Las dos cifras describen la misma batería.

Calculadoras relacionadas