400Ah a Wh — 4800 Wh a 12V
400Ah almacenan 4800 Wh a 12V, 9600 Wh a 24V y 19.200 Wh a 48V. Debajo: energía utilizable según la química, qué puedes alimentar y cómo montar la misma energía con módulos estándar.
400Ah a 12V son 4800 Wh — es decir, 4,8 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 400Ah suele venir etiquetado como 5120 Wh, porque su tensión nominal es de 12,8V y no de 12V redondos. Tanto 4800 Wh como 5120 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 | 400 Ah | 4800 Wh | 4,8 |
| 24 V | 400 Ah | 9600 Wh | 9,6 |
| 48 V | 400 Ah | 19.200 Wh | 19,2 |
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 % | 3840 Wh | 320 Ah | ~3500 |
| AGM | 50 % | 2400 Wh | 200 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 2400 Wh | 200 Ah | ~800 |
| Plomo-ácido abierto | 50 % | 2400 Wh | 200 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 | 256 h |
| Nevera de compresor 12V (media) | 45 W | 85,3 h |
| Calefacción diésel (media de ventilador y bujía) | 30 W | 128 h |
| Bomba de agua (en funcionamiento) | 65 W | 59,1 h |
| Portátil más router | 75 W | 51,2 h |
| Hervidor a través del inversor | 1200 W | 3,2 h |
Qué es esta medida en la práctica
400Ah ya es terreno de banco de baterías: cuatro módulos de 100Ah, o cuatro celdas prismáticas grandes a 48V. A este tamaño, la decisión de la tensión de sistema pesa más que la capacidad en sí: los mismos 400Ah son 4,8kWh a 12V y 19,2kWh a 48V, y la corriente DC se diferencia en un factor de cuatro.
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 | 400 Ah | 4 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 200 Ah | 4 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 100 Ah | 4 x 100Ah / 12V |
Otras capacidades (Ah)
Otros valores de energía (Wh)
FAQ
¿Cuántos Wh son 400Ah?
400Ah son 4800 Wh a 12V, 9600 Wh a 24V y 19.200 Wh a 48V. Multiplica los amperios-hora por la tensión nominal de la batería: Wh = Ah × V.
¿Cuánto puedo usar de esos 4800 Wh?
En LiFePO4, con un 80 % de profundidad de descarga, obtienes 3840 Wh (320 Ah a 12V). En AGM o gel, con un 50 %, solo 2400 Wh (200 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 85,3 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 5120 Wh en lugar de 4800 Wh?
Porque la LiFePO4 tiene una tensión nominal de 12,8V por módulo de 12V, no exactamente 12V. 400Ah × 12,8V = 5120 Wh. Los 4800 Wh son el cálculo conservador con la tensión de sistema. Las dos cifras describen la misma batería.
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