600Wh a Ah — 50 Ah a 12V
600 Wh son 50 Ah a 12V, 25 Ah a 24V y 12,5 Ah a 48V. Debajo: energía utilizable según la química, qué puedes alimentar y cuántos módulos estándar hacen falta.
600 Wh a 12V son 50 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.
¿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 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 | 50 Ah | 600 Wh | 0,6 |
| 24 V | 25 Ah | 600 Wh | 0,6 |
| 48 V | 12,5 Ah | 600 Wh | 0,6 |
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 % | 480 Wh | 40 Ah | ~3500 |
| AGM | 50 % | 300 Wh | 25 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 300 Wh | 25 Ah | ~800 |
| Plomo-ácido abierto | 50 % | 300 Wh | 25 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 | 32 h |
| Nevera de compresor 12V (media) | 45 W | 10,7 h |
| Calefacción diésel (media de ventilador y bujía) | 30 W | 16 h |
| Bomba de agua (en funcionamiento) | 65 W | 7,4 h |
| Portátil más router | 75 W | 6,4 h |
| Hervidor a través del inversor | 1200 W | 0,4 h |
Qué es esta medida en la práctica
600Wh es la cifra más habitual en las estaciones de energía medianas y equivale a la energía utilizable de una LiFePO4 de 12V y 60Ah descargada por completo. Cubre nevera más iluminación durante un día, pero no un hervidor a través 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 sistema | Capacidad | Módulos estándar |
|---|---|---|
| 12 V | 50 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 25 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 12,5 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
Otros valores de energía (Wh)
Otras capacidades (Ah)
FAQ
¿Cuántos Ah son 600 Wh?
600 Wh son 50 Ah a 12V, 25 Ah a 24V y 12,5 Ah a 48V. Divide los vatios-hora entre la tensión nominal de la batería: Ah = Wh ÷ V.
¿Cuánto puedo usar de esos 600 Wh?
En LiFePO4, con un 80 % de profundidad de descarga, obtienes 480 Wh (40 Ah a 12V). En AGM o gel, con un 50 %, solo 300 Wh (25 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 10,7 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 600 Wh en un módulo LiFePO4 real?
A la tensión nominal real de la LiFePO4, 12,8V, 600 Wh equivalen a 46,9 Ah. A 12V redondos son 50 Ah. Las fichas técnicas calculan con 12,8V; la mayoría de las calculadoras, con 12V.
Calculadoras relacionadas
Calculadora de banco de baterías
De los Wh diarios a los Ah necesarios, con profundidad de descarga según la química y configuración serie/paralelo.
Calculadora de autonomía de batería
Cuánto aguanta esta capacidad con tu lista real de consumos antes de llegar al límite de descarga.
Calculadora de tiempo de carga
Cuánto tardan la solar, el alternador o un cargador de red en volver a llenar este banco.
Conversor vatios / amperios
De vatios a amperios a 12V, 24V y 48V: el segundo cálculo que necesita cualquier banco de baterías.