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Autonomía estimada
13h 3minAutonomía estimada: 13h 3minEsta configuración tiene margen cómodo para una noche si el consumo estimado es realista.
Conservador supone condiciones más duras; optimista supone condiciones favorables.
- Esto es una estimación. La autonomía real cambia con la carga, temperatura, edad de la batería, salida AC/DC y comportamiento del dispositivo.
- Energía utilizable
- 783 Wh
- Carga media
- 60 W
- Consumo fijo de la estación
- Desconocido (no incluido)
- Vatios en marcha
- 60 W
- Pico máximo
- n/d
Ver el cálculo
Los Wh nominales se reducen por eficiencia, reserva, salud de batería y temperatura antes de dividirse por la carga media.
- Batería nominal
- 1024 Wh
- Capacidad de batería (Wh): 1024 Wh
- Energía utilizable
- 783 Wh
- 1024 Wh x 85% x 90% x 100% x 100%
- Carga media
- 60 W
- 60 W en marcha, 60 W de media tras ciclo y cantidad
- Consumo fijo de la estación
- Desconocido (no incluido)
- 60 W / 85% = 70,6 W desde la batería; el consumo fijo se desconoce y se excluye
- Autonomía estimada
- 13h 3min
- 783 Wh / 60 W = 13h 3min
- 1024 Wh de capacidad nominal
- Ruta de salida Inversor AC
- 85% de eficiencia de conversión
- 10% de reserva sin usar
- 60 W de carga media desde 1 carga
- 100% de estado de batería
- 0% de pérdida por temperatura
- Consumo fijo desconocido; no incluido
Este enlace contiene los valores numéricos que introdujiste, pero no nombres personalizados de cargas.
WattRunTime.com
Estimación de WattRunTime
Autonomía estimada
13h 3minEsta configuración tiene margen cómodo para una noche si el consumo estimado es realista.Rango de autonomía
Ver el cálculo
Los Wh nominales se reducen por eficiencia, reserva, salud de batería y temperatura antes de dividirse por la carga media.
Supuestos
- 1024 Wh de capacidad nominal
- Ruta de salida Inversor AC
- 85% de eficiencia de conversión
- 10% de reserva sin usar
- 60 W de carga media desde 1 carga
- 100% de estado de batería
- 0% de pérdida por temperatura
- Consumo fijo desconocido; no incluido
Advertencias
- Esto es una estimación. La autonomía real cambia con la carga, temperatura, edad de la batería, salida AC/DC y comportamiento del dispositivo.
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Herramientas de planificación
Empieza por la autonomía y luego revisa capacidad, carga solar, pico de arranque y cálculo.
Calculadora de autonomía
Estima horas desde Wh de batería, vatios medios, eficiencia, reserva y ciclo de trabajo.
Buscador de tamaño
Elige una capacidad práctica para cortes, RV, camping, CPAP, Starlink o trabajo remoto.
Carga solar
Estima el tiempo de carga con vatios de panel, horas solares, pérdidas y tamaño de batería.
Pico de arranque
Comprueba si una estación puede arrancar compresores, bombas, herramientas y otras cargas altas.
Escenarios clave
Usa páginas específicas cuando el consumo no sea una carga constante simple.
Respaldo para refrigerador
Considera ciclos del compresor, pico de arranque, temperatura ambiente y reserva.
Autonomía CPAP
Planifica presión, humidificador, tubo calefactado, pérdidas del inversor y reserva nocturna.
Energía para Starlink Mini
Compara USB-C PD, DC directo, power banks, estaciones portátiles y aporte solar diario.
Preguntas frecuentes
Respuestas breves a preguntas habituales sobre autonomía.
¿Cómo se calcula la autonomía de una estación de energía portátil?
Divide los vatios-hora utilizables entre los vatios medios de la carga. Para cargas de AC, una primera fórmula práctica es Wh de batería x eficiencia x factor de reserva dividido por los vatios del dispositivo.
¿Por qué la autonomía real es menor que la capacidad de la etiqueta?
La capacidad indicada en la batería es nominal. Las pérdidas del inversor, las pérdidas de conversión DC, los ajustes de reserva, el frío, la edad de la batería y las cargas variables reducen la autonomía real.
¿Qué eficiencia debo usar para dispositivos de AC?
Usa entre 80% y 90% para la mayoría de las cargas con inversor AC, salvo que tengas datos medidos. El valor predeterminado de la calculadora es 85%.
¿Qué eficiencia debo usar para dispositivos de DC?
Las cargas DC a menudo rinden mejor que las AC porque el inversor permanece apagado. Usa 88% a 95% solo cuando la ruta de voltaje sea adecuada y el dispositivo sea estable.
¿Puede una estación de energía alimentar un refrigerador toda la noche?
A menudo sí, pero depende de los Wh de la batería, los vatios en marcha del refrigerador, el ciclo de trabajo del compresor, la temperatura ambiente y el pico de arranque. Comprueba siempre la capacidad de pico.
¿Por qué el ajuste de refrigerador usa un ciclo de trabajo?
Los compresores de refrigerador se encienden y se apagan por ciclos. La calculadora usa el ciclo de trabajo para convertir los vatios en marcha en una carga media más realista.
¿Cuántos vatios-hora necesita un CPAP durante la noche?
Un CPAP sin humidificación calentada puede usar aproximadamente 240 a 480 Wh durante ocho horas. Los humidificadores y tubos calentados pueden aumentar bastante ese consumo.
¿Puedo usar esto para planificar respaldo de dispositivos médicos?
Úsalo solo como una estimación de planificación. Para dispositivos médicos, sigue la guía del fabricante y mantén un plan de respaldo probado.
¿Cuánta energía usa Starlink?
Starlink Standard y Mini usan rangos de potencia diferentes. Revisa las especificaciones actuales de tu kit y luego considera el consumo de arranque, derretimiento de nieve, temperatura, carga del router y pérdidas de conversión AC o DC.
¿Debo reservar 20% de batería?
Una reserva de 10% a 20% es un margen práctico para incertidumbre, picos de arranque y para evitar que la estación quede completamente vacía durante un apagón.
Cálculo transparente
Cada resultado sigue siendo una estimación, por eso el sitio muestra los supuestos y remite a etiquetas, manuales y mediciones reales.
