Calculadora

Calculadora de respaldo de emergencia

Usa Calculadora de respaldo de emergencia para planificar la autonomía de una batería con supuestos visibles, confianza de fuentes y próximos pasos prácticos.

Respuestas rápidas por tamaño de batería

Ejemplos renderizados en el servidor con el valor de planificación respaldado por fuentes de este escenario. Usa la calculadora para tu estación y ajustes exactos.

Supuestos: 500 W, ciclo de trabajo del 33%, eficiencia CA del 85%, reserva del 10%, batería nueva y sin pérdida por temperatura.

Desliza la tabla hacia los lados
Autonomía estimada por capacidad nominal de batería
Capacidad nominalAutonomía estimadaRango de planificaciónEjemplo estático
300 Wh1h 23min52min – 1h 44minVer el ejemplo de Goal Zero Yeti 300
500 Wh2h 19min1h 27min – 2h 53minVer el ejemplo de Goal Zero Yeti 500
1000 Wh4h 38min2h 54min – 5h 45minVer el ejemplo de Goal Zero Yeti 1000 LiFePO4
2000 Wh9h 16min5h 48min – 11h 31minVer el ejemplo de Jackery Explorer 2000 v2
3000 Wh13h 55min8h 42min – 17h 16minVer el ejemplo de Jackery Explorer 3000 Pro

Son estimaciones calculadas para planificar, no autonomías medidas. El resultado real depende de la carga, el estado de la batería, la temperatura y la salida.

Revisar fuentes y condiciones de consumo

Calculadora de autonomía

Calculadora de respaldo de emergencia con supuestos visibles, datos respaldados por fuentes y notas de planificación prudentes.

Cargando calculadoraPreparando calculadora
Modelo de estación
Capacidad de batería (Wh): 1024 WhPotencia continua (W): 1800 WPotencia pico (W): 2700 W
EcoFlow DELTA 2
Autonomía estimada4h 45min2h 58min – 5h 54minAutonomía estimada: 4h 45min, 2h 58min – 5h 54min
Escenario del dispositivo
Ruta de salida

Los refrigeradores se encienden y apagan por ciclos. La calculadora trata los vatios introducidos como vatios de funcionamiento del compresor y aplica una estimación de ciclo de trabajo.

Autonomía estimada

4h 45minAutonomía estimada: 4h 45min

Esta configuración va justa. Reduce la carga, usa DC cuando sea posible o elige una estación mayor.

Conservador2h 58min
Estimado4h 45min
Optimista5h 54min

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.
  • El mayor pico de arranque (2900 W) supera la potencia pico seleccionada (2700 W).
Energía utilizable
783 Wh
Carga media
165 W
Consumo fijo de la estación
Desconocido (no incluido)
Vatios en marcha
500 W
Pico máximo
2900 W

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
165 W
500 W en marcha, 165 W de media tras ciclo y cantidad
Consumo fijo de la estación
Desconocido (no incluido)
165 W / 85% = 194,1 W desde la batería; el consumo fijo se desconoce y se excluye
Autonomía estimada
4h 45min
783 Wh / 165 W = 4h 45min
  • 1024 Wh de capacidad nominal
  • Ruta de salida Inversor AC
  • 85% de eficiencia de conversión
  • 10% de reserva sin usar
  • 165 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.

Siguientes pasos con fuentes

Para qué sirve esta página

Calculadora de respaldo de emergencia con supuestos visibles, datos respaldados por fuentes y notas de planificación prudentes.

Supuestos que debes revisar

  • Wh, W, %, AC/DC, USB-C.
  • Confianza: Con fuentes
  • Última verificación: verificado

Verifica los vatios

  • Revisa la etiqueta del dispositivo para ver vatios de uso, amperios o voltios de entrada.
  • Usa un medidor enchufable en cargas AC cuando el resultado sea importante.
  • En cargas cíclicas, mide el tiempo suficiente para captar encendidos y apagados.

Abrir biblioteca de consumo

Revisa la ruta de salida

  • Las cargas con inversor AC suelen perder más energía que las cargas DC directas.
  • Deja reserva para frío, antigüedad de la batería y cambios de carga.
  • No trates la capacidad nominal como Wh totalmente utilizables.

Ver la metodología

Comprueba pico y salida

  • La autonomía no demuestra que una estación pueda arrancar un compresor o motor.
  • Compara los vatios de arranque del dispositivo con la potencia pico de la estación.
  • Compara los vatios en marcha con la salida continua de la estación.

Comprobar pico de arranque

Guías relacionadas

Combina cargas críticas, reserva y duración en un plan para apagones.

Herramientas relacionadas

Usa estas herramientas cuando la carga, el tamaño, el pico de arranque o la ruta de energía cambien la respuesta.

Preguntas frecuentes

Respuestas breves a preguntas habituales sobre autonomía.

¿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.

¿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.

¿Por qué los vatios de pico son distintos de los vatios en marcha?

Los motores y compresores pueden necesitar un pico corto al arrancar. Una estación debe soportar tanto la potencia continua en marcha como la potencia de pico breve.

¿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.

¿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.

¿Una estación de 1000 Wh es realmente un kilovatio-hora utilizable?

No para cargas de AC. Una estación de 1000 Wh con 85% de eficiencia y 10% de reserva entrega unos 765 Wh utilizables para la carga.