Calculadora de estación eléctrica: ¿qué tamaño necesito?
¿1.000 Wh o 2.000? ¿Y aguantará el enchufe un hervidor? Esta calculadora responde a las dos preguntas a la vez: suma tus aparatos teniendo en cuenta las pérdidas de cada salida, añade los días que quieres pasar sin recargar más un margen, y dice qué clase de capacidad te va – junto con la potencia continua y de pico que el aparato tiene que garantizar.
Porque es en la potencia donde más se falla: una capacidad grande no sirve de nada si la salida no mueve tu aparato más exigente.
Resultado
Estación eléctrica recomendada
2.048 Wh
necesidad calculada: 2.032 Wh · aguanta 2,4 días
- Potencia continua necesaria
- 65 W
- el aparato más exigente
- Potencia de pico necesaria
- 135 W
- tirón de arranque
- Consumo al día
- 762 Wh
- de los cuales 77 Wh son pérdidas de conversión
- Capacidad calculada
- 2.032 Wh
- para 2 días, margen incluido
- Autonomía del modelo recomendado
- 2,4 días
- con 2.048 Wh
- Todo a la vez
- 120 W
- suma de todos los aparatos
- « Nevera de compresor » tira un instante de 135 W al arrancar. La potencia de pico de la estación tiene que quedar por encima.
- Si de verdad funciona todo a la vez salen 120 W. En la práctica pasa pocas veces, pero el enchufe debería aguantarlo.
Ver el cálculo
- 1Nevera de compresor: 45 W × 10 h en 12 V/USB = 489 Wh
- 2Portátil: 65 W × 3 h en 230 V = 229 Wh
- 3Iluminación LED: 10 W × 4 h en 12 V/USB = 43 Wh
- 4Consumo diario: 762 Wh (de los cuales 77 Wh son pérdidas de conversión)
- 5Capacidad necesaria: 762 Wh × 2 días × (1 + 20 %) ÷ 90 % = 2.032 Wh
- 6Clase adecuada: 2.048 Wh – aguanta 2,4 días
- 7Potencia necesaria: 65 W en continuo, 135 W un instante al arrancar
Cómo se calcula
Una estación eléctrica tiene que cumplir dos condiciones a la vez, y casi todas las compras fallidas vienen de haber mirado solo una:
- Energía (Wh): ¿da la capacidad para los días que quieres pasar lejos de un enchufe?
- Potencia (W): ¿mueve de verdad tu aparato más exigente?
Una estación de 2.000 Wh con 300 W de salida va sobrada de energía pero no hierve un hervidor. Al revés, 2.000 W de salida no sirven de nada si a las cuatro horas está vacía. Por eso aquí las dos cuentas van por separado.
consumo diario [Wh] = Σ (potencia × horas ÷ rendimiento de la salida)
capacidad [Wh] = (consumo − recarga) × días × (1 + margen) ÷ parte aprovechablePor qué la salida que uses cambia el consumo
Un aparato enchufado a la toma de 230 V pasa por el inversor y cuesta un 12–18 % más. En la salida de 12 V o USB la pérdida baja al 5–10 %. El mismo portátil, por tanto, le saca más energía a la estación con su cargador que por USB-C.
Potencia continua, pico de arranque y simultaneidad
| Magnitud | Qué indica | Cómo dimensionarla |
|---|---|---|
| Potencia continua | lo que el aparato entrega sin límite de tiempo | el aparato más exigente que tengas |
| Pico de arranque | el tirón breve al ponerse en marcha | compresor o motor × 2–3 |
| Simultaneidad | el total si funciona todo a la vez | en la práctica pasa pocas veces |
Ejemplo con números
Un fin de semana en furgoneta sin enchufe: nevera de compresor, portátil con su cargador, luces LED y dos móviles. Dos días sin recargar, margen del 20 %.
Datos introducidos
- Aparatos:
- Kühlbox: 45 W × 10 h/día × 0 1/0
- Laptop: 65 W × 3 h/día × 1 1/0
- LED-Licht: 10 W × 4 h/día × 0 1/0
- Smartphone laden: 20 W × 2 h/día × 0 1/0
- Días sin recargar: 2 días
- Recarga al día: 0 Wh
- Margen de seguridad: 20 %
- Parte aprovechable de la capacidad: 90 %
- Rendimiento de la salida de 230 V: 85 %
- Rendimiento de la salida de 12 V / USB: 92 %
Resultado
3.072 Wh
Estación eléctrica recomendada
- Potencia continua necesaria
- 65 W
- Potencia de pico necesaria
- 65 W
- Consumo al día
- 805 Wh
- Capacidad calculada
- 2.148 Wh
- Autonomía del modelo recomendado
- 3,4 días
- Todo a la vez
- 140 W
Cálculo
- Kühlbox: 45 W × 10 h en 12 V/USB = 489 Wh
- Laptop: 65 W × 3 h en 230 V = 229 Wh
- LED-Licht: 10 W × 4 h en 12 V/USB = 43 Wh
- Smartphone laden: 20 W × 2 h en 12 V/USB = 43 Wh
- Consumo diario: 805 Wh (de los cuales 80 Wh son pérdidas de conversión)
- Capacidad necesaria: 805 Wh × 2 días × (1 + 20 %) ÷ 90 % = 2.148 Wh
- Clase adecuada: 3.072 Wh – aguanta 3,4 días
- Potencia necesaria: 65 W en continuo, 65 W un instante al arrancar
Los valores explicados
- Aparatos: potencia, horas, salida
- La potencia que indica el aparato, las horas reales de uso al día y si va enchufado a la toma de 230 V o al 12 V/USB.
- Días sin recargar
- Lo que tiene que durar la estación sin enchufe, sin placa y sin coche. Un fin de semana: 2 días. Una semana en libre: 3–4 con placa solar.
- Recarga al día (Wh)
- Lo que entra cada día desde una placa o en marcha. Reduce directamente la capacidad necesaria.
- Margen de seguridad (%)
- Para el frío, un aparato imprevisto y el envejecimiento. El 20 % es un buen punto de partida.
- Parte aprovechable (%)
- Una estación devuelve en sus salidas el 85–92 % de la capacidad nominal (reserva del BMS y pérdidas de conversión).
Errores habituales
- Mirar solo los vatios-hora. Un hervidor pide 1.500 W continuos, y ahí muchos aparatos se plantan por mucha capacidad que tengan.
- Olvidarse del pico de arranque. Una nevera de compresor de 45 W tira un instante de 135 W al ponerse en marcha.
- Tomar la capacidad de la etiqueta tal cual. De los 1.000 Wh anunciados llegan unos 900 a las salidas.
- Enchufarlo todo a 230 V. El inversor se lleva un 12–18 %, más lo que gasta en vacío. Nevera y luces en 12 V se notan de verdad.
- Contar la nevera las 24 horas. Trabaja por ciclos: 8–12 horas efectivas en verano.
- Dimensionar para el mejor día del año. Tres días nublados seguidos son normales si la recarga depende de la placa.
Supuestos y límites
- Se supone que todos los aparatos funcionan las mismas horas cada día; no se modelan las variaciones de estación.
- La recarga se reparte por igual entre los días. Lo que dé la placa de verdad lo dice la calculadora solar aislada.
- Los factores de arranque salen de la lista de aparatos (compresores ×3, motores ×2). Un aparato escrito a mano se calcula sin recargo: manda su ficha técnica.
- Los tamaños recomendados son las clases habituales del mercado; cada fabricante se aparta un poco.
- No se tiene en cuenta la temperatura: por debajo de 0 °C una batería de litio rinde mucho menos y a menudo ni siquiera carga.
Preguntas frecuentes
¿Qué estación eléctrica hace falta para un fin de semana en furgoneta?
Con nevera de compresor, portátil y luces se llega a 700–800 Wh al día. Para dos días sin recargar más un 20 % de margen salen unos 2.000 Wh, o sea la clase de 2 kWh. Con una placa de 200 W que aporte 600 Wh diarios basta la clase de un kilovatio-hora.
¿Cuántos vatios-hora necesito al día?
Potencia por horas, aparato por aparato. Un uso sobrio – luces, móvil, portátil – cabe en 200–400 Wh. Con nevera de compresor: 600–900 Wh. En cuanto entran cafetera, hervidor o placa de inducción se pasa de 1.500 Wh sin darse cuenta.
¿Llega una estación de 1.000 Wh para un frigorífico?
Un frigorífico pequeño de 230 V y 60 W que trabaje ocho horas gasta unos 565 Wh al día con las pérdidas del inversor incluidas. Los 900 Wh realmente disponibles dan, pues, para día y medio. Una nevera de compresor de 12 V es mucho más ahorradora.
¿Qué diferencia hay entre potencia continua y pico de arranque?
La potencia continua es la que el aparato entrega sin límite de tiempo, por ejemplo 1.000 W. El pico es una reserva breve para los tirones de arranque, a menudo el doble. Tu aparato más exigente tiene que caber en la continua y su arranque en la de pico.
¿Se puede usar un hervidor con una estación eléctrica?
Solo con 1.500 W continuos como mínimo. En energía no es nada: seis minutos hirviendo son 150 Wh. El problema es que muchos modelos pequeños se apagan con esa carga. Mira la potencia continua, no la capacidad.
¿Merece la pena la salida de 12 V frente a la de 230 V?
Claramente. El inversor se come un 12–18 % de la energía y sigue gastando aunque no haya nada enchufado. Nevera, luces LED y aparatos USB conectados directamente al 12 V o al USB-C ahorran un 10–15 % del consumo diario.
¿Cuánto margen conviene dejar?
Un 20 % por norma. Si viajas en invierno, si dimensionas al límite o si piensas quedarte el aparato muchos años, sube al 30 %: el frío recorta la capacidad disponible y las celdas envejecen.
¿Estación eléctrica o batería fija en el vehículo?
La estación se enchufa y funciona, se lleva de un sitio a otro y no hay que instalarla, pero sale más cara por vatio-hora y pierde más en las conversiones. Una LiFePO4 fija con regulador e inversor cuesta menos por kWh y rinde mejor, siempre que el cableado y las protecciones estén bien hechos.
Fuentes y referencias
- Fichas técnicas de fabricantes de estaciones eléctricas (capacidad aprovechable, potencia continua y de pico, entrada solar)
- La calculadora solar aislada de esta misma web, para la recarga solar diaria