Cuántas horas aguanta una estación eléctrica: cómo calcularlo
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Para saber cuántas horas aguanta una estación eléctrica basta una cuenta: capacidad en Wh × 0,85 ÷ consumo del aparato en W. Es la fórmula que publica Jackery en las fichas de sus estaciones, y el 0,85 descuenta lo que se pierde al convertir la energía de la batería en corriente de enchufe. Lo difícil no es la cuenta, sino saber cuánto gasta de verdad lo que vas a conectar. Aquí tienes cómo averiguarlo y ejemplos con estaciones de 222, 512 y 2.048 Wh.
Lo esencial, si tienes prisa
- Horas ≈ Wh × 0,85 ÷ W. Con 512 Wh y un aparato de 60 W salen unas 7 horas.
- El consumo está en la etiqueta: en vatios, o en voltios y amperios (V × A = W, como máximo).
- Nevera: divide los kWh/año de su etiqueta energética entre 8,76 y tendrás su consumo medio en vatios.
- Arranques: los motores y compresores piden un pico al arrancar. La potencia pico de la estación tiene que cubrirlo.
- Es una estimación: el consumo real cambia con el uso y la temperatura.
La cuenta, paso a paso
- Capacidad de la estación, en vatios hora (Wh). Viene en el nombre o en la ficha: 222 Wh, 512 Wh, 2.048 Wh.
- Multiplica por 0,85. Una estación de 512 Wh da en la práctica unos 435 Wh en sus enchufes.
- Divide entre el consumo del aparato en vatios (W). Si conectas varios a la vez, suma sus consumos.
Jackery pone su propio ejemplo en la ficha de su estación de 1.002 Wh: con un aparato de 60 W, 1.002 × 0,85 ÷ 60 = unas 14 horas.
Cuánto gasta cada aparato
- Si la etiqueta dice vatios, ese es el dato. Suele ser el consumo máximo, así que la cuenta sale por lo bajo.
- Si dice voltios y amperios, multiplica. El transformador de un router que pone «12 V 1 A» entrega como mucho 12 W.
- La nevera no gasta siempre lo mismo: el compresor arranca y para. Su etiqueta energética da el consumo en kWh al año, y si lo divides entre 8,76 tienes la media en vatios. Una nevera de 150 kWh/año gasta de media unos 17 W. Es la cifra medida en condiciones de ensayo: con calor o abriendo mucho la puerta, gastará más.
Ejemplos con estaciones reales
Horas aproximadas con la fórmula, para tres consumos: un router de 12 W, una nevera de 17 W de media y un aparato de 60 W, como un portátil cargando.
| Estación | Router 12 W | Nevera 17 W | Aparato de 60 W |
|---|---|---|---|
| 222 Wh | unas 16 h | unas 11 h | unas 3 h |
| 512 Wh | unas 36 h | unas 25 h | unas 7 h |
| 2.048 Wh | unas 145 h | unas 100 h | unas 29 h |
La nevera es el caso que más engaña: su media es baja, pero no puede funcionar con cualquier estación, porque el compresor necesita un pico al arrancar.
El pico de arranque
Las estaciones indican dos potencias: la continua, que aguantan sin parar, y la pico, que soportan un instante. Los aparatos con motor o compresor, como neveras, congeladores o bombas, piden mucho más al arrancar que funcionando. La FOSSiBOT F2400, por ejemplo, declara 2.400 W continuos y 4.800 W de pico. Si el arranque supera lo que admite la estación, no arrancará. Mira en el manual del aparato su consumo de arranque o pregunta al fabricante antes de comprar.
Qué capacidad elegir
Haz la lista de lo que quieres mantener y durante cuántas horas, multiplica cada consumo por sus horas y suma. Divide el total entre 0,85 y tendrás los Wh mínimos.
- Móviles, router y luz unas horas: con 200 a 500 Wh hay de sobra en la mayoría de casos.
- Nevera durante un día: con una nevera de 17 W de media, 17 × 24 ÷ 0,85 = unos 480 Wh, y una estación cuya potencia pico cubra el arranque.
- Varios días o varios aparatos: 2.000 Wh o más, o una estación más pequeña que se recargue con placas solares.
Las tienes ordenadas en estaciones eléctricas.
Dos datos que conviene mirar
- Química de la batería. Las LiFePO4 aguantan muchos ciclos de carga: FOSSiBOT declara más de 4.000 ciclos hasta el 80 % de capacidad en su F2400, y OUKITEL 4.000 en su P800.
- Función SAI. Algunas estaciones pasan a alimentar lo que tienen conectado cuando se va la luz. La F2400 declara un cambio en 10 milisegundos. Si el aparato es médico, confirma con su fabricante que puede usarse así.
Errores frecuentes
- Dividir los Wh entre los vatios sin descontar el 0,85, y esperar más horas de las que da.
- Calcular la nevera por su potencia nominal en vez de por su consumo medio, o ignorar el arranque.
- Sumar mal: los aparatos conectados a la vez suman sus consumos.
- Dar por hecho que una placa solar recarga la estación en unas horas: la potencia de la placa es la de laboratorio, y con nubes o sol bajo da bastante menos.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas horas aguanta una nevera con una estación de 1.000 Wh?
Con una nevera que gaste de media unos 17 W, 1.000 × 0,85 ÷ 17 da unas 50 horas, algo más de dos días, siempre que la estación admita su pico de arranque. Con calor o abriendo mucho la puerta durará menos.
¿Por qué la estación dura menos de lo que dice su capacidad?
Porque convertir la energía de la batería en corriente de enchufe tiene pérdidas. Por eso la fórmula multiplica la capacidad por 0,85.
¿Sirve una estación eléctrica para un CPAP?
Aplica la misma cuenta con el consumo que indique el fabricante del CPAP, y confirma con él que puede usarse con una estación. Si la estación tiene función SAI, seguirá funcionando cuando se vaya la luz.
Fuentes
- Jackery: ficha de la Explorer 1000, pregunta «How to know the working times for my device?». Fórmula Wh × 0,85 ÷ W.
- FOSSiBOT: ficha oficial de la F2400. 2.048 Wh, 2.400 W continuos y 4.800 W de pico, más de 4.000 ciclos hasta el 80 % y SAI de 10 ms.
- OUKITEL: ficha oficial de la P800. 512 Wh y 4.000 ciclos.
Las horas de la tabla son estimaciones con la fórmula del fabricante. El consumo real depende del aparato, de la temperatura y del uso.
El equipo del que hablamos
SWAREY S160: estación de energía portátil 222 Wh con panel 100 W
Batería de 222 Wh
VTOMAN FlashSpeed 300: estación de energía LiFePO4 230 Wh y 300 W
Batería LiFePO4, 3.000 ciclos
OKITECH OUKITEL P800: estación de energía LiFePO4 512 Wh y 800 W
512 Wh LiFePO4 y 800 W continuos
SWAREY S500, estación de energía portátil de 518 Wh y 500 W
518 Wh, 500 W
FOSSiBOT F2400: estación de energía LiFePO4 de 2048 Wh y 2400 W
LiFePO4, 2048 Wh
SolarPlay Q2402M: estación de energía portátil 2500 W / 2300 Wh
2500 W / 2300 Wh LiFePO4
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