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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.
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
- Energía utilizable
- 783 Wh
- 1024 Wh x 85% x 90% x 100% x 100%
- Vatios en marcha
- 60 W
- Carga media
- 60 W
- Pico máximo
- n/d
- 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
- Ruta de salida
- Inversor AC
- Eficiencia (%)
- 85
- Reserva sin usar (%)
- 10
- Estado de batería (%)
- 100
- Pérdida por frío (%)
- 0
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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Por qué mostramos un rango y no una cifra mágica
La autonomía no es solo dividir la capacidad de la batería entre los vatios del equipo. Las pérdidas del inversor, el ciclo de trabajo, la salud de la batería, la reserva y el frío pueden cambiar el resultado.
Simple
Autonomía estimada = Energía utilizable / Carga media.
Energía utilizable
1024 Wh x 85% x 90% x 100% x 100%
Eficiencia (%)
Energía utilizable = Wh x Eficiencia (%).
Ciclo de trabajo (%)
60 W en marcha, 60 W de media tras ciclo y cantidad
Escenario del dispositivo
Usa páginas específicas cuando el consumo no sea una carga constante simple.
Estado de batería (%) + Pérdida por frío (%)
Energía utilizable = Wh x Estado de batería (%) x (100% - Pérdida por frío (%)).
Rango de autonomía
Conservador supone condiciones más duras; optimista supone condiciones favorables.
1,024 Wh
1,024 Wh x 85% x 90% = 783 Wh; 783 Wh / 60 W ≈ 13 h.
Resumen de datos de modelos
268 modelos con fuentes permiten comprobar capacidad, salida, límites de carga y confianza. El precio y los enlaces afiliados no influyen en la calculadora.

Jackery Explorer 1000 v2
Capacidad: 1070 Wh; Salida AC: 1500 W; Confianza: Verificado.

Jackery FridgeGuard
Capacidad: 1024 Wh; Salida AC: 800 W; Confianza: Estimado.

EcoFlow DELTA 2
Capacidad: 1024 Wh; Salida AC: 1800 W; Confianza: Verificado.

BLUETTI AC180
Capacidad: 1152 Wh; Salida AC: 1800 W; Confianza: Verificado.
Herramientas de planificación
Empieza por la autonomía y luego revisa capacidad, carga solar, pico de arranque y cálculo.
Herramientas para estaciones portátiles
Abre todas las herramientas de autonomía, tamaño, solar, pico de arranque, Starlink, CPAP y conversión.
Planificador de energía de emergencia
Crea un plan imprimible para cortes con refrigeración, conectividad, luces, equipos esenciales, reserva y aporte solar.
Buscador de tamaño
Elige una capacidad práctica para cortes, RV, camping, CPAP, Starlink o trabajo remoto.
Pico de arranque
Comprueba si una estación puede arrancar compresores, bombas, herramientas y otras cargas altas.
Carga solar
Estima el tiempo de carga con vatios de panel, horas solares, pérdidas y tamaño de batería.
Base de datos de especificaciones de estaciones
Filtra modelos con fuentes por capacidad, salida, entrada solar, peso y confianza.
Calculadora de batería para Starlink Mini
Estima la autonomía con USB-C PD, DC directo, estaciones portátiles, baterías externas y aporte solar.
Conversor de capacidad de batería
Convierte Wh, mAh, Ah y voltios antes de usar la etiqueta de una batería en los cálculos de autonomía.
Escenarios clave
Usa páginas específicas cuando el consumo no sea una carga constante simple.
Refrigerador de tamaño completo
Rango típico de vatios: 300-800 W. Confianza: Estimado.
Mini refrigerador
Rango típico de vatios: 50-100 W. Confianza: Estimado.
CPAP sin humidificador calefactado
Rango típico de vatios: 30-60 W. Confianza: Estimado.
CPAP con humidificador calefactado
Rango típico de vatios: 60-100 W. Confianza: Estimado.
Starlink Standard 4 (Gen 3 hardware)
Rango típico de vatios: 75-100 W. Confianza: Estimado.
Starlink Mini
Rango típico de vatios: 25-40 W. Confianza: Estimado.
Portátil
Rango típico de vatios: 30-90 W. Confianza: Estimado.
Router Wi-Fi
Rango típico de vatios: 8-20 W. Confianza: Estimado.
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.
