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Autonomia stimata
13h 3minAutonomia stimata: 13h 3minQuesta configurazione ha buon margine per una notte se la stima dei watt è realistica.
Conservativo assume condizioni più difficili; ottimistico assume condizioni favorevoli.
- Questa è una stima. L'autonomia reale cambia con carico, temperatura, età batteria, uscita AC/DC e comportamento del dispositivo.
Mostra il calcolo
I Wh nominali vengono ridotti da efficienza, riserva, salute batteria e temperatura prima di dividerli per il carico medio.
- Batteria nominale
- 1024 Wh
- Energia utilizzabile
- 783 Wh
- 1024 Wh x 85% x 90% x 100% x 100%
- Watt in uso
- 60 W
- Carico medio
- 60 W
- Picco max
- n/d
- Consumo fisso della stazione
- Sconosciuto (non incluso)
- 60 W / 85% = 70,6 W dalla batteria; consumo fisso sconosciuto ed escluso
- Autonomia stimata
- 13h 3min
- 783 Wh / 60 W = 13h 3min
- Percorso di uscita
- Inverter AC
- Efficienza (%)
- 85
- Riserva non usata (%)
- 10
- Stato batteria (%)
- 100
- Perdita per freddo (%)
- 0
Questo link contiene i valori numerici inseriti, ma non i nomi personalizzati dei carichi.
WattRunTime.com
Stima WattRunTime
Autonomia stimata
13h 3minQuesta configurazione ha buon margine per una notte se la stima dei watt è realistica.Intervallo autonomia
Mostra il calcolo
I Wh nominali vengono ridotti da efficienza, riserva, salute batteria e temperatura prima di dividerli per il carico medio.
Ipotesi
- 1024 Wh di capacità nominale
- Percorso di uscita Inverter AC
- 85% di efficienza di conversione
- 10% di riserva non usata
- 60 W di carico medio da 1 carico
- 100% di stato batteria
- 0% di perdita temperatura
- Consumo fisso sconosciuto; non incluso
Avvisi
- Questa è una stima. L'autonomia reale cambia con carico, temperatura, età batteria, uscita AC/DC e comportamento del dispositivo.
URL di condivisione
Perché un intervallo invece di un numero magico
L'autonomia non è solo capacità della batteria divisa per i watt del dispositivo. Perdite dell'inverter, ciclo di lavoro, salute della batteria, riserva e freddo possono cambiare il risultato.
Semplice
Autonomia stimata = Energia utilizzabile / Carico medio.
Energia utilizzabile
1024 Wh x 85% x 90% x 100% x 100%
Efficienza (%)
Energia utilizzabile = Wh x Efficienza (%).
Ciclo di lavoro (%)
60 W in uso, 60 W medi dopo ciclo e quantità
Scenario dispositivo
Usa pagine dedicate quando un dispositivo non è un semplice carico costante.
Stato batteria (%) + Perdita per freddo (%)
Energia utilizzabile = Wh x Stato batteria (%) x (100% - Perdita per freddo (%)).
Intervallo autonomia
Conservativo assume condizioni più difficili; ottimistico assume condizioni favorevoli.
1,024 Wh
1,024 Wh x 85% x 90% = 783 Wh; 783 Wh / 60 W ≈ 13 h.
Panoramica dei dati dei modelli
268 modelli con fonti permettono di verificare capacità, uscita, limiti di ricarica e affidabilità. Prezzo e classifiche affiliate non influenzano la calcolatrice.

Jackery Explorer 1000 v2
Capacità: 1070 Wh; Uscita AC: 1500 W; Affidabilità: Verificato.

Jackery FridgeGuard
Capacità: 1024 Wh; Uscita AC: 800 W; Affidabilità: Stimato.

EcoFlow DELTA 2
Capacità: 1024 Wh; Uscita AC: 1800 W; Affidabilità: Verificato.

BLUETTI AC180
Capacità: 1152 Wh; Uscita AC: 1800 W; Affidabilità: Verificato.
Strumenti di pianificazione
Parti dall'autonomia, poi controlla capacità, ricarica solare, spunto e metodo.
Strumenti per power station portatili
Apri tutti gli strumenti per autonomia, dimensionamento, solare, spunto, Starlink, CPAP e conversioni.
Pianificatore energia di emergenza
Crea un piano stampabile per blackout con refrigerazione, connettività, luci, dispositivi essenziali, riserva e apporto solare.
Guida alla taglia
Scegli una capacità pratica per emergenza, camper, campeggio, CPAP, Starlink o lavoro remoto.
Spunto di avvio
Verifica se una station avvia compressori, pompe, utensili e altri carichi con picco alto.
Ricarica solare
Stima il tempo di ricarica con watt pannello, ore di sole, perdite e capacità batteria.
Database specifiche power station
Filtra i modelli con fonti per capacità, uscita, ingresso solare, peso e affidabilità.
Calcolatore batteria Starlink Mini
Stima l'autonomia con USB-C PD, DC diretto, power station, power bank e apporto solare.
Convertitore capacità batteria
Converti Wh, mAh, Ah e volt prima di usare l'etichetta di una batteria nei calcoli di autonomia.
Scenari principali
Usa pagine dedicate quando un dispositivo non è un semplice carico costante.
Frigorifero grande
Intervallo watt tipico: 300-800 W. Affidabilità: Stimato.
Mini frigo
Intervallo watt tipico: 50-100 W. Affidabilità: Stimato.
CPAP senza umidificatore riscaldato
Intervallo watt tipico: 30-60 W. Affidabilità: Stimato.
CPAP con umidificatore riscaldato
Intervallo watt tipico: 60-100 W. Affidabilità: Stimato.
Starlink Standard 4 (Gen 3 hardware)
Intervallo watt tipico: 75-100 W. Affidabilità: Stimato.
Starlink Mini
Intervallo watt tipico: 25-40 W. Affidabilità: Stimato.
Laptop
Intervallo watt tipico: 30-90 W. Affidabilità: Stimato.
Router Wi-Fi
Intervallo watt tipico: 8-20 W. Affidabilità: Stimato.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande comuni sulla pianificazione dell'autonomia.
Come si calcola l'autonomia di una power station portatile?
Dividi i wattora utilizzabili per i watt medi del carico. Per carichi AC, una prima formula pratica è Wh della batteria x efficienza x fattore di riserva diviso per i watt del dispositivo.
Perché l'autonomia reale è inferiore alla capacità indicata?
La capacità indicata della batteria è nominale. Perdite dell'inverter, perdite di conversione DC, impostazioni di riserva, freddo, età della batteria e carichi variabili riducono l'autonomia reale.
Che efficienza devo usare per i dispositivi AC?
Usa 80% a 90% per la maggior parte dei carichi con inverter AC, salvo dati misurati. Il valore predefinito del calcolatore è 85%.
Che efficienza devo usare per i dispositivi DC?
I carichi DC spesso possono andare meglio degli AC perché l'inverter resta spento. Usa 88% a 95% solo quando il percorso di tensione è adatto e il dispositivo è stabile.
Una power station può alimentare un frigorifero per tutta la notte?
Spesso sì, ma dipende dai Wh della batteria, dai watt di funzionamento del frigo, dal ciclo di lavoro del compressore, dalla temperatura ambiente e dal picco di avvio. Verifica sempre la capacità di picco.
