Calculadora de Autonomía para Generador Solar
Descubre exactamente cuántos Wh necesitas. Introduce tus dispositivos y calcula el generador solar ideal al instante.
¿Para qué sirve esta calculadora?
Elegir un generador solar sin calcular tu consumo real es tirar dinero. Una batería de 500Wh puede ser más que suficiente para un fin de semana de camping, pero absolutamente insuficiente si quieres alimentar un frigorífico de compresor durante 24 horas.
Esta herramienta suma el consumo de todos tus dispositivos, aplica un margen de seguridad y te dice exactamente qué capacidad necesitas, con recomendaciones de modelos reales disponibles en Amazon.es.
Calculadora de autonomía
Fórmula base: Horas ≈ (Wh × 0,85) ÷ W Todo se calcula en tu navegador · sin enviar datos1) Tus consumos (puedes añadir varios)
| Nombre | Potencia (W) | % de uso |
|---|
2) Tu batería / estación
3) Recarga solar (opcional)
Resultados
- Potencia efectiva = suma de (W × % uso).
- Autonomía sin recarga ≈ (Wh × eficiencia) ÷ W.
- Balance diario con panel = (W panel × eficiencia × horas sol) − (W carga × 24).
- Si el balance ≥ 0: autonomía teórica ilimitada (con sol regular). Si < 0: días ≈ (Wh × eficiencia) ÷ |balance|.
Cómo calcular la autonomía de un generador solar: paso a paso
Identifica el consumo de cada dispositivo en vatios (W)
Cada aparato tiene una potencia de consumo en vatios. La encontrarás en la etiqueta posterior, en el manual o buscando el modelo en Google. No confundas vatios con voltios: W es lo que consume, V es el voltaje de alimentación.
Multiplica vatios × horas de uso al día
Esta operación te da los vatios-hora (Wh) consumidos al día por ese dispositivo. Un portátil de 45W usado 6 horas consume 45W × 6h = 270Wh.
Suma los Wh de todos los dispositivos
Suma el consumo diario de cada aparato. Si vas a usar el generador varios días, multiplica por el número de días. Si tienes paneles solares, descuenta la producción estimada (100W × 5h sol = ~500Wh/día menos).
Aplica el margen de seguridad (+30% recomendado)
Las baterías no se deben descargar al 100%: las baterías LFP aguantan hasta ~85–90%, las NMC hasta ~80%. Además, hay pérdidas de conversión en el inversor (~10-15%). Por eso multiplicamos por 1.3 como mínimo.
Elige el generador con esa capacidad o superior
El resultado final es la capacidad mínima en Wh que debe tener el generador. Sube al modelo inmediatamente superior si no hay ninguno exacto. Los fabricantes redondean sus capacidades a valores comunes: 256Wh, 500Wh, 700Wh, 1000Wh, 1500Wh, 2000Wh, 3000Wh.
Fórmula completa:
Capacidad batería = Wh necesarios ÷ % descarga útil
¿Cuál es la diferencia entre W y Wh?
Vatios (W) — Potencia
Los vatios miden la velocidad a la que se consume o genera energía en un momento dado. Es el caudal del grifo.
Un microondas de 800W consume 800 joules por segundo. La potencia máxima del generador solar determina qué aparatos puedes encender simultáneamente.
Vatios-hora (Wh) — Energía
Los vatios-hora miden la cantidad total de energía almacenada o consumida. Es el volumen del depósito.
Una batería de 1000Wh puede alimentar ese ventilador de 60W durante ~16 horas, o ese portátil de 45W durante ~22 horas (con margen de seguridad).
Consumo eléctrico de dispositivos comunes
| Dispositivo | Categoría | W típicos | Wh en 4h | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Portátil (15″) | Trabajo | 30–65W | 120–260Wh | Varía según carga CPU |
| MacBook Pro 14″ | Trabajo | 35–90W | 140–360Wh | Mayor bajo carga |
| Monitor 24″ LED | Trabajo | 20–40W | 80–160Wh | OLED consume más |
| Smartphone (carga) | Hogar | 10–25W | 40–100Wh | Depende del cargador |
| Tablet | Trabajo | 10–20W | 40–80Wh | iPad Pro hasta 30W |
| Router WiFi | Trabajo | 5–15W | 20–60Wh | Siempre encendido |
| TV LED 43″ | Hogar | 60–100W | 240–400Wh | OLED gasta más |
| Lámpara LED 10W | Hogar | 8–15W | 32–60Wh | Por unidad |
| Frigorífico compresor 12V | Camping | 40–60W | 80–120Wh | Promedio (cicla) |
| Mini nevera/termo eléctrico | Camping | 55–70W | 220–280Wh | Consume más que compresor |
| Drone (carga baterías) | Camping | 50–100W | 50–100Wh/batería | Por ciclo de carga |
| Cámara mirrorless (carga) | Camping | 10–25W | 10–25Wh | Por batería |
| Microondas 700W | Hogar | 900–1200W | 75–150Wh | Solo funciona 5–10min |
| Cafetera express | Hogar | 800–1500W | 80–200Wh | Pico al calentar |
| CPAP (respirador) | Médico | 20–60W | 160–480Wh | Varía con presión y humidif. |
| Concentrador oxígeno portátil | Médico | 60–150W | 240–600Wh | Uso continuo |
| Taladro eléctrico (trabajo) | Trabajo | 500–800W | 250–400Wh | Intermitente |
| Mini split 5000BTU (12V DC) | Hogar | 400–600W | 1600–2400Wh | Solo modelos inverter DC |
Guía de capacidades: ¿qué tamaño necesito?
Preguntas frecuentes sobre la autonomía
¿Por qué mi generador no dura lo que marca el fabricante?
¿Los paneles solares recargan el generador mientras lo uso?
¿Puedo usar un generador solar para el CPAP toda la noche?
¿Qué pasa si conecto un aparato que supera la potencia máxima del generador?
¿LFP o NMC para autonomía larga? ¿Qué batería dura más?
¿Puedo ampliar la capacidad de mi generador solar?
Preguntas frecuentes — Calculadora de autonomía
¿Cómo calculo los vatios-hora que necesito para mi generador solar?
Suma la potencia en vatios (W) de todos los dispositivos que quieres alimentar y multiplica por las horas de uso diario. Por ejemplo: nevera 50W × 24h + portátil 45W × 4h = 1.200Wh + 180Wh = 1.380Wh/día. Añade un 20% de margen por la eficiencia del inversor. Para ese caso necesitarías una estación de ~1.600Wh o más. La calculadora de esta página automatiza este proceso.
¿Qué es la autonomía real de un generador solar portátil?
La autonomía real es la energía útil que puedes extraer de la batería, que siempre es inferior a la capacidad nominal. Un generador de 1.000Wh nominales entrega en la práctica entre 850–950Wh reales dependiendo del tipo de inversor, temperatura y nivel de carga. La diferencia entre capacidad nominal y real es la eficiencia del sistema, normalmente del 85–95%.
¿Cómo afecta el frío a la capacidad de la batería de un generador solar?
Las baterías de litio pierden capacidad a bajas temperaturas: a 0°C pueden rendir al 80% de su capacidad nominal, y a -10°C al 60–70%. Las baterías LFP son más resistentes al frío que las NMC. Para invierno, añade un 20–30% a tu estimación de capacidad necesaria para compensar la pérdida de rendimiento por temperatura.
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