ESTIMACIÓN · SIN ENSAYO FÍSICO

¿Cuánto dura la Jackery Explorer 1000 v2?

Calcula si una batería de alrededor de 1 kWh cubre tus horas de trabajo o la energía diaria de una nevera. La autonomía no demuestra continuidad durante una transferencia ni compatibilidad de los puertos.

Reserva para trabajo y consumos diarios

La Jackery Explorer 1000 v2 tiene 1070 Wh nominales y 1500 W AC continuos según el fabricante. Consumos moderados con más reserva que una batería compacta. Cargas sostenidas de más de 1500 W o ampliación que no está documentada para este modelo.

La energía de batería planificada es de 818,6–914,9 Wh antes de la conversión en salida y el autoconsumo. Es un cálculo, no una capacidad útil medida.

Datos revisados: 2026-10-01 · algoritmo 1.3.0. Variante JE-1000D · base sin panel · UE, sin expansión ni recarga.

Autonomía estimada por aparato

Todos los ejemplos usan salida AC y una sola carga o grupo. Los W son hipótesis editoriales, no consumos típicos acreditados de una marca de aparato.

Cálculo de Vatiora con escenarios conservador y optimista
EscenarioCarga ACDuraciónSupuesto y límite
Router12 W≈ 27,6–51,5 hHipótesis de carga AC constante; no garantiza servicio de Internet. Límite por toma pendiente de verificar.
Portátil60 W≈ 9,3–13,3 hHipótesis constante. La potencia máxima del cargador no es su consumo medio. Límite por toma pendiente de verificar.
Portátil + router72 W≈ 8–11,2 h60 + 12 W simultáneos, conectados por AC; valida las tomas. Límite por toma pendiente de verificar.
CPAP — ejemplo de cálculo40 WEjemplo matemático: ≈ 12,8–19,2 hHipótesis, sin humidificador. No valida uso médico ni respaldo crítico; sigue la solución autorizada por el fabricante del equipo. Límite por toma pendiente de verificar.
Nevera — ejemplo de 300 Wh/día12,5 W≈ 27,1–50 h12,5 W de promedio energético; no es potencia de funcionamiento. No valida arranque. El inversor se supone activo todo el periodo. Límite por toma pendiente de verificar.
TV80 W≈ 7,3–10,2 hHipótesis constante; sustituye por el consumo de tu pantalla. Límite por toma pendiente de verificar.
Luces10 W≈ 30,1–58,5 hHipótesis de 10 W AC en total; USB/DC usa otra eficiencia. Límite por toma pendiente de verificar.
Herramienta500 W≈ 1,3–1,7 hSolo ejemplo constante; falta validar arranque y ciclo de trabajo. Límite por toma pendiente de verificar.
Carga constante de 50 W50 W≈ 10,8–15,7 hSin recarga, expansión ni otras cargas simultáneas. Límite por toma pendiente de verificar.
Carga constante de 100 W100 W≈ 6–8,2 hSin recarga, expansión ni otras cargas simultáneas. Límite por toma pendiente de verificar.
Carga constante de 200 W200 W≈ 3,2–4,2 hSin recarga, expansión ni otras cargas simultáneas. Límite por toma pendiente de verificar.
Carga constante de 300 W300 W≈ 2,1–2,8 hSin recarga, expansión ni otras cargas simultáneas. Límite por toma pendiente de verificar.

Supuestos y fórmula reproducible

Capacidad nominal: 1070 Wh. Fracción utilizable: 85–95 %. Reserva: 10 %. Eficiencia AC: 82–94 %. Autoconsumo de batería: 5–15 W. Las mismas hipótesis se aplican a todos los modelos y no representan mediciones de esta estación.

Horas = (Wh nominales × fracción utilizable × (1 − reserva)) / (W de carga / eficiencia AC + W de autoconsumo)

El extremo bajo combina 85 %, 82 % y 15 W; el alto combina 95 %, 94 % y 5 W. No es un intervalo de confianza. El autoconsumo pesa más con cargas pequeñas; temperatura, envejecimiento y modos de ahorro pueden cambiar la duración.

Para una nevera de ejemplo, 300 Wh/día ÷ 24 = 12,5 W medios. Ese promedio permite un presupuesto energético, pero no valida el arranque del compresor ni una hora exacta de apagado. Usa la guía de consumo de nevera y el selector para añadir tus ciclos y otras cargas.

Comprueba: El arranque requiere confirmar su duración. La referencia europea de USB tiene inconsistencias; comprobar conexiones antes de comprar. La tabla no certifica puertos, arranque ni alimentación de equipos críticos.

Calcular con mis consumos →

Volver a la ficha y sus fuentes · Revisar el método completo.

Comparaciones que ayudan a decidir

ALLPOWERS R1500 LITE vs Jackery Explorer 1000 v2. 1056 frente a 1070 Wh; 1600 frente a 1500 W AC. Dos opciones cercanas por capacidad y potencia: compara autonomía, transporte, recarga y condiciones documentadas antes de decidir.

BLUETTI AC70 vs Jackery Explorer 1000 v2. Un escalón intermedio frente a una batería de alrededor de 1 kWh: más energía y potencia implican otro margen de uso.

EcoFlow DELTA 2 Max vs Jackery Explorer 1000 v2. Cuándo ampliar de alrededor de 1 a 2 kWh: compara autonomía, salida y el coste físico de transportar más batería.

EcoFlow DELTA 3 vs Jackery Explorer 1000 v2. Dos estaciones cercanas a 1 kWh con distinta potencia y peso: la energía por sí sola no resuelve la elección.

Jackery Explorer 1000 v2 vs PECRON F1000LFP. 1070 frente a 960 Wh; 1500 frente a 1500 W AC. Dos opciones cercanas por capacidad y potencia: compara autonomía, transporte, recarga y condiciones documentadas antes de decidir.

Selecciones en las que se evalúa

Mejores estaciones de energía portátiles: equilibrio para uso general: cumple los filtros de esta selección (48 modelos evaluados; 84,9 puntos de criterio sobre 100). Revisa los pesos y tu consumo.

Mejores estaciones de energía para camper: cumple los filtros de esta selección (38 modelos evaluados; 80,9 puntos de criterio sobre 100). Revisa los pesos y tu consumo.

Define tus requisitos

Una estación para tu jornada de trabajo. Estima autonomía para portátil y router sin confundir potencia del cargador con consumo real.

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