En esta guía
La fórmula de autonomía: de Wh a horas
Para una carga constante y sin recarga simultánea: horas = capacidad nominal × fracción utilizable × (1 − reserva) ÷ (potencia del aparato ÷ eficiencia de salida + autoconsumo). Todos los términos de potencia se expresan en W, la capacidad en Wh y el resultado en horas.
La división simple Wh ÷ W describe un caso ideal. Para acercarse al uso con batería, separa lo que almacena la estación, lo que decides reservar y lo que se pierde al alimentar las salidas. Evita aplicar un porcentaje global y volver a descontar después las mismas pérdidas.
Si hay varios aparatos constantes en la misma salida, suma sus potencias. Si mezclas AC, USB y DC, divide la potencia de cada grupo entre su eficiencia correspondiente y suma el autoconsumo común una sola vez. El cálculo energético no comprueba por sí mismo compatibilidad eléctrica.
Qué supuestos hay detrás de nuestras horas
Para poder reproducir los ejemplos, mantenemos los valores centrales del motor de Vatiora. Son hipótesis editables, no características atribuidas a todas las estaciones. Una ficha comercial o una prueba real pueden justificar valores distintos para un equipo concreto.
La fracción utilizable y la reserva se multiplican: 1000 × 0,90 × 0,90 = 810 Wh planificados. La carga de 100 W exige 100 ÷ 0,90 = 111,1 W a batería; al añadir 10 W, la demanda total es 121,1 W. Finalmente, 810 ÷ 121,1 = 6,69 horas, unas 6 horas y 41 minutos.
| Dato | Valor del ejemplo | Qué representa |
|---|---|---|
| Fracción utilizable | 90 % | Parte nominal considerada accesible antes de la reserva |
| Reserva | 10 % | Fracción de esa energía que no planificamos consumir |
| Eficiencia AC | 90 % | Relación entre energía entregada y exigida a batería por la carga |
| Autoconsumo | 10 W | Demanda adicional mientras las salidas están activas |
| Recarga durante el uso | 0 W | Sin aportación de red, coche o panel |
Tabla de duración para 500, 1000 y 2000 Wh
Esta tabla compara capacidades hipotéticas con las mismas pérdidas, reserva y autoconsumo. Son cargas AC constantes: los 20 W no describen necesariamente un router, ni los 100 W una nevera. Todas las cifras están redondeadas a una décima de hora.
Cada casilla solo tiene sentido si la estación admite esa carga continua, sus arranques y el tipo de salida. Tener 500 Wh de batería no demuestra que se puedan entregar 1000 W. La tabla resuelve una cuenta energética, no valida un inversor.
Para convertir las décimas a minutos, multiplica la parte decimal por 60. Por ejemplo, 1,4 horas son aproximadamente 1 hora y 24 minutos; 1,4 no significa 1 hora y 40 minutos. El redondeo de la tabla no debe interpretarse como precisión del mundo real.
| Capacidad nominal | 20 W | 60 W | 100 W | 500 W | 1000 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Wh | 12,6 h | 5,3 h | 3,3 h | 0,7 h | 0,4 h |
| 1000 Wh | 25,1 h | 10,6 h | 6,7 h | 1,4 h | 0,7 h |
| 2000 Wh | 50,3 h | 21,1 h | 13,4 h | 2,9 h | 1,4 h |
Por qué un router puede agotar antes de lo esperado una batería grande
En las cargas pequeñas el autoconsumo pesa proporcionalmente más. Con 20 W AC, nuestro ejemplo demanda 20 ÷ 0,90 + 10 = 32,2 W a la batería. De ellos, 10 W corresponden a la estación, no al aparato. Ignorarlos inflaría mucho la autonomía.
Algunos modelos apagan las salidas si interpretan que no hay carga suficiente. Otros permiten modificar esa opción. Consulta el manual: una salida apagada no significa necesariamente batería agotada. Usar USB-C o DC puede cambiar las pérdidas, pero exige compatibilidad y una hipótesis de eficiencia adecuada.
Neveras y cargas por ciclos: usa la energía del periodo
Una nevera no mantiene necesariamente la potencia del compresor durante todo el día. Si conoces sus Wh/día o kWh/año, utiliza ese dato para la energía y conserva por separado la potencia en marcha y el arranque. No multipliques otra vez el consumo diario por un ciclo de trabajo.
Ejemplo hipotético: una nevera de 400 Wh/día pide 200 Wh en 12 horas si el promedio de ese periodo coincide con el diario. A batería serían 200 ÷ 0,90 + 10 × 12 = 342,2 Wh. Divididos entre 0,90 × 0,90, requieren unos 422,5 Wh nominales bajo esas hipótesis.
Esa cuenta no permite afirmar la hora exacta de agotamiento: el compresor puede trabajar más con calor, aperturas de puerta o alimentos recién introducidos. El selector evalúa cobertura del periodo, además de potencia y condiciones de arranque.
Cuánta batería necesitas para una jornada
Para dimensionar un periodo, suma los Wh de cada aparato, aplica las pérdidas de cada salida y añade el autoconsumo durante el tiempo que las salidas deben permanecer activas. Divide después entre fracción utilizable × (1 − reserva).
Ejemplo: portátil de 45 W durante 4 horas y router de 12 W durante las mismas 4 horas, ambos por AC. Consumen 228 Wh. La batería debe aportar 228 ÷ 0,90 + 10 × 4 = 293,3 Wh. La capacidad nominal calculada es 293,3 ÷ 0,81 = 362,1 Wh, sin margen extra fuera de la reserva declarada.
Si el portátil solo trabaja dos horas y el router cuatro, no sumes seis horas de autoconsumo si comparten ese intervalo. Si los usas en periodos separados, sí debes contar el tiempo total de salidas activas. Documentar el horario evita diferencias grandes en el resultado.
Qué cambia con frío, envejecimiento o recarga solar
El estado de la batería, su temperatura, los límites del equipo y el perfil de carga alteran la energía disponible. Un número calculado con valores centrales no es un intervalo garantizado ni sustituye una prueba en tus condiciones de uso.
Con paneles conectados, compara la energía neta que entra y la que sale a lo largo del tiempo. Una entrada solar instantánea mayor que el consumo no garantiza autonomía indefinida: las sombras, la noche y la reducción de carga modifican el balance.
Comprueba también temporizadores, límites mínimos de batería y salidas compartidas. Si haces una prueba de autonomía, registra carga, salida, temperatura, batería inicial/final y energía entregada. Así podrás ajustar el modelo sin atribuir el resultado a todos los equipos.
Preguntas frecuentes sobre duración de estaciones portátiles
¿Cuánto dura una batería de 1000 Wh? Bajo las hipótesis de esta guía, unas 6,7 horas con 100 W AC constantes o 1,4 horas con 500 W. Sin conocer la carga y las pérdidas no hay una duración única.
¿Cuánto dura una estación de 2000 W? Los 2000 W describen potencia, no energía. Busca la capacidad en Wh y el consumo de los aparatos; dos estaciones de 2000 W pueden tener autonomías muy diferentes.
¿Duplicar los Wh duplica las horas? En nuestro modelo sí, cuando todas las demás condiciones se mantienen. En equipos reales pueden variar el autoconsumo, la eficiencia y la capacidad utilizable.
¿La autonomía es lo mismo que la vida útil? No. La autonomía son horas por carga en un uso concreto; la vida útil suele describirse mediante años o ciclos hasta cierta capacidad retenida. No conviertas un dato de ciclos en años sin condiciones de uso.
Calcula tu autonomía y comprueba las salidas
Usa la calculadora para sustituir capacidad, potencia y supuestos. Después, si necesitas elegir un equipo, el selector permite revisar también las condiciones eléctricas. El resultado depende de los datos introducidos y no equivale a una certificación de compatibilidad.
Contenido editorial de Vatiora, revisado el 18 de septiembre de 2026. Fórmulas y ejemplos contrastados con el motor de cálculo del sitio. Todos los escenarios son simulaciones propias reproducibles; no se han realizado ensayos físicos para esta guía.