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Energía

Banco de Baterías DC

Ingresa la carga, el voltaje del sistema (12/24/48 VDC), la autonomía y la profundidad de descarga y calculo la capacidad (Ah) necesaria, el arreglo de baterías (serie para el voltaje, paralelo para la capacidad) y el C-rate.

W
V
h

Cuánto de la batería usas. Plomo-ácido 50 %; litio 80100 %.

Pérdidas de cableado y conversión DC. Típico 90 %.

Capacidad útil según la temperatura. A frío usa 0,90; a 20–25 °C 1,00.

Batería del banco
V
Ah

Datos de una batería. Se ponen en serie para el voltaje y en paralelo para la capacidad.

Ejemplos
redzilla.cl — banco
 
Capacidad requerida
al voltaje del sistema
Baterías totales
serie × paralelo
Energía requerida
sobre el banco
C-rate de descarga
corriente / capacidad
Ah req.
Arreglo
Baterías

Arreglo del banco

— en serie · — en paralelo

Desglose del cálculo

ConceptoValorDetalle
Cómo se calcula · Wh, Ah y arreglo

1. Energía requerida: Wh = carga_W × autonomía_h. Si la carga es AC tras inversor, se divide por la eficiencia del inversor.

2. Capacidad al voltaje del sistema: Ah = Wh / (Vsist × DoD × eficiencia × tempDerate) (DoD, eficiencia y temperatura en tanto por uno).

3. Arreglo con baterías de Vbat / Ah_bat: serie = Vsist / Vbat (para el voltaje) y paralelo = ceil(Ah_req / Ah_bat) (para la capacidad). El total es serie × paralelo.

4. C-rate de descarga: C = (carga_W / Vsist) / Ah_instalados. Un C-rate alto (> 0,5 C en plomo) reduce la capacidad real por el efecto Peukert.

! Es una estimación de dimensionamiento. Verifica la corriente máxima de descarga admitida por la batería, el balance de las cadenas en paralelo y la temperatura real de operación.

Cálculo local en tu navegador · sin registro · sin enviar datos.

¿Cómo funciona?

La calculadora dimensiona un banco de baterías DC por autonomía: a partir de la carga (W), el voltaje del sistema (12/24/48 VDC u otro), las horas de respaldo y la profundidad de descarga (DoD), obtiene la energía requerida Wh = W × horas (dividida por la eficiencia del inversor si la carga es AC) y la capacidad necesaria con Ah = Wh ÷ (Vsist × DoD × eficiencia × factor de temperatura). La DoD refleja la química: 50 % típico en plomo-ácido y 80-100 % en litio.

Con los datos de una batería individual (voltaje y Ah) arma el arreglo serie/paralelo: en serie se alcanza el voltaje del sistema (serie = Vsist ÷ Vbat) y en paralelo la capacidad (paralelo = ceil(Ah_req ÷ Ah_bat)), en notación tipo 4S1P. También reporta el C-rate de descarga (C = corriente ÷ Ah instalados): sobre 0,5 C en plomo la capacidad real cae por el efecto Peukert, y la barra del arreglo lo marca como advertencia.

Ejemplo: respaldar 500 W durante 4 horas a 48 V con baterías de 12 V / 100 Ah

  1. Energía requerida: 500 W × 4 h = 2.000 Wh.
  2. Capacidad con DoD 50 % y eficiencia 90 %: 2.000 ÷ (48 × 0,5 × 0,9) = 92,6 Ah.
  3. Arreglo: 48 ÷ 12 = 4 en serie y ceil(92,6 ÷ 100) = 1 cadena en paralelo: 4 baterías (4S1P).
  4. C-rate: (500 ÷ 48) ÷ 100 = 0,10 C, una descarga suave y segura para plomo-ácido.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas baterías necesito para respaldar 1.000 W durante 8 horas?
A 24 V con DoD 50 % y eficiencia 90 %, se requieren 8.000 Wh y unos 741 Ah: con baterías de 12 V / 200 Ah serían 2 en serie y 4 cadenas en paralelo, 8 baterías en total. Con litio a DoD 90 % la capacidad baja a unos 412 Ah, más o menos la mitad de las unidades. Ingresa tus valores exactos en la calculadora para el arreglo preciso.
¿Qué pasa si descargo una batería de plomo-ácido más allá del 50 %?
Acortas drásticamente su vida útil: los ciclos profundos degradan las placas, y una batería que entrega 1.200 ciclos al 50 % de DoD puede quedar en unos pocos cientos si se descarga al 80-100 % de forma habitual. Por eso el dimensionamiento con plomo usa DoD 50 %; las baterías de litio (LiFePO4) sí toleran 80-100 % de DoD sin ese castigo.
¿Cuál es la diferencia entre conectar baterías en serie y en paralelo?
En serie se suman los voltajes y se mantiene la capacidad: cuatro baterías de 12 V / 100 Ah en serie dan 48 V / 100 Ah. En paralelo se suman las capacidades y se mantiene el voltaje: las mismas cuatro en paralelo dan 12 V / 400 Ah. En ambos casos la energía total es la misma (4.800 Wh); el arreglo se elige para calzar con el voltaje del sistema y la autonomía.
¿Por qué importa el C-rate de descarga?
El C-rate es la corriente relativa a la capacidad: 0,1 C en un banco de 100 Ah son 10 A. En plomo-ácido, descargar sobre 0,5 C reduce la capacidad efectiva (efecto Peukert) y calienta la batería, por lo que la autonomía real será menor que la calculada. Si tu C-rate sale alto, agrega cadenas en paralelo o sube el voltaje del sistema para bajar la corriente.
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