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¿Qué tamaño de estación de energía necesitas? Los números reales

Una guía de cálculo de vatios-hora basada en las fichas técnicas de los aparatos y no en el marketing de los fabricantes. Una fórmula clara, datos reales para nevera, CPAP, Starlink, portátil y bomba de achique, y una respuesta sincera sobre lo necesario para respaldar una casa completa. La mayoría necesita una batería mucho más pequeña de lo que cree, y una compra muy popular carece de sentido.

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Este artículo fue traducido automáticamente del original en inglés. Leer el original en inglés

Un propietario con linterna frontal en una cocina a oscuras durante un apagón arrastra el enorme enchufe de un frigorífico hacia una diminuta estación de energía en el suelo
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Pregunte en un motor de búsqueda qué tamaño de generador solar necesita y las principales respuestas provienen de las marcas que los venden, cada una de las cuales lo dimensiona en su propio catálogo. Esta página no tiene nada que venderte. La pregunta sobre el tamaño se resuelve a partir de las hojas de especificaciones de los electrodomésticos y una fórmula, y la respuesta honesta para la mayoría de las personas es más pequeña y más barata de lo que dicen las calculadoras de los proveedores. Un ejemplo de lo que las matemáticas descartan antes de gastar nada: un calentador de 1.500 vatios aplana incluso una estación de 2.048 Wh y 650 dólares en unos 70 minutos. Aquí está la guía completa en una tabla, con las matemáticas detrás de cada fila más abajo.

| Lo que quieres potenciar | ¿Por cuánto tiempo? Tamaño de batería que funciona | Clase de máquina | |---|---|---|---| | Teléfonos, luces, una cámara, un Starlink | un fin de semana de acampada | 250 a 600 vatios-hora | pequeño, para llevar con una sola mano | | Una máquina CPAP | aproximadamente 1 noche por 550 Wh | 1.000 Wh es la compra segura | pequeño a mediano | | Un día de trabajo desde casa (portátil + internet) | 8 a 9 horas | 550 a 1.000 Wh | pequeño a mediano | | Nevera, teléfonos, internet, algunas luces | una interrupción de 3 días | ~4 kWh, o 2 kWh más paneles solares | grande, con ruedas o transportable | | Un calentador eléctrico | no hagas esto | el calor agota la batería en aproximadamente una hora | ninguno de ellos | | Toda la casa, aire central incluido | mientras dure la batería | ~35 kWh por día de interrupción, 240 voltios, interruptor de transferencia instalado | un sistema, no una caja |

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Un decodificador rápido antes de las matemáticas. La capacidad se mide en vatios-hora, abreviado Wh: una batería de 576 Wh puede generar 576 vatios durante una hora o 57,6 vatios durante diez horas. Un kilovatio-hora (kWh) son 1000 Wh, la misma unidad que aparece en su factura de servicios públicos. “Central eléctrica portátil” y “generador solar” son la misma casilla; Los proveedores dicen “generador solar” cuando quieren combinarlo con paneles solares. Y esta página mide solo la batería. Para saber qué marca comprar según el tamaño que elija y por qué la química de la batería llamada LFP (fosfato de hierro y litio) es más importante que el logotipo, consulte la guía de marcas de centrales eléctricas.

La única fórmula que necesitas

Horas de funcionamiento = vatios-hora de la batería × 0,85 ÷ vatios del dispositivo.

El 0,85 no es pesimismo, es el número de los propios proveedores para lo que sobrevive al inversor, los componentes electrónicos que convierten la energía almacenada en la batería en energía CA estilo pared. Las páginas de productos de Jackery lo dicen claramente: “Tiempo de trabajo = 240 Wh* 0,85 / potencia operativa de su dispositivo”. Trate el 85 por ciento como el caso amistoso: cuando TheSolarLab hizo funcionar un Pecron de 2.048 Wh cerca de su carga máxima, la energía entregada resultó en un 75 por ciento. Las cargas grandes desperdician más; las cargas pequeñas y constantes funcionan mejor.

El ejemplo resuelto que se muestra en esta página es un EcoFlow RIVER Max de 576 Wh, una unidad descontinuada que todavía aparecía nueva en los estantes de liquidación este verano (es el ejemplo del kit de tormentas de [guía de marcas] (/picks/power-station-brands), con una potencia nominal de 600 W con una sobretensión de 1200 W. Según la fórmula, contiene 576 × 0,85, unos 490 vatios-hora utilizables. Ten en cuenta ese número a medida que pasan los escenarios: es lo que realmente te brinda una estación de “clase 500 Wh”.

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El segundo número que importa es el límite de salida en vatios. Una batería puede contener mucha energía y aún así negarse a encender su electrodoméstico, porque cada motor exige brevemente mucho más que su consumo de funcionamiento. La tabla de tamaños de generadores de Honda, que no tiene una central eléctrica para venderle, indica que un refrigerador tiene 200 vatios de funcionamiento pero 1.600 vatios de arranque. Es por eso que existen los índices de sobretensión y por qué los vatios continuos y los vatios de sobretensión de una estación son importantes para cualquier cosa que tenga un compresor o una bomba.

Lo que realmente dibujan tus cosas

Cada número aquí proviene de la hoja de especificaciones del fabricante o de una etiqueta federal de EnergyGuide, no de una calculadora de tamaño.

DispositivoEmpateFuente del número
Starlink Mini25 a 40 W promedioHoja de especificaciones Mini de Starlink
CPAP (ResMed AirSense 11)56,1 W típico, 73,2 W picoGuía del usuario de ResMed
Computadora portátil (MacBook Air 13”)Batería de 53,8 Wh por carga completaEspecificaciones técnicas de Apple
Nevera grande (GE 19,2 pies cúbicos)422 kWh al año, aproximadamente 1,2 kWh al díala etiqueta FTC EnergyGuide
Calefactor (Lasko 754200)1.500 W alto, 900 W bajoPágina de producto de Lasko
Bomba de sumidero (Zoeller Modelo 53)4,8 a 9,7 amperios (versiones de 115 V y 230 V); ~1100 W a 115 VHoja de especificaciones de Zoeller

De esa mesa saltan dos cosas. Casi todo lo que te importa durante un apagón consume menos que una bombilla antes, y las dos excepciones, cualquier cosa que genere calor y cualquier cosa que tenga un motor, están en un universo diferente. Esa división es todo el problema del tamaño.

¿Qué tamaño de central eléctrica para acampar?

La clase de 250 a 600 Wh cubre un fin de semana, con espacio de sobra, a menos que lleves Internet contigo. Un Starlink Mini es la carga individual más grande que la mayoría de los campistas llevan ahora: con el promedio de 25 a 40 W de la hoja de especificaciones, ocho horas de tiempo de antena cuestan de 200 a 320 Wh en la antena, antes de las pérdidas del inversor. La propia página de soporte de Starlink dice que el Mini “normalmente consumirá entre 20 y 40 vatios en promedio (15 cuando está inactivo)”. En los ~490 Wh utilizables del RIVER Max, la fórmula da 490 ÷ 30, aproximadamente 16 horas de plato continuo; una prueba de campo documentada en la Guía Starlink Mini del sitio tenía una unidad de 497 Wh que indicaba 12,7 horas para vaciarse mientras se ejecutaba un Mini a través de su bloque de CA, y el número medido, no la división, es el que se debe planificar.

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Todo lo demás es pequeño. Una MacBook Air almacena 53,8 Wh por carga completa, por lo que recargarla cada noche durante dos noches equivale a aproximadamente 108 Wh antes de pérdidas. Las cargas del teléfono, las luces y la batería de la cámara son aún más pequeñas. Un fin de semana de teléfonos, luces, computadoras portátiles y Starlink nocturno caben dentro de 500 Wh; omita el plato y una unidad de 250 Wh lo hace. Compre el siguiente tamaño solo si planea usar el plato todo el día, o si desea que la misma caja sirva como respaldo para tormentas en casa, que es el argumento que las siguientes tres secciones presentan para usted.

¿Qué tamaño de central eléctrica para un CPAP?

Haga un presupuesto de aproximadamente 550 Wh de batería nominal por noche y trate la clase de 1 kWh como una compra segura. Una máquina CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias) es el único dispositivo médico en esta página, así que compárela en el peor de los casos, no en el promedio. La guía del usuario de AirSense 11 de ResMed enumera “Consumo de energía típico 56,1 W” y “Consumo de energía máximo 73,2 W”. En la cifra típica, una noche de ocho horas es 56,1 × 8, aproximadamente 449 Wh entregados, o aproximadamente 530 Wh de batería nominal; en la cifra máxima la misma noche se necesitan unos 690 Wh. Una unidad de 576 Wh cubre una noche sólo si la máquina realmente se comporta como el número típico, mientras que una unidad de 1 kWh la cubre en cualquier cifra. Tres noches típicas caben en una unidad de 2 kWh y la mayor parte de una semana cabe en 4 kWh.

Dos notas prácticas. Primero, la humidificación es hacia donde va la energía, aunque la hoja de especificaciones de ResMed no dice qué configuraciones producen su figura típica. La evidencia más clara es la propia guía de baterías de ResMed, cuyas tablas de tamaño cubren el AirSense 10 de la generación anterior a través del convertidor de CC de la compañía y crean un margen de seguridad del 50 por ciento: 12 amperios-hora de batería para una noche de 8 horas a una presión de rango medio sin humidificador, 44 amperios-hora con el humidificador en su posición más alta en un tubo estándar, y más aún con un tubo calentado. Eso es más de tres veces la energía de la misma noche, solo con la humidificación. Apagarlo o bajarlo es la mayor palanca de tiempo de ejecución que tienes. En segundo lugar, la fuente de alimentación de 65 W de la máquina es una carga trivial para el inversor de cualquier estación. La capacidad, no los vatios de salida, es la única cuestión de CPAP.

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¿Cuánto tiempo funcionará un refrigerador en una central eléctrica?

Aproximadamente 18 horas por cada 1.000 Wh de batería, utilizando los números reales de un frigorífico real. Un congelador superior GE de 19,2 pies cúbicos lleva una etiqueta federal EnergyGuide de 422 kWh por año. Esto es 422.000 ÷ 365, unos 1.160 Wh por día, un consumo medio de sólo 48 vatios, porque el compresor sólo funciona una parte del tiempo. Entonces: una estación de 1.024 Wh contiene ~870 Wh utilizables, lo que equivale a 870 ÷ 1.160 de un día, aproximadamente 18 horas. Una unidad de 2 kWh hace funcionar el mismo frigorífico durante aproximadamente un día y medio. Sobrellevar un apagón de tormenta de 3 días solo con la batería significa 3 × 1160 ÷ 0,85, llámelo 4 kWh de capacidad nominal, antes de cargar un solo teléfono.

La advertencia de arranque de la sección de fórmula se aplica aquí en su totalidad: la tabla de tamaños de Honda muestra un refrigerador que necesita 1,600 vatios de arranque contra 200 vatios de funcionamiento. Una estación continua de 600 W con un aumento de 1200 W, la potencia exacta del RIVER Max, se encuentra justo en el borde para algunos compresores; Los inversores de 1.500 a 2.000 W de los equipos actuales de 1 a 2 kWh lo limpian cómodamente. Si tu misión principal es un frigorífico durante una tormenta, la lista de compras honesta es una unidad LFP de 2 kWh más paneles solares para rellenarlo cada día, o una unidad de 4 kWh si quieres ignorar el clima. El precio en la clase de 1 kWh es espectacular: el E1000LFP de Pecron se vende por $399 frente a una lista tachada de $799, mientras que el Elite 100 V2 de Bluetti se cotiza en $899 con un cupón de página que lo reduce a $499, todo leído el 31 de agosto de 2026, que es exactamente por qué existe la guía de marcas.

¿Qué tamaño debe tener un día de interrupción del trabajo desde casa?

Una unidad de 500 Wh apenas cubre una jornada laboral remota completa; 1 kWh lo cubre sin racionamiento. Las dos cargas que importan son Internet y la computadora portátil. Un Starlink Mini con un promedio de 25 a 40 W en una jornada laboral de nueve horas entrega entre 225 y 360 Wh. Una MacBook Air quema con dos cargas completas cuesta otros ~108 Wh. Agregue recargas de teléfono y un enrutador o monitor y el día llegará a cerca de 450 Wh entregados, que son ~ 530 Wh de batería nominal. La clase RIVER Max de 576 Wh termina ese día echando humo; una unidad de 1 kWh termina con margen para la noche. Si la Internet de su hogar es por cable o fibra, su módem y enrutador en lugar de la antena parabólica consumen menos y el día es aún más barato.

La trampa en este escenario es el calor y el café. Las matemáticas de la jornada laboral anteriores sobreviven al cargador de 40 a 60 vatios de una computadora portátil; no sobrevive a un calentador de 900 W debajo del escritorio ni a una cafetera de goteo de 1000 W. Hierva agua en la estufa de gas o en una estufa de campamento, use un suéter y la oficina funcionará todo el día en una caja del tamaño de una tostadora.

¿Puede una central eléctrica hacer funcionar un calentador espacial?

Sí, y es la forma más rápida posible de malgastar tu dinero. El calor es lo único en lo que las baterías son terribles. Un calentador cerámico Lasko común consume 1500 W en potencia alta y 900 W en potencia baja. En una estación de 2.048 Wh, la fórmula da 2.048 × 0,85 ÷ 1.500: una hora y diez minutos, de una máquina que cuesta $649 y más en esa clase de capacidad (el E2400LFP de Pecron es el precio de referencia al 31 de agosto de 2026). En nivel bajo, no llegan a dos horas. El RIVER Max de 600 W no puede ejecutar ninguna de las configuraciones a su valor nominal; su modo X-Boost eleva el techo (“potencia aparatos de alto voltaje hasta la friolera de 1800W”), y los propios ejemplos de EcoFlow para el modo son secadores de pelo, aspiradoras y cortadoras de césped. Independientemente de cómo los componentes electrónicos administren esa carga, X-Boost agrega cero vatios-hora: los ~490 vatios-hora utilizables de la unidad compran aproximadamente media hora de calefacción de clase 900 W, cualquiera que sea la caja que la mida.

La misma física se aplica en toda la familia del calor resistivo: secadores de pelo, tostadoras, teteras, mantas eléctricas en las alturas. Durante un apagón invernal, el trabajo de la batería es el ventilador de la caldera, el refrigerador, los teléfonos e Internet. El calor en sí debe provenir de la combustión, el aislamiento o las mantas, porque con 1.500 W, incluso una batería insignia de 6 kWh te permite ahorrar una tarde.

¿Qué pasa con la bomba de sumidero?

Este es el escenario en el que los vatios de producción, no los vatios-hora, descalifican a las unidades pequeñas. La hoja de especificaciones de Zoeller para el Modelo 53, una potente bomba de sumidero residencial, enumera el motor entre 4,8 y 9,7 amperios en las versiones de 115 V y 230 V de la bomba; la versión doméstica común de 115 V se encuentra en la parte superior de ese rango de amperios, lo que equivale a aproximadamente 1100 vatios de funcionamiento, antes de la sobrecarga de arranque que agrega cada motor. El cuadro de Honda es nuevamente la referencia honesta de cómo se ven las sobretensiones del motor: la fila de su refrigerador salta ocho veces desde el funcionamiento hasta el arranque. Una bomba necesita una estación de la clase continua de 2000 W con una capacidad de sobretensión proporcionalmente mayor, lo que en la práctica significa unidades de 2 kWh y más.

El lado energético es más amigable de lo que parece, porque una bomba de sumidero con un interruptor de flotador que funciona funciona en ráfagas, no continuamente. Una bomba que funciona durante un total de una hora en un día de tormenta consume aproximadamente 1 kWh entregado con su consumo de ~1100 W. Por lo tanto, la respuesta de tamaño es la misma clase de 4 kWh que en el escenario del refrigerador de 3 días, pero las dos cargas se suman: la misma estación grande no puede hacer funcionar una bomba de ciclo duro y el refrigerador durante días sin entrada solar. Si su sótano se inunda cada vez que falla la energía, antes de decidirse, evalúe un sistema de sumidero de respaldo de batería junto con una estación de energía; es el mismo dinero destinado a un trabajo más reducido y más seguro.

¿Qué generador solar puede alimentar una casa entera?

Ahora es el nivel en el que los anuncios se venden más y en el que las matemáticas se vuelven brutales. El cliente de electricidad residencial promedio de EE. UU. compró 10,791 kWh en 2022, el año más reciente en la página de preguntas frecuentes de la Administración de Información Energética de EE. UU., lo que equivale a aproximadamente 30 kWh por día. Cubra 30 kWh por día con una eficiencia del 85 por ciento y necesitará aproximadamente 35 kWh de batería por día de interrupción. Ninguna caja portátil contiene eso. Las máquinas construidas para esto son sistemas expandibles: DELTA Pro Ultra de EcoFlow comienza con una batería de 6,144 Wh y anuncia “capacidad de 6kWh-90kWh” con “salida de 7.2-21.6kW, lo suficientemente potente como para hacer funcionar toda su casa incluso con un aire acondicionado central”, a $4,199 por la unidad inicial (contra un precio de lista de $5,799) más $1,499 por el Smart Home Panel que lo conecta a sus circuitos, a partir del 31 de agosto de 2026. SOLIX F3800 de Anker juega el mismo juego con una batería de 3840 Wh con salida de “voltaje dual de 6000 W, 120 V y 240 V”.

Tres requisitos estrictos separan este nivel de todo lo que está por encima de él. Primero, 240 voltios: su aire acondicionado central, su bomba de pozo y su secadora eléctrica no funcionan con un tomacorriente normal; un aire acondicionado central por sí solo normalmente utiliza de 3000 a 4000 W a aproximadamente 240 voltios en un circuito cableado, según Trane. Haga funcionar ese compresor con la única batería de 6,1 kWh del buque insignia y se vacía en menos de dos horas de tiempo de compresor. En segundo lugar, una conexión instalada: la regla de la Fundación Internacional para la Seguridad Eléctrica es contundente: “Los interruptores de transferencia son la única forma de alimentar de forma segura el sistema eléctrico de su hogar”, porque un generador o una batería alimentados al cableado de la casa sin uno puede retroalimentar las líneas de servicios públicos “y lesionar a los trabajadores que intentan restaurar la energía”. Esa es la visita de un electricista además del hardware. En tercer lugar, el dinero: la unidad inicial de $4,199 más el panel de $1,499 equivalen a $5,698 en hardware antes de que llegue el electricista, su única batería cubre mucho menos de un día de uso promedio en toda la casa, y acumular baterías para obtener una cobertura genuina de varios días multiplica la factura.

La alternativa honesta es la clasificación de circuitos: hacer una copia de seguridad de los circuitos que importan y dejar que el resto espere hasta la parrilla. Sume el refrigerador (1,2 kWh por día), Internet y computadoras portátiles (menos de 0,5), teléfonos, algunas luces LED y el funcionamiento del ventilador de la caldera, y la vida esencial funciona con 2 a 3 kWh por día, una décima parte del apetito promedio de la casa. Ese presupuesto se ajusta a un sistema de 4 a 6 kWh recargado por paneles solares, sin circuitos de 240 V y sin instalación de paneles, por una fracción del precio de toda la casa. Tamaño para la vida que necesitas durante un apagón, no para los hábitos de la casa cuando la red hace el trabajo.

Dimensionando los paneles solares que lo recargan

Dos números deciden esto, y tampoco lo es la potencia en la caja del panel. El primero es el límite de entrada solar de la estación: un RIVER Max, por ejemplo, acepta como máximo “200W 10-25V DC 12A Max” de los paneles, por lo que colgar 400 W de vidrio desperdicia la mitad. Verifique las especificaciones de entrada de su unidad antes de comprar cualquier panel. El segundo es lo que realmente ofrecen los paneles. En las pruebas controladas de cielo despejado de OutdoorGearLab a 6300 pies, los mejores paneles portátiles entregaron de 171 a 193 vatios de potencias nominales de 200 y 220 W, del 86 al 91 por ciento, y esas eran condiciones ideales con aire fresco y un ángulo perfecto. La neblina, el calor, los malos ángulos y la sombra parcial se cortan a partir de ahí.

Qué panel se conecta físicamente a qué estación, el laberinto de conectores MC4 y XT60, y la regla de voltaje que lo decide, todo tiene su propia página: la guía de compatibilidad de paneles solares. Trate esos números de laboratorio como el techo y planifique más bajo: un rendimiento de planificación conservadora, el propio juicio de esta página en lugar de una cifra medida, es aproximadamente de dos tercios a tres cuartos de la calificación con buen sol. Haz los cálculos de recarga con ese número. Un panel de 220 W que entrega ~160 W recarga una unidad agotada de 576 Wh en tres horas y media a cuatro de sol fuerte, y devuelve energía para un día de refrigerador (1,2 kWh) en siete a ocho. Ésa es toda la lógica del kit de tormenta “2 kWh más solar”: la batería hace de puente entre la noche, el panel paga la factura del frigorífico cada tarde.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos vatios-hora necesito por día en caso de un apagón?

Los elementos esenciales son más baratos de lo que dice la intuición: un refrigerador de tamaño completo tiene un promedio de aproximadamente 1,2 kWh por día según su etiqueta EnergyGuide, un Starlink Mini cuesta de 200 a 320 Wh en ocho horas, una noche de CPAP cuesta aproximadamente 450 Wh (ocho horas con la cifra típica de 56,1 W de ResMed) y las computadoras portátiles y los teléfonos están redondeando errores. Un presupuesto diario de 2 a 3 kWh cubre un hogar que sólo cuenta con lo esencial.

¿Una central eléctrica hará funcionar un refrigerador durante la noche?

Sí. Usando las matemáticas de EnergyGuide anteriores, 1000 Wh de batería nominal hacen funcionar un refrigerador moderno de tamaño completo durante aproximadamente 18 horas, siempre que el inversor de la estación y la capacidad de sobretensión puedan arrancar el compresor; La tabla de tallas de Honda sitúa el consumo inicial del refrigerador en 1.600 W.

¿Puede un generador solar realmente alimentar una casa entera?

Solo los sistemas expandibles instalados, y solo con salida de 240 V, un interruptor de transferencia o panel inteligente cableado por un electricista y un banco de baterías de aproximadamente 35 kWh por cada día de interrupción (el promedio de uso diario de 30 kWh según la EIA dividido por el factor de eficiencia de 0,85), por lo que la cobertura de varios días significa la parte superior del rango de expansión (hasta 90 kWh), recarga solar o una carga reducida. Una unidad portátil más clasificación de circuito cubre lo esencial por una fracción del costo.

¿Qué tamaño de panel solar se combina con una central eléctrica?

Haga coincidir el panel con la entrada solar nominal de la estación, y no al revés. Las pruebas de laboratorio de los mejores paneles midieron entre el 86 y el 91 por ciento de la potencia nominal en condiciones ideales de cielo despejado; dado que las condiciones de campo son peores, un número de planificación sensato (el criterio de esta página, no una cifra de laboratorio) es aproximadamente de dos tercios a tres cuartos de la calificación con buen sol.

La versión de una sola frase de toda esta página: sume sus cargas reales de sus hojas de especificaciones, multiplique la capacidad de la batería por 0,85 y compre la unidad LFP más pequeña que solucione su peor día realista, luego elija el fabricante con la guía de marcas y, si el punto es Internet a través de un corte, la Guía Starlink Mini.

Fuentes (22)

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