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Powerbank para autocaravanas: así calculas la capacidad correcta

Hand hält Smartphone neben Powerstation, unscharf Kühlbox im Wohnmobil im HintergrundKI-generiert (nano-banana-2), CamperStyle

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La nevera está encendida, el portátil conectado al cargador, y por la noche la luz se queda prendida hasta medianoche. Al tercer día sin conexión a la red, la powerbank se queda vacía. Quien alguna vez calculó mal, no vuelve a comprar a ojo.

Por eso, antes de comprar merece la pena hacer un cálculo honesto. No todo consumo justifica una powerbank grande, de eso hablamos más adelante. Primero, vamos a por el número correcto.

Vatios, vatios-hora y lo que dice la placa de características

Cómo calcular la potencia y el consumo

Cada aparato tiene una potencia indicada en vatios (W). Normalmente la encuentras en una pegatina o en la ficha técnica.

  1. Si en la ficha técnica solo aparece la intensidad de corriente, la conviertes así: Vatios = Voltios × Amperios
    Un aparato de 12 voltios con 4 amperios tiene, por tanto, 48 vatios.
  2. Para la capacidad, lo que cuenta es el consumo energético en vatios-hora (Wh). Lo obtienes con una fórmula sencilla: Potencia × Tiempo de uso
    Una lámpara de 10 vatios encendida durante 5 horas consume 50 Wh.

El dato de la placa de características suele ser la potencia nominal o máxima. Aparatos como las neveras funcionan de forma intermitente, es decir, no están todo el tiempo a plena potencia. Por eso el consumo real suele ser menor.

Al encenderse, algunos aparatos consumen brevemente mucho más. La forma más precisa de saberlo es medir tú mismo: con un enchufe medidor en casa o con la pantalla o app de tu powerbank.

Cálculo de ejemplo para una autocaravana típica

Así se compone un consumo diario realista:

Aparato

Potencia

Uso

Consumo por día

Iluminación LED

10 W

5 horas

50 Wh

Nevera de compresor

45 W

24 horas, el compresor funciona aprox. el 30 % del tiempo

aprox. 325 Wh

Cargar el móvil

10 W

2 horas

20 Wh

Portátil (vía USB-C)

65 W

2 horas

130 Wh

Bomba de agua

30 W

30 minutos

15 Wh

Total

aprox. 540 Wh

La nevera es la partida más grande. Cuánto consume depende mucho de la temperatura exterior, el aislamiento y la temperatura configurada. En días calurosos, el compresor funciona más a menudo. Entonces también son posibles 400 Wh o más. En muchas neveras de compresor, los valores de consumo por 24 horas aparecen en la ficha técnica. Eso ayuda más a planificar que el simple dato en vatios.

Una nevera de absorción no debería conectarse a la powerbank. Con 2.400 a 3.600 Wh al día, necesita varias veces más y vacía incluso los equipos más grandes en menos de un día.

Y los 540 Wh son más bien la variante ahorradora. Con televisor por la noche, un segundo portátil o el ventilador de la calefacción, llegas rápido a 900 o 1.000 Wh al día.

Del consumo diario a la capacidad correcta

Los vatios-hora que aparecen en la caja no llegan al completo a tus aparatos. Al transformar la tensión se pierde energía. Cuenta con aproximadamente un 85 a 90 por ciento de capacidad utilizable en el lado de 230 voltios. Añade además algo de margen para días calurosos, el desgaste y lo imprevisto, digamos un 20 %. Sumando el 10 % de pérdidas, resulta un 30 % más de capacidad de la que realmente consumes:

Capacidad necesaria = consumo diario × 1,3 × días de autonomía

Para nuestro ejemplo, con 540 Wh y dos días sin recargar, eso significa:

540 Wh x 1,3 × 2 ≈ 1.404 Wh

Una powerbank de 1.000 Wh te llega bien para algo más de un día. Si quieres estar dos días sin depender de la red, deberías apuntar más bien a 1.500 o 2.000 Wh.

No tienes que calcular aparte la profundidad de descarga en una powerbank. La gestión de batería integrada ya protege el acumulador de una descarga excesiva.

Pérdidas ocultas: inversor y vías de carga

En cuanto usas el enchufe de 230 voltios de la powerbank, entra en juego el inversor. Transforma la tensión de la batería en tensión de red, y eso consume energía. Si cargas el móvil con un cargador normal de 230 voltios, necesitas entre un 20 y un 30 por ciento más de energía que cargándolo directamente por USB. A esto se suma el consumo en vacío: un inversor encendido también consume electricidad aunque no haya nada conectado. Según el aparato, son unos pocos vatios, pero en 24 horas eso suma bastante.

Por eso, la regla es:

  • Carga el móvil, la tablet y el portátil por USB-C, no con el cargador de 230 voltios. En los portátiles, normalmente necesitas para ello una entrada USB-C con PD, es decir, Power Delivery. Siempre viene indicado.

  • Los aparatos de 12 voltios, como la nevera, conéctalos directamente a la salida de 12 voltios.

  • Enciende el lado de CA (230 voltios) solo cuando realmente lo necesites.

Recarga: conducción, energía solar y conexión a la red

Recargar mientras conduces suena práctico, pero no aporta mucho. En la toma de 12 voltios, la mayoría de las powerstations cargan con unos 100 a 120 vatios. Media hora de conducción aporta entonces unos 50 a 60 Wh. Eso ni siquiera alcanza para la nevera durante medio día.

El solar ayuda más, pero solo con buen tiempo. Un panel de 100 Wp puede dar hasta unos 500 Wh en un día de verano ideal en Alemania. Eso requiere unas cinco horas de sol pleno y una buena orientación. Con nubes, sombra o sol bajo, es bastante menos. En invierno, apenas puedes contar con el solar. Para recargar de forma notable a diario una powerstation de 2.000 Wh, necesitas más bien 200 Wp o más.

En qué fijarte al comprar

La capacidad es solo un número. Estos puntos son igual de importantes:

  1. Potencia continua del inversor: tiene que alcanzar para tu aparato más exigente, más un margen del 20 al 25 por ciento. Para hervidor de agua y cafetera necesitas 1.500 vatios o más, para secador de pelo o placa de inducción hasta 2.000 vatios.

  2. Onda sinusoidal pura: los aparatos sensibles, como las cafeteras espresso, necesitan una tensión sinusoidal limpia. En los fabricantes consolidados esto ya es estándar, en los aparatos baratos no siempre.

  3. Tipo de batería LiFePO4: el litio-fosfato de hierro es más seguro y dura más que el litio-ion clásico. Los buenos equipos conservan entre el 70 y el 80 por ciento de su capacidad tras 3.000 a 4.000 ciclos de carga.

  4. Conexiones: al menos un puerto USB-C con Power Delivery para el portátil y una salida de 12 voltios para la nevera.

  5. Peso: cada kilo resta capacidad de carga. A partir de unos 2.000 Wh empieza a ser difícil llevar la powerstation con comodidad.

¿Merece la pena una powerstation?

En nuestro episodio de podcast «Powerstations y solar para camping: ¿qué merece realmente la pena?» lo calculamos con detalle. El resultado es decepcionante: por el ahorro en electricidad, una powerstation casi nunca se amortiza.

Un ejemplo: una Jackery 500 pequeña con panel solar cuesta unos 530 euros. Quien solo cargue con ella el móvil, la tablet y el portátil ahorra en un viaje de dos semanas entre 1,50 y 3 euros de electricidad de camping. Incluso a 80 céntimos por kilovatio-hora, harían falta entre 88 y 176 años para amortizar el aparato. Con toda una familia, siguen siendo más de 20 años.

Una powerstation puede compensar por otro camino: te permite usar plazas sin conexión eléctrica. Una plaza privada por 15 euros en vez de un camping por 35 a 40 euros la noche ahorra rápidamente más que cualquier kilovatio-hora. Para la mayoría, aun así, una powerstation es sobre todo una compra de comodidad. Y eso está perfectamente bien, siempre que lo tengas claro.

¿Qué tamaño para quién?

Camper de fin de semana con móvil, luz y tablet (unos 130 Wh al día): con 300 a 500 Wh tienes para tres o cuatro días. Aquí no necesitas solar.

Camper de confort con nevera de compresor, portátil y algo de tele (unos 500 a 1.000 Wh al día): 1.000 a 1.500 Wh para uno o dos días de autonomía. Un pequeño panel solar de 100 Wp lo alarga si hace buen tiempo.

Camper con cafetera, secador o inducción (1.500 Wh al día o más): a partir de 2.000 Wh, más al menos 200 Wp de solar. Quien consume tanto debería plantearse también una batería auxiliar fija instalada.

Nuestras recomendaciones por rango de precio

Los cuatro equipos son de fabricantes consolidados y tienen baterías LiFePO4. Los precios varían bastante y las ofertas son frecuentes.

EcoFlow River 3 Plus
286 Wh, 600 W de potencia continua, 4,7 kg, unos 250 a 350 euros. Ideal para fines de semana con móvil, luz y portátil. Suficientemente pequeña para llevarla también a la tienda de campaña o a la playa.

Gama media:

Anker SOLIX C1000 Gen 2

Alcanza para la nevera y la electrónica durante un día. Su alta potencia continua también aguanta el hervidor de agua de vez en cuando.

  • 1.024 Wh

  • 2.000 W de potencia continua

  • 11,3 kg

  • unos 550 a 900 euros.

Gama alta:

Jackery Explorer 2000 v2

Para campers de confort que quieren estar dos días sin depender de la red. Pequeña desventaja: la carga solar es de máximo 400 vatios.

  • 2.042 Wh, 2.200 W de potencia continua

  • 17,5 kg

  • unos 1.100 a 1.600 euros (actualmente en Jackery por 899,00 euros - a fecha de septiembre de 2026).

Gama premium:

EcoFlow Delta Pro 3

También hace funcionar placa de inducción y secador de pelo, y se puede ampliar. Con más de 50 kilos, ya no es una powerstation portátil. Comprueba antes tu capacidad de carga.

  • 4.096 Wh

  • 4.000 W de potencia continua

  • 51,5 kg

  • unos 3.600 a 4.000 euros

Alternativa: la batería auxiliar fija instalada

Con un consumo alto, una batería auxiliar suele ser la mejor solución. Se carga bastante más rápido durante la conducción a través del alternador, no ocupa espacio en el maletero y se puede combinar con un panel solar en el techo.

Aquí tienes que tener en cuenta la profundidad de descarga. Las baterías de plomo, AGM y gel solo deberías descargarlas hasta un 50 por ciento aproximadamente, mientras que las LiFePO4 aguantan hasta un 80 u 90 por ciento. Para los 1.500 Wh de nuestro ejemplo, esto significa a 12 voltios:

  • LiFePO4: unos 140 Ah, unos 15 kg

  • AGM: unos 250 Ah, más de 70 kg

La diferencia de peso es enorme. Por eso, para la mayoría de las autocaravanas, LiFePO4 es la mejor opción, aunque cueste más.

Conclusión

Que la power station te sirva o no depende no del número más grande de la caja, sino de tu estilo de viaje. Si sueles quedarte en plazas con toma de corriente, te basta un aparato pequeño o ni siquiera lo necesitas. Si acampas libre con frecuencia, calcula con honestidad tu consumo diario, añade un margen de reserva y compra en función de eso. Una power station que pasa la mayor parte del tiempo en el armario sale cara, sin importar lo barata que fuera.

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    Nele Landero Flores

    Träumte seit ihrer Kindheit von einem Leben auf Rädern. Tourt jetzt mit Mann und Hund ganzjährig im Wohnwagen durch Europa und verbringt die kalten Wintermonate in Mexiko. Expertin für Caravan, Camping-Ausstattung, Reise-(Geheim)Tipps, Dauerreisen und Arbeiten unterwegs. Lieblingsspots: Andalusien, Baskenland, Albanien & Mexiko.

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