¿Qué es una estación de energía con batería y cómo funciona?
A central eléctrica a batería Es un sistema recargable de almacenamiento de energía que almacena electricidad y la suministra posteriormente a través de tomas de corriente alterna u otras salidas eléctricas. A diferencia de un generador de combustible, no produce electricidad mediante el funcionamiento continuo de un motor. En su lugar, la energía eléctrica se carga en una batería, se almacena como corriente continua, se gestiona mediante un sistema electrónico de control y protección, y se convierte en corriente alterna utilizable cuando se conectan los equipos.
Para los usuarios profesionales, es importante comprender cómo funciona una estación de energía con batería, ya que la capacidad de la batería por sí sola no determina qué equipos puede alimentar. La potencia de salida, la energía almacenada, la demanda de arranque, la duración de la sobrecarga, la tensión, la forma de onda y las condiciones de funcionamiento influyen en el rendimiento real.
En términos sencillos:
Cargar → Almacenar → Gestionar → Convertir → Alimentar la carga
Este principio se aplica tanto si el sistema alimenta aparatos electrónicos, iluminación profesional, equipos de mantenimiento, herramientas eléctricas u otras cargas temporales no conectadas a la red eléctrica.
¿Qué es una estación de energía con batería?
Una estación de energía a batería es un sistema eléctrico integrado que combina el almacenamiento de energía, la conversión de energía, los componentes electrónicos de carga, las funciones de protección y las conexiones de salida en una sola unidad portátil o móvil.
Se diferencia fundamentalmente de un generador convencional de gasolina o diésel.
Un generador de combustible transforma la energía química del combustible en energía mecánica mediante un motor y, posteriormente, en electricidad mediante un alternador. Una central eléctrica a batería ya contiene energía eléctrica almacenada, por lo que no es necesario que funcione ningún motor de combustión mientras la batería suministra energía.
Esta distinción tiene implicaciones prácticas.
Los sistemas de baterías pueden resultar especialmente útiles cuando es importante la movilidad, un bajo nivel de ruido de funcionamiento y evitar los gases de combustión cerca de la zona de trabajo. Los generadores de combustible pueden seguir siendo una opción práctica cuando se requiere un tiempo de funcionamiento continuo muy prolongado y no es posible recargar las baterías con regularidad.
¿Cómo funciona una estación de energía con baterías?
Aunque los sistemas modernos incorporan componentes electrónicos sofisticados, el flujo de energía subyacente es relativamente sencillo.
1. La electricidad llega a la central eléctrica
El primer paso es la carga.
La electricidad entra a través de una entrada de carga compatible. Dependiendo del modelo concreto de estación de carga, esta puede proceder de la red eléctrica de CA u otras fuentes de carga compatibles.
Los componentes electrónicos de carga controlan la tensión y la corriente de entrada para que la energía se pueda almacenar dentro de los límites de funcionamiento permitidos del sistema de baterías.
Por ejemplo, la configuración para la UE del Fullas FPG3600 se ha diseñado en torno a un Entrada nominal de 230 V CA, con un rango de tensión de entrada de 176–264 V CA y una potencia máxima de entrada de 1200W.
2. La batería almacena energía en forma de corriente continua
Una vez que la electricidad entra en el sistema, la energía se almacena en la batería en forma de energía eléctrica de corriente continua.
La capacidad de almacenamiento de una batería se expresa normalmente en vatios-hora (Wh). (Departamento de Energía de EE. UU. — Almacenamiento en baterías)
Una batería de 2304 Wh, por ejemplo, representa 2304 vatios-hora de energía nominal almacenada.
Esta cifra indica la energía disponible, pero no indica cuánta potencia instantánea puede suministrar el sistema.
Esa distinción es uno de los conceptos más importantes para comprender cómo funcionan las centrales eléctricas de baterías.
3. Los sistemas de control y protección gestionan la energía
Una estación de carga con batería es algo más que una batería conectada directamente a una toma de corriente.
Los sistemas electrónicos de control y protección supervisan cómo entra, sale y circula la energía eléctrica por el sistema.
Dependiendo del diseño, estos sistemas pueden supervisar parámetros como:
- tensión;
- actual;
- temperatura;
- estado de carga y descarga;
- condiciones de sobrecarga;
- cortocircuito o condiciones de funcionamiento anómalas.
Esta capa de gestión contribuye a mantener la batería y la electrónica de potencia dentro de los límites de funcionamiento previstos.
4. El inversor convierte la corriente continua en corriente alterna
Las baterías almacenan energía eléctrica en forma de CC — corriente continua.
Sin embargo, la mayoría de los equipos de aire acondicionado profesionales requieren CA — corriente alterna.
Por lo tanto, el inversor es uno de los componentes más importantes de una estación de energía de batería de CA.
Convierte la electricidad de corriente continua almacenada en electricidad de corriente alterna con la tensión y la frecuencia que requieren los equipos conectados.
Por ejemplo, el FPG3600 central eléctrica portátil industrial ofrece un Salida de onda sinusoidal pura de 230 V CA a 50 Hz.
En la imagen se ve a Fullas mostrando el proceso de uso del FPG3600 en la 139.ª Feria de Cantón.
La salida de onda sinusoidal pura resulta especialmente relevante a la hora de alimentar equipos de CA, ya que la forma de onda está diseñada para asemejarse a la de la red eléctrica convencional, en lugar de a una forma de onda modificada de baja calidad. (Fluke — Comprender la calidad de la energía eléctrica).
5. La electricidad se suministra a la carga conectada
Tras la conversión, la electricidad se suministra a los equipos a través de la conexión de salida de la central eléctrica.
Mientras esto ocurre, el sistema debe responder continuamente a la carga.
Si el equipo se mantiene dentro de la potencia nominal normal, la central eléctrica puede seguir alimentándolo hasta que la batería alcance su límite de descarga o se interrumpa el funcionamiento.
Si el equipo requiere temporalmente más potencia —lo cual puede ocurrir al arrancar motores, compresores o determinadas cargas profesionales—, la central eléctrica debe determinar si esa demanda temporal se encuentra dentro de su rango de sobrecarga permitido.
Aquí es donde potencia nominal y potencia de pico cobran importancia.
¿Cuáles son las partes principales de una estación de energía con batería?
Una estación de energía portátil típica cuenta con varios sistemas funcionales que funcionan de forma coordinada.
| Componente | Función principal |
| Paquete de baterías | Almacena energía eléctrica en forma de corriente continua |
| Sistema de carga | Controla la energía de carga entrante |
| Inversor de corriente | Convierte la corriente continua de la batería en corriente alterna de salida |
| Electrónica de protección y control | Supervisar las condiciones de funcionamiento eléctricas y térmicas |
| Sistema de salida | Suministra electricidad a los equipos conectados |
| Indicadores o sistema de seguimiento | Muestra el estado de la batería y el estado de funcionamiento |
| Sistema de refrigeración | Ayuda a gestionar el calor generado por la electrónica de potencia |
La arquitectura exacta varía según el fabricante y el modelo.
Tampoco se debe dar por sentado el tipo de batería a partir de la expresión “central eléctrica a batería”. Los distintos sistemas pueden utilizar diferentes tecnologías de celdas, por lo que los compradores deben consultar la documentación técnica oficial del fabricante.
Vatios frente a vatios-hora: ¿cuál es la diferencia?
Uno de los errores más comunes a la hora de comparar estaciones de energía a batería es considerar que los vatios y los vatios-hora significan lo mismo.
No es así.
Los vatios (W) miden la potencia. Los vatios-hora (Wh) miden la energía almacenada.
Una forma sencilla de entender la diferencia es:
Vatios = cuánta potencia se puede suministrar
Vatios-hora = la cantidad de energía disponible
Por ejemplo, imaginemos una central eléctrica a batería con:
- Potencia nominal de 3600 W
- Capacidad de la batería: 2304 Wh
En Cifra de 3600 W indica la carga eléctrica continua para la que está diseñado el sistema.
En Cifra de 2304 Wh indica la cantidad de energía almacenada en la batería.
Una batería de 2304 Wh no significa que la estación de energía solo pueda suministrar 2304 W.
Del mismo modo, un inversor de 3600 W no significa que la batería contenga 3600 Wh de energía almacenada.
Los compradores profesionales deben evaluar ambos aspectos.
¿Cómo se calcula la autonomía de una estación de energía a batería?
Un cálculo teórico sencillo es el siguiente:
Autonomía (horas) ≈ Capacidad de la batería (Wh) ÷ Carga media (W)
Para un sistema de 2304 Wh que alimenta una carga hipotética constante de 1000 W:
2304 Wh ÷ 1000 W = 2,304 horas
Pero se trata de un valor teórico, no de un tiempo de ejecución garantizado.
El tiempo de funcionamiento real puede verse afectado por:
- pérdidas por conversión del inversor;
- consumo interno del sistema;
- variación de la carga del equipo;
- límites de funcionamiento de la batería;
- temperatura;
- ciclo de trabajo de la herramienta;
- eventos para startups.
Esto es especialmente importante en el caso de los equipos profesionales.
Un calefactor de 1000 W que consume una carga relativamente constante se comporta de forma diferente a una herramienta eléctrica de 1000 W que arranca, se detiene y cambia de carga repetidamente.
Por este motivo, los cálculos de tiempo de ejecución deben considerarse una estimación de planificación y no una promesa exacta.
Potencia nominal frente a potencia máxima: por qué es importante
Las especificaciones de las estaciones de energía con baterías suelen indicar ambas cosas potencia de salida nominal y potencia máxima.
Estas cifras reflejan diferentes condiciones de funcionamiento.
Potencia nominal de salida
La potencia nominal es el nivel de potencia para el que está diseñado el sistema durante su funcionamiento continuo normal.
En el caso del FPG3600, es el siguiente:
Potencia de salida nominal de 3600 W.
Potencia máxima
La potencia máxima se refiere a una capacidad de duración mucho más breve que se utiliza para hacer frente a una demanda temporal.
Las especificaciones del FPG3600 indican lo siguiente:
Potencia máxima de hasta 20 000 W en condiciones específicas de corta duración.
Eso sí que no significa que la unidad suministra 20 kW de forma continua.
Su potencia nominal continua se mantiene 3600W.
Esta distinción es especialmente importante en el caso de los equipos profesionales, ya que una máquina puede necesitar momentáneamente una corriente considerablemente mayor durante el arranque que la que consume una vez que alcanza su funcionamiento normal.
Por qué la duración de la sobretensión es más importante que el valor máximo por sí solo
La cifra de potencia máxima resulta mucho más útil cuando el fabricante también explica cuánto tiempo se puede soportar una sobrecarga.
Los datos técnicos del FPG3600 que se adjuntan indican los siguientes rangos de sobrecarga:
| Rango de carga | Duración admitida |
| 4000–5400 W | Más de 500 segundos |
| 5400–7200 W | Más de 50 segundos |
| 7200–9000 W | Más de 10 segundos |
| Más de 9000 W | Más de 1 segundo |
El sistema también especifica un Corriente máxima de salida instantánea de 140 A.
Estas cifras aportan más información que un simple titular que diga «20 000 W».
Para un comprador profesional que evalúe un motor, un compresor, una máquina de soldadura u otra carga con una elevada demanda de arranque, las preguntas relevantes son:
¿Cuánta potencia continua necesita la máquina?
¿Cuál es su demanda inicial?
¿Cuánto tiempo dura ese aumento de la demanda?
Las respuestas ayudan a determinar si una estación de energía de baterías concreta es adecuada para la aplicación.
Por qué es importante que la salida sea de onda sinusoidal pura
La corriente alterna no se define únicamente por la tensión.
La forma de la onda de corriente alterna también es importante.
A inversor de onda sinusoidal pura produce una forma de onda de corriente alterna uniforme, diseñada para asemejarse a la electricidad de la red eléctrica convencional.
Esto puede ser relevante para la electrónica profesional, los sistemas de control, los cargadores, los equipos de iluminación y otros dispositivos cuyo rendimiento pueda depender de la calidad de la energía.
Las especificaciones del FPG3600-EU establecen lo siguiente:
| Parámetro de salida | Especificación |
| Tensión de salida nominal | 230Vac |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Rango de tensión de salida | 230 ±5 V CA |
| Frecuencia de salida | 50 Hz |
| Potencia nominal de salida | 3600W |
| Potencia máxima | Hasta 20 000 W, de corta duración |
| Consumo de energía en vacío | ≤30W |
Los compradores de equipos deben comprobar siempre que la compatibilidad de salida se ajuste a los requisitos reales de tensión, frecuencia, potencia y arranque de la carga prevista.
¿Cómo se recarga una estación de energía con batería?
Una vez que se ha agotado la energía almacenada, hay que recargar la batería.
El tiempo de carga depende principalmente de:
capacidad de la batería + potencia de carga permitida + condiciones de carga
Las especificaciones detalladas de entrada del FPG3600 constituyen un ejemplo útil.
| Parámetro de entrada | FPG3600-EU |
| Tensión de entrada nominal | 230Vac |
| Rango de tensión de entrada | 176–264 V CA |
| Rango de frecuencia de entrada | 45–65 Hz |
| Potencia máxima de entrada | 1200W |
| Corriente nominal de entrada | 6A |
| Corriente máxima de entrada | 8A |
La información actual del producto FPG3600 especifica aproximadamente 2,5 horas de tiempo de carga según la configuración y las condiciones indicadas para el producto.
Las especificaciones de carga son importantes para los usuarios profesionales, ya que una batería de gran capacidad con una carga lenta puede provocar interrupciones en el funcionamiento.
Por lo tanto, para las empresas de alquiler de equipos o los equipos de trabajo sobre el terreno, el tiempo de recarga puede ser casi tan importante como la capacidad total de la batería.
Las condiciones de funcionamiento también son importantes
Las estaciones de energía con batería profesionales pueden funcionar en entornos más exigentes que los cargadores portátiles para particulares.
Por este motivo, los compradores deberían fijarse en algo más allá de W y Wh.
La ficha técnica del FPG3600 que se adjunta incluye lo siguiente:
| Parámetro medioambiental | Especificación |
| Temperatura de carga | 5°C a 40°C |
| Temperatura de descarga | -15°C a 55°C |
| Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a 60 °C durante 1 mes |
| Temperatura de almacenamiento más prolongada | De -20 °C a 45 °C durante 3 meses |
| Humedad de funcionamiento | 10–90% RH |
| Humedad de almacenamiento | 5–95% RH |
| Altitud de funcionamiento | Hasta 2000 m |
| Índice de protección | IP54 |
| Refrigeración | Refrigeración natural |
La clasificación IP54 no debe interpretarse como “resistente al agua”.”
Describe un nivel definido de protección frente a la entrada limitada de polvo y salpicaduras de agua. [ IEC 60529 — Grados de protección que ofrecen las carcasas (código IP) ]
Describe un nivel definido de protección frente a la entrada limitada de polvo y salpicaduras de agua. No obstante, el equipo debe utilizarse respetando los límites ambientales especificados.
¿Cómo aplica el FPG3600 estos principios?
La Fullas FPG3600 ofrece un ejemplo práctico de cómo una estación de energía a batería profesional combina el almacenamiento, la conversión de energía y la gestión de la carga.
Entre sus características principales se incluyen:
| Especificación | FPG3600 |
| Capacidad de la batería | 2304Wh |
| Potencia nominal de salida | 3600W |
| Capacidad máxima | Hasta 20 000 W en condiciones de corta duración |
| Resultado | Onda sinusoidal pura de 230 V CA para la configuración de la UE |
| Frecuencia de salida | 50 Hz |
| Índice de protección | IP54 |
| Peso neto | 23,8 kg según la ficha técnica adjunta |
| Dimensiones | 526 × 485 × 211 mm |
| Refrigeración | Refrigeración natural |
| Potencia máxima de entrada | 1200W |
| Corriente de salida máxima | Valor instantáneo máximo de 140 A |
| Consumo en vacío | ≤30W |
| Indicador | Indicador de anillos de 10 niveles |
En la página actual del producto Fullas, el peso se redondea a unos 24 kg, mientras que en la ficha técnica detallada figura 23,8 kg.
Lo importante no es que una central eléctrica a batería tenga una característica técnica excepcionalmente grande. Su verdadera capacidad radica en la relación entre capacidad de la batería, potencia de salida continua, capacidad de sobrecarga de corta duración, calidad de la energía y condiciones de funcionamiento.
Ejemplo real: Energía de baterías para la producción cinematográfica en Nueva Zelanda
El funcionamiento de una central eléctrica de baterías resulta más fácil de entender cuando se analiza a través de una aplicación real.
Un ejemplo práctico de la aplicación de una central eléctrica alimentada por baterías lo encontramos en un proyecto de producción cinematográfica comercial en Nueva Zelanda. El solución de alimentación por batería utilizada en la producción cinematográfica muestra cómo los sistemas portátiles de almacenamiento de energía pueden ser de gran ayuda en entornos de producción profesionales en los que la movilidad y el bajo nivel de ruido son factores importantes.
Durante el rodaje de un anuncio en la escarpada costa de Nueva Zelanda, un equipo de producción utilizó un FPG3600 como fuente de alimentación portátil junto con el equipo de filmación profesional.
El lugar de rodaje planteó varios retos prácticos.
En las inmediaciones del lugar del rodaje no había suministro eléctrico disponible, mientras que las cámaras, los monitores, los sistemas de iluminación, los equipos de carga y el resto del material de producción seguían necesitando electricidad.
Un generador convencional podría haber suministrado energía eléctrica, pero también habría generado ruido del motor, gases de escape y problemas logísticos adicionales relacionados con el combustible.
El FPG3600 se colocó más cerca del equipo del equipo de rodaje para que la energía eléctrica pudiera llegar hasta el punto de uso, en lugar de obligar a que el montaje de producción se mantuviera cerca de una fuente eléctrica fija.
Esto ilustra una de las ventajas prácticas de la energía almacenada en baterías:
La fuente de alimentación puede desplazarse junto con el trabajo.
En la producción cinematográfica, esto puede resultar especialmente útil, ya que las posiciones de la cámara y la iluminación pueden variar a lo largo del día.
El FPG3600 funciona a menos de 30 dB en las condiciones especificadas, lo que contribuye a reducir el ruido de las fuentes de alimentación en un entorno de producción sensible al ruido.
Su estructura portátil, de unos 24 kg, también permitió desplazar la unidad por el terreno rocoso a medida que cambiaba la configuración de la producción.
Esta aplicación de Nueva Zelanda demuestra que el valor de una estación de energía de baterías profesional no se limita simplemente a su capacidad nominal en Wh.
Es la combinación de:
energía almacenada + salida de CA aprovechable + movilidad + bajo nivel de ruido en funcionamiento + compatibilidad con los equipos necesarios.
¿Dónde se utilizan las estaciones de carga profesionales?
Este mismo principio de funcionamiento puede aplicarse a una amplia gama de aplicaciones profesionales.
Obras de construcción y lugares de trabajo temporales
Una estación de energía a batería puede suministrar electricidad de forma temporal a herramientas eléctricas, sistemas de iluminación y equipos de mantenimiento compatibles en lugares donde el acceso a la red eléctrica es limitado.
En el caso de los equipos accionados por motor, se deben comprobar minuciosamente la corriente de arranque y la capacidad de sobrecarga.
Servicio y mantenimiento de campo
Los técnicos que trabajan lejos de una infraestructura fija pueden necesitar electricidad para equipos de diagnóstico, herramientas, cargadores u operaciones de reparación temporales.
La portabilidad y el tiempo de recarga cobran importancia, ya que puede ser necesario trasladar la fuente de alimentación de un trabajo a otro.
Producción cinematográfica y fotográfica
Las cámaras, los monitores, los equipos de iluminación y los sistemas de recarga suelen necesitar una fuente de alimentación portátil en lugares donde no conviene el ruido de los generadores ni el uso de cables alargadores largos.
Los sistemas de baterías pueden ubicarse más cerca de la zona de producción, ya que no hay ningún motor de combustión en marcha.
Alquiler de equipos
Las empresas de alquiler deben tener en cuenta otros factores además de la capacidad de la batería.
Entre los criterios útiles se incluyen:
- salida continua;
- comportamiento en caso de sobrecarga;
- tiempo de respuesta de la recarga;
- facilidad de transporte;
- protección del medio ambiente;
- configuración de tensión regional;
- compatibilidad de aplicaciones.
Trabajo profesional a distancia
Los equipos de inspección, reparación, infraestructuras y técnicos suelen trabajar en lugares donde no se dispone de suministro eléctrico permanente de la red.
Un sistema de baterías portátil puede proporcionar energía de forma temporal sin necesidad de que un generador funcione de forma continua junto al trabajador.
¿Qué deben tener en cuenta los compradores B2B antes de elegir una estación de energía con batería?
A la hora de realizar una selección profesional, no basta con comparar únicamente la capacidad de la batería.
Una evaluación técnica más exhaustiva debería incluir:
| Criterios de compra | Por qué es importante |
| Capacidad de la batería (Wh) | Determina la energía almacenada |
| Potencia nominal (W) | Determina la carga sostenible |
| Capacidad de respuesta ante picos de demanda | Ayuda a soportar picos temporales de demanda elevados |
| Duración de la sobretensión | Muestra cómo gestiona el sistema las sobrecargas |
| Tensión | Debe ajustarse al equipamiento y al mercado objetivo |
| Frecuencia | Debe ser compatible con los equipos de CA conectados |
| Forma de onda | Relacionado con la calidad de la energía de CA |
| Potencia de carga | Influye en el tiempo de recarga |
| Temperatura de funcionamiento | Determina la idoneidad ambiental |
| Clasificación IP | Indica protección del medio ambiente |
| Peso y dimensiones | Influye en la movilidad de los campos |
| Sistema de seguridad/protección | Relacionado con el funcionamiento profesional |
| Certificaciones | Aspectos importantes para la importación y la evaluación del mercado |
En el caso de los distribuidores y los compradores OEM, también se debe verificar el alcance de la certificación para el mercado al que va destinada, en lugar de dar por sentado que la existencia de una norma cubre automáticamente todas las aplicaciones.
Estación de carga frente a batería: ¿en qué se diferencian?
Una batería por sí sola almacena energía.
Una central eléctrica a batería es una sistema eléctrico completo.
Normalmente combina el almacenamiento con la conversión de energía, el control de carga, la protección, las salidas y la supervisión.
Esta distinción explica por qué dos productos que contienen cantidades similares de energía almacenada pueden tener prestaciones muy diferentes.
Puede soportar cargas de CA de alta potencia.
Es posible que otro tenga una potencia de salida del inversor limitada.
Se pueden soportar cargas de arranque exigentes.
Es posible que otro se apague cuando se ponga en marcha la misma máquina.
Por lo tanto, los compradores profesionales nunca deberían evaluar una estación de energía basándose únicamente en la capacidad de la batería.
Estación de carga con batería frente a batería externa: ¿son lo mismo?
Siguen un principio básico similar —ambos almacenan energía eléctrica—, pero están diseñados para niveles de potencia y aplicaciones muy diferentes.
Un cargador portátil convencional está diseñado principalmente para cargar dispositivos electrónicos de bajo voltaje.
Una estación de energía con baterías integra sistemas de almacenamiento de energía de capacidad considerablemente mayor y componentes electrónicos de conversión de energía, lo que le permite alimentar equipos de corriente alterna y cargas de mayor potencia.
En el ámbito B2B y para uso industrial, lo importante no es el tamaño físico de la batería.
Es el capacidad eléctrica de todo el sistema.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona una central eléctrica a batería?
Una estación de energía de baterías almacena energía eléctrica en forma de corriente continua (CC) en un sistema de baterías recargables. Cuando se conecta un equipo de corriente alterna (CA), un inversor convierte la electricidad de CC almacenada en electricidad de CA con la tensión y la frecuencia necesarias, mientras que los componentes electrónicos de control y protección gestionan el sistema durante la carga y la descarga.
¿Qué significa «Wh» en una estación de carga de baterías?
«Wh» significa vatios-hora y mide la energía almacenada.
Una batería de 2304 Wh contiene una energía almacenada nominal de 2304 vatios-hora. Esto no significa que el sistema solo pueda generar una potencia de salida de 2304 W.
¿Qué significa la letra «W» en una estación de energía de baterías?
«W» significa vatios y se refiere a la potencia.
Por ejemplo, la potencia nominal de 3600 W del FPG3600 se refiere a su capacidad de salida continua, mientras que la cifra de 2304 Wh indica la capacidad de la batería.
¿Son 20 000 W la potencia de salida continua del FPG3600?
No.
El FPG3600 tiene un Potencia nominal continua de 3600 W. La cifra indicada de 20 000 W se refiere a su potencia máxima de pico de corta duración y no debe interpretarse como una potencia de salida continua de 20 kW.
¿Puede una estación de carga a batería alimentar herramientas eléctricas profesionales?
Sí, siempre que la tensión del sistema, la potencia de salida continua y la capacidad de arranque de corta duración sean compatibles con la herramienta.
Los usuarios profesionales deben comprobar tanto la potencia de funcionamiento normal como la demanda de arranque o de corriente de ráfaga antes de conectar equipos accionados por motor.
¿Se puede utilizar una estación de energía a batería para la producción cinematográfica?
Sí, los sistemas de baterías profesionales compatibles pueden alimentar cámaras, iluminación, monitores y equipos de carga.
Fullas ha documentado el uso de un FPG3600 durante el rodaje de un anuncio en la costa de Nueva Zelanda, donde se necesitaba una fuente de alimentación portátil y silenciosa cerca del equipo de producción.
Conclusión
Una central eléctrica a batería funciona de la siguiente manera: recargar energía eléctrica, almacenarla en una batería, gestionar esa energía almacenada y convertirla en energía útil cuando los equipos la necesiten.
Comprender este proceso también explica por qué los compradores profesionales deberían fijarse en algo más que la capacidad de la batería.
Las especificaciones más importantes se complementan entre sí:
El valor «Wh» indica cuánta energía está almacenada.
W indica cuánta potencia se puede suministrar.
La capacidad de respuesta ante picos de carga indica cómo gestiona el sistema las cargas elevadas temporales.
La tensión, la frecuencia y la forma de onda determinan la compatibilidad eléctrica.
Las condiciones de carga y funcionamiento determinan la practicidad del sistema en el trabajo real.
Por lo tanto, para aplicaciones profesionales como la construcción, el mantenimiento sobre el terreno, el alquiler de maquinaria y la producción cinematográfica, una estación de energía a batería debe evaluarse como un sistema eléctrico completo, y no simplemente como una batería recargable de gran tamaño.
Fullas ofrece una gama de centrales eléctricas portátiles industriales diseñado para profesionales del suministro eléctrico temporal, aplicaciones fuera de la red y usuarios de equipos.
El Fullas FPG3600 es un ejemplo de este enfoque, ya que combina 2304 Wh de energía almacenada con una potencia de salida de CA nominal de 3600 W, una capacidad de sobrecarga de corta duración contrastada, energía de onda sinusoidal pura y un formato portátil industrial para aplicaciones temporales y fuera de la red.
