KernelHost Tools Calculadora coste electricidad

Calculadora coste electricidad: consumo y coste en segundos

Introduce vatios, elige una duración, confirma el precio por kWh. Verás al instante el consumo en kWh y el coste en EUR junto con la proyección por día, mes y año. Sin login, sin cookies, sin llamadas al servidor.

Suele aparecer en la placa de características o ficha técnica
Introduce un valor o elige un preset
Por defecto 0,33 EUR (tarifa típica de hogar UE, a 2026)
Consumo 0.000 kWh
Coste 0.00EUR
¿Cómo se calcula? El consumo es la potencia por el tiempo, dividido entre 1000 (vatios a kilovatios). El coste es el consumo en kWh multiplicado por el precio por kWh. Todos los cálculos se ejecutan localmente en tu navegador, tus datos no salen del dispositivo. El precio por kWh se guarda opcionalmente en LocalStorage (solo en tu navegador).

Conocer el consumo y el coste de la electricidad

El consumo eléctrico es uno de los temas peor entendidos del día a día, pese a que las matemáticas son triviales. Bastan tres magnitudes: potencia en vatios, tiempo en horas, precio por kilovatio-hora. Multiplica potencia y tiempo, divide entre 1000 y obtienes kilovatios-hora. Multiplica los kilovatios-hora por la tarifa y obtienes el coste. Esta calculadora hace exactamente eso, con proyección automática a periodos típicos.

¿Por qué mirar el consumo aparato por aparato? Porque los grandes culpables suelen ser invisibles. Un servidor en reposo permanente a 50 W consume 438 kWh al año, unos 144 EUR a 0,33 EUR/kWh (a 2026). Un congelador con junta floja a 120 W de media supera los 1000 kWh anuales. Una vieja bombilla incandescente de 60 W cuatro horas al día devora casi 88 kWh, mientras una LED moderna de 7 W ofrece la misma luz por unos 10 kWh. Tras diez años la diferencia son varios cientos de euros, por una sola bombilla.

En infraestructura informática el efecto es aún mayor. Un NAS doméstico encendido 24 horas tira de 15 a 80 W según modelo. Un PC gamer en reposo consume 60 a 120 W y de cuatro a seis veces más bajo carga. Si autoalojas un servidor, integra honestamente la electricidad en el coste total: la factura mensual suele superar la amortización del hardware. KernelHost optimiza el PUE en Frankfurt FRA01 con hardware moderno y free cooling.

Un error común es confundir vatios y kilovatios-hora. El vatio es potencia, el ritmo instantáneo de uso. El kilovatio-hora es energía, potencia por tiempo. Una bombilla de 60 W no consume 60 kWh, consume 60 vatios-hora por hora, es decir 0,06 kWh. Por eso las facturas se cobran en kWh, no en vatios: el contador integra la potencia a lo largo del tiempo.

Sé realista al introducir valores. Los aparatos suelen etiquetarse con potencia máxima, no media. Una secadora nominal de 2500 W solo absorbe esa potencia en la fase de calentamiento; el promedio de un ciclo completo está en torno a 1500 W. Para precisión, compra un vatímetro de enchufe (15 a 30 EUR) y mide 24 horas: la lectura en kWh es la base exacta del cálculo y permite también valorar con seriedad el ahorro de un electrodoméstico eficiente o de enchufes inteligentes con horario.

Movilidad eléctrica y consumo doméstico

Un coche eléctrico cambia drásticamente el perfil de carga del hogar. Donde una familia típica de cuatro personas sin coche eléctrico gasta entre 3500 y 4500 kWh al año, un Tesla Model Y con 15.000 km anuales y 17 kWh por 100 km añade otros 2550 kWh, más cerca de 2800 kWh contando las pérdidas. Una factura anual de 1300 EUR pasa así a unos 2200 EUR (a 2026), según tarifa.

Aun así, conducir eléctrico vence al combustión en la mayoría de escenarios. Un kWh en casa cuesta unos 0,33 EUR, un litro de gasolina 1,80 EUR. El Tesla Model Y consume 17 kWh por 100 km, un gasolina equivalente 7,5 litros. Son 5,60 EUR frente a 13,50 EUR por 100 km, un ahorro del 58 por ciento solo en energía. Cargando en HPC público (0,55 a 0,79 EUR/kWh) el ahorro cae al 30 a 40 por ciento. Con instalación fotovoltaica propia y carga al mediodía, los 100 km salen por 1,50 a 2,50 EUR, casi gratis.

En la práctica se carga en casa a 11 kW (trifásico, 16 A, conector CEE). Da una recarga completa en 7 a 8 horas, ideal para la noche. Una wallbox de 22 kW solo merece la pena si el coche admite esa potencia (muchos no) o si cargan varios coches en paralelo. Importante: 22 kW requiere autorización de la distribuidora, 11 kW solo notificación.

Fotovoltaica y autoconsumo

Una instalación de 10 kWp en Centroeuropa (a 2026) produce entre 8500 y 10.500 kWh anuales según ubicación, orientación y sombras. Un tejado a sur en el sur de Alemania supera en hasta un 25 por ciento a uno noroeste en el norte. Coste de inversión: 12.000 a 16.000 EUR sin batería, 18.000 a 25.000 EUR con batería 5 a 10 kWh.

Económicamente, lo que cuenta es el autoconsumo. Cada kWh autoconsumido sustituye importación a 0,33 EUR/kWh, mientras lo vertido a red apenas paga 7 a 8 céntimos. Una instalación 10 kWp con 30 por ciento de autoconsumo ahorra 990 EUR al año y suma 470 EUR de venta, total 1460 EUR. Con batería, el autoconsumo sube al 70 por ciento y el total alcanza unos 2400 EUR.

El máximo es la combinación PV más coche eléctrico más bomba de calor más tarifa dinámica. De día el coche carga directamente del solar (LCOE de 8 a 12 céntimos por kWh durante la vida útil), de noche la tarifa dinámica garantiza electricidad barata en horas valle. Con un sistema de gestión energética (Solarwatt, Sonnen, OpenEMS) se eleva el autoconsumo al 80 por ciento y la autosuficiencia del hogar al 60 a 70 por ciento.

Tarifas dinámicas y contadores inteligentes

Las tarifas clásicas fijan un precio por kWh independiente del momento de consumo. Las tarifas dinámicas (Tibber, aWATTar, Octopus, Rabot Charge) trasladan el precio horario del mercado spot EPEX SPOT directamente al cliente, más una pequeña cuota. En un día típico de 2026 el precio oscila entre 5 y 25 céntimos, y en horas con mucho viento o sol puede bajar a 2 céntimos o ser negativo.

Desplazar consumo a horas baratas ahorra del 15 al 30 por ciento. Ejemplo wallbox: sin control el coche carga al volver a casa (18 a 22 horas, hora pico). Con tarifa dinámica e integración Tibber Pulse, la wallbox arranca automáticamente entre las 0 y las 5 (horas valle). Una recarga completa de 75 kWh cuesta entonces 7 a 12 EUR en lugar de 20 a 25 EUR. En un año el ahorro alcanza 400 a 600 EUR por coche eléctrico.

Las bombas de calor también ganan: el volumen del depósito de inercia permite precalentar en horas baratas. Con un equipo SG-Ready (Smart Grid Ready) y un controlador como Home Assistant o evcc se eliminan entre el 20 y el 30 por ciento del coste anual de calefacción sin pérdida de confort.

Magnetotérmicos, conexión de wallbox y regla del 80 por ciento

Un enchufe Schuko europeo cuelga de un magnetotérmico de 16 A y entrega teóricamente 3680 W a 230 V. Para carga continua aplica la regla del 80 por ciento: máximo 2900 W durante varias horas, de lo contrario el cableado se sobrecalienta. Por eso los cables de carga de emergencia para coche eléctrico por enchufe doméstico están limitados a 2,3 kW (10 A) o como mucho 3,7 kW (16 A); una recarga de 11 kW por enchufe doméstico es físicamente imposible.

Las wallboxes exigen corriente trifásica. Una wallbox de 11 kW va sobre CEE 32 A trifásica, cada fase a 16 A: 3 por 230 V por 16 A son 11.040 W. Las wallboxes de 22 kW doblan la intensidad por fase a 32 A, lo que demanda secciones de cobre de al menos 6 mm². Ambas requieren un diferencial tipo B o detección DC integrada en la wallbox.

En el hogar, los aparatos de gran carga deben ir en circuitos dedicados. Hervidor (2000 W) y aspirador (1200 W) en el mismo circuito suman 3200 W y disparan el magnetotérmico al primer pico. Horno y vitrocerámica de inducción tienen por eso circuitos propios, y la wallbox recibe siempre un circuito trifásico independiente desde el cuadro.

Consumidores típicos del hogar

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Frigorífico A++
Vatios 100-150 W
kWh/año 150-300
Coste/año (0,33 EUR/kWh) €50-100
Congelador
Vatios 80-200 W
kWh/año 200-450
Coste/año (0,33 EUR/kWh) €66-150
Hervidor eléctrico
Vatios 2000 W
kWh/año 60-100
Coste/año (0,33 EUR/kWh) €20-33
Lavadora
Vatios 500-2200 W
kWh/año 150-200
Coste/año (0,33 EUR/kWh) €50-66
Secadora con bomba de calor
Vatios 500-1500 W
kWh/año 150-280
Coste/año (0,33 EUR/kWh) €50-92
Lavavajillas
Vatios 900-1500 W
kWh/año 220-300
Coste/año (0,33 EUR/kWh) €73-100
TV OLED 65 pulgadas
Vatios 80-180 W
kWh/año 90-200
Coste/año (0,33 EUR/kWh) €30-66
PC gamer
Vatios 300-650 W
kWh/año 300-800
Coste/año (0,33 EUR/kWh) €100-264
Router Wi-Fi 24/7
Vatios 7-15 W
kWh/año 60-130
Coste/año (0,33 EUR/kWh) €20-43
Bombilla LED (4h/día)
Vatios 7-12 W
kWh/año 10-18
Coste/año (0,33 EUR/kWh) €3-6
Bomba de calor (calefacción)
Vatios 1500-4000 W
kWh/año 4000-8000
Coste/año (0,33 EUR/kWh) €1320-2640
Wallbox eléctrico 11 kW (15.000 km/año)
Vatios 11000 W
kWh/año 2500-3500
Coste/año (0,33 EUR/kWh) €825-1155

Valores orientativos, medición exacta recomendada con vatímetro de enchufe. A 2026, a 0,33 EUR/kWh.

Datacenters, cargas IA y KernelHost FRA01

Un datacenter de hosting clásico como KernelHost en Frankfurt am Main (Maincubes FRA01, Tier III) suele rondar una carga IT de 16 a 25 MW por sala. Con un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,2 a 1,3 la potencia total con refrigeración, pérdidas SAI e iluminación llega a 20 a 32 MW. En un año son unos 175 GWh por sala. Usamos electricidad 100 por ciento renovable, lo que reduce drásticamente la huella de carbono por servidor-hora.

Los datacenters de IA cambian de escala. Si un DC clásico está entre 5 y 30 MW, los datacenters IA hyperscale (a 2026) son mucho mayores: xAI Colossus en Memphis ronda los 200 MW, Microsoft Stargate (en proyecto) apunta a varios gigavatios. La razón: clústeres de GPU con decenas de miles de aceleradores NVIDIA H100, H200 o Blackwell alcanzan densidades de 50 a 130 kW por rack, frente a 5 a 15 kW de hardware CPU clásico.

A escala global, el consumo de datacenters fue de unos 460 TWh en 2024, el 1,5 por ciento del consumo mundial. Las previsiones de la AIE para 2030 sitúan entre 800 y 1000 TWh, impulsados sobre todo por entrenamiento e inferencia de IA. Para comparar: la demanda anual total de Alemania ronda los 500 TWh.

En la práctica: cada consulta a ChatGPT cuesta de 2 a 5 Wh de inferencia, unas diez veces más que una búsqueda en Google. Un entrenamiento de un modelo clase GPT-4 consume 50 GWh o más, equivalente al consumo anual de una ciudad de 15.000 habitantes. KernelHost se centra en hosting web y VPS clásicos, no en entrenamiento de IA. Nuestro hardware está físicamente en Frankfurt FRA01, Tier III, con uplinks redundantes y respaldo diésel.

Cómo usar la calculadora

En pocos pasos al resultado:

  • Encuentra la potencia: mira la placa del aparato (parte trasera, inferior o cable). Suele indicarse como 60 W o 1500 W.
  • Elige la unidad: aparatos pequeños en vatios (W), grandes cargas como bombas de calor en kilovatios (kW). La conversión es automática.
  • Introduce el tiempo: escribe horas o pulsa un preset (1 día, 1 mes, 1 año). Un trimestre son 2190 horas, un año 8760 horas.
  • Ajusta el precio por kWh: por defecto 0,33 EUR (a 2026). Tu tarifa exacta está en la última factura. El valor puede guardarse en el navegador.
  • Lee el resultado: consumo en kWh y coste en EUR. Para periodos largos también verás la proyección diaria, mensual y anual, útil para comparativas de ROI.

Preguntas frecuentes

¿Cómo calculo el coste de electricidad a partir de los vatios?

Divide los vatios entre 1000 para obtener kilovatios. Multiplica por las horas para obtener kilovatios-hora (kWh). Multiplica por el precio por kWh para obtener el coste. Ejemplo: un aparato de 100 W durante 24 horas consume 2,4 kWh. A 0,33 EUR por kWh son unos 0,79 EUR.

¿Qué son 730, 2190 y 8760 horas?

8760 son las horas de un año (24 por 365). 730 es el promedio mensual (8760 entre 12), 2190 son tres meses (un trimestre). La calculadora los usa como presets rápidos.

¿Cuál es el precio típico de la electricidad doméstica?

A 2026 un hogar europeo típico paga unos 0,33 EUR por kWh, con variación regional entre 0,20 y 0,45 EUR. Tu tarifa exacta está en la última factura.

¿Mis datos se guardan o se transmiten?

No. El cálculo es íntegramente local en el navegador. Sin peticiones al servidor, sin cookies, sin tracking. El precio por kWh se guarda opcionalmente en LocalStorage del navegador (solo ahí, nunca en nuestros servidores) para que no tengas que reintroducirlo. Puedes desactivar la persistencia en cualquier momento.

¿Qué precisión tiene el cálculo?

Matemáticamente exacta. En la práctica los aparatos se desvían de la potencia nominal: los frigoríficos ciclan, los ordenadores ajustan frecuencia, los radiadores se encienden y apagan. Para mayor precisión usa un vatímetro de enchufe.

¿Cuánto cuesta una recarga completa de coche eléctrico?

Una recarga completa de un Tesla Model Y (75 kWh útiles) en casa con wallbox a 0,33 EUR/kWh cuesta unos 24,75 EUR (a 2026). Con el 10 por ciento de pérdidas de carga te quedan unos 27 EUR. En cargador rápido DC el precio es 0,55 a 0,79 EUR/kWh, es decir 41 a 59 EUR la recarga completa. Una recarga de emergencia por enchufe doméstico a 2,3 kW tarda 30 horas y es bastante menos eficiente por las pérdidas del conversor.

¿Cuánto tarda una recarga de coche eléctrico?

En una wallbox 11 kW (trifásica, 16 A) un coche eléctrico típico se recarga al completo en 7 a 8 horas, en 22 kW en la mitad (si el coche lo soporta). En cargador DC 50 kW se llega al 80 por ciento en una hora, en Tesla Supercharger V3 (250 kW) en 25 minutos. Los HPC 350 kW (Ionity, IECharge) entregan el 80 por ciento en 15 minutos si el coche acepta esa velocidad.

¿Qué calibre de fusible es suficiente para cada aparato?

Un enchufe Schuko europeo en magnetotérmico de 16 A entrega teóricamente 3680 W a 230 V, pero la regla del 80 por ciento limita la carga continua a unos 2900 W. Una wallbox de 11 kW requiere conexión trifásica 16 A. Una wallbox 22 kW exige trifásica 32 A y autorización de la distribuidora. Hervidor (2000 W) y aspirador (1200 W) en el mismo circuito ya están al límite.

¿Qué es exactamente 1 kWh?

Un kilovatio-hora es la energía que un aparato de 1000 W consume en una hora. Ejemplos: una televisión de 100 W durante 10 horas, un hervidor de 2000 W durante 30 minutos, un monitor LED de 60 W casi 17 horas. Con 1 kWh planchas unas 7 camisas, haces 4 lavados eco o alimentas un router Wi-Fi durante 130 horas.

¿Cuándo se amortiza una instalación fotovoltaica?

Una instalación de 10 kWp (a 2026) cuesta entre 15.000 y 20.000 EUR con batería. Con 9000 kWh anuales y un autoconsumo del 30 al 40 por ciento sin batería, ahorra entre 1500 y 2200 EUR al año. La amortización queda en 8 a 12 años, mientras la vida útil de los paneles es de 25 a 30 años. La energía solar autogenerada cuesta a lo largo de la vida útil 8 a 12 céntimos por kWh, menos de un tercio del precio de red.

¿Qué autoconsumo típico tiene una instalación fotovoltaica?

Sin batería el autoconsumo es del 25 al 35 por ciento porque la producción solar pico ocurre al mediodía y la mayoría de hogares consume por la tarde-noche. Con batería doméstica (5 a 10 kWh) sube al 60 a 80 por ciento. Combinando wallbox y bomba de calor con un sistema de gestión energética, el 75 a 85 por ciento es realista (a 2026), siendo la inyección a red la excepción.

¿Qué es una tarifa dinámica?

En tarifas dinámicas (Tibber, aWATTar, Octopus, Rabot Charge) el precio por kWh sigue la cotización horaria de la bolsa EPEX SPOT, más una pequeña cuota de servicio. En un día típico de 2026 el precio oscila entre 5 y 25 céntimos, en horas con mucho viento o sol puede caer a 2 céntimos o incluso ser negativo. Quien desplaza consumo flexible (wallbox, bomba de calor, lavavajillas, secadora) ahorra del 15 al 30 por ciento frente a una tarifa fija. Necesitas contador inteligente y automatización.

¿Qué es un contador inteligente y quién lo necesita?

Un contador inteligente (smart meter) registra el consumo en intervalos de 15 minutos en lugar de una vez al año y transmite los datos cifrados al gestor de red. En Alemania, conforme al §41a EnWG, los smart meters son obligatorios desde 2025 para hogares con más de 6000 kWh anuales y para wallboxes y bombas de calor. Son la condición técnica para las tarifas dinámicas.

¿Cuánto cuesta una bomba de calor en funcionamiento?

Una bomba de calor aerotérmica moderna tiene un COP (Coefficient of Performance) de 4 a 5: con 1 kWh de electricidad se obtienen 4 a 5 kWh de calor. Una vivienda bien aislada de 150 m² (a 2026) necesita entre 5000 y 8000 kWh anuales para calefacción y ACS, equivalentes a 1650 a 2640 EUR a 0,33 EUR/kWh. Con tarifa específica de bomba de calor (unos 0,25 EUR/kWh) o tarifa dinámica se ahorra entre 25 y 40 por ciento.

¿Cuánto cuesta el consumo en standby?

Un hogar medio desperdicia entre 100 y 300 kWh al año solo en standby (televisores, consolas, cafeteras, cargadores, decodificadores). A 0,33 EUR/kWh son entre 33 y 100 EUR al año perdidos sin valor. Una regleta con interruptor o enchufes inteligentes suelen amortizarse el primer año.

¿Cuánto cuesta un ciclo de lavadora o lavavajillas?

Una lavadora en programa eco a 60 grados consume unos 1,0 kWh, son 33 céntimos por lavado (a 2026). Un lavavajillas en modo eco consume 0,9 kWh, 30 céntimos por ciclo. Una secadora moderna con bomba de calor usa 1,5 kWh por ciclo (50 céntimos), una antigua de condensación el doble. Tres ciclos a la semana de cada uno suman unos 65 EUR al año.

¿Cuánta electricidad consume un datacenter de IA?

Los datacenters clásicos funcionan con 5 a 30 MW de carga IT, pero los datacenters dedicados a IA (a 2026) son mucho mayores: xAI Colossus en Memphis ronda los 200 MW, Microsoft Stargate (en proyecto) apunta a varios gigavatios. El consumo global de datacenters fue de unos 460 TWh en 2024 (1,5 por ciento del total mundial), las previsiones de la AIE para 2030 alcanzan entre 800 y 1000 TWh. KernelHost opera en Frankfurt FRA01 (Maincubes, Tier III, PUE 1,2 a 1,3) con electricidad 100 por ciento renovable.

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