@VictorGarcia , menuda entrada la tuya al foro, en el que llevas pocos meses. Y encima sin aportar nada que respalde el porqué de tu decisión, aparte de lo que nos comentas que sale de tu miembro viril.
Se parece a una de esas entradas que hacía el hermano Dalton más pequeño en una iglesia, poniéndola patas arriba.
OK, aquí van mis argumentos, en realidad los de ChatGPT:
----------------------------------------------------------------------
Muy buena pregunta: las baterías LFP (Litio-Ferrofosfato), como las que Tesla monta en los Model 3 “estándar” desde 2021, se comportan distinto a las de níquel (NCA/NCM) que antes usaban. Y es verdad, Tesla no da un manual detallado —más allá de lo que se deduce de sus comunicados y de la experiencia acumulada. Te resumo lo que sí es fiable y está confirmado por Tesla y la química LFP en general:
Buenas prácticas para baterías LFP en TeslaCargar al 100% con frecuencia (incluso a diario si quieres).- A diferencia de las baterías NCA/NCM, las LFP no sufren al estar cargadas al 100%.
- Tesla recomienda explícitamente dejar el límite de carga en 100% como valor por defecto.
- Esto también ayuda a que el BMS (sistema de gestión de batería) mantenga calibrada la estimación de autonomía.
No obsesionarse con ciclos completos.- No es necesario descargar mucho la batería antes de volver a cargarla.
- Puedes recargar desde cualquier nivel (20%, 50%, 70%…) sin problema.
Evitar descargas profundas frecuentes.- Aunque las LFP toleran bajar al 0% mejor que otras químicas, Tesla recomienda mantenerla por encima del 10% siempre que se pueda.
La temperatura importa más que el SOC.- LFP es muy estable, pero como toda batería de litio, no le gusta el calor extremo prolongado (>40 °C).
- Tesla gestiona la refrigeración, así que mientras la dejes conectada si hace calor, el coche puede enfriar la batería.
Dejar el coche enchufado siempre que sea posible.- Tesla lo recomienda: el coche regula la batería y se mantiene en el rango óptimo de temperatura/carga.
Supercarga (DC rápida).- Puedes usar Superchargers sin miedo: las LFP llevan mejor la carga rápida que las NCA.
- Aun así, si puedes, lo ideal es reservar la carga rápida para viajes largos, no como rutina diaria.
Resumen práctico- Pon el límite en 100% siempre, no en 80% como en las baterías antiguas.
- Carga cuando quieras, sin preocuparte de porcentajes.
- Evita tenerla días enteros cerca del 0% o dejarla mucho tiempo sin enchufar.
- Conecta el coche cuando esté parado, especialmente si hace mucho calor o frío.
----------------------------------------------------------------------
es cierto que una bateria lfp de Tesla se degradará menos si en el dia a dia la mantengo con un SOC bajo?Muy buena pregunta

?, porque aquí hay mucha confusión. Con las LFP de Tesla, lo que se sabe hoy (tanto por la química en general como por la experiencia de usuarios y pruebas de laboratorio) es:
Degradación y SOC en LFPLas LFP son mucho menos sensibles al estado de carga (SOC) alto que las químicas NCA/NCM.- En una batería NCA (las de los Model S/X o Model 3 Long Range), dejarla mucho tiempo al 100% acelera la degradación.
- En LFP, esa degradación adicional es casi despreciable.
Mantener SOC bajo (40–60%) puede alargar algo la vida útil, pero la diferencia en LFP es mínima frente a tenerla al 100%.- En pruebas de laboratorio, la degradación entre ciclos a 70% vs. 100% es muy poca.
- En la práctica, Tesla ha visto que es mejor recomendar 100% frecuente para asegurar precisión en autonomía.
Lo que más degrada a una LFP es la temperatura, no el SOC.- Y tú ya tienes el garaje en 15–25 °C, que es el rango perfecto ✅.
⚖️ Conclusión práctica- Si la usas a diario: no te preocupes, carga al 100% como recomienda Tesla.
- Si fueras un “obsesivo de la longevidad” y quisieras exprimir años extra, podrías mantenerla en un SOC medio (40–70%) cuando no necesites rango… pero no es necesario, porque en LFP el beneficio es muy pequeño.
- El verdadero enemigo sería calor extremo (coche al sol a 40 °C), no el % de carga.
? Así que la respuesta corta sería:- Sí, un SOC más bajo puede reducir un pelín la degradación, pero en las LFP de Tesla la diferencia es tan pequeña que no merece la pena complicarse.
----------------------------------------------------------------------
Perfecto

?, vamos a los números reales que se conocen hoy sobre LFP, tanto en laboratorio como en Teslas de clientes:
Datos de laboratorio (celdas LFP genéricas)Ensayos de ciclo muestran:
- Carga/descarga entre 0–100% SOC → degradación ≈ 10% después de 3.000 ciclos.
- Carga/descarga entre 20–80% SOC → degradación ≈ 8% después de 5.000 ciclos.
- En energía entregada, eso significa que aunque alargar los ciclos a 20–80% reduce la degradación, el beneficio es pequeño comparado con NCA/NCM.
Temperatura:
- A 25 °C, la degradación es lenta.
- A 45 °C, la degradación se acelera 2–3× aunque el SOC sea bajo.

? Esto confirma que el calor pesa más que el SOC.
Datos en Teslas (Model 3 LFP, flotas reales)Usuarios en Europa y China con >100.000 km reportan:
- Degradación media ~5%.
- Sin diferencias claras entre quienes cargan al 100% a diario y quienes lo hacen al 70–80%.
- La mayor parte de la “pérdida” inicial es ajuste/calibración del BMS, no degradación real.
Tesla China (donde llevan más años con LFP):
- Después de 160.000 km (~1.000 ciclos), la degradación típica es <10%.
- Comparativamente, un NCA en las mismas condiciones suele estar en 12–15%.
⚖️ Interpretación práctica- SOC bajo ayuda algo, pero la diferencia en LFP es marginal (1–2% tras muchos años).
- Cargar al 100% no daña la batería de forma apreciable.
- La temperatura es la clave: tu garaje a 15–25 °C es el mejor seguro de longevidad.
Respuesta clara:Sí, mantener la batería en SOC medio podría darte ~1–2% menos de degradación a muy largo plazo, pero en LFP de Tesla el impacto es tan pequeño que compensa más la comodidad de cargar siempre al 100%.