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Elektrik8 min read

Ah in Wh umrechnen — Tabelle (2026): 100Ah = 1.200Wh bei 12V, 2.400Wh bei 24V, 4.800Wh bei 48V

Ah-in-Wh-Tabelle für 50–400Ah bei 12V, 24V und 48V: Gerätelaufzeiten, nutzbare Energie nach Chemie (LiFePO4 vs. AGM), Wh-in-Ah-Rücktabelle und Gratis-Rechner.

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Von Stefan Lange-Hegermann

Um Amperestunden in Wattstunden umzurechnen, multiplizierst du mit der Batteriespannung: Wh = Ah × V. Eine 100Ah-Batterie speichert bei 12V also 1.200Wh (1,2 kWh). Bei 24V speichern dieselben 100Ah schon 2.400Wh. Bei 48V sind es 4.800Wh. Für jeden beliebigen Wert erledigt der kostenlose Ah-Wh-Rechner die Rechnung in einem Schritt.

Ah-in-Wh-Umrechnungstabelle: 12V, 24V und 48V

Kapazitätbei 12Vbei 24Vbei 48V
50 Ah600 Wh (0,6 kWh)1.200 Wh (1,2 kWh)2.400 Wh (2,4 kWh)
75 Ah900 Wh (0,9 kWh)1.800 Wh (1,8 kWh)3.600 Wh (3,6 kWh)
100 Ah1.200 Wh (1,2 kWh)2.400 Wh (2,4 kWh)4.800 Wh (4,8 kWh)
150 Ah1.800 Wh (1,8 kWh)3.600 Wh (3,6 kWh)7.200 Wh (7,2 kWh)
200 Ah2.400 Wh (2,4 kWh)4.800 Wh (4,8 kWh)9.600 Wh (9,6 kWh)
230 Ah2.760 Wh (2,76 kWh)5.520 Wh (5,52 kWh)11.040 Wh (11,0 kWh)
280 Ah3.360 Wh (3,36 kWh)6.720 Wh (6,72 kWh)13.440 Wh (13,4 kWh)
300 Ah3.600 Wh (3,6 kWh)7.200 Wh (7,2 kWh)14.400 Wh (14,4 kWh)
400 Ah4.800 Wh (4,8 kWh)9.600 Wh (9,6 kWh)19.200 Wh (19,2 kWh)

Die Formel funktioniert in beide Richtungen. Von Wh zurück zu Ah kommst du, indem du durch die Spannung teilst: Ah = Wh ÷ V.

Wh-in-Ah-Rücktabelle

Energie (Wh / kWh)Ah bei 12VAh bei 24VAh bei 48V
600 Wh (0,6 kWh)50 Ah25 Ah12,5 Ah
1.200 Wh (1,2 kWh)100 Ah50 Ah25 Ah
2.400 Wh (2,4 kWh)200 Ah100 Ah50 Ah
3.000 Wh (3,0 kWh)250 Ah125 Ah62,5 Ah
3.600 Wh (3,6 kWh)300 Ah150 Ah75 Ah
4.800 Wh (4,8 kWh)400 Ah200 Ah100 Ah
5.000 Wh (5,0 kWh)417 Ah208 Ah104 Ah
10.000 Wh (10 kWh)833 Ah417 Ah208 Ah

Die Rücktabelle brauchst du, wenn dein täglicher Energiebedarf feststeht und du herausfinden willst, wie groß die Batteriebank sein muss, die du kaufst.

Nutzbare Wh nach Batteriechemie

Der Wh-Wert aus der Formel oben ist die gesamte gespeicherte Energie — nicht das, was du tatsächlich entnehmen kannst, ohne die Batterie zu schädigen.

ChemieEntladetiefe (DoD)Nutzbar in %100Ah 12V (1.200Wh gesamt)
LiFePO4Bis 80–100%~90% typisch~1.080 Wh nutzbar
AGMMax. 50% für lange Lebensdauer~50%~600 Wh nutzbar
Nasse Blei-SäureMax. 50%~50%~600 Wh nutzbar

Praktische Konsequenz: Eine 100Ah-LiFePO4 liefert rund doppelt so viel nutzbare Energie wie eine 100Ah-AGM — obwohl auf dem Typenschild dieselbe Ah-Zahl steht. Wenn du Batterien über Chemiegrenzen hinweg vergleichst, vergleiche immer die nutzbaren Wh, nicht die Nenn-Ah.

Wie lange hält deine Batterie? Autonomietage-Tabelle

Mit dieser Tabelle prüfst du, wie viele Tage eine Batteriebank bei zwei typischen Camper-Verbrauchswerten durchhält: sparsame Nutzung (1.000 Wh/Tag) und intensive Nutzung (2.000 Wh/Tag). Die Werte gehen von 80% nutzbarer Entladetiefe aus (LiFePO4).

BatteriebankNutzbare WhTage bei 1.000 Wh/TagTage bei 2.000 Wh/Tag
100 Ah @ 12V~960 Wh0,96 Tage0,5 Tage
200 Ah @ 12V~1.920 Wh1,9 Tage0,96 Tage
100 Ah @ 24V~1.920 Wh1,9 Tage0,96 Tage
300 Ah @ 12V~2.880 Wh2,9 Tage1,4 Tage
200 Ah @ 24V~3.840 Wh3,8 Tage1,9 Tage
400 Ah @ 12V~3.840 Wh3,8 Tage1,9 Tage
200 Ah @ 48V~7.680 Wh7,7 Tage3,8 Tage

Fällt dir auf, dass 200Ah bei 24V dieselben nutzbaren Wh liefern wie 400Ah bei 12V — bei einem Bruchteil des Gewichts und der Kabelkosten? Ab einer gewissen Bankgröße gewinnen Systeme mit höherer Spannung klar bei der Effizienz.

Gerätelaufzeiten bei 100Ah / 12V (960Wh nutzbar)

GerätTypische LeistungsaufnahmeLaufzeit an 100Ah 12V
Kompressorkühlschrank (12V)40–55 W im Mittel17–24 Stunden
LED-Innenbeleuchtung20 W48 Stunden
Gebläse Diesel-/Gasheizung20 W48 Stunden
Maxxair-Dachlüfter (mittlere Stufe)20 W48 Stunden
Handy + Laptop laden60–80 W12–16 Stunden
1.000-W-Wechselrichter bei halber Last500 W~1,9 Stunden
Wasserpumpe (intermittierend)60 W, 15 min/Tag~100 Tage Pumpennutzung

Das sind Durchschnittswerte — die tatsächliche Laufzeit hängt von der Umgebungstemperatur, dem konkreten Modell und der Taktung der Verbraucher ab. Für ein Ergebnis auf Stromkreis-Ebene nutzt du den Batterie-Laufzeit-Rechner mit deiner exakten Wattzahl und den Stunden pro Tag.

Durchgerechnetes Beispiel: Batteriebank für einen Camper planen

Ziel: 2 Tage Autarkie für einen Camper mit Kompressorkühlschrank (50W), LED-Beleuchtung (20W für 5h), Dachlüfter (20W für 6h) und Handy+Laptop laden (60W für 2h).

  1. Tagesverbrauch: (50 × 24) + (20 × 5) + (20 × 6) + (60 × 2) = 1.200 + 100 + 120 + 120 = 1.540 Wh/Tag
  2. Puffer für 2 Tage: 1.540 × 2 = 3.080 Wh
  3. 20% Reserve aufschlagen: 3.080 ÷ 0,80 = 3.850 Wh (um die LiFePO4-Entladetiefe zu schonen)

Aus der Rücktabelle oben: 3.850 Wh brauchen bei 12V ~320 Ah, bei 24V ~160 Ah.

Praktische Lösungen: 2 × 200 Ah bei 12V (4.800 Wh, 3,8 Tage) oder 2 × 100 Ah bei 24V (gleiche Energie, halber Strom auf jedem Kabel). Der Batteriebank-Rechner führt dich durch genau diese Rechnung — mit chemiespezifischer Entladetiefe und Reihen-/Parallel-Verschaltung.


Häufige Fragen

Wie viele Wattstunden hat eine 100Ah-Batterie?

Eine 100Ah-Batterie speichert 1.200Wh (1,2 kWh) bei 12V, 2.400Wh (2,4 kWh) bei 24V und 4.800Wh (4,8 kWh) bei 48V. Die Wh hängen vollständig von der Spannung ab — die Ah-Angabe allein sagt nichts über die gespeicherte Energie aus.

Wie viele Wattstunden hat eine 200Ah-Batterie?

Eine 200Ah-Batterie speichert 2.400Wh (2,4 kWh) bei 12V, 4.800Wh (4,8 kWh) bei 24V und 9.600Wh (9,6 kWh) bei 48V. Bei einem typischen Camper-Verbrauch von 1.500–2.000 Wh/Tag (mit 80% DoD) entspricht das etwa 1 bis 1,5 Tagen Autarkie bei 12V oder 2 bis 3 Tagen bei 24V.

Wie viele Wattstunden hat eine 300Ah-12V-Batterie?

Eine 300Ah-12V-Batterie speichert insgesamt 3.600Wh (3,6 kWh). Mit 80% Entladetiefe bei LiFePO4 sind davon rund 2.880 Wh nutzbar — je nach Verbrauch etwa 1,5 bis 2,5 Tage für einen typischen Camper.

Wie viele kWh hat eine 100Ah-12V-Batterie?

1,2 kWh (1.200Wh ÷ 1.000 = 1,2). Eine 100Ah-24V-Batterie speichert 2,4 kWh. Eine 100Ah-48V-Batterie speichert 4,8 kWh. Die kWh sind einfach der Wh-Wert geteilt durch 1.000.

Speichert eine 100Ah-12V-Batterie gleich viel Energie wie eine 50Ah-24V-Batterie?

Ja — beide speichern 1.200Wh. Für den Vergleich von Batterien zählt die Energie in Wattstunden, nicht die Ah allein. Eine 50Ah-24V-LiFePO4 und eine 100Ah-12V-LiFePO4 versorgen dieselben Verbraucher gleich lang.

Wie rechne ich Wh zurück in Ah?

Teile die Wattstunden durch die Batteriespannung: Ah = Wh ÷ V. Eine 3.600Wh-Bank bei 12V entspricht 300Ah. Dieselben 3.600Wh bei 24V sind 150Ah. Die Rücktabelle oben deckt die gängigsten Größen ab.

Wie viele Ah brauche ich für 2 kWh bei 12V?

2 kWh = 2.000Wh. Bei 12V: 2.000 ÷ 12 = ~167 Ah. In der Praxis rundest du auf 200Ah auf, um bei LiFePO4 innerhalb von 80% DoD zu bleiben. Der Batteriebank-Rechner berücksichtigt DoD, Chemie und Autonomietage in einem Schritt.

Wie wirkt sich Temperatur auf Ah und Wh aus?

Kälte reduziert die nutzbare Kapazität. Bei 0°C liefern die meisten LiFePO4-Zellen rund 85% der Nennkapazität, bei -10°C etwa 70%. Die Wh-Werte in diesem Artikel gelten bei Raumtemperatur (20°C). Fürs Wintercamping solltest du deine Bank entweder um 15–30% größer auslegen oder eine Batterie mit integrierter Tieftemperatur-Ladeabschaltung wählen.

Wie viele Solarpanels brauche ich, um eine 200Ah-12V-Batterie an einem Tag nachzuladen?

Eine 200Ah-12V-Batterie speichert 2.400Wh. Um sie von 80% DoD in 6 Spitzensonnenstunden nachzuladen, brauchst du etwa 2.400 × 0,80 ÷ 6 ÷ 0,85 ≈ 375W Solarleistung (inkl. ~15% MPPT- und Kabelverlusten). In der Praxis: Zwei 200W-Panels geben dir komfortable Reserve für bewölkte Tage und Verschattungsverluste.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI erstellt.

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