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.
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
| Kapazität | bei 12V | bei 24V | bei 48V |
|---|---|---|---|
| 50 Ah | 600 Wh (0,6 kWh) | 1.200 Wh (1,2 kWh) | 2.400 Wh (2,4 kWh) |
| 75 Ah | 900 Wh (0,9 kWh) | 1.800 Wh (1,8 kWh) | 3.600 Wh (3,6 kWh) |
| 100 Ah | 1.200 Wh (1,2 kWh) | 2.400 Wh (2,4 kWh) | 4.800 Wh (4,8 kWh) |
| 150 Ah | 1.800 Wh (1,8 kWh) | 3.600 Wh (3,6 kWh) | 7.200 Wh (7,2 kWh) |
| 200 Ah | 2.400 Wh (2,4 kWh) | 4.800 Wh (4,8 kWh) | 9.600 Wh (9,6 kWh) |
| 230 Ah | 2.760 Wh (2,76 kWh) | 5.520 Wh (5,52 kWh) | 11.040 Wh (11,0 kWh) |
| 280 Ah | 3.360 Wh (3,36 kWh) | 6.720 Wh (6,72 kWh) | 13.440 Wh (13,4 kWh) |
| 300 Ah | 3.600 Wh (3,6 kWh) | 7.200 Wh (7,2 kWh) | 14.400 Wh (14,4 kWh) |
| 400 Ah | 4.800 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 12V | Ah bei 24V | Ah bei 48V |
|---|---|---|---|
| 600 Wh (0,6 kWh) | 50 Ah | 25 Ah | 12,5 Ah |
| 1.200 Wh (1,2 kWh) | 100 Ah | 50 Ah | 25 Ah |
| 2.400 Wh (2,4 kWh) | 200 Ah | 100 Ah | 50 Ah |
| 3.000 Wh (3,0 kWh) | 250 Ah | 125 Ah | 62,5 Ah |
| 3.600 Wh (3,6 kWh) | 300 Ah | 150 Ah | 75 Ah |
| 4.800 Wh (4,8 kWh) | 400 Ah | 200 Ah | 100 Ah |
| 5.000 Wh (5,0 kWh) | 417 Ah | 208 Ah | 104 Ah |
| 10.000 Wh (10 kWh) | 833 Ah | 417 Ah | 208 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.
| Chemie | Entladetiefe (DoD) | Nutzbar in % | 100Ah 12V (1.200Wh gesamt) |
|---|---|---|---|
| LiFePO4 | Bis 80–100% | ~90% typisch | ~1.080 Wh nutzbar |
| AGM | Max. 50% für lange Lebensdauer | ~50% | ~600 Wh nutzbar |
| Nasse Blei-Säure | Max. 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).
| Batteriebank | Nutzbare Wh | Tage bei 1.000 Wh/Tag | Tage bei 2.000 Wh/Tag |
|---|---|---|---|
| 100 Ah @ 12V | ~960 Wh | 0,96 Tage | 0,5 Tage |
| 200 Ah @ 12V | ~1.920 Wh | 1,9 Tage | 0,96 Tage |
| 100 Ah @ 24V | ~1.920 Wh | 1,9 Tage | 0,96 Tage |
| 300 Ah @ 12V | ~2.880 Wh | 2,9 Tage | 1,4 Tage |
| 200 Ah @ 24V | ~3.840 Wh | 3,8 Tage | 1,9 Tage |
| 400 Ah @ 12V | ~3.840 Wh | 3,8 Tage | 1,9 Tage |
| 200 Ah @ 48V | ~7.680 Wh | 7,7 Tage | 3,8 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)
| Gerät | Typische Leistungsaufnahme | Laufzeit an 100Ah 12V |
|---|---|---|
| Kompressorkühlschrank (12V) | 40–55 W im Mittel | 17–24 Stunden |
| LED-Innenbeleuchtung | 20 W | 48 Stunden |
| Gebläse Diesel-/Gasheizung | 20 W | 48 Stunden |
| Maxxair-Dachlüfter (mittlere Stufe) | 20 W | 48 Stunden |
| Handy + Laptop laden | 60–80 W | 12–16 Stunden |
| 1.000-W-Wechselrichter bei halber Last | 500 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).
- Tagesverbrauch: (50 × 24) + (20 × 5) + (20 × 6) + (60 × 2) = 1.200 + 100 + 120 + 120 = 1.540 Wh/Tag
- Puffer für 2 Tage: 1.540 × 2 = 3.080 Wh
- 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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