100Ah in Wh — 1.200 Wh bei 12V
100Ah speichern 1.200 Wh bei 12V, 2.400 Wh bei 24V und 4.800 Wh bei 48V. Darunter: nutzbare Energie je Chemie, was das betreibt und wie sich dieselbe Energie aus Standardmodulen aufbauen lässt.
100Ah bei 12V sind 1.200 Wh — also 1,2 kWh Nennenergie.
Formel: Wh = Ah × V. Gerechnet wird mit der Nennspannung der Batterie, nicht mit der Ladespannung.
Ein echtes LiFePO4-Modul mit 100Ah trägt meist 1.280 Wh auf dem Etikett, weil seine Nennspannung 12,8V statt runder 12V ist. 1.200 Wh und 1.280 Wh beschreiben dieselbe Batterie.
Ergebnis
Energie in Wh ist Kapazität in Ah mal Batteriespannung. 1000 Wh sind 1 kWh.
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Dieselbe Kapazität speichert bei 48V viermal so viel Energie wie bei 12V — und zieht für dieselbe Last nur ein Viertel des Stroms.
| Systemspannung | Kapazität | Energie | kWh |
|---|---|---|---|
| 12 V | 100 Ah | 1.200 Wh | 1,2 |
| 24 V | 100 Ah | 2.400 Wh | 2,4 |
| 48 V | 100 Ah | 4.800 Wh | 4,8 |
Was davon wirklich nutzbar ist
Nennenergie ist nicht nutzbare Energie. Die Entladetiefe begrenzt, was du entnehmen darfst, ohne die Batterie zu schädigen — und sie unterscheidet sich je Chemie.
| Chemie | Entladetiefe | Nutzbare Energie | Nutzbare Kapazität | Zyklen bei dieser Entladetiefe |
|---|---|---|---|---|
| LiFePO4 | 80 % | 960 Wh | 80 Ah | ~3.500 |
| AGM | 50 % | 600 Wh | 50 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 600 Wh | 50 Ah | ~800 |
| Blei-Nass | 50 % | 600 Wh | 50 Ah | ~400 |
Was das betreibt
Laufzeit aus der nutzbaren LiFePO4-Energie bei 12V (80 % Entladetiefe), jeweils eine Last allein, ohne Wechselrichterverluste bei den DC-Zeilen.
| Verbraucher | Leistung | Laufzeit |
|---|---|---|
| LED-Beleuchtung | 15 W | 64 h |
| 12V-Kompressorkühlschrank (Mittelwert) | 45 W | 21,3 h |
| Dieselheizung (Lüfter und Glühkerze im Mittel) | 30 W | 32 h |
| Wasserpumpe (während des Laufs) | 65 W | 14,8 h |
| Laptop plus Router | 75 W | 12,8 h |
| Wasserkocher über Wechselrichter | 1200 W | 0,8 h |
Was diese Größe in der Praxis ist
100Ah ist die Bezugsgröße der ganzen 12V-Welt: das Standard-Drop-in-Modul, die Kapazität, von der jede Ausbauanleitung ausgeht, und die Zahl, in der fast jede Antwort auf "wie viel Batterie brauche ich" ausgedrückt wird. Eine einzelne 12V-100Ah-LiFePO4 speichert bei ihrer echten Nennspannung von 12,8V genau 1.280Wh - daher die ständige Verwechslung von 1.200Wh und 1.280Wh.
Dieselbe Energie aus Standardmodulen
Wie viele Standard-100Ah-12V-Module diese Energie ergeben und welche Kapazität daraus bei jeder Systemspannung wird.
| Systemspannung | Kapazität | Standardmodule |
|---|---|---|
| 12 V | 100 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 50 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 25 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
Weitere Kapazitäten (Ah)
Weitere Energiewerte (Wh)
FAQ
Wie viel Wh sind 100Ah?
100Ah sind 1.200 Wh bei 12V, 2.400 Wh bei 24V und 4.800 Wh bei 48V. Amperestunden mal Nennspannung: Wh = Ah × V.
Wie viel der 1.200 Wh sind nutzbar?
Bei LiFePO4 mit 80 % Entladetiefe sind es 960 Wh (80 Ah bei 12V). Bei AGM oder Gel mit 50 % nur 600 Wh (50 Ah). Gleiches Typenschild, sehr unterschiedliche nutzbare Energie.
Wie lange läuft damit ein 12V-Kühlschrank?
Ein Kompressorkühlschrank mit durchschnittlich 45 W läuft rund 21,3 Stunden aus der nutzbaren LiFePO4-Energie bei 12V. Der Takt hängt von der Umgebungstemperatur ab — betrachte den Wert als Obergrenze für ein gut isoliertes Gerät.
Warum steht im Datenblatt 1.280 Wh statt 1.200 Wh?
Weil LiFePO4 pro 12V-Modul 12,8V Nennspannung hat, nicht exakt 12V. 100Ah × 12,8V = 1.280 Wh. Die 1.200 Wh sind die konservative Rechnung mit der Systemspannung. Beide Zahlen beschreiben dieselbe Batterie.
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