120Ah in Wh — 1.440 Wh bei 12V
120Ah speichern 1.440 Wh bei 12V, 2.880 Wh bei 24V und 5.760 Wh bei 48V. Darunter: nutzbare Energie je Chemie, was das betreibt und wie sich dieselbe Energie aus Standardmodulen aufbauen lässt.
120Ah bei 12V sind 1.440 Wh — also 1,44 kWh Nennenergie.
Formel: Wh = Ah × V. Gerechnet wird mit der Nennspannung der Batterie, nicht mit der Ladespannung.
Ein echtes LiFePO4-Modul mit 120Ah trägt meist 1.536 Wh auf dem Etikett, weil seine Nennspannung 12,8V statt runder 12V ist. 1.440 Wh und 1.536 Wh beschreiben dieselbe Batterie.
Ergebnis
Energie in Wh ist Kapazität in Ah mal Batteriespannung. 1000 Wh sind 1 kWh.
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System planenBei jeder Systemspannung
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 | 120 Ah | 1.440 Wh | 1,44 |
| 24 V | 120 Ah | 2.880 Wh | 2,88 |
| 48 V | 120 Ah | 5.760 Wh | 5,76 |
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 % | 1.152 Wh | 96 Ah | ~3.500 |
| AGM | 50 % | 720 Wh | 60 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 720 Wh | 60 Ah | ~800 |
| Blei-Nass | 50 % | 720 Wh | 60 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 | 76,8 h |
| 12V-Kompressorkühlschrank (Mittelwert) | 45 W | 25,6 h |
| Dieselheizung (Lüfter und Glühkerze im Mittel) | 30 W | 38,4 h |
| Wasserpumpe (während des Laufs) | 65 W | 17,7 h |
| Laptop plus Router | 75 W | 15,4 h |
| Wasserkocher über Wechselrichter | 1200 W | 1 h |
Was diese Größe in der Praxis ist
120Ah ist eine verbreitete OEM-Größe im Wohnmobil - der AGM- oder Gel-Block, den viele europäische Ausbauer ab Werk verbauen, oft unter dem Fahrersitz. Typischer Ausgangspunkt für die Frage "auf Lithium wechseln, ohne den Einbauort zu ändern".
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 | 120 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 60 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 30 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
Weitere Kapazitäten (Ah)
Weitere Energiewerte (Wh)
FAQ
Wie viel Wh sind 120Ah?
120Ah sind 1.440 Wh bei 12V, 2.880 Wh bei 24V und 5.760 Wh bei 48V. Amperestunden mal Nennspannung: Wh = Ah × V.
Wie viel der 1.440 Wh sind nutzbar?
Bei LiFePO4 mit 80 % Entladetiefe sind es 1.152 Wh (96 Ah bei 12V). Bei AGM oder Gel mit 50 % nur 720 Wh (60 Ah). Gleiches Typenschild, sehr unterschiedliche nutzbare Energie.
Wie lange läuft damit ein 12V-Kühlschrank?
Ein Kompressorkühlschrank mit durchschnittlich 45 W läuft rund 25,6 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 1.536 Wh statt 1.440 Wh?
Weil LiFePO4 pro 12V-Modul 12,8V Nennspannung hat, nicht exakt 12V. 120Ah × 12,8V = 1.536 Wh. Die 1.440 Wh sind die konservative Rechnung mit der Systemspannung. Beide Zahlen beschreiben dieselbe Batterie.
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