150Ah in Wh — 1.800 Wh bei 12V
150Ah speichern 1.800 Wh bei 12V, 3.600 Wh bei 24V und 7.200 Wh bei 48V. Darunter: nutzbare Energie je Chemie, was das betreibt und wie sich dieselbe Energie aus Standardmodulen aufbauen lässt.
150Ah bei 12V sind 1.800 Wh — also 1,8 kWh Nennenergie.
Formel: Wh = Ah × V. Gerechnet wird mit der Nennspannung der Batterie, nicht mit der Ladespannung.
Ein echtes LiFePO4-Modul mit 150Ah trägt meist 1.920 Wh auf dem Etikett, weil seine Nennspannung 12,8V statt runder 12V ist. 1.800 Wh und 1.920 Wh beschreiben dieselbe Batterie.
Ergebnis
Energie in Wh ist Kapazität in Ah mal Batteriespannung. 1000 Wh sind 1 kWh.
Du brauchst einen kompletten Schaltplan?
VoltPlan plant komplette Elektrik für Camper, Boot und Off-Grid mit automatischer Kabelberechnung, Sicherungsplatzierung und Batterie-Konfiguration.
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 | 150 Ah | 1.800 Wh | 1,8 |
| 24 V | 150 Ah | 3.600 Wh | 3,6 |
| 48 V | 150 Ah | 7.200 Wh | 7,2 |
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 % | 1.440 Wh | 120 Ah | ~3.500 |
| AGM | 50 % | 900 Wh | 75 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 900 Wh | 75 Ah | ~800 |
| Blei-Nass | 50 % | 900 Wh | 75 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 | 96 h |
| 12V-Kompressorkühlschrank (Mittelwert) | 45 W | 32 h |
| Dieselheizung (Lüfter und Glühkerze im Mittel) | 30 W | 48 h |
| Wasserpumpe (während des Laufs) | 65 W | 22,2 h |
| Laptop plus Router | 75 W | 19,2 h |
| Wasserkocher über Wechselrichter | 1200 W | 1,2 h |
Was diese Größe in der Praxis ist
150Ah ist das Einzelmodul-Upgrade für Dauernutzung: reicht für Kompressorkühlschrank plus Heizung und Pumpe über einen trüben Tag - und bleibt eine Batterie, eine Sicherung, ein Kabelsatz. Hier beginnt 12V auch, auf der Wechselrichterseite ernsthafte Querschnitte zu verlangen.
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 | 150 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 75 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 37,5 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
Weitere Kapazitäten (Ah)
Weitere Energiewerte (Wh)
FAQ
Wie viel Wh sind 150Ah?
150Ah sind 1.800 Wh bei 12V, 3.600 Wh bei 24V und 7.200 Wh bei 48V. Amperestunden mal Nennspannung: Wh = Ah × V.
Wie viel der 1.800 Wh sind nutzbar?
Bei LiFePO4 mit 80 % Entladetiefe sind es 1.440 Wh (120 Ah bei 12V). Bei AGM oder Gel mit 50 % nur 900 Wh (75 Ah). Gleiches Typenschild, sehr unterschiedliche nutzbare Energie.
Wie lange läuft damit ein 12V-Kühlschrank?
Ein Kompressorkühlschrank mit durchschnittlich 45 W läuft rund 32 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 1.920 Wh statt 1.800 Wh?
Weil LiFePO4 pro 12V-Modul 12,8V Nennspannung hat, nicht exakt 12V. 150Ah × 12,8V = 1.920 Wh. Die 1.800 Wh sind die konservative Rechnung mit der Systemspannung. Beide Zahlen beschreiben dieselbe Batterie.
Passende Rechner
Batteriebank-Rechner
Vom Tagesverbrauch in Wh zur nötigen Kapazität in Ah, inklusive Entladetiefe und Verschaltung.
Batterie-Laufzeit-Rechner
Wie lange diese Kapazität deine echte Verbraucherliste trägt, bis die Entladegrenze erreicht ist.
Ladezeit-Rechner
Wie lange Solar, Lichtmaschine oder Landstrom brauchen, um diese Bank wieder zu füllen.
Watt-Ampere-Rechner
Von Watt auf Ampere bei 12V, 24V und 48V — die zweite Rechnung, die jede Bank braucht.