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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.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Ergebnis

Gespeicherte Energie
1800 Wh
@ 12V
In Kilowattstunden
1.80 kWh
Wh = Ah × V = 150 × 12 = 1800 Wh

Energie in Wh ist Kapazität in Ah mal Batteriespannung. 1000 Wh sind 1 kWh.

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System planen
V
12V
Eingabe
150Ah
Ausgabe
1800Wh
kWh
1.80kWh

Bei jeder Systemspannung

Dieselbe Kapazität speichert bei 48V viermal so viel Energie wie bei 12V — und zieht für dieselbe Last nur ein Viertel des Stroms.

SystemspannungKapazitätEnergiekWh
12 V150 Ah1.800 Wh1,8
24 V150 Ah3.600 Wh3,6
48 V150 Ah7.200 Wh7,2

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.

ChemieEntladetiefeNutzbare EnergieNutzbare KapazitätZyklen bei dieser Entladetiefe
LiFePO480 %1.440 Wh120 Ah~3.500
AGM50 %900 Wh75 Ah~600
Gel50 %900 Wh75 Ah~800
Blei-Nass50 %900 Wh75 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.

VerbraucherLeistungLaufzeit
LED-Beleuchtung15 W96 h
12V-Kompressorkühlschrank (Mittelwert)45 W32 h
Dieselheizung (Lüfter und Glühkerze im Mittel)30 W48 h
Wasserpumpe (während des Laufs)65 W22,2 h
Laptop plus Router75 W19,2 h
Wasserkocher über Wechselrichter1200 W1,2 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.

SystemspannungKapazitätStandardmodule
12 V150 Ah2 x 100Ah / 12V
24 V75 Ah2 x 100Ah / 12V
48 V37,5 Ah2 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.

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