20Ah in Wh — 240 Wh bei 12V
20Ah speichern 240 Wh bei 12V, 480 Wh bei 24V und 960 Wh bei 48V. Darunter: nutzbare Energie je Chemie, was das betreibt und wie sich dieselbe Energie aus Standardmodulen aufbauen lässt.
20Ah bei 12V sind 240 Wh — also 0,24 kWh Nennenergie.
Formel: Wh = Ah × V. Gerechnet wird mit der Nennspannung der Batterie, nicht mit der Ladespannung.
Ein echtes LiFePO4-Modul mit 20Ah trägt meist 256 Wh auf dem Etikett, weil seine Nennspannung 12,8V statt runder 12V ist. 240 Wh und 256 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 | 20 Ah | 240 Wh | 0,24 |
| 24 V | 20 Ah | 480 Wh | 0,48 |
| 48 V | 20 Ah | 960 Wh | 0,96 |
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 % | 192 Wh | 16 Ah | ~3.500 |
| AGM | 50 % | 120 Wh | 10 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 120 Wh | 10 Ah | ~800 |
| Blei-Nass | 50 % | 120 Wh | 10 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 | 12,8 h |
| 12V-Kompressorkühlschrank (Mittelwert) | 45 W | 4,3 h |
| Dieselheizung (Lüfter und Glühkerze im Mittel) | 30 W | 6,4 h |
| Wasserpumpe (während des Laufs) | 65 W | 3 h |
| Laptop plus Router | 75 W | 2,6 h |
| Wasserkocher über Wechselrichter | 1200 W | 0,2 h |
Was diese Größe in der Praxis ist
20Ah ist die Klasse der kleinen Blöcke: Echolot, Torantrieb, kleine Schuppen-Solaranlage und die Innenpacks kompakter Powerstations. Bei 48V ist es außerdem die Größe, in der leichte E-Mobilitäts-Packs angegeben werden - deshalb wird "48V 20Ah" häufiger gesucht als jede andere 20Ah-Kombination.
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 | 20 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 10 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 5 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
Weitere Kapazitäten (Ah)
Weitere Energiewerte (Wh)
FAQ
Wie viel Wh sind 20Ah?
20Ah sind 240 Wh bei 12V, 480 Wh bei 24V und 960 Wh bei 48V. Amperestunden mal Nennspannung: Wh = Ah × V.
Wie viel der 240 Wh sind nutzbar?
Bei LiFePO4 mit 80 % Entladetiefe sind es 192 Wh (16 Ah bei 12V). Bei AGM oder Gel mit 50 % nur 120 Wh (10 Ah). Gleiches Typenschild, sehr unterschiedliche nutzbare Energie.
Wie lange läuft damit ein 12V-Kühlschrank?
Ein Kompressorkühlschrank mit durchschnittlich 45 W läuft rund 4,3 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 256 Wh statt 240 Wh?
Weil LiFePO4 pro 12V-Modul 12,8V Nennspannung hat, nicht exakt 12V. 20Ah × 12,8V = 256 Wh. Die 240 Wh sind die konservative Rechnung mit der Systemspannung. Beide Zahlen beschreiben dieselbe Batterie.
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