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230Ah in Wh — 2.760 Wh bei 12V

230Ah speichern 2.760 Wh bei 12V, 5.520 Wh bei 24V und 11.040 Wh bei 48V. Darunter: nutzbare Energie je Chemie, was das betreibt und wie sich dieselbe Energie aus Standardmodulen aufbauen lässt.

230Ah bei 12V sind 2.760 Wh — also 2,76 kWh Nennenergie.

Formel: Wh = Ah × V. Gerechnet wird mit der Nennspannung der Batterie, nicht mit der Ladespannung.

Ein echtes LiFePO4-Modul mit 230Ah trägt meist 2.944 Wh auf dem Etikett, weil seine Nennspannung 12,8V statt runder 12V ist. 2.760 Wh und 2.944 Wh beschreiben dieselbe Batterie.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Ergebnis

Gespeicherte Energie
2760 Wh
@ 12V
In Kilowattstunden
2.76 kWh
Wh = Ah × V = 230 × 12 = 2760 Wh

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

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System planen
V
12V
Eingabe
230Ah
Ausgabe
2760Wh
kWh
2.76kWh

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 V230 Ah2.760 Wh2,76
24 V230 Ah5.520 Wh5,52
48 V230 Ah11.040 Wh11,04

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 %2.208 Wh184 Ah~3.500
AGM50 %1.380 Wh115 Ah~600
Gel50 %1.380 Wh115 Ah~800
Blei-Nass50 %1.380 Wh115 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 W147,2 h
12V-Kompressorkühlschrank (Mittelwert)45 W49,1 h
Dieselheizung (Lüfter und Glühkerze im Mittel)30 W73,6 h
Wasserpumpe (während des Laufs)65 W34 h
Laptop plus Router75 W29,4 h
Wasserkocher über Wechselrichter1200 W1,8 h

Was diese Größe in der Praxis ist

230Ah hat zwei Wurzeln: das klassische Nassbatterie-Paar (2 x 115Ah) älterer Wohnmobile und eine heute verbreitete Einzelmodulgröße bei LiFePO4. Das Typenschild ist identisch, die nutzbare Energie nicht - 115Ah gegenüber 184Ah.

Dieselbe Energie aus Standardmodulen

Wie viele Standard-100Ah-12V-Module diese Energie ergeben und welche Kapazität daraus bei jeder Systemspannung wird.

SystemspannungKapazitätStandardmodule
12 V230 Ah2 x 100Ah / 12V
24 V115 Ah2 x 100Ah / 12V
48 V57,5 Ah2 x 100Ah / 12V

Weitere Kapazitäten (Ah)

Weitere Energiewerte (Wh)

FAQ

Wie viel Wh sind 230Ah?

230Ah sind 2.760 Wh bei 12V, 5.520 Wh bei 24V und 11.040 Wh bei 48V. Amperestunden mal Nennspannung: Wh = Ah × V.

Wie viel der 2.760 Wh sind nutzbar?

Bei LiFePO4 mit 80 % Entladetiefe sind es 2.208 Wh (184 Ah bei 12V). Bei AGM oder Gel mit 50 % nur 1.380 Wh (115 Ah). Gleiches Typenschild, sehr unterschiedliche nutzbare Energie.

Wie lange läuft damit ein 12V-Kühlschrank?

Ein Kompressorkühlschrank mit durchschnittlich 45 W läuft rund 49,1 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 2.944 Wh statt 2.760 Wh?

Weil LiFePO4 pro 12V-Modul 12,8V Nennspannung hat, nicht exakt 12V. 230Ah × 12,8V = 2.944 Wh. Die 2.760 Wh sind die konservative Rechnung mit der Systemspannung. Beide Zahlen beschreiben dieselbe Batterie.

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