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.
Ergebnis
Energie in Wh ist Kapazität in Ah mal Batteriespannung. 1000 Wh sind 1 kWh.
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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 | 230 Ah | 2.760 Wh | 2,76 |
| 24 V | 230 Ah | 5.520 Wh | 5,52 |
| 48 V | 230 Ah | 11.040 Wh | 11,04 |
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.
| Chemie | Entladetiefe | Nutzbare Energie | Nutzbare Kapazität | Zyklen bei dieser Entladetiefe |
|---|---|---|---|---|
| LiFePO4 | 80 % | 2.208 Wh | 184 Ah | ~3.500 |
| AGM | 50 % | 1.380 Wh | 115 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 1.380 Wh | 115 Ah | ~800 |
| Blei-Nass | 50 % | 1.380 Wh | 115 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 | 147,2 h |
| 12V-Kompressorkühlschrank (Mittelwert) | 45 W | 49,1 h |
| Dieselheizung (Lüfter und Glühkerze im Mittel) | 30 W | 73,6 h |
| Wasserpumpe (während des Laufs) | 65 W | 34 h |
| Laptop plus Router | 75 W | 29,4 h |
| Wasserkocher über Wechselrichter | 1200 W | 1,8 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.
| Systemspannung | Kapazität | Standardmodule |
|---|---|---|
| 12 V | 230 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 115 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 57,5 Ah | 2 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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