2400Wh in Ah — 200 Ah bei 12V
2400 Wh sind 200 Ah bei 12V, 100 Ah bei 24V und 50 Ah bei 48V. Darunter: nutzbare Energie je Chemie, was das betreibt und wie viele Standardmodule dafür nötig sind.
2400 Wh bei 12V sind 200 Ah Batteriekapazität.
Formel: Ah = Wh ÷ V. Geteilt wird durch die Nennspannung der Bank, nicht durch die Spannung des Ladegeräts.
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 | 200 Ah | 2.400 Wh | 2,4 |
| 24 V | 100 Ah | 2.400 Wh | 2,4 |
| 48 V | 50 Ah | 2.400 Wh | 2,4 |
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 % | 1.920 Wh | 160 Ah | ~3.500 |
| AGM | 50 % | 1.200 Wh | 100 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 1.200 Wh | 100 Ah | ~800 |
| Blei-Nass | 50 % | 1.200 Wh | 100 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 | 128 h |
| 12V-Kompressorkühlschrank (Mittelwert) | 45 W | 42,7 h |
| Dieselheizung (Lüfter und Glühkerze im Mittel) | 30 W | 64 h |
| Wasserpumpe (während des Laufs) | 65 W | 29,5 h |
| Laptop plus Router | 75 W | 25,6 h |
| Wasserkocher über Wechselrichter | 1200 W | 1,6 h |
Was diese Größe in der Praxis ist
2400Wh sind 12V x 200Ah - das Typenschild der häufigsten fertigen Camperbank. Bei LiFePO4 sind davon rund 1,9kWh nutzbar; daher stammt die Faustregel "200Ah reichen mir zwei Tage".
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 | 200 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 100 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 50 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
Weitere Energiewerte (Wh)
Weitere Kapazitäten (Ah)
FAQ
Wie viel Ah sind 2400 Wh?
2400 Wh sind 200 Ah bei 12V, 100 Ah bei 24V und 50 Ah bei 48V. Wattstunden geteilt durch die Nennspannung: Ah = Wh ÷ V.
Wie viel der 2.400 Wh sind nutzbar?
Bei LiFePO4 mit 80 % Entladetiefe sind es 1.920 Wh (160 Ah bei 12V). Bei AGM oder Gel mit 50 % nur 1.200 Wh (100 Ah). Gleiches Typenschild, sehr unterschiedliche nutzbare Energie.
Wie lange läuft damit ein 12V-Kühlschrank?
Ein Kompressorkühlschrank mit durchschnittlich 45 W läuft rund 42,7 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.
Welche Kapazität sind 2400 Wh bei einem echten LiFePO4-Modul?
Bei der echten LiFePO4-Nennspannung von 12,8V entsprechen 2400 Wh genau 187,5 Ah. Bei runden 12V sind es 200 Ah. Datenblätter rechnen mit 12,8V, die meisten Rechner mit 12V.
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.