280Ah in Wh — 3.360 Wh bei 12V
280Ah speichern 3.360 Wh bei 12V, 6.720 Wh bei 24V und 13.440 Wh bei 48V. Darunter: nutzbare Energie je Chemie, was das betreibt und wie sich dieselbe Energie aus Standardmodulen aufbauen lässt.
280Ah bei 12V sind 3.360 Wh — also 3,36 kWh Nennenergie.
Formel: Wh = Ah × V. Gerechnet wird mit der Nennspannung der Batterie, nicht mit der Ladespannung.
Ein echtes LiFePO4-Modul mit 280Ah trägt meist 3.584 Wh auf dem Etikett, weil seine Nennspannung 12,8V statt runder 12V ist. 3.360 Wh und 3.584 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 | 280 Ah | 3.360 Wh | 3,36 |
| 24 V | 280 Ah | 6.720 Wh | 6,72 |
| 48 V | 280 Ah | 13.440 Wh | 13,44 |
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 % | 2.688 Wh | 224 Ah | ~3.500 |
| AGM | 50 % | 1.680 Wh | 140 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 1.680 Wh | 140 Ah | ~800 |
| Blei-Nass | 50 % | 1.680 Wh | 140 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 | 179,2 h |
| 12V-Kompressorkühlschrank (Mittelwert) | 45 W | 59,7 h |
| Dieselheizung (Lüfter und Glühkerze im Mittel) | 30 W | 89,6 h |
| Wasserpumpe (während des Laufs) | 65 W | 41,4 h |
| Laptop plus Router | 75 W | 35,8 h |
| Wasserkocher über Wechselrichter | 1200 W | 2,2 h |
Was diese Größe in der Praxis ist
280Ah ist keine Ladenbatterie, sondern eine Zellgröße. Vier prismatische 3,2V-280Ah-Zellen in Serie ergeben einen 12V-Block, acht ergeben 24V, sechzehn ergeben 48V - der Standard beim LiFePO4-Selbstbau. Deshalb hängt an 280Ah-Fragen fast immer eine BMS-Frage.
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 | 280 Ah | 3 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 140 Ah | 3 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 70 Ah | 3 x 100Ah / 12V |
Weitere Kapazitäten (Ah)
Weitere Energiewerte (Wh)
FAQ
Wie viel Wh sind 280Ah?
280Ah sind 3.360 Wh bei 12V, 6.720 Wh bei 24V und 13.440 Wh bei 48V. Amperestunden mal Nennspannung: Wh = Ah × V.
Wie viel der 3.360 Wh sind nutzbar?
Bei LiFePO4 mit 80 % Entladetiefe sind es 2.688 Wh (224 Ah bei 12V). Bei AGM oder Gel mit 50 % nur 1.680 Wh (140 Ah). Gleiches Typenschild, sehr unterschiedliche nutzbare Energie.
Wie lange läuft damit ein 12V-Kühlschrank?
Ein Kompressorkühlschrank mit durchschnittlich 45 W läuft rund 59,7 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.
Warum steht im Datenblatt 3.584 Wh statt 3.360 Wh?
Weil LiFePO4 pro 12V-Modul 12,8V Nennspannung hat, nicht exakt 12V. 280Ah × 12,8V = 3.584 Wh. Die 3.360 Wh sind die konservative Rechnung mit der Systemspannung. Beide Zahlen beschreiben dieselbe Batterie.
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