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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.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Ergebnis

Gespeicherte Energie
3360 Wh
@ 12V
In Kilowattstunden
3.36 kWh
Wh = Ah × V = 280 × 12 = 3360 Wh

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

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System planen
V
12V
Eingabe
280Ah
Ausgabe
3360Wh
kWh
3.36kWh

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 V280 Ah3.360 Wh3,36
24 V280 Ah6.720 Wh6,72
48 V280 Ah13.440 Wh13,44

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.

ChemieEntladetiefeNutzbare EnergieNutzbare KapazitätZyklen bei dieser Entladetiefe
LiFePO480 %2.688 Wh224 Ah~3.500
AGM50 %1.680 Wh140 Ah~600
Gel50 %1.680 Wh140 Ah~800
Blei-Nass50 %1.680 Wh140 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 W179,2 h
12V-Kompressorkühlschrank (Mittelwert)45 W59,7 h
Dieselheizung (Lüfter und Glühkerze im Mittel)30 W89,6 h
Wasserpumpe (während des Laufs)65 W41,4 h
Laptop plus Router75 W35,8 h
Wasserkocher über Wechselrichter1200 W2,2 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.

SystemspannungKapazitätStandardmodule
12 V280 Ah3 x 100Ah / 12V
24 V140 Ah3 x 100Ah / 12V
48 V70 Ah3 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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