300Ah in Wh — 3.600 Wh bei 12V
300Ah speichern 3.600 Wh bei 12V, 7.200 Wh bei 24V und 14.400 Wh bei 48V. Darunter: nutzbare Energie je Chemie, was das betreibt und wie sich dieselbe Energie aus Standardmodulen aufbauen lässt.
300Ah bei 12V sind 3.600 Wh — also 3,6 kWh Nennenergie.
Formel: Wh = Ah × V. Gerechnet wird mit der Nennspannung der Batterie, nicht mit der Ladespannung.
Ein echtes LiFePO4-Modul mit 300Ah trägt meist 3.840 Wh auf dem Etikett, weil seine Nennspannung 12,8V statt runder 12V ist. 3.600 Wh und 3.840 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 | 300 Ah | 3.600 Wh | 3,6 |
| 24 V | 300 Ah | 7.200 Wh | 7,2 |
| 48 V | 300 Ah | 14.400 Wh | 14,4 |
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 % | 2.880 Wh | 240 Ah | ~3.500 |
| AGM | 50 % | 1.800 Wh | 150 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 1.800 Wh | 150 Ah | ~800 |
| Blei-Nass | 50 % | 1.800 Wh | 150 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 | 192 h |
| 12V-Kompressorkühlschrank (Mittelwert) | 45 W | 64 h |
| Dieselheizung (Lüfter und Glühkerze im Mittel) | 30 W | 96 h |
| Wasserpumpe (während des Laufs) | 65 W | 44,3 h |
| Laptop plus Router | 75 W | 38,4 h |
| Wasserkocher über Wechselrichter | 1200 W | 2,4 h |
Was diese Größe in der Praxis ist
300Ah ist das große Einzelmodul: Boote mit Dauerbewohnung, Vollzeit-Camper mit Klimaanlage und Hütten, die eine graue Woche überbrücken müssen. Bei 12V rechtfertigt schon der Bankstrom eine Class-T-Sicherung und Hauptleitungen ab 50mm2.
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 | 300 Ah | 3 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 150 Ah | 3 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 75 Ah | 3 x 100Ah / 12V |
Weitere Kapazitäten (Ah)
Weitere Energiewerte (Wh)
FAQ
Wie viel Wh sind 300Ah?
300Ah sind 3.600 Wh bei 12V, 7.200 Wh bei 24V und 14.400 Wh bei 48V. Amperestunden mal Nennspannung: Wh = Ah × V.
Wie viel der 3.600 Wh sind nutzbar?
Bei LiFePO4 mit 80 % Entladetiefe sind es 2.880 Wh (240 Ah bei 12V). Bei AGM oder Gel mit 50 % nur 1.800 Wh (150 Ah). Gleiches Typenschild, sehr unterschiedliche nutzbare Energie.
Wie lange läuft damit ein 12V-Kühlschrank?
Ein Kompressorkühlschrank mit durchschnittlich 45 W läuft rund 64 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 3.840 Wh statt 3.600 Wh?
Weil LiFePO4 pro 12V-Modul 12,8V Nennspannung hat, nicht exakt 12V. 300Ah × 12,8V = 3.840 Wh. Die 3.600 Wh sind die konservative Rechnung mit der Systemspannung. Beide Zahlen beschreiben dieselbe Batterie.
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