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100Ah in Wh — 1200 Wh a 12V

100Ah immagazzinano 1200 Wh a 12V, 2400 Wh a 24V e 4800 Wh a 48V. Qui sotto: energia utilizzabile per chimica, cosa riesce ad alimentare e come ottenere la stessa energia con moduli standard.

100Ah a 12V sono 1200 Wh — ovvero 1,2 kWh di energia nominale.

Formula: Wh = Ah × V. Si calcola con la tensione nominale della batteria, non con quella di carica.

Un modulo LiFePO4 reale da 100Ah riporta di solito 1280 Wh in targa, perché la sua tensione nominale è 12,8V e non 12V tondi. Sia 1200 Wh sia 1280 Wh descrivono la stessa batteria.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Risultato

Energia immagazzinata
1200 Wh
@ 12V
In kilowattora
1.20 kWh
Wh = Ah × V = 100 × 12 = 1200 Wh

L’energia in Wh è la capacità in Ah moltiplicata per la tensione della batteria. 1000 Wh equivalgono a 1 kWh.

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V
12V
Ingresso
100Ah
Uscita
1200Wh
kWh
1.20kWh

A ogni tensione di sistema

La stessa capacità a 48V immagazzina quattro volte l’energia che immagazzina a 12V e, a parità di carico, assorbe un quarto della corrente.

Tensione di sistemaCapacitàEnergiakWh
12 V100 Ah1200 Wh1,2
24 V100 Ah2400 Wh2,4
48 V100 Ah4800 Wh4,8

Quanta se ne può usare davvero

L’energia nominale non è energia utilizzabile. La profondità di scarica limita quanto puoi prelevare prima di danneggiare la batteria, e cambia da chimica a chimica.

ChimicaProfondità di scaricaEnergia utilizzabileCapacità utilizzabileCicli a quella profondità
LiFePO480 %960 Wh80 Ah~3500
AGM50 %600 Wh50 Ah~600
Gel50 %600 Wh50 Ah~800
Piombo-acido libero50 %600 Wh50 Ah~400

Cosa riesce ad alimentare

Autonomia calcolata sull’energia LiFePO4 utilizzabile a 12V (80 % di profondità di scarica), un carico alla volta, senza perdite di inverter nelle righe in corrente continua.

CaricoPotenzaAutonomia
Illuminazione LED15 W64 h
Frigo a compressore 12V (media)45 W21,3 h
Riscaldamento diesel (media fra ventola e candeletta)30 W32 h
Pompa acqua (mentre gira)65 W14,8 h
Portatile più router75 W12,8 h
Bollitore sull’inverter1200 W0,8 h

Cosa significa questa taglia nella pratica

100Ah è la misura di riferimento di tutto il mondo 12V: il modulo drop-in standard, la capacità da cui parte ogni guida all’allestimento e il numero in cui è espressa quasi ogni risposta alla domanda «quanta batteria mi serve». Una singola LiFePO4 12V 100Ah immagazzina 1.280Wh alla sua vera tensione nominale di 12,8V: da qui la continua confusione fra 1.200Wh e 1.280Wh.

La stessa energia costruita con moduli standard

Quanti moduli standard da 100Ah a 12V servono per questa energia e quale capacità ne risulta a ogni tensione di sistema.

Tensione di sistemaCapacitàModuli standard
12 V100 Ah1 x 100Ah / 12V
24 V50 Ah1 x 100Ah / 12V
48 V25 Ah1 x 100Ah / 12V

Altre capacità (Ah)

Altri valori di energia (Wh)

FAQ

Quanti Wh sono 100Ah?

100Ah sono 1200 Wh a 12V, 2400 Wh a 24V e 4800 Wh a 48V. Si moltiplicano gli amperora per la tensione nominale: Wh = Ah × V.

Quanti di quei 1200 Wh posso usare?

Con LiFePO4 all’80 % di profondità di scarica ne ottieni 960 Wh (80 Ah a 12V). Con AGM o gel al 50 % soltanto 600 Wh (50 Ah). Stessa energia nominale, energia utilizzabile molto diversa.

Per quanto tiene acceso un frigo 12V?

Un frigo a compressore con una media di 45 W va avanti circa 21,3 ore sull’energia LiFePO4 utilizzabile a 12V. Il ciclo del compressore dipende dalla temperatura ambiente, quindi considera il valore come limite superiore per un modello bene isolato.

Perché la scheda tecnica indica 1280 Wh invece di 1200 Wh?

Perché il LiFePO4 ha una tensione nominale di 12,8V per modulo da 12V, non esattamente 12V. 100Ah × 12,8V = 1280 Wh. I 1200 Wh sono il calcolo prudente fatto con la tensione di sistema. Entrambi i numeri descrivono la stessa batteria.

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