150Ah in Wh — 1800 Wh a 12V
150Ah immagazzinano 1800 Wh a 12V, 3600 Wh a 24V e 7200 Wh a 48V. Qui sotto: energia utilizzabile per chimica, cosa riesce ad alimentare e come ottenere la stessa energia con moduli standard.
150Ah a 12V sono 1800 Wh — ovvero 1,8 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 150Ah riporta di solito 1920 Wh in targa, perché la sua tensione nominale è 12,8V e non 12V tondi. Sia 1800 Wh sia 1920 Wh descrivono la stessa batteria.
Risultato
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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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 sistema | Capacità | Energia | kWh |
|---|---|---|---|
| 12 V | 150 Ah | 1800 Wh | 1,8 |
| 24 V | 150 Ah | 3600 Wh | 3,6 |
| 48 V | 150 Ah | 7200 Wh | 7,2 |
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.
| Chimica | Profondità di scarica | Energia utilizzabile | Capacità utilizzabile | Cicli a quella profondità |
|---|---|---|---|---|
| LiFePO4 | 80 % | 1440 Wh | 120 Ah | ~3500 |
| AGM | 50 % | 900 Wh | 75 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 900 Wh | 75 Ah | ~800 |
| Piombo-acido libero | 50 % | 900 Wh | 75 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.
| Carico | Potenza | Autonomia |
|---|---|---|
| Illuminazione LED | 15 W | 96 h |
| Frigo a compressore 12V (media) | 45 W | 32 h |
| Riscaldamento diesel (media fra ventola e candeletta) | 30 W | 48 h |
| Pompa acqua (mentre gira) | 65 W | 22,2 h |
| Portatile più router | 75 W | 19,2 h |
| Bollitore sull’inverter | 1200 W | 1,2 h |
Cosa significa questa taglia nella pratica
150Ah è l’upgrade a modulo singolo per l’uso continuativo: basta per frigo a compressore più riscaldamento diesel e pompa acqua in una giornata coperta, e resta una batteria, un fusibile, un set di cavi. È anche il punto in cui l’impianto a 12V inizia a chiedere sezioni serie sul lato inverter.
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 sistema | Capacità | Moduli standard |
|---|---|---|
| 12 V | 150 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 75 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 37,5 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
Altre capacità (Ah)
Altri valori di energia (Wh)
FAQ
Quanti Wh sono 150Ah?
150Ah sono 1800 Wh a 12V, 3600 Wh a 24V e 7200 Wh a 48V. Si moltiplicano gli amperora per la tensione nominale: Wh = Ah × V.
Quanti di quei 1800 Wh posso usare?
Con LiFePO4 all’80 % di profondità di scarica ne ottieni 1440 Wh (120 Ah a 12V). Con AGM o gel al 50 % soltanto 900 Wh (75 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 32 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 1920 Wh invece di 1800 Wh?
Perché il LiFePO4 ha una tensione nominale di 12,8V per modulo da 12V, non esattamente 12V. 150Ah × 12,8V = 1920 Wh. I 1800 Wh sono il calcolo prudente fatto con la tensione di sistema. Entrambi i numeri descrivono la stessa batteria.
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