230Ah in Wh — 2760 Wh a 12V
230Ah immagazzinano 2760 Wh a 12V, 5520 Wh a 24V e 11.040 Wh a 48V. Qui sotto: energia utilizzabile per chimica, cosa riesce ad alimentare e come ottenere la stessa energia con moduli standard.
230Ah a 12V sono 2760 Wh — ovvero 2,76 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 230Ah riporta di solito 2944 Wh in targa, perché la sua tensione nominale è 12,8V e non 12V tondi. Sia 2760 Wh sia 2944 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 | 230 Ah | 2760 Wh | 2,76 |
| 24 V | 230 Ah | 5520 Wh | 5,52 |
| 48 V | 230 Ah | 11.040 Wh | 11,04 |
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 % | 2208 Wh | 184 Ah | ~3500 |
| AGM | 50 % | 1380 Wh | 115 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 1380 Wh | 115 Ah | ~800 |
| Piombo-acido libero | 50 % | 1380 Wh | 115 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 | 147,2 h |
| Frigo a compressore 12V (media) | 45 W | 49,1 h |
| Riscaldamento diesel (media fra ventola e candeletta) | 30 W | 73,6 h |
| Pompa acqua (mentre gira) | 65 W | 34 h |
| Portatile più router | 75 W | 29,4 h |
| Bollitore sull’inverter | 1200 W | 1,8 h |
Cosa significa questa taglia nella pratica
230Ah ha due origini: la classica coppia di trazione ad acido libero (2 x 115Ah) montata di serie sui motorhome più vecchi e una taglia di modulo LiFePO4 singolo oggi molto diffusa. L’energia nominale è identica, quella utilizzabile no: 115Ah contro 184Ah.
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 | 230 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 115 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 57,5 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
Altre capacità (Ah)
Altri valori di energia (Wh)
FAQ
Quanti Wh sono 230Ah?
230Ah sono 2760 Wh a 12V, 5520 Wh a 24V e 11.040 Wh a 48V. Si moltiplicano gli amperora per la tensione nominale: Wh = Ah × V.
Quanti di quei 2760 Wh posso usare?
Con LiFePO4 all’80 % di profondità di scarica ne ottieni 2208 Wh (184 Ah a 12V). Con AGM o gel al 50 % soltanto 1380 Wh (115 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 49,1 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 2944 Wh invece di 2760 Wh?
Perché il LiFePO4 ha una tensione nominale di 12,8V per modulo da 12V, non esattamente 12V. 230Ah × 12,8V = 2944 Wh. I 2760 Wh sono il calcolo prudente fatto con la tensione di sistema. Entrambi i numeri descrivono la stessa batteria.
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