Come app è ancora meglio.3,99 € 1,99 € · Acquisto unico, nessun abbonamentoScarica dall’App Store

280Ah in Wh — 3360 Wh a 12V

280Ah immagazzinano 3360 Wh a 12V, 6720 Wh a 24V e 13.440 Wh a 48V. Qui sotto: energia utilizzabile per chimica, cosa riesce ad alimentare e come ottenere la stessa energia con moduli standard.

280Ah a 12V sono 3360 Wh — ovvero 3,36 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 280Ah riporta di solito 3584 Wh in targa, perché la sua tensione nominale è 12,8V e non 12V tondi. Sia 3360 Wh sia 3584 Wh descrivono la stessa batteria.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Risultato

Energia immagazzinata
3360 Wh
@ 12V
In kilowattora
3.36 kWh
Wh = Ah × V = 280 × 12 = 3360 Wh

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

Hai bisogno di uno schema completo?

VoltPlan progetta impianti elettrici completi per camper, barche e off-grid con dimensionamento automatico dei cavi, posizionamento dei fusibili e configurazioni delle batterie.

Progetta il tuo sistema
V
12V
Ingresso
280Ah
Uscita
3360Wh
kWh
3.36kWh

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 V280 Ah3360 Wh3,36
24 V280 Ah6720 Wh6,72
48 V280 Ah13.440 Wh13,44

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 %2688 Wh224 Ah~3500
AGM50 %1680 Wh140 Ah~600
Gel50 %1680 Wh140 Ah~800
Piombo-acido libero50 %1680 Wh140 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 W179,2 h
Frigo a compressore 12V (media)45 W59,7 h
Riscaldamento diesel (media fra ventola e candeletta)30 W89,6 h
Pompa acqua (mentre gira)65 W41,4 h
Portatile più router75 W35,8 h
Bollitore sull’inverter1200 W2,2 h

Cosa significa questa taglia nella pratica

280Ah non è una batteria da negozio, è una misura di cella. Quattro celle prismatiche da 3,2V e 280Ah in serie fanno un banco a 12V, otto fanno 24V, sedici fanno 48V: lo standard dell’autocostruzione LiFePO4. Per questo alle domande sui 280Ah è quasi sempre attaccata una domanda sul BMS.

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

Altre capacità (Ah)

Altri valori di energia (Wh)

FAQ

Quanti Wh sono 280Ah?

280Ah sono 3360 Wh a 12V, 6720 Wh a 24V e 13.440 Wh a 48V. Si moltiplicano gli amperora per la tensione nominale: Wh = Ah × V.

Quanti di quei 3360 Wh posso usare?

Con LiFePO4 all’80 % di profondità di scarica ne ottieni 2688 Wh (224 Ah a 12V). Con AGM o gel al 50 % soltanto 1680 Wh (140 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 59,7 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 3584 Wh invece di 3360 Wh?

Perché il LiFePO4 ha una tensione nominale di 12,8V per modulo da 12V, non esattamente 12V. 280Ah × 12,8V = 3584 Wh. I 3360 Wh sono il calcolo prudente fatto con la tensione di sistema. Entrambi i numeri descrivono la stessa batteria.

Calcolatori correlati