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30Ah in Wh — 360 Wh a 12V

30Ah immagazzinano 360 Wh a 12V, 720 Wh a 24V e 1440 Wh a 48V. Qui sotto: energia utilizzabile per chimica, cosa riesce ad alimentare e come ottenere la stessa energia con moduli standard.

30Ah a 12V sono 360 Wh — ovvero 0,36 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 30Ah riporta di solito 384 Wh in targa, perché la sua tensione nominale è 12,8V e non 12V tondi. Sia 360 Wh sia 384 Wh descrivono la stessa batteria.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Risultato

Energia immagazzinata
360 Wh
@ 12V
In kilowattora
0.36 kWh
Wh = Ah × V = 30 × 12 = 360 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
30Ah
Uscita
360Wh
kWh
0.36kWh

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 V30 Ah360 Wh0,36
24 V30 Ah720 Wh0,72
48 V30 Ah1440 Wh1,44

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 %288 Wh24 Ah~3500
AGM50 %180 Wh15 Ah~600
Gel50 %180 Wh15 Ah~800
Piombo-acido libero50 %180 Wh15 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 W19,2 h
Frigo a compressore 12V (media)45 W6,4 h
Riscaldamento diesel (media fra ventola e candeletta)30 W9,6 h
Pompa acqua (mentre gira)65 W4,4 h
Portatile più router75 W3,8 h
Bollitore sull’inverter1200 W0,2 h

Cosa significa questa taglia nella pratica

30Ah sta a metà fra una power bank e una batteria servizi. Usi tipici: un frigo portatile a compressore per un fine settimana, un impianto 12V per telecamere o radio, oppure un pacco di avviamento per una barca piccola senza alcun banco servizi.

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 V30 Ah1 x 100Ah / 12V
24 V15 Ah1 x 100Ah / 12V
48 V7,5 Ah1 x 100Ah / 12V

Altre capacità (Ah)

Altri valori di energia (Wh)

FAQ

Quanti Wh sono 30Ah?

30Ah sono 360 Wh a 12V, 720 Wh a 24V e 1440 Wh a 48V. Si moltiplicano gli amperora per la tensione nominale: Wh = Ah × V.

Quanti di quei 360 Wh posso usare?

Con LiFePO4 all’80 % di profondità di scarica ne ottieni 288 Wh (24 Ah a 12V). Con AGM o gel al 50 % soltanto 180 Wh (15 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 6,4 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 384 Wh invece di 360 Wh?

Perché il LiFePO4 ha una tensione nominale di 12,8V per modulo da 12V, non esattamente 12V. 30Ah × 12,8V = 384 Wh. I 360 Wh sono il calcolo prudente fatto con la tensione di sistema. Entrambi i numeri descrivono la stessa batteria.

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