960Wh in Ah — 80 Ah a 12V
960 Wh sono 80 Ah a 12V, 40 Ah a 24V e 20 Ah a 48V. Qui sotto: energia utilizzabile per chimica, cosa riesce ad alimentare e quanti moduli standard servono per arrivarci.
960 Wh a 12V sono 80 Ah di capacità della batteria.
Formula: Ah = Wh ÷ V. Si divide per la tensione nominale del banco, non per quella del caricabatterie.
Risultato
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 sistemaA 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 sistema | Capacità | Energia | kWh |
|---|---|---|---|
| 12 V | 80 Ah | 960 Wh | 0,96 |
| 24 V | 40 Ah | 960 Wh | 0,96 |
| 48 V | 20 Ah | 960 Wh | 0,96 |
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 % | 768 Wh | 64 Ah | ~3500 |
| AGM | 50 % | 480 Wh | 40 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 480 Wh | 40 Ah | ~800 |
| Piombo-acido libero | 50 % | 480 Wh | 40 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 | 51,2 h |
| Frigo a compressore 12V (media) | 45 W | 17,1 h |
| Riscaldamento diesel (media fra ventola e candeletta) | 30 W | 25,6 h |
| Pompa acqua (mentre gira) | 65 W | 11,8 h |
| Portatile più router | 75 W | 10,2 h |
| Bollitore sull’inverter | 1200 W | 0,6 h |
Cosa significa questa taglia nella pratica
960Wh sono esattamente 12,8V x 75Ah: l’energia nominale di un modulo LiFePO4 da 75Ah. Chi converte al litio una vecchia AGM da 75Ah trova questo numero sulla scheda tecnica.
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 | 80 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 40 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 20 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
Altri valori di energia (Wh)
Altre capacità (Ah)
FAQ
Quanti Ah sono 960 Wh?
960 Wh sono 80 Ah a 12V, 40 Ah a 24V e 20 Ah a 48V. Si dividono i wattora per la tensione nominale: Ah = Wh ÷ V.
Quanti di quei 960 Wh posso usare?
Con LiFePO4 all’80 % di profondità di scarica ne ottieni 768 Wh (64 Ah a 12V). Con AGM o gel al 50 % soltanto 480 Wh (40 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 17,1 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.
A quale capacità corrispondono 960 Wh su un modulo LiFePO4 reale?
Alla vera tensione nominale LiFePO4 di 12,8V, 960 Wh corrispondono a 75 Ah. A 12V tondi sono 80 Ah. Le schede tecniche usano 12,8V, la maggior parte dei calcolatori usa 12V.
Calcolatori correlati
Calcolatore banco batterie
Dal consumo giornaliero in Wh alla capacità necessaria in Ah, con profondità di scarica per chimica e collegamenti in serie o parallelo.
Calcolatore autonomia batteria
Quanto dura questa capacità con la tua lista di carichi reale, prima di toccare il limite di scarica.
Calcolatore tempo di ricarica
Quanto serve a solare, alternatore o corrente di banchina per riempire di nuovo questo banco.
Convertitore watt / ampere
Da watt ad ampere a 12V, 24V e 48V: il secondo calcolo che serve a ogni banco batterie.