Als app is het nog beter.3,99 € 1,99 € · Eenmalige aankoop, geen abonnementDownload in de App Store

100Ah naar Wh — 1.200 Wh bij 12V

100Ah slaat 1.200 Wh op bij 12V, 2.400 Wh bij 24V en 4.800 Wh bij 48V. Hieronder: bruikbare energie per chemie, wat daarop draait en hoe je dezelfde energie uit standaardmodules opbouwt.

100Ah bij 12V is 1.200 Wh — dus 1,2 kWh nominale energie.

Formule: Wh = Ah × V. Er wordt gerekend met de nominale spanning van de accu, niet met de laadspanning.

Een echte LiFePO4-module van 100Ah heeft meestal 1.280 Wh op het typeplaatje, omdat zijn nominale spanning 12,8V is en geen ronde 12V. Zowel 1.200 Wh als 1.280 Wh beschrijft dezelfde accu.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Resultaat

Opgeslagen energie
1200 Wh
@ 12V
In kilowattuur
1.20 kWh
Wh = Ah × V = 100 × 12 = 1200 Wh

Energie in Wh is capaciteit in Ah vermenigvuldigd met de accuspanning. 1000 Wh is 1 kWh.

Een compleet bedradingsschema nodig?

VoltPlan ontwerpt complete elektrische installaties voor campers, boten en off-grid systemen met automatische kabelberekening, zekeringplaatsing en accuconfiguratie.

Mijn systeem ontwerpen
V
12V
Invoer
100Ah
Uitvoer
1200Wh
kWh
1.20kWh

Bij elke systeemspanning

Dezelfde capaciteit slaat bij 48V vier keer zoveel energie op als bij 12V — en trekt voor dezelfde verbruiker maar een kwart van de stroom.

SysteemspanningCapaciteitEnergiekWh
12 V100 Ah1.200 Wh1,2
24 V100 Ah2.400 Wh2,4
48 V100 Ah4.800 Wh4,8

Wat je er werkelijk uit haalt

Nominale energie is geen bruikbare energie. De ontlaaddiepte bepaalt hoeveel je eruit mag halen zonder de accu te beschadigen — en die verschilt per chemie.

ChemieOntlaaddiepteBruikbare energieBruikbare capaciteitCycli bij deze ontlaaddiepte
LiFePO480 %960 Wh80 Ah~3.500
AGM50 %600 Wh50 Ah~600
Gel50 %600 Wh50 Ah~800
Nat loodzuur50 %600 Wh50 Ah~400

Wat daarop draait

Looptijd op de bruikbare LiFePO4-energie bij 12V (80 % ontlaaddiepte), telkens één verbruiker alleen, zonder omvormerverliezen bij de DC-regels.

VerbruikerVermogenLooptijd
Ledverlichting15 W64 u
12V-compressorkoelkast (gemiddeld)45 W21,3 u
Dieselkachel (ventilator en gloeistift gemiddeld)30 W32 u
Waterpomp (tijdens bedrijf)65 W14,8 u
Laptop plus router75 W12,8 u
Waterkoker via de omvormer1200 W0,8 u

Wat deze maat in de praktijk is

100Ah is de referentiemaat van de hele 12V-wereld: de standaard drop-in accu, de capaciteit waarvan elke inbouwhandleiding uitgaat en het getal waarin bijna elk antwoord op "hoeveel accu heb ik nodig" wordt uitgedrukt. Eén 12V 100Ah LiFePO4 slaat bij zijn echte nominale spanning van 12,8V precies 1.280Wh op — de bron van de eeuwige verwarring tussen 1.200Wh en 1.280Wh.

Dezelfde energie uit standaardmodules

Hoeveel standaard 100Ah 12V-modules deze energie opleveren en welke capaciteit dat bij elke systeemspanning wordt.

SysteemspanningCapaciteitStandaardmodules
12 V100 Ah1 x 100Ah / 12V
24 V50 Ah1 x 100Ah / 12V
48 V25 Ah1 x 100Ah / 12V

Andere capaciteiten (Ah)

Andere energiewaarden (Wh)

FAQ

Hoeveel Wh is 100Ah?

100Ah is 1.200 Wh bij 12V, 2.400 Wh bij 24V en 4.800 Wh bij 48V. Ampère-uur maal de nominale spanning: Wh = Ah × V.

Hoeveel van die 1.200 Wh kun je gebruiken?

Bij LiFePO4 met 80 % ontlaaddiepte houd je 960 Wh over (80 Ah bij 12V). Bij AGM of gel met 50 % maar 600 Wh (50 Ah). Hetzelfde typeplaatje, heel andere bruikbare energie.

Hoe lang draait daarop een 12V-koelkast?

Een compressorkoelkast die gemiddeld 45 W trekt, draait ongeveer 21,3 uur op de bruikbare LiFePO4-energie bij 12V. Hoe vaak de compressor aanslaat hangt van de omgevingstemperatuur af — neem deze waarde als bovengrens voor een goed geïsoleerd apparaat.

Waarom staat er 1.280 Wh in het datasheet en niet 1.200 Wh?

Omdat LiFePO4 per 12V-module 12,8V nominale spanning heeft en niet exact 12V. 100Ah × 12,8V = 1.280 Wh. De 1.200 Wh is de voorzichtige berekening met de systeemspanning. Beide getallen beschrijven dezelfde accu.

Bijbehorende calculators