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

150Ah naar Wh — 1.800 Wh bij 12V

150Ah slaat 1.800 Wh op bij 12V, 3.600 Wh bij 24V en 7.200 Wh bij 48V. Hieronder: bruikbare energie per chemie, wat daarop draait en hoe je dezelfde energie uit standaardmodules opbouwt.

150Ah bij 12V is 1.800 Wh — dus 1,8 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 150Ah heeft meestal 1.920 Wh op het typeplaatje, omdat zijn nominale spanning 12,8V is en geen ronde 12V. Zowel 1.800 Wh als 1.920 Wh beschrijft dezelfde accu.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Resultaat

Opgeslagen energie
1800 Wh
@ 12V
In kilowattuur
1.80 kWh
Wh = Ah × V = 150 × 12 = 1800 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
150Ah
Uitvoer
1800Wh
kWh
1.80kWh

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 V150 Ah1.800 Wh1,8
24 V150 Ah3.600 Wh3,6
48 V150 Ah7.200 Wh7,2

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 %1.440 Wh120 Ah~3.500
AGM50 %900 Wh75 Ah~600
Gel50 %900 Wh75 Ah~800
Nat loodzuur50 %900 Wh75 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 W96 u
12V-compressorkoelkast (gemiddeld)45 W32 u
Dieselkachel (ventilator en gloeistift gemiddeld)30 W48 u
Waterpomp (tijdens bedrijf)65 W22,2 u
Laptop plus router75 W19,2 u
Waterkoker via de omvormer1200 W1,2 u

Wat deze maat in de praktijk is

150Ah is de enkelmodule-upgrade voor permanent gebruik: genoeg voor een compressorkoelkast plus dieselkachel en waterpomp op een grauwe dag, en het blijft één accu, één zekering, één kabelset. Hier begint 12V aan de omvormerkant ook om serieuze kabeldiktes te vragen.

Dezelfde energie uit standaardmodules

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

SysteemspanningCapaciteitStandaardmodules
12 V150 Ah2 x 100Ah / 12V
24 V75 Ah2 x 100Ah / 12V
48 V37,5 Ah2 x 100Ah / 12V

Andere capaciteiten (Ah)

Andere energiewaarden (Wh)

FAQ

Hoeveel Wh is 150Ah?

150Ah is 1.800 Wh bij 12V, 3.600 Wh bij 24V en 7.200 Wh bij 48V. Ampère-uur maal de nominale spanning: Wh = Ah × V.

Hoeveel van die 1.800 Wh kun je gebruiken?

Bij LiFePO4 met 80 % ontlaaddiepte houd je 1.440 Wh over (120 Ah bij 12V). Bij AGM of gel met 50 % maar 900 Wh (75 Ah). Hetzelfde typeplaatje, heel andere bruikbare energie.

Hoe lang draait daarop een 12V-koelkast?

Een compressorkoelkast die gemiddeld 45 W trekt, draait ongeveer 32 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 1.920 Wh in het datasheet en niet 1.800 Wh?

Omdat LiFePO4 per 12V-module 12,8V nominale spanning heeft en niet exact 12V. 150Ah × 12,8V = 1.920 Wh. De 1.800 Wh is de voorzichtige berekening met de systeemspanning. Beide getallen beschrijven dezelfde accu.

Bijbehorende calculators