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

200Ah naar Wh — 2.400 Wh bij 12V

200Ah slaat 2.400 Wh op bij 12V, 4.800 Wh bij 24V en 9.600 Wh bij 48V. Hieronder: bruikbare energie per chemie, wat daarop draait en hoe je dezelfde energie uit standaardmodules opbouwt.

200Ah bij 12V is 2.400 Wh — dus 2,4 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 200Ah heeft meestal 2.560 Wh op het typeplaatje, omdat zijn nominale spanning 12,8V is en geen ronde 12V. Zowel 2.400 Wh als 2.560 Wh beschrijft dezelfde accu.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Resultaat

Opgeslagen energie
2400 Wh
@ 12V
In kilowattuur
2.40 kWh
Wh = Ah × V = 200 × 12 = 2400 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
200Ah
Uitvoer
2400Wh
kWh
2.40kWh

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 V200 Ah2.400 Wh2,4
24 V200 Ah4.800 Wh4,8
48 V200 Ah9.600 Wh9,6

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 %1.920 Wh160 Ah~3.500
AGM50 %1.200 Wh100 Ah~600
Gel50 %1.200 Wh100 Ah~800
Nat loodzuur50 %1.200 Wh100 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 W128 u
12V-compressorkoelkast (gemiddeld)45 W42,7 u
Dieselkachel (ventilator en gloeistift gemiddeld)30 W64 u
Waterpomp (tijdens bedrijf)65 W29,5 u
Laptop plus router75 W25,6 u
Waterkoker via de omvormer1200 W1,6 u

Wat deze maat in de praktijk is

200Ah is het doel waar de meeste vanbouwen op uitkomen — als twee parallelle 100Ah-modules of als één slimline 200Ah-behuizing. Bij 12V is dat 2,4kWh nominale energie en ruwweg 1,9kWh bruikbaar bij LiFePO4: ongeveer één tot twee dagen autonomie voor een gemiddelde camper.

Dezelfde energie uit standaardmodules

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

SysteemspanningCapaciteitStandaardmodules
12 V200 Ah2 x 100Ah / 12V
24 V100 Ah2 x 100Ah / 12V
48 V50 Ah2 x 100Ah / 12V

Andere capaciteiten (Ah)

Andere energiewaarden (Wh)

FAQ

Hoeveel Wh is 200Ah?

200Ah is 2.400 Wh bij 12V, 4.800 Wh bij 24V en 9.600 Wh bij 48V. Ampère-uur maal de nominale spanning: Wh = Ah × V.

Hoeveel van die 2.400 Wh kun je gebruiken?

Bij LiFePO4 met 80 % ontlaaddiepte houd je 1.920 Wh over (160 Ah bij 12V). Bij AGM of gel met 50 % maar 1.200 Wh (100 Ah). Hetzelfde typeplaatje, heel andere bruikbare energie.

Hoe lang draait daarop een 12V-koelkast?

Een compressorkoelkast die gemiddeld 45 W trekt, draait ongeveer 42,7 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 2.560 Wh in het datasheet en niet 2.400 Wh?

Omdat LiFePO4 per 12V-module 12,8V nominale spanning heeft en niet exact 12V. 200Ah × 12,8V = 2.560 Wh. De 2.400 Wh is de voorzichtige berekening met de systeemspanning. Beide getallen beschrijven dezelfde accu.

Bijbehorende calculators