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

230Ah naar Wh — 2.760 Wh bij 12V

230Ah slaat 2.760 Wh op bij 12V, 5.520 Wh bij 24V en 11.040 Wh bij 48V. Hieronder: bruikbare energie per chemie, wat daarop draait en hoe je dezelfde energie uit standaardmodules opbouwt.

230Ah bij 12V is 2.760 Wh — dus 2,76 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 230Ah heeft meestal 2.944 Wh op het typeplaatje, omdat zijn nominale spanning 12,8V is en geen ronde 12V. Zowel 2.760 Wh als 2.944 Wh beschrijft dezelfde accu.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Resultaat

Opgeslagen energie
2760 Wh
@ 12V
In kilowattuur
2.76 kWh
Wh = Ah × V = 230 × 12 = 2760 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
230Ah
Uitvoer
2760Wh
kWh
2.76kWh

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 V230 Ah2.760 Wh2,76
24 V230 Ah5.520 Wh5,52
48 V230 Ah11.040 Wh11,04

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 %2.208 Wh184 Ah~3.500
AGM50 %1.380 Wh115 Ah~600
Gel50 %1.380 Wh115 Ah~800
Nat loodzuur50 %1.380 Wh115 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 W147,2 u
12V-compressorkoelkast (gemiddeld)45 W49,1 u
Dieselkachel (ventilator en gloeistift gemiddeld)30 W73,6 u
Waterpomp (tijdens bedrijf)65 W34 u
Laptop plus router75 W29,4 u
Waterkoker via de omvormer1200 W1,8 u

Wat deze maat in de praktijk is

230Ah heeft twee herkomsten: het klassieke natte tractiepaar (2 x 115Ah) waarmee oudere campers werden afgeleverd, en een vandaag populaire maat voor één LiFePO4-module. Het typeplaatje is identiek, de bruikbare energie niet — 115Ah tegenover 184Ah.

Dezelfde energie uit standaardmodules

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

SysteemspanningCapaciteitStandaardmodules
12 V230 Ah2 x 100Ah / 12V
24 V115 Ah2 x 100Ah / 12V
48 V57,5 Ah2 x 100Ah / 12V

Andere capaciteiten (Ah)

Andere energiewaarden (Wh)

FAQ

Hoeveel Wh is 230Ah?

230Ah is 2.760 Wh bij 12V, 5.520 Wh bij 24V en 11.040 Wh bij 48V. Ampère-uur maal de nominale spanning: Wh = Ah × V.

Hoeveel van die 2.760 Wh kun je gebruiken?

Bij LiFePO4 met 80 % ontlaaddiepte houd je 2.208 Wh over (184 Ah bij 12V). Bij AGM of gel met 50 % maar 1.380 Wh (115 Ah). Hetzelfde typeplaatje, heel andere bruikbare energie.

Hoe lang draait daarop een 12V-koelkast?

Een compressorkoelkast die gemiddeld 45 W trekt, draait ongeveer 49,1 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 2.944 Wh in het datasheet en niet 2.760 Wh?

Omdat LiFePO4 per 12V-module 12,8V nominale spanning heeft en niet exact 12V. 230Ah × 12,8V = 2.944 Wh. De 2.760 Wh is de voorzichtige berekening met de systeemspanning. Beide getallen beschrijven dezelfde accu.

Bijbehorende calculators