Camper Batterie Rechner: Kapazität & Laufzeit berechnen

Zuletzt aktualisiert: 3. August 2026

Der Camper Batterie Rechner berechnet die erforderliche Batteriekapazität für Campervan, Kastenwagen oder Wohnmobil in Ah, Wh und kWh. Zusätzlich ermittelt das Tool die Anzahl der Batteriemodule, die nutzbare Energie, die Laufzeit eines ausgewählten Verbrauchers, das Gesamtgewicht und die Eignung des BMS für eine geplante Wechselrichterlast.

Die Batteriegröße sollte aus dem tatsächlichen Energiebedarf berechnet werden und nicht aus einer pauschalen Empfehlung wie „Jeder Camper braucht 200 Ah“. Ein Wochenendfahrzeug mit Licht, Dachlüfter und kleinem Kühlschrank hat andere Anforderungen als ein Vollzeit-Camper mit mehreren Computern, Induktionskochfeld, Kaffeemaschine oder elektrischer Warmwasserbereitung.

Ist der Tagesverbrauch noch nicht bekannt, beginnen Sie mit dem kompletten Wohnmobil Elektrik Rechner. Er berechnet neben der Batterie auch Solaranlage, Wechselrichter, MPPT-Laderegler, Ladebooster und Landstrom-Ladegerät.

EinheitenAh, Wh und kWh
Spannungen12 V, 24 V und 48 V
BatterietypenLiFePO4, AGM und Gel
ZusatzprüfungLaufzeit, Gewicht und BMS

Kurzantwort: Wie viele Ah braucht ein Camper?

Ein sparsam genutzter Camper benötigt häufig 100–150 Ah LiFePO4 bei 12 V. Ein Reisefahrzeug mit Kühlschrank, Dachlüfter, Beleuchtung und Laptop liegt eher bei 200–300 Ah. Vollzeit- und Hochleistungs-Ausbauten benötigen häufig 300–500 Ah oder mehr.

Die richtige Kapazität hängt vom Tagesverbrauch, den Autarkietagen, der Batterietechnologie, dem nutzbaren Entladeanteil, Wechselrichterverlusten, Temperatur, Batteriezustand und den verfügbaren Ladequellen ab. 100 Ah bei 24 V speichern doppelt so viel nominale Energie wie 100 Ah bei 12 V.

Camper Batterie Rechner

Berechnen Sie Ah, Wh, kWh, Batteriemenge, Laufzeit und BMS-Eignung für eine 12-V-, 24-V- oder 48-V-Camperbatterie.

Wählen Sie ein Profil oder geben Sie Ihren gemessenen Tagesverbrauch ein.
Wattstunden eignen sich besser zum Vergleich verschiedener Systemspannungen.
Die gewählte Spannung wandelt Wh in die erforderlichen Ah um.
Verwendet batteriespezifische Planungswerte für die nutzbare Energie.
Anzahl der Tage, die ohne Nachladung überbrückt werden sollen.
Deckt Unsicherheiten, kleine spätere Verbraucher und Messabweichungen ab.
Energie über den Wechselrichter wird um Umwandlungsverluste erhöht.
Wird für den gewählten 230-V-Anteil und den Laufzeittest verwendet.
Dies ist ein Planungszuschlag und keine modellspezifische Temperatursimulation.
Gebrauchte Batterien sollten gemessen und nicht nur geschätzt werden.
Jedes Modul muss zur gewählten Systemspannung passen.
Optional. Verwenden Sie das genaue Produktgewicht für die Zuladungsplanung.
Berechnet, wie lange die empfohlene Batteriebank eine konstante Last versorgen kann.
Wird für die BMS-Dauerstromprüfung verwendet.
Geben Sie den gesamten Dauerstrom-Grenzwert der Batteriebank ein.

Ihre Batterie-Ergebnisse

Angepasster Tagesbedarf
Erforderliche nominale Energie
Erforderliche Batteriekapazität
Empfohlene installierte Bank
Anzahl der Batteriemodule
Voraussichtlich nutzbare Energie
Laufzeit bei gewählter Last
Geschätztes BatteriegewichtAuf Grundlage des eingegebenen Modulgewichts.
Wechselrichter-Gleichstrom

Planungsvergleich LiFePO4 vs AGM

Zusammenfassung der Berechnung

Der Rechner liefert eine Planungsabschätzung. Prüfen Sie nutzbare Kapazität, Ladegrenzen, Kälteschutz, BMS-Strom, Reihen- und Parallelschaltung sowie das Ladeprofil im konkreten Batteriehandbuch.

So funktioniert der Camper Batterie Rechner

Der Rechner akzeptiert den Tagesverbrauch in Wattstunden oder Amperestunden. Werden Ah eingegeben, erfolgt die Umrechnung über die gewählte Systemspannung. Anschließend berücksichtigt das Tool den Anteil der über den Wechselrichter genutzten Energie, den Wechselrichter-Wirkungsgrad, die Sicherheitsreserve, die Autarkietage, den Temperaturzuschlag und den Batteriezustand.

Für die Planung verwendet das Tool standardmäßig 80 % nutzbare Kapazität und 95 % Wirkungsgrad für LiFePO4 sowie 50 % nutzbare Kapazität und 85 % Wirkungsgrad für AGM und Gel. Die tatsächlichen Grenzwerte müssen aus dem Handbuch der konkreten Batterie übernommen werden.

Das Ergebnis ist eine Planungsabschätzung

Batteriemodelle unterscheiden sich bei Entladetiefe, Ladeeffizienz, Kälteverhalten, Dauerstrom, BMS-Limit und zulässiger Reihen- oder Parallelschaltung. Prüfen Sie vor dem Kauf alle Werte mit den Herstellerangaben.

Ah, Wh und kWh richtig verstehen

Amperestunden beschreiben elektrische Ladung. Wattstunden beschreiben Energie und eignen sich deshalb besser zum Vergleich verschiedener Systemspannungen.

Wattstunden = Amperestunden × Nennspannung
BatterieNominale EnergieNutzbar LiFePO4*Nutzbar AGM/Gel*
100 Ah bei 12 V1.200 Wh912 Wh510 Wh
100 Ah bei 24 V2.400 Wh1.824 Wh1.020 Wh
100 Ah bei 48 V4.800 Wh3.648 Wh2.040 Wh

*Auf Grundlage der Planungswerte des Rechners. Tatsächliche Werte hängen vom Produkt, der Temperatur und der Entladerate ab.

Camper-Batterie berechnen: Formel

Nominale Batterie-Wh = angepasster Tagesverbrauch × Autarkietage ÷ nutzbarer Anteil ÷ Wirkungsgrad
Erforderliche Ah = nominale Batterie-Wh ÷ Systemspannung

Beispiel mit 1.500 Wh Tagesverbrauch

Bei 1.500 Wh pro Tag, zwei Autarkietagen und 20 % Reserve entstehen 3.600 Wh Energiebedarf für zwei Tage. Bei 80 % nutzbarer Kapazität und 95 % Wirkungsgrad werden ungefähr 4.737 Wh Nennkapazität benötigt. Bei 12 V entspricht das rund 395 Ah.

Praktisch wären beispielsweise vier 100-Ah-Module oder zwei 200-Ah-Module, sofern der Hersteller die Verschaltung zulässt und der gemeinsame BMS-Strom ausreichend ist.

LiFePO4 vs AGM vs Gel im Camper

MerkmalLiFePO4AGMGel
Nutzbarer PlanungsanteilEtwa 80 %Etwa 50 %Etwa 50 %
PlanungswirkungsgradEtwa 95 %Etwa 85 %Etwa 85 %
Hohe LastGut, wenn BMS-Grenzen passenStärkerer KapazitätsverlustHerstellergrenzen genau beachten
KälteKaltladen kann gesperrt seinWeniger Kapazität und LadeaufnahmeChemiespezifische Ladegrenzen
GewichtMeist geringerMeist höherMeist höher

Beim Wechsel von Blei auf Lithium hilft der Blei-auf-LiFePO4-Rechner. Prüfen Sie die deutsche URL vor der Veröffentlichung.

Typische Batteriegröße nach Nutzungsprofil

NutzungTagesverbrauchBeispiel LiFePO4 bei 12 VVerbraucher
Wochenend-Camper500–900 Wh100–150 AhLicht, Handy, Lüfter, kleiner Kühlschrank
Reisefahrzeug1.000–1.800 Wh150–300 AhKühlschrank, Pumpe, Laptop, Geräte
Vollzeit / Remote Work1.800–3.000 Wh300–500 AhComputer, Router, höhere tägliche Last
Elektrisches Kochen2.500–4.500 Wh400–700 Ah oder 24 VInduktion, Kaffeemaschine, 230-V-Geräte
Heizung / KlimaanlageOft über 4.000 WhGroßes 24-V- oder 48-V-SystemRaumheizung, Warmwasser, Klimatisierung

Wie lange hält eine 100-Ah- oder 200-Ah-Batterie?

Unter den Planungsannahmen liefert eine 100-Ah-LiFePO4-Batterie bei 12 V ungefähr 912 Wh nutzbare Energie. Bei AGM oder Gel sind es etwa 510 Wh. Eine 200-Ah-Bank liefert jeweils ungefähr die doppelte Energie.

Dauerlast100 Ah LiFePO4200 Ah LiFePO4100 Ah AGM/Gel200 Ah AGM/Gel
20 W45,6 h91,2 h25,5 h51 h
50 W18,2 h36,5 h10,2 h20,4 h
100 W9,1 h18,2 h5,1 h10,2 h
500 W über Wechselrichterca. 1,6 hca. 3,3 hca. 0,9 hca. 1,8 h
1.500 W über Wechselrichterca. 0,55 hca. 1,1 hca. 0,31 hca. 0,6 h

Bei hohen Entladeströmen kann eine Bleibatterie weniger Kapazität liefern als die einfache Wh-Rechnung vermuten lässt. Zusätzlich können BMS- oder Wechselrichtergrenzen die Last begrenzen.

12 V, 24 V oder 48 V?

Nominale Energie12 V24 V48 V
1.200 Wh100 Ah50 Ah25 Ah
2.400 Wh200 Ah100 Ah50 Ah
4.800 Wh400 Ah200 Ah100 Ah
9.600 Wh800 Ah400 Ah200 Ah

Eine höhere Spannung reduziert den Strom bei gleicher Leistung. Das kann bei großen Wechselrichtern Kabel und Stromverteilung vereinfachen. Für native 12-V-Verbraucher kann dann ein Spannungswandler erforderlich sein.

Wie viele Batterien werden benötigt?

Anzahl der Module = erforderliche Ah ÷ Ah pro Modul

Bei 395 Ah Bedarf sind vier 100-Ah-Module oder zwei 200-Ah-Module erforderlich. Der Rechner rundet auf ganze Module auf und zeigt die installierte Nennkapazität sowie das Gesamtgewicht.

Herstellerregeln zur Verschaltung beachten

Nicht jede Batterie darf beliebig in Reihe oder parallel verschaltet werden. Verwenden Sie möglichst identische Modelle mit gleicher Kapazität, gleichem Alter und ähnlichem Ladezustand.

Induktionskochfeld, Wechselrichter und BMS

Ein 1.500-W-Induktionskochfeld verbraucht bei 30 Minuten Nutzung rund 750 Wh vor Wechselrichterverlusten. Zusätzlich entsteht bei 12 V ein sehr hoher Gleichstrom.

Wechselrichter-Gleichstrom = AC-Leistung ÷ Systemspannung ÷ Wirkungsgrad

Bei 1.500 W, 12 V und 90 % Wirkungsgrad entstehen ungefähr 139 A. Eine Batteriebank mit 100 A BMS-Dauerstrom kann diese Last nicht dauerhaft versorgen, selbst wenn genügend Energie gespeichert ist.

Batterieplanung bei Kälte

Viele LiFePO4-Batterien dürfen unterhalb einer bestimmten Temperatur nicht geladen werden. Eine größere Kapazität macht Kaltladen nicht sicher. Nutzen Sie eine Batterie mit Kälteschutz, ein geschütztes Batteriefach oder eine vom Hersteller freigegebene Heizung.

Der Temperaturwert im Rechner ist lediglich ein Kapazitätszuschlag und keine exakte Simulation eines Batteriemodells.

Batteriegewicht und Zuladung

Das Batteriegewicht reduziert die verfügbare Zuladung zusammen mit Wasser, Personen, Möbeln und Gepäck. Tragen Sie im Rechner das genaue Gewicht eines Moduls ein. Das Tool multipliziert es mit der erforderlichen Modulanzahl.

Schwere Batterien müssen crashsicher befestigt und hinsichtlich Achslast, Fahrzeugbalance, Wartungszugang und Belüftung sinnvoll positioniert werden.

Häufige Fehler bei der Camper-Batterie

  • Nur Ah vergleichen und die Spannung ignorieren.
  • Die nutzbare Kapazität mit der Nennkapazität verwechseln.
  • Wechselrichterverluste nicht berücksichtigen.
  • Autarkie nur für einen sonnigen Sommertag planen.
  • Gespeicherte Energie prüfen, aber BMS- und Dauerstrom ignorieren.
  • Unterschiedliche Batteriemodelle oder alte und neue Module mischen.
  • LiFePO4 unterhalb der erlaubten Temperatur laden.
  • Kabelquerschnitt und Spannungsabfall nicht berechnen.

Nach der Stromberechnung verwenden Sie den Batteriekabel-Querschnitt Rechner. Prüfen Sie die tatsächliche URL.

Checkliste für die Batterieplanung

  • Tagesverbrauch in Wh berechnen.
  • Gleichstrom- und Wechselrichterverbrauch trennen.
  • Autarkietage und Reserve festlegen.
  • Nutzbare Entladetiefe aus dem Handbuch übernehmen.
  • Lade- und Entladetemperaturen prüfen.
  • BMS-Dauer- und Spitzenstrom kontrollieren.
  • Zulässige Reihen- und Parallelschaltung bestätigen.
  • Gesamtgewicht und Zuladung berechnen.
  • Batteriefach ausmessen und sichere Befestigung planen.
  • Ladebooster, Solar- und Landstrom-Ladegerät abstimmen.
  • Kabel, Sicherungen, Sammelschienen und Hauptschalter dimensionieren.
  • Shunt-basierten Batteriemonitor einplanen.

Häufige Fragen zum Camper Batterie Rechner

Reicht eine 100-Ah-Lithiumbatterie?

Für Kühlschrank, Licht, Lüfter und kleine Geräte kann sie reichen, wenn regelmäßig nachgeladen wird. Für lange Autarkie oder elektrisches Kochen ist sie meist zu klein.

Wie viele Ah braucht ein Wohnmobil?

Häufig liegen Systeme zwischen 100 und 500 Ah LiFePO4 bei 12 V. Die richtige Größe wird aus Tagesverbrauch, Autarkietagen und Ladebedingungen berechnet.

Warum braucht AGM mehr Ah als LiFePO4?

AGM wird mit geringerem nutzbaren Anteil und geringerem Wirkungsgrad geplant. Hohe Entladeströme reduzieren die nutzbare Kapazität zusätzlich.

Hält eine 24-V-Batterie länger?

Nur wenn sie mehr Wattstunden speichert. 100 Ah bei 24 V entsprechen der doppelten Energie von 100 Ah bei 12 V.

Darf LiFePO4 unter null Grad geladen werden?

Nur wenn der Hersteller dies zulässt oder ein geeignetes Heiz- und Schutzsystem die Zellen im erlaubten Temperaturbereich hält.

Wie genau ist der Rechner?

Er liefert eine detaillierte Planungsabschätzung. Die endgültige Auslegung muss anhand der konkreten Batterie- und Gerätehandbücher geprüft werden.

Fazit

Berechnen Sie zuerst die Energie in Wattstunden und wandeln Sie die erforderliche Batteriebank anschließend in Ah bei der gewählten Spannung um. Eine Ah-Angabe ohne Spannung und nutzbare Kapazität reicht nicht aus.

Führen Sie Berechnungen für normalen Verbrauch, einen hohen Verbrauchstag und schlechte Nachladung durch. Die beste Batteriebank ist nicht automatisch die größte, sondern die kleinste Bank, die Energie, Strom, Temperatur und Autarkie mit angemessener Reserve sicher abdeckt.

Prüfen Sie vor der Veröffentlichung die deutschen internen URLs und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch die tatsächlich verwendeten WPML-Adressen.