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1000Wh en Ah — 83,3 Ah sous 12V

1000 Wh font 83,3 Ah sous 12V, 41,7 Ah sous 24V et 20,8 Ah sous 48V. Ci-dessous : l’énergie utilisable par chimie, ce que cela fait tourner et le nombre de modules standard nécessaires.

1000 Wh sous 12V font 83,3 Ah de capacité de batterie.

Formule : Ah = Wh ÷ V. On divise par la tension nominale du parc, pas par la tension du chargeur.

V
1V60V
Wh
0Wh50kWh

Résultat

Capacité (Ah)
83.3 Ah
@ 12V
En kilowatts-heures
1.00 kWh
Ah = Wh ÷ V = 1000 ÷ 12 = 83.3 Ah

L’énergie en Wh est égale à la capacité en Ah multipliée par la tension de la batterie. 1 000 Wh équivalent à 1 kWh.

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V
12V
Entrée
1000Wh
Sortie
83.3Ah
kWh
1.00kWh

À chaque tension de système

La même capacité stocke quatre fois plus d’énergie en 48V qu’en 12V — et ne tire qu’un quart du courant pour la même charge.

Tension du systèmeCapacitéÉnergiekWh
12 V83,3 Ah1 000 Wh1
24 V41,7 Ah1 000 Wh1
48 V20,8 Ah1 000 Wh1

Ce qui est réellement utilisable

L’énergie nominale n’est pas l’énergie utilisable. La profondeur de décharge limite ce que vous pouvez prélever sans abîmer la batterie — et elle dépend de la chimie.

ChimieProfondeur de déchargeÉnergie utilisableCapacité utilisableCycles à cette profondeur
LiFePO480 %800 Wh66,7 Ah~3 500
AGM50 %500 Wh41,7 Ah~600
Gel50 %500 Wh41,7 Ah~800
Plomb ouvert50 %500 Wh41,7 Ah~400

Ce que cela fait tourner

Autonomie calculée sur l’énergie LiFePO4 utilisable sous 12V (80 % de profondeur de décharge), un consommateur à la fois, sans pertes de convertisseur sur les lignes en courant continu.

ConsommateurPuissanceAutonomie
Éclairage LED15 W53,3 h
Réfrigérateur à compression 12V (moyenne)45 W17,8 h
Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne)30 W26,7 h
Pompe à eau (en fonctionnement)65 W12,3 h
Ordinateur portable et routeur75 W10,7 h
Bouilloire sur convertisseur1200 W0,7 h

Ce que cette taille représente en pratique

1000Wh, c’est 1 kWh — le chiffre rond avec lequel on planifie. En 12V, cela fait 83Ah ; c’est pourquoi un « parc de 1 kWh » signifie en pratique un module de 100Ah avec un peu de marge.

La même énergie à partir de modules standard

Combien de modules standard de 100Ah en 12V donnent cette énergie, et quelle capacité cela représente à chaque tension de système.

Tension du systèmeCapacitéModules standard
12 V83,3 Ah1 x 100Ah / 12V
24 V41,7 Ah1 x 100Ah / 12V
48 V20,8 Ah1 x 100Ah / 12V

Autres valeurs d’énergie (Wh)

Autres capacités (Ah)

FAQ

Combien de Ah font 1000 Wh ?

1000 Wh font 83,3 Ah sous 12V, 41,7 Ah sous 24V et 20,8 Ah sous 48V. Divisez les watts-heures par la tension nominale : Ah = Wh ÷ V.

Quelle part de ces 1 000 Wh est utilisable ?

En LiFePO4 à 80 % de profondeur de décharge, vous disposez de 800 Wh (66,7 Ah sous 12V). En AGM ou en gel à 50 %, il ne reste que 500 Wh (41,7 Ah). Même énergie nominale, énergie utilisable très différente.

Combien de temps cela fait-il tourner un réfrigérateur 12V ?

Un réfrigérateur à compression consommant 45 W en moyenne tient environ 17,8 heures sur l’énergie LiFePO4 utilisable sous 12V. Le cycle du compresseur dépend de la température ambiante : voyez cette valeur comme une limite haute, pour un appareil bien isolé.

À quelle capacité correspondent 1000 Wh sur un vrai module LiFePO4 ?

À la vraie tension nominale LiFePO4 de 12,8V, 1000 Wh correspondent à 78,1 Ah. Sous 12V tout rond, cela fait 83,3 Ah. Les fiches techniques calculent en 12,8V, la plupart des calculateurs en 12V.

Calculateurs associés