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.
Résultat
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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Concevoir mon installationÀ 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 système | Capacité | Énergie | kWh |
|---|---|---|---|
| 12 V | 83,3 Ah | 1 000 Wh | 1 |
| 24 V | 41,7 Ah | 1 000 Wh | 1 |
| 48 V | 20,8 Ah | 1 000 Wh | 1 |
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.
| Chimie | Profondeur de décharge | Énergie utilisable | Capacité utilisable | Cycles à cette profondeur |
|---|---|---|---|---|
| LiFePO4 | 80 % | 800 Wh | 66,7 Ah | ~3 500 |
| AGM | 50 % | 500 Wh | 41,7 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 500 Wh | 41,7 Ah | ~800 |
| Plomb ouvert | 50 % | 500 Wh | 41,7 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.
| Consommateur | Puissance | Autonomie |
|---|---|---|
| Éclairage LED | 15 W | 53,3 h |
| Réfrigérateur à compression 12V (moyenne) | 45 W | 17,8 h |
| Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne) | 30 W | 26,7 h |
| Pompe à eau (en fonctionnement) | 65 W | 12,3 h |
| Ordinateur portable et routeur | 75 W | 10,7 h |
| Bouilloire sur convertisseur | 1200 W | 0,7 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 système | Capacité | Modules standard |
|---|---|---|
| 12 V | 83,3 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 41,7 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 20,8 Ah | 1 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
Calculateur de parc de batteries
De la consommation journalière en Wh à la capacité nécessaire en Ah, profondeur de décharge et câblage série/parallèle inclus.
Calculateur d’autonomie de batterie
Combien de temps cette capacité tient votre liste réelle de consommateurs avant d’atteindre la limite de décharge.
Calculateur de temps de charge
Le temps qu’il faut au solaire, à l’alternateur ou à un chargeur secteur pour remplir ce parc de batteries.
Convertisseur watts / ampères
Des watts aux ampères en 12V, 24V et 48V — le second calcul dont tout parc de batteries a besoin.