Encore mieux dans l’application.3,99 € 1,99 € · Achat unique, sans abonnementTélécharger sur l’App Store

100Ah en Wh — 1 200 Wh sous 12V

100Ah stockent 1 200 Wh sous 12V, 2 400 Wh sous 24V et 4 800 Wh sous 48V. Ci-dessous : l’énergie utilisable par chimie, ce que cela fait tourner et comment reconstituer la même énergie avec des modules standard.

100Ah sous 12V font 1 200 Wh — soit 1,2 kWh d’énergie nominale.

Formule : Wh = Ah × V. On calcule avec la tension nominale de la batterie, pas avec la tension de charge.

Un vrai module LiFePO4 de 100Ah porte en général 1 280 Wh sur son étiquette, parce que sa tension nominale est de 12,8V et non de 12V tout rond. 1 200 Wh et 1 280 Wh décrivent la même batterie.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Résultat

Énergie stockée
1200 Wh
@ 12V
En kilowatts-heures
1.20 kWh
Wh = Ah × V = 100 × 12 = 1200 Wh

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.

Besoin d’un schéma complet ?

VoltPlan conçoit des installations électriques complètes pour camping-cars, bateaux et off-grid avec dimensionnement automatique des câbles, placement des fusibles et configurations de batteries.

Concevoir mon installation
V
12V
Entrée
100Ah
Sortie
1200Wh
kWh
1.20kWh

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 V100 Ah1 200 Wh1,2
24 V100 Ah2 400 Wh2,4
48 V100 Ah4 800 Wh4,8

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 %960 Wh80 Ah~3 500
AGM50 %600 Wh50 Ah~600
Gel50 %600 Wh50 Ah~800
Plomb ouvert50 %600 Wh50 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 W64 h
Réfrigérateur à compression 12V (moyenne)45 W21,3 h
Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne)30 W32 h
Pompe à eau (en fonctionnement)65 W14,8 h
Ordinateur portable et routeur75 W12,8 h
Bouilloire sur convertisseur1200 W0,8 h

Ce que cette taille représente en pratique

100Ah est la référence de tout l’univers 12V : le module drop-in standard, la capacité que suppose chaque guide d’aménagement et l’unité dans laquelle presque toute réponse à « quelle batterie me faut-il ? » est exprimée. Une seule LiFePO4 12V 100Ah stocke 1 280 Wh à sa vraie tension nominale de 12,8V — d’où la confusion permanente entre 1 200 Wh et 1 280 Wh.

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 V100 Ah1 x 100Ah / 12V
24 V50 Ah1 x 100Ah / 12V
48 V25 Ah1 x 100Ah / 12V

Autres capacités (Ah)

Autres valeurs d’énergie (Wh)

FAQ

Combien de Wh font 100Ah ?

100Ah font 1 200 Wh sous 12V, 2 400 Wh sous 24V et 4 800 Wh sous 48V. Multipliez les ampères-heures par la tension nominale : Wh = Ah × V.

Quelle part de ces 1 200 Wh est utilisable ?

En LiFePO4 à 80 % de profondeur de décharge, vous disposez de 960 Wh (80 Ah sous 12V). En AGM ou en gel à 50 %, il ne reste que 600 Wh (50 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 21,3 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.

Pourquoi la fiche technique indique-t-elle 1 280 Wh au lieu de 1 200 Wh ?

Parce que le LiFePO4 a une tension nominale de 12,8V par module 12V, et non exactement 12V. 100Ah × 12,8V = 1 280 Wh. Les 1 200 Wh correspondent au calcul prudent, fait avec la tension du système. Les deux chiffres décrivent la même batterie.

Calculateurs associés