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100Wh en Ah — 8,3 Ah sous 12V

100 Wh font 8,3 Ah sous 12V, 4,2 Ah sous 24V et 2,1 Ah sous 48V. Ci-dessous : l’énergie utilisable par chimie, ce que cela fait tourner et le nombre de modules standard nécessaires.

100 Wh sous 12V font 8,3 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)
8.3 Ah
@ 12V
En kilowatts-heures
0.10 kWh
Ah = Wh ÷ V = 100 ÷ 12 = 8.3 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
100Wh
Sortie
8.3Ah
kWh
0.10kWh

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 V8,3 Ah100 Wh0,1
24 V4,2 Ah100 Wh0,1
48 V2,1 Ah100 Wh0,1

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.

ChimieProfondeur de déchargeÉnergie utilisableCapacité utilisableCycles à cette profondeur
LiFePO480 %80 Wh6,7 Ah~3 500
AGM50 %50 Wh4,2 Ah~600
Gel50 %50 Wh4,2 Ah~800
Plomb ouvert50 %50 Wh4,2 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 W5,3 h
Réfrigérateur à compression 12V (moyenne)45 W1,8 h
Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne)30 W2,7 h
Pompe à eau (en fonctionnement)65 W1,2 h
Ordinateur portable et routeur75 W1,1 h
Bouilloire sur convertisseur1200 W0,1 h

Ce que cette taille représente en pratique

100Wh est le seuil aérien : les batteries lithium jusqu’à 100Wh voyagent normalement en bagage à main sans accord préalable de la compagnie. C’est pour cela que ce chiffre est bien plus recherché que sa minuscule capacité ne le laisserait penser.

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 V8,3 Ah1 x 100Ah / 12V
24 V4,2 Ah1 x 100Ah / 12V
48 V2,1 Ah1 x 100Ah / 12V

Autres valeurs d’énergie (Wh)

Autres capacités (Ah)

FAQ

Combien de Ah font 100 Wh ?

100 Wh font 8,3 Ah sous 12V, 4,2 Ah sous 24V et 2,1 Ah sous 48V. Divisez les watts-heures par la tension nominale : Ah = Wh ÷ V.

Quelle part de ces 100 Wh est utilisable ?

En LiFePO4 à 80 % de profondeur de décharge, vous disposez de 80 Wh (6,7 Ah sous 12V). En AGM ou en gel à 50 %, il ne reste que 50 Wh (4,2 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 1,8 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 100 Wh sur un vrai module LiFePO4 ?

À la vraie tension nominale LiFePO4 de 12,8V, 100 Wh correspondent à 7,8 Ah. Sous 12V tout rond, cela fait 8,3 Ah. Les fiches techniques calculent en 12,8V, la plupart des calculateurs en 12V.

Calculateurs associés