120Ah en Wh — 1 440 Wh sous 12V
120Ah stockent 1 440 Wh sous 12V, 2 880 Wh sous 24V et 5 760 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.
120Ah sous 12V font 1 440 Wh — soit 1,44 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 120Ah porte en général 1 536 Wh sur son étiquette, parce que sa tension nominale est de 12,8V et non de 12V tout rond. 1 440 Wh et 1 536 Wh décrivent la même batterie.
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.
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 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 | 120 Ah | 1 440 Wh | 1,44 |
| 24 V | 120 Ah | 2 880 Wh | 2,88 |
| 48 V | 120 Ah | 5 760 Wh | 5,76 |
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 % | 1 152 Wh | 96 Ah | ~3 500 |
| AGM | 50 % | 720 Wh | 60 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 720 Wh | 60 Ah | ~800 |
| Plomb ouvert | 50 % | 720 Wh | 60 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 | 76,8 h |
| Réfrigérateur à compression 12V (moyenne) | 45 W | 25,6 h |
| Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne) | 30 W | 38,4 h |
| Pompe à eau (en fonctionnement) | 65 W | 17,7 h |
| Ordinateur portable et routeur | 75 W | 15,4 h |
| Bouilloire sur convertisseur | 1200 W | 1 h |
Ce que cette taille représente en pratique
120Ah est une taille OEM courante en camping-car : le bloc AGM ou gel que beaucoup d’aménageurs européens montent en sortie d’usine, souvent sous le siège conducteur. C’est le point de départ classique de la question « passer au lithium sans toucher à l’emplacement ».
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 | 120 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 60 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 30 Ah | 1 x 100Ah / 12V |
Autres capacités (Ah)
Autres valeurs d’énergie (Wh)
FAQ
Combien de Wh font 120Ah ?
120Ah font 1 440 Wh sous 12V, 2 880 Wh sous 24V et 5 760 Wh sous 48V. Multipliez les ampères-heures par la tension nominale : Wh = Ah × V.
Quelle part de ces 1 440 Wh est utilisable ?
En LiFePO4 à 80 % de profondeur de décharge, vous disposez de 1 152 Wh (96 Ah sous 12V). En AGM ou en gel à 50 %, il ne reste que 720 Wh (60 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 25,6 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 1 536 Wh au lieu de 1 440 Wh ?
Parce que le LiFePO4 a une tension nominale de 12,8V par module 12V, et non exactement 12V. 120Ah × 12,8V = 1 536 Wh. Les 1 440 Wh correspondent au calcul prudent, fait avec la tension du système. Les deux chiffres décrivent la même batterie.
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.