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150Ah en Wh — 1 800 Wh sous 12V

150Ah stockent 1 800 Wh sous 12V, 3 600 Wh sous 24V et 7 200 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.

150Ah sous 12V font 1 800 Wh — soit 1,8 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 150Ah porte en général 1 920 Wh sur son étiquette, parce que sa tension nominale est de 12,8V et non de 12V tout rond. 1 800 Wh et 1 920 Wh décrivent la même batterie.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Résultat

Énergie stockée
1800 Wh
@ 12V
En kilowatts-heures
1.80 kWh
Wh = Ah × V = 150 × 12 = 1800 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.

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V
12V
Entrée
150Ah
Sortie
1800Wh
kWh
1.80kWh

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 V150 Ah1 800 Wh1,8
24 V150 Ah3 600 Wh3,6
48 V150 Ah7 200 Wh7,2

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 %1 440 Wh120 Ah~3 500
AGM50 %900 Wh75 Ah~600
Gel50 %900 Wh75 Ah~800
Plomb ouvert50 %900 Wh75 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 W96 h
Réfrigérateur à compression 12V (moyenne)45 W32 h
Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne)30 W48 h
Pompe à eau (en fonctionnement)65 W22,2 h
Ordinateur portable et routeur75 W19,2 h
Bouilloire sur convertisseur1200 W1,2 h

Ce que cette taille représente en pratique

150Ah, c’est l’évolution en module unique pour un usage à l’année : de quoi tenir un réfrigérateur à compression plus le chauffage et la pompe à eau sur une journée grise, tout en restant sur une batterie, un fusible, un jeu de câbles. C’est aussi là que le 12V commence à exiger de vraies sections de câble côté convertisseur.

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 V150 Ah2 x 100Ah / 12V
24 V75 Ah2 x 100Ah / 12V
48 V37,5 Ah2 x 100Ah / 12V

Autres capacités (Ah)

Autres valeurs d’énergie (Wh)

FAQ

Combien de Wh font 150Ah ?

150Ah font 1 800 Wh sous 12V, 3 600 Wh sous 24V et 7 200 Wh sous 48V. Multipliez les ampères-heures par la tension nominale : Wh = Ah × V.

Quelle part de ces 1 800 Wh est utilisable ?

En LiFePO4 à 80 % de profondeur de décharge, vous disposez de 1 440 Wh (120 Ah sous 12V). En AGM ou en gel à 50 %, il ne reste que 900 Wh (75 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 32 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 1 920 Wh au lieu de 1 800 Wh ?

Parce que le LiFePO4 a une tension nominale de 12,8V par module 12V, et non exactement 12V. 150Ah × 12,8V = 1 920 Wh. Les 1 800 Wh correspondent au calcul prudent, fait avec la tension du système. Les deux chiffres décrivent la même batterie.

Calculateurs associés