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.
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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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 | 150 Ah | 1 800 Wh | 1,8 |
| 24 V | 150 Ah | 3 600 Wh | 3,6 |
| 48 V | 150 Ah | 7 200 Wh | 7,2 |
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.
| Chimie | Profondeur de décharge | Énergie utilisable | Capacité utilisable | Cycles à cette profondeur |
|---|---|---|---|---|
| LiFePO4 | 80 % | 1 440 Wh | 120 Ah | ~3 500 |
| AGM | 50 % | 900 Wh | 75 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 900 Wh | 75 Ah | ~800 |
| Plomb ouvert | 50 % | 900 Wh | 75 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 | 96 h |
| Réfrigérateur à compression 12V (moyenne) | 45 W | 32 h |
| Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne) | 30 W | 48 h |
| Pompe à eau (en fonctionnement) | 65 W | 22,2 h |
| Ordinateur portable et routeur | 75 W | 19,2 h |
| Bouilloire sur convertisseur | 1200 W | 1,2 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 système | Capacité | Modules standard |
|---|---|---|
| 12 V | 150 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 75 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 37,5 Ah | 2 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
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.