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200Ah en Wh — 2 400 Wh sous 12V

200Ah stockent 2 400 Wh sous 12V, 4 800 Wh sous 24V et 9 600 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.

200Ah sous 12V font 2 400 Wh — soit 2,4 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 200Ah porte en général 2 560 Wh sur son étiquette, parce que sa tension nominale est de 12,8V et non de 12V tout rond. 2 400 Wh et 2 560 Wh décrivent la même batterie.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Résultat

Énergie stockée
2400 Wh
@ 12V
En kilowatts-heures
2.40 kWh
Wh = Ah × V = 200 × 12 = 2400 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
200Ah
Sortie
2400Wh
kWh
2.40kWh

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 V200 Ah2 400 Wh2,4
24 V200 Ah4 800 Wh4,8
48 V200 Ah9 600 Wh9,6

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 %1 920 Wh160 Ah~3 500
AGM50 %1 200 Wh100 Ah~600
Gel50 %1 200 Wh100 Ah~800
Plomb ouvert50 %1 200 Wh100 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 W128 h
Réfrigérateur à compression 12V (moyenne)45 W42,7 h
Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne)30 W64 h
Pompe à eau (en fonctionnement)65 W29,5 h
Ordinateur portable et routeur75 W25,6 h
Bouilloire sur convertisseur1200 W1,6 h

Ce que cette taille représente en pratique

200Ah est la cible sur laquelle atterrissent la plupart des aménagements de van, soit en deux modules de 100Ah en parallèle, soit en un seul boîtier slim de 200Ah. En 12V, cela fait 2,4 kWh d’énergie nominale et environ 1,9 kWh utilisables en LiFePO4 — un à deux jours d’autonomie pour un camping-car classique.

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 V200 Ah2 x 100Ah / 12V
24 V100 Ah2 x 100Ah / 12V
48 V50 Ah2 x 100Ah / 12V

Autres capacités (Ah)

Autres valeurs d’énergie (Wh)

FAQ

Combien de Wh font 200Ah ?

200Ah font 2 400 Wh sous 12V, 4 800 Wh sous 24V et 9 600 Wh sous 48V. Multipliez les ampères-heures par la tension nominale : Wh = Ah × V.

Quelle part de ces 2 400 Wh est utilisable ?

En LiFePO4 à 80 % de profondeur de décharge, vous disposez de 1 920 Wh (160 Ah sous 12V). En AGM ou en gel à 50 %, il ne reste que 1 200 Wh (100 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 42,7 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 2 560 Wh au lieu de 2 400 Wh ?

Parce que le LiFePO4 a une tension nominale de 12,8V par module 12V, et non exactement 12V. 200Ah × 12,8V = 2 560 Wh. Les 2 400 Wh correspondent au calcul prudent, fait avec la tension du système. Les deux chiffres décrivent la même batterie.

Calculateurs associés