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20Ah en Wh — 240 Wh sous 12V

20Ah stockent 240 Wh sous 12V, 480 Wh sous 24V et 960 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.

20Ah sous 12V font 240 Wh — soit 0,24 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 20Ah porte en général 256 Wh sur son étiquette, parce que sa tension nominale est de 12,8V et non de 12V tout rond. 240 Wh et 256 Wh décrivent la même batterie.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Résultat

Énergie stockée
240 Wh
@ 12V
En kilowatts-heures
0.24 kWh
Wh = Ah × V = 20 × 12 = 240 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
20Ah
Sortie
240Wh
kWh
0.24kWh

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 V20 Ah240 Wh0,24
24 V20 Ah480 Wh0,48
48 V20 Ah960 Wh0,96

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 %192 Wh16 Ah~3 500
AGM50 %120 Wh10 Ah~600
Gel50 %120 Wh10 Ah~800
Plomb ouvert50 %120 Wh10 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 W12,8 h
Réfrigérateur à compression 12V (moyenne)45 W4,3 h
Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne)30 W6,4 h
Pompe à eau (en fonctionnement)65 W3 h
Ordinateur portable et routeur75 W2,6 h
Bouilloire sur convertisseur1200 W0,2 h

Ce que cette taille représente en pratique

20Ah, c’est la classe des petits blocs : sondeur, motorisation de portail, petite installation solaire d’abri de jardin et packs internes des stations d’énergie compactes. En 48V, c’est aussi la taille dans laquelle sont annoncés les packs de mobilité électrique légère — c’est pourquoi « 48V 20Ah » est bien plus recherché que n’importe quelle autre combinaison en 20Ah.

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 V20 Ah1 x 100Ah / 12V
24 V10 Ah1 x 100Ah / 12V
48 V5 Ah1 x 100Ah / 12V

Autres capacités (Ah)

Autres valeurs d’énergie (Wh)

FAQ

Combien de Wh font 20Ah ?

20Ah font 240 Wh sous 12V, 480 Wh sous 24V et 960 Wh sous 48V. Multipliez les ampères-heures par la tension nominale : Wh = Ah × V.

Quelle part de ces 240 Wh est utilisable ?

En LiFePO4 à 80 % de profondeur de décharge, vous disposez de 192 Wh (16 Ah sous 12V). En AGM ou en gel à 50 %, il ne reste que 120 Wh (10 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 4,3 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 256 Wh au lieu de 240 Wh ?

Parce que le LiFePO4 a une tension nominale de 12,8V par module 12V, et non exactement 12V. 20Ah × 12,8V = 256 Wh. Les 240 Wh correspondent au calcul prudent, fait avec la tension du système. Les deux chiffres décrivent la même batterie.

Calculateurs associés