230Ah en Wh — 2 760 Wh sous 12V
230Ah stockent 2 760 Wh sous 12V, 5 520 Wh sous 24V et 11 040 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.
230Ah sous 12V font 2 760 Wh — soit 2,76 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 230Ah porte en général 2 944 Wh sur son étiquette, parce que sa tension nominale est de 12,8V et non de 12V tout rond. 2 760 Wh et 2 944 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 | 230 Ah | 2 760 Wh | 2,76 |
| 24 V | 230 Ah | 5 520 Wh | 5,52 |
| 48 V | 230 Ah | 11 040 Wh | 11,04 |
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 % | 2 208 Wh | 184 Ah | ~3 500 |
| AGM | 50 % | 1 380 Wh | 115 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 1 380 Wh | 115 Ah | ~800 |
| Plomb ouvert | 50 % | 1 380 Wh | 115 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 | 147,2 h |
| Réfrigérateur à compression 12V (moyenne) | 45 W | 49,1 h |
| Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne) | 30 W | 73,6 h |
| Pompe à eau (en fonctionnement) | 65 W | 34 h |
| Ordinateur portable et routeur | 75 W | 29,4 h |
| Bouilloire sur convertisseur | 1200 W | 1,8 h |
Ce que cette taille représente en pratique
230Ah a deux origines : la paire classique de batteries de traction au plomb ouvert (2 × 115Ah) livrée dans les camping-cars anciens, et une taille de module LiFePO4 unique très répandue aujourd’hui. L’énergie nominale est identique, l’énergie utilisable non — 115Ah contre 184Ah.
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 | 230 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 115 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 57,5 Ah | 2 x 100Ah / 12V |
Autres capacités (Ah)
Autres valeurs d’énergie (Wh)
FAQ
Combien de Wh font 230Ah ?
230Ah font 2 760 Wh sous 12V, 5 520 Wh sous 24V et 11 040 Wh sous 48V. Multipliez les ampères-heures par la tension nominale : Wh = Ah × V.
Quelle part de ces 2 760 Wh est utilisable ?
En LiFePO4 à 80 % de profondeur de décharge, vous disposez de 2 208 Wh (184 Ah sous 12V). En AGM ou en gel à 50 %, il ne reste que 1 380 Wh (115 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 49,1 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 2 944 Wh au lieu de 2 760 Wh ?
Parce que le LiFePO4 a une tension nominale de 12,8V par module 12V, et non exactement 12V. 230Ah × 12,8V = 2 944 Wh. Les 2 760 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.