280Ah en Wh — 3 360 Wh sous 12V
280Ah stockent 3 360 Wh sous 12V, 6 720 Wh sous 24V et 13 440 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.
280Ah sous 12V font 3 360 Wh — soit 3,36 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 280Ah porte en général 3 584 Wh sur son étiquette, parce que sa tension nominale est de 12,8V et non de 12V tout rond. 3 360 Wh et 3 584 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 | 280 Ah | 3 360 Wh | 3,36 |
| 24 V | 280 Ah | 6 720 Wh | 6,72 |
| 48 V | 280 Ah | 13 440 Wh | 13,44 |
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 % | 2 688 Wh | 224 Ah | ~3 500 |
| AGM | 50 % | 1 680 Wh | 140 Ah | ~600 |
| Gel | 50 % | 1 680 Wh | 140 Ah | ~800 |
| Plomb ouvert | 50 % | 1 680 Wh | 140 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 | 179,2 h |
| Réfrigérateur à compression 12V (moyenne) | 45 W | 59,7 h |
| Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne) | 30 W | 89,6 h |
| Pompe à eau (en fonctionnement) | 65 W | 41,4 h |
| Ordinateur portable et routeur | 75 W | 35,8 h |
| Bouilloire sur convertisseur | 1200 W | 2,2 h |
Ce que cette taille représente en pratique
280Ah n’est pas une batterie du commerce, c’est un format de cellule. Quatre cellules prismatiques 3,2V 280Ah en série font un parc 12V, huit font du 24V, seize font du 48V — la base de tout montage LiFePO4 en autoconstruction. C’est pourquoi une question sur le 280Ah s’accompagne presque toujours d’une question sur le BMS.
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 | 280 Ah | 3 x 100Ah / 12V |
| 24 V | 140 Ah | 3 x 100Ah / 12V |
| 48 V | 70 Ah | 3 x 100Ah / 12V |
Autres capacités (Ah)
Autres valeurs d’énergie (Wh)
FAQ
Combien de Wh font 280Ah ?
280Ah font 3 360 Wh sous 12V, 6 720 Wh sous 24V et 13 440 Wh sous 48V. Multipliez les ampères-heures par la tension nominale : Wh = Ah × V.
Quelle part de ces 3 360 Wh est utilisable ?
En LiFePO4 à 80 % de profondeur de décharge, vous disposez de 2 688 Wh (224 Ah sous 12V). En AGM ou en gel à 50 %, il ne reste que 1 680 Wh (140 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 59,7 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 3 584 Wh au lieu de 3 360 Wh ?
Parce que le LiFePO4 a une tension nominale de 12,8V par module 12V, et non exactement 12V. 280Ah × 12,8V = 3 584 Wh. Les 3 360 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.