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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.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Résultat

Énergie stockée
3360 Wh
@ 12V
En kilowatts-heures
3.36 kWh
Wh = Ah × V = 280 × 12 = 3360 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
280Ah
Sortie
3360Wh
kWh
3.36kWh

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 V280 Ah3 360 Wh3,36
24 V280 Ah6 720 Wh6,72
48 V280 Ah13 440 Wh13,44

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.

ChimieProfondeur de déchargeÉnergie utilisableCapacité utilisableCycles à cette profondeur
LiFePO480 %2 688 Wh224 Ah~3 500
AGM50 %1 680 Wh140 Ah~600
Gel50 %1 680 Wh140 Ah~800
Plomb ouvert50 %1 680 Wh140 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 W179,2 h
Réfrigérateur à compression 12V (moyenne)45 W59,7 h
Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne)30 W89,6 h
Pompe à eau (en fonctionnement)65 W41,4 h
Ordinateur portable et routeur75 W35,8 h
Bouilloire sur convertisseur1200 W2,2 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 systèmeCapacitéModules standard
12 V280 Ah3 x 100Ah / 12V
24 V140 Ah3 x 100Ah / 12V
48 V70 Ah3 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