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300Ah en Wh — 3 600 Wh sous 12V

300Ah stockent 3 600 Wh sous 12V, 7 200 Wh sous 24V et 14 400 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.

300Ah sous 12V font 3 600 Wh — soit 3,6 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 300Ah porte en général 3 840 Wh sur son étiquette, parce que sa tension nominale est de 12,8V et non de 12V tout rond. 3 600 Wh et 3 840 Wh décrivent la même batterie.

V
1V60V
Ah
0Ah1000Ah

Résultat

Énergie stockée
3600 Wh
@ 12V
En kilowatts-heures
3.60 kWh
Wh = Ah × V = 300 × 12 = 3600 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
300Ah
Sortie
3600Wh
kWh
3.60kWh

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 V300 Ah3 600 Wh3,6
24 V300 Ah7 200 Wh7,2
48 V300 Ah14 400 Wh14,4

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 %2 880 Wh240 Ah~3 500
AGM50 %1 800 Wh150 Ah~600
Gel50 %1 800 Wh150 Ah~800
Plomb ouvert50 %1 800 Wh150 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 W192 h
Réfrigérateur à compression 12V (moyenne)45 W64 h
Chauffage diesel (ventilateur et bougie, en moyenne)30 W96 h
Pompe à eau (en fonctionnement)65 W44,3 h
Ordinateur portable et routeur75 W38,4 h
Bouilloire sur convertisseur1200 W2,4 h

Ce que cette taille représente en pratique

300Ah, c’est le gros module unique : bateaux habités à l’année, camping-cars utilisés en permanence avec climatisation, cabanes qui doivent encaisser une semaine sans soleil. En 12V, le seul courant de parc justifie déjà un fusible Class T et des câbles principaux en 50 mm² ou plus.

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 V300 Ah3 x 100Ah / 12V
24 V150 Ah3 x 100Ah / 12V
48 V75 Ah3 x 100Ah / 12V

Autres capacités (Ah)

Autres valeurs d’énergie (Wh)

FAQ

Combien de Wh font 300Ah ?

300Ah font 3 600 Wh sous 12V, 7 200 Wh sous 24V et 14 400 Wh sous 48V. Multipliez les ampères-heures par la tension nominale : Wh = Ah × V.

Quelle part de ces 3 600 Wh est utilisable ?

En LiFePO4 à 80 % de profondeur de décharge, vous disposez de 2 880 Wh (240 Ah sous 12V). En AGM ou en gel à 50 %, il ne reste que 1 800 Wh (150 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 64 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 3 840 Wh au lieu de 3 600 Wh ?

Parce que le LiFePO4 a une tension nominale de 12,8V par module 12V, et non exactement 12V. 300Ah × 12,8V = 3 840 Wh. Les 3 600 Wh correspondent au calcul prudent, fait avec la tension du système. Les deux chiffres décrivent la même batterie.

Calculateurs associés