Calculateur d'ampères-heures
Combien de temps une batterie alimentera-t-elle une charge donnée, et quelle énergie stocke-t-elle réellement ? Saisissez la capacité de la batterie en ampères-heures (Ah), sa tension nominale en volts (V) et le courant consommé par votre appareil en ampères (A). Le calculateur renvoie instantanément l’autonomie estimée en heures et minutes, ainsi que l’énergie stockée en wattheures (Wh) et kilowattheures (kWh). Idéal pour dimensionner des installations solaires autonomes, des batteries de servitude de camping-car et de bateau, des onduleurs, des packs de drones et tout montage en 12 V ou 48 V où il vous faut un chiffre honnête avant d’acheter.
Comment utiliser le calculateur
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1
Saisissez capacité et tension
Indiquez la capacité de la batterie en ampères-heures (Ah) et sa tension nominale en volts (V).
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2
Ajoutez le courant de charge
Saisissez le courant moyen consommé par votre appareil en ampères (A). Utilisez le courant permanent, pas le bref pic.
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3
Lisez autonomie et énergie
Consultez l'autonomie en heures et minutes, ainsi que l'énergie stockée en wattheures et kilowattheures, qui se mettent à jour au fil de la saisie.
Les formules
Deux relations simples animent cet outil. L'autonomie est la capacité divisée par le courant de charge :
autonomie (heures) = capacité (Ah) ÷ courant de charge (A)
L'énergie stockée est la capacité multipliée par la tension :
énergie (Wh) = capacité (Ah) × tension (V)
et les kilowattheures sont simplement kWh = Wh ÷ 1000. Comme Ah ÷ A annule l'unité d'ampère, l'autonomie sort directement en heures ; la partie décimale est convertie en minutes (× 60).
Exemple résolu
Une batterie de 100 Ah et 12 V alimente un réfrigérateur qui consomme 5 A :
autonomie = 100 ÷ 5 = 20 heures = 20 h 0 minénergie = 100 × 12 = 1200 WhkWh = 1200 ÷ 1000 = 1,2 kWh
Réduisez la charge de moitié à 2,5 A et l'autonomie double pour atteindre 40 heures, tandis que l'énergie stockée reste à 1,2 kWh, car l'énergie ne dépend que de la capacité et de la tension.
Capacité et énergie en un coup d'œil
| Capacité (Ah) | Tension (V) | Énergie (Wh) | Énergie (kWh) |
|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 600 | 0,60 |
| 100 | 12 | 1200 | 1,20 |
| 100 | 24 | 2400 | 2,40 |
| 200 | 48 | 9600 | 9,60 |
Pièges à éviter
- La capacité utile est plus faible. Les éléments au plomb-acide ne devraient être déchargés qu'à ~50 % ; le lithium (LiFePO₄) à ~80–90 %. Multipliez les Ah nominaux par cette profondeur de décharge avant de vous fier à l'autonomie.
- Effet Peukert. Les forts taux de décharge réduisent la capacité effective, surtout au plomb-acide : un élément de 100 Ah sollicité fortement peut se comporter comme 70 Ah.
- La tension est nominale. Un pack « 12 V » oscille de ~14,4 V chargé à ~10,5 V vide, si bien que les Wh sont une approximation autour de la valeur nominale.
- Courant moyen plutôt que de pointe. Utilisez le courant permanent de fonctionnement ; dimensionner à partir d'une pointe momentanée sous-estime fortement l'autonomie.
Questions fréquentes
Un ampère-heure est la charge fournie par un courant d’un ampère circulant pendant une heure. Une batterie de 100 Ah peut, en théorie, fournir 1 A pendant 100 heures, 5 A pendant 20 heures ou 10 A pendant 10 heures. Elle mesure la capacité de charge, pas l’énergie : il vous faut donc aussi la tension pour connaître les wattheures.
Multipliez les ampères-heures par la tension nominale : Wh = Ah × V. Une batterie de 100 Ah en 12 V stocke environ 1200 Wh, soit 1,2 kWh. Les wattheures permettent de comparer sur un pied d’égalité des packs fonctionnant à des tensions différentes.
L’outil donne le chiffre idéal à partir de la capacité nominale. En pratique, vous perdez de l’autonomie à cause des limites de profondeur de décharge, des pertes de Peukert aux courants élevés, de la température, du vieillissement et du rendement de l’onduleur. Considérez le résultat comme une borne supérieure et minorez-le selon la chimie de votre batterie et la charge.
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