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W, kW, kWh et Ah : les unités du solaire expliquées

· 6 min de lecture ·

Distinguez puissance et énergie, comprenez chaque unité et apprenez les calculs qui relient panneaux, onduleur et batterie, avec des exemples du quotidien.

Puissance et énergie ne sont pas la même chose

La plus grande source de confusion en solaire est de mélanger puissance et énergie. Une analogie aide : la puissance est le débit du robinet, ce qui sort maintenant ; l’énergie est le volume d’eau dans le seau, ce qui est sorti avec le temps.

Puissance

Combien, à cet instant

  • Unités : W et kW
  • Une ampoule de 10 W, un onduleur de 5 kW
  • Comme le débit du robinet

Énergie

Combien, au fil du temps

  • Unités : Wh et kWh
  • Une ampoule de 10 W allumée 5 h = 50 Wh
  • C’est ce que facture l’électricité
  • Comme le volume dans le seau

Les unités, une par une

W et kW

puissance

Le watt mesure la puissance d’un appareil. 1 kW = 1 000 W. Une ampoule LED utilise environ 10 W ; un four électrique, 2 000 W (2 kW).

Wp et kWp

puissance crête

Le « p » signifie crête : la puissance du panneau dans les conditions d’essai. Un panneau de 550 Wp ; dix panneaux font 5,5 kWp.

Wh et kWh

énergie

Le wattheure mesure l’énergie : la puissance de l’appareil multipliée par la durée pendant laquelle il fonctionne. 1 kWh = 1 000 Wh. C’est l’unité de la facture d’électricité.

Ah

capacité de la batterie

L’ampèreheure mesure la charge électrique qu’une batterie contient. Seul, il ne donne pas l’énergie : il faut le multiplier par la tension.

V et A

tension et courant

Le volt est la « pression » électrique et l’ampère est le courant. Multipliés, ils donnent la puissance en courant continu : W = V × A (en CA, le facteur de puissance intervient aussi).

Les calculs qui relient tout

Trois calculs résolvent presque tous les doutes. Le premier relie tension, courant et puissance :

48 Vtension×10 Acourant=480 Wpuissance

Le deuxième transforme la puissance en énergie, en multipliant par la durée :

1 500 Wpuissance×3 hdurée de fonctionnement=4,5 kWhénergie consommée

Le troisième donne l’énergie stockée dans une batterie (divisez par 1 000 pour passer de Wh à kWh) :

48 Vtension×100 Ahcapacité=4,8 kWhénergie stockée

Convertissez et comparez

Choisissez la puissance et la durée d’une charge ainsi que la batterie du système. Le calculateur affiche l’énergie consommée, l’énergie stockée et la durée pendant laquelle la batterie alimenterait la charge, sans pertes.

Interactif

Convertissez puissance, durée et énergie

Voyez la même charge en kW et en kWh et comparez-la à l’énergie stockée dans la batterie.

1,5 kWpuissance en kW
4,5 kWhénergie consommée
4,8 kWhénergie stockée dans la batterie
3,2 hautonomie idéale de la batterie

Exemples du quotidien

Énergie de quelques usages (en kWh)

Ampoule LED de 10 W pendant 5 h0,05 kWh
Réfrigérateur, en une journée≈ 1,2 kWh
Panneau de 550 Wp, en 5 h de plein soleil (80%)≈ 2,2 kWh
Parc de batteries de 48 V et 100 Ah4,8 kWh

Remarquez qu’un panneau de 550 Wp ne « produit pas 550 W toute la journée » : il délivre environ 550 W seulement dans ses meilleures conditions (la valeur nominale est une référence, pas un plafond) et, un jour avec 5 heures de plein soleil et 80% de rendement, environ 2,2 kWh.

Confusions fréquentes

À faire

  • Écrivez kW pour la puissance et kWh pour l’énergie, toujours
  • Multipliez les Ah par la tension pour connaître l’énergie de la batterie
  • Rappelez-vous que les kWp du système sont la somme des panneaux, pas ce qu’il produit
  • Vérifiez l’unité avant de comparer deux nombres

À éviter

  • Dire que le panneau « produit 550 kWh » : 550 est une puissance, en watts
  • Comparer des batteries uniquement par leurs Ah, sans regarder la tension
  • Confondre la puissance d’un appareil et la consommation de la facture
  • Additionner des W et des Wh dans le même calcul

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Voici Editor Solar, avec le schéma de cet article déjà ouvert. Déplacez les équipements, modifiez les libellés, reliez les composants et exportez en PNG, SVG ou PDF. C’est gratuit et tout fonctionne dans le navigateur.

Un parc de 48 V et 100 Ah alimente une charge de 1 500 W : les unités montrent combien d’énergie il y a et combien de temps elle dure.

À essayer : Remplacez la charge par un de vos appareils, notez sa puissance en watts et refaites les deux calculs : énergie consommée par heure et autonomie idéale du parc.

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