Calculateur de kW en kWh

Convertissez des kW en kWh pour une durée de fonctionnement, ou des kWh en puissance moyenne en kW, et estimez le coût quotidien et annuel.

Coût de l’énergie et puissance appelée Mis à jour Gratuit, sans inscription

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Conversion
Valeurs connues

Durée de fonctionnement

Coût
Devise

0 exclut le coût du résultat

EUR/kWh

Énergie consommée

6kWh

Charge constante de 3 kW pendant 2 heures.

Coût pour 2 heures
1,80 €
Énergie annuelle pour 2 heures par jour
2 190 kWh
Coût annuel à ce rythme
657,00 €
Méthode de calcul
  1. E = P × t=3 kW × 2 h=6 kWh
  2. Coût = E × tarif=6 kWh × 0,3=1,80 €

3 kW pendant 2 heures correspondent à 6 kWh, soit 1,80 € à 0,30 € par kWh.

Conseil : Une puissance nominale en kW est le maximum qu’un appareil peut appeler, pas nécessairement sa consommation réelle. Un chauffage de 2 kW commandé par thermostat peut présenter une moyenne bien inférieure à 1 kW.

Comment convertir des kW en kWh

Pour convertir des kW en kWh, multipliez la puissance en kilowatts par la durée en heures. Un chauffage de 2 kW utilisé pendant 3 heures consomme 6 kWh. Dans l’autre sens, divisez l’énergie par la durée : 100 kWh sur 8 heures correspondent à une puissance moyenne de 12,5 kW.

Le kW mesure la puissance, c’est-à-dire le rythme de consommation à un instant donné, comme une vitesse. Le kWh mesure l’énergie totale sur une période, comme une distance. La facture indique le coût de l’énergie en kWh. Le dimensionnement des câbles et des disjoncteurs dépend du courant ; le contrat de raccordement fixe une capacité en kVA (Maximum Import Capacity, ou MIC, en Irlande). Ces deux grandeurs dépendent de la puissance maximale, pas des kWh.

Puissance et durée vers énergie

E (kWh) = P (kW) × t (h)

Exprimez la durée en heures. Divisez d’abord les minutes par 60 : 30 minutes valent 0,5 h. Divisez d’abord les watts par 1 000 : 1 500 W valent 1,5 kW.

Une charge qui fonctionne par cycles

P (moyenne) = P (en marche) × part du temps de marche

Saisissez la puissance moyenne, pas la valeur nominale. Un thermostat qui maintient un chauffage de 3 kW en marche 40 % du temps donne une puissance moyenne de 1,2 kW. Sur une journée de 10 heures, cela représente 12 kWh, et non les 30 kWh obtenus avec la valeur nominale.

Énergie et durée vers puissance moyenne

P (kW) = E (kWh) ÷ t (h)

Le résultat est la moyenne sur la période, pas le pic. Un sous-compteur qui enregistre 4 380 kWh pendant un mois de 730 heures indique une puissance moyenne de 6 kW. La charge a néanmoins pu atteindre 20 kW pendant une partie du mois.

Coût de fonctionnement

Coût = E (kWh) × prix par kWh

Utilisez le prix unitaire de la facture. Le calculateur applique un tarif constant. Avec un tarif variable selon l’heure, répartissez les kWh par période et appliquez le tarif correspondant : 4 kWh au tarif de nuit de 0,15 € et 2 kWh au tarif de jour de 0,35 € coûtent 1,30 €, contre 1,80 € pour les mêmes 6 kWh à 0,30 € le kWh. Les frais fixes et les frais de puissance appelée sont facturés séparément.

Le produit kW × heures n’est exact que si la charge appelle la même puissance pendant toute la durée. Une valeur de plaque signalétique indique généralement la puissance maximale aux conditions nominales : une estimation fondée sur cette valeur donne une borne haute, pas une prévision. Certaines valeurs nominales ne représentent même pas la puissance électrique absorbée. La plaque d’un moteur indique la puissance mécanique à l’arbre : un moteur quadripolaire de 7,5 kW à la classe IE3, dont le rendement minimal est de 90,4 % (IEC 60034-30-1), absorbe environ 8,3 kW à pleine charge, et moins à charge partielle. La puissance indiquée pour l’alimentation d’un PC ou d’un serveur est sa capacité maximale en sortie, pas sa consommation. Si le chiffre compte, mesurez les kWh avec un compteur d’énergie.

Exemples de conversion de kW en kWh

Un chauffe-eau de 3 kW pendant 2 heures

Une résistance de chauffe est une charge résistive. Elle appelle sa puissance nominale jusqu’à l’ouverture du thermostat du ballon : 3 kW × 2 h = 6 kWh. Chauffer un ballon de 150 L de 15 °C à 60 °C demande environ 7,85 kWh (150 kg × 4,19 kJ/kg·K × 45 K ÷ 3 600), donc la résistance reste alimentée pendant les 2 heures. À 0,30 € par kWh, cela coûte 1,80 € par utilisation, ou 657 € par an si elle fonctionne deux heures chaque jour.

Énergie consommée 6 kWh Ouvrir dans le calculateur

Une baie réseau de 150 W toujours allumée

150 W correspondent à 0,15 kW. Ainsi, 0,15 kW × 24 h = 3,6 kWh par jour, ou 1 314 kWh par an. À 0,25 € par kWh, une baie coûte 328,50 € par an. Pour une charge de ce type, utilisez une mesure réelle : la somme des puissances indiquées sur les alimentations des commutateurs et du pare-feu peut dépasser de plusieurs fois la consommation effective.

Énergie consommée 3,6 kWh Ouvrir dans le calculateur

Puissance moyenne à partir d’un relevé mensuel

Un sous-compteur a enregistré 4 380 kWh sur un mois moyen de 730 heures (8 760 heures par an divisées par 12). La puissance moyenne est de 4 380 ÷ 730 = 6 kW. Divisez-la par la puissance maximale appelée sur le même circuit pour obtenir le facteur de charge. Un circuit dont la moyenne est de 6 kW et le pic de 20 kW a un facteur de charge de 0,3.

Puissance moyenne 6 kW Ouvrir dans le calculateur

Table de conversion kW en kWh sur 1, 8 et 24 heures

Énergie consommée à puissance constante. Pour une autre durée, multipliez la valeur de la colonne « 1 heure » par le nombre d’heures.

Table de conversion kW en kWh sur 1, 8 et 24 heures, valeurs dans kWh
Puissance (kW)1 heure (kWh)8 heures (kWh)24 heures (kWh)
0,10,10,82,4
0,50,5412
11824
1,51,51236
221648
332472
5540120
7,47,459,2177,6
101080240
111188264
2222176528
50504001 200
1001008002 400

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Questions sur kW en kWh

Combien de kWh représente 1 kW ?

Cela dépend de la durée. Une puissance de 1 kW maintenue pendant une heure consomme 1 kWh. Pendant 24 heures, elle consomme 24 kWh ; pendant une année de fonctionnement continu, 8 760 kWh.

Le kVA est-il la même chose que le kW ?

Non. Le kW mesure la puissance active, celle qui effectue un travail, qu’un compteur de kWh intègre dans le temps. Le kVA mesure la puissance apparente, soit la tension multipliée par le courant. kW = kVA × facteur de puissance : une alimentation de 100 kVA avec une charge dont le facteur de puissance est de 0,9 fournit au plus 90 kW, soit 90 kWh en une heure. Le calculateur de kW, kVA, kvar et facteur de puissance permet de convertir ces grandeurs.

Comment obtenir des kWh à partir de deux relevés de compteur ?

Soustrayez le relevé le plus ancien du plus récent. Un compteur alimenté par transformateurs de courant et affichant des valeurs secondaires exige un multiplicateur : avec des TC de 200/5 A, ce multiplicateur est 40. Une augmentation d’index de 125,4 représente alors 5 016 kWh. La plupart des compteurs à TC modernes sont paramétrés avec le rapport de transformation et affichent directement les kWh primaires. Vérifiez la plaque ou l’afficheur du compteur. Pour les sorties à impulsions, consultez le guide mise en service et rapprochement des compteurs à impulsions.

Pourquoi ma facture indique-t-elle des kW en plus des kWh ?

Les raccordements de forte puissance sont souvent facturés à la fois sur l’énergie et sur la puissance maximale appelée. Cette dernière repose sur la plus haute puissance moyenne, en kW ou kVA, observée pendant un intervalle de mesure, généralement de 15 ou 30 minutes. Le calculateur de demande par intervalle convertit les kWh d’un intervalle en puissance moyenne en kW.

Limites de ce résultat

  • La puissance nominale est un maximum. La consommation réelle dépend des cycles de marche, du thermostat et de la charge. Mesurez-la lorsque le résultat doit être fiable.
  • Le coût est calculé avec un tarif unique par kWh. Les tarifs horaires, frais fixes et frais de puissance appelée ne sont pas inclus.
  • Le coût annuel suppose la même durée de fonctionnement chaque jour de l’année.

Mesurer en continu

Un ZEM mesure les kW et les kWh sur chaque phase d’un circuit. Le coût de fonctionnement repose ainsi sur la charge réelle plutôt que sur une valeur de plaque signalétique.

Guides associés

Sources

  1. The International System of Units (SI), 9th edition (s’ouvre dans un nouvel onglet) BIPM, 2019, updated 2022
  2. NIST Guide to the SI, Appendix B.9: factors for units by kind of quantity (s’ouvre dans un nouvel onglet) NIST, Special Publication 811, 2008