init: données initiales abonnel.fr

This commit is contained in:
Folio
2026-05-15 09:29:56 +02:00
commit 69abe1fc67
3518 changed files with 104609 additions and 0 deletions
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 307 KiB

@@ -0,0 +1,101 @@
# Dimensionnement des câbles électriques (cuivre, 230 V monophasé)
Dimensionnement des câbles électriques (cuivre, 230 V monophasé)
Ce document présente deux approches complémentaires pour choisir la section d'un câble électrique :
1. selon le **courant admissible** (échauffement du conducteur) ;
2. selon la **chute de tension** (qui dépend également de la longueur).
Les valeurs ci-dessous sont indicatives, données pour des câbles en **cuivre**, en **pose domestique** (encastrée ou en air libre), dans des conditions normales. Elles peuvent varier en fonction du mode de pose, du regroupement des conducteurs et de la température ambiante.
> ⚠️ Pour toute installation électrique fixe, se référer à la norme **NF C 15-100** et, au besoin, faire valider le dimensionnement par un professionnel.
---
## 1. Section / intensité / puissance (critère d'échauffement)
| Section (mm²) | Intensité max (A) | Puissance max à 230 V (W) | Usage typique |
| ------------- | ----------------- | ------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 0,22 | 2 | 460 | Signaux, petits appareils électroniques |
| 0,5 | 3 4 | 690 920 | Câbles souples, lampes, alimentation basse puissance |
| 0,75 | 6 | 1 380 | Lampes, rallonges légères |
| 1 | 10 | 2 300 | Éclairage, petits appareils |
| 1,5 | 16 | 3 680 | Circuits prises ou éclairage |
| 2,5 | 20 25 | 4 600 5 750 | Prises de courant, électroménager |
| 4 | 32 | 7 360 | Plaques de cuisson, climatisation |
| 6 | 40 | 9 200 | Chauffe-eau, four, cuisinière |
| 10 | 63 | 14 490 | Tableau divisionnaire, pompe à chaleur |
| 16 | 80 | 18 400 | Alimentation principale, borne de recharge VE |
| 25 | 100 | 23 000 | Alimentation générale forte puissance |
| 35 | 125 | 28 750 | Installation industrielle |
---
## 2. Section / intensité / longueur (critère de chute de tension)
Le critère précédent ne suffit pas : sur une longue distance, un câble correctement dimensionné en courant peut tout de même engendrer une **chute de tension** excessive, ce qui dégrade le fonctionnement des récepteurs et augmente les pertes.
Le tableau suivant indique la **longueur maximale** (aller simple) pour rester sous une chute de tension de **3 %**, soit environ **6,9 V** sur un réseau 230 V. Cette limite correspond à la recommandation de la NF C 15-100 pour la majorité des circuits domestiques.
| Section (mm²) | Intensité (A) | Longueur max pour ΔU ≤ 3 % (m) | Puissance max à 230 V (W) | Usage typique |
| ------------- | ------------- | ------------------------------ | ------------------------- | ------------------------------ |
| 0,75 | 6 | 14 | 1 380 | Lampes, rallonges légères |
| 1 | 10 | 16 | 2 300 | Éclairage, petits appareils |
| 1,5 | 16 | 19 | 3 680 | Circuits prises, éclairage |
| 2,5 | 20 | 26 | 4 600 | Prises, électroménager |
| 4 | 25 | 33 | 5 750 | Plaques, climatisation |
| 6 | 32 | 39 | 7 360 | Chauffe-eau, four |
| 10 | 40 | 52 | 9 200 | Tableau divisionnaire |
| 16 | 63 | 58 | 14 490 | Borne de recharge VE |
| 25 | 80 | 70 | 18 400 | Alimentation principale |
| 35 | 100 | 80 | 23 000 | Installation industrielle |
| 50 | 125 | 90 | 28 750 | Gros équipements |
---
## 3. Formule de calcul de la chute de tension
En monophasé, la chute de tension en volts est donnée par :
$$
\Delta U = \frac{2 \times \rho \times L \times I}{S}
$$
avec :
- $\rho$ = 0,0175 Ω·mm²/m (résistivité du cuivre à 20 °C) ;
- $L$ = longueur du câble (aller simple, en mètres) ;
- $I$ = intensité parcourant le câble (en ampères) ;
- $S$ = section du conducteur (en mm²).
Le facteur **2** prend en compte le trajet aller-retour du courant (phase + neutre).
Pour obtenir la chute de tension en pourcentage, il suffit de diviser $\Delta U$ par la tension nominale (230 V) :
$$
\Delta U \, (\%) = \frac{\Delta U}{230} \times 100
$$
### Exemple
Pour un câble de 2,5 mm², parcouru par 16 A, sur 25 m :
$$
\Delta U = \frac{2 \times 0{,}0175 \times 25 \times 16}{2{,}5} = 5{,}6 \text{ V}
$$
soit environ **2,4 %** — la longueur reste donc admissible.
---
## 4. Synthèse pratique
Pour dimensionner correctement un câble, il convient de :
1. choisir une section qui supporte le **courant maximal** (tableau §1) ;
2. vérifier que la **longueur** n'entraîne pas une chute de tension supérieure à 3 % (tableau §2 ou formule §3) ;
3. retenir la **section la plus grande** issue de ces deux critères ;
4. tenir compte du **mode de pose**, du **regroupement** des câbles et de la **température ambiante**, qui peuvent imposer un déclassement.
En cas de doute, mieux vaut surdimensionner légèrement la section : le surcoût est modeste et les bénéfices (pertes réduites, échauffement plus faible, marge pour évolutions futures) sont réels.
@@ -0,0 +1,30 @@
{
"uuid": "72d50c35-9863-400b-8c5d-470c74bf2bd6",
"slug": "dimensionnement-des-cables-electriques-cuivre-230-v-monophase",
"title": "Dimensionnement des câbles électriques (cuivre, 230 V monophasé)",
"author": "cedric@abonnel.fr",
"published": true,
"published_at": "2025-11-09 21:48",
"created_at": "2025-11-09 21:48:35",
"updated_at": "2026-05-12 17:00:04",
"revisions": [
{
"n": 1,
"date": "2026-05-12 16:55:20",
"comment": "Titre modifié, contenu modifié",
"title": "Tableau section câble / intensité / puissance (230 V monophasé, cuivre)"
}
],
"cover": "cover.jpg",
"files_meta": {
"cover.jpg": {
"author": "",
"source_url": "https://www.bellemaison32.com/wp-content/uploads/2023/08/cable-electrique.jpg"
}
},
"external_links": [],
"seo_title": "",
"seo_description": "",
"og_image": "https://varlog.a5l.fr/file?uuid=72d50c35-9863-400b-8c5d-470c74bf2bd6&name=cover.jpg",
"category": "travaux"
}
@@ -0,0 +1,99 @@
# Dimensionnement des câbles électriques (cuivre, 230 V monophasé)
Ce document présente deux approches complémentaires pour choisir la section d'un câble électrique :
1. selon le **courant admissible** (échauffement du conducteur) ;
2. selon la **chute de tension** (qui dépend également de la longueur).
Les valeurs ci-dessous sont indicatives, données pour des câbles en **cuivre**, en **pose domestique** (encastrée ou en air libre), dans des conditions normales. Elles peuvent varier en fonction du mode de pose, du regroupement des conducteurs et de la température ambiante.
> ⚠️ Pour toute installation électrique fixe, se référer à la norme **NF C 15-100** et, au besoin, faire valider le dimensionnement par un professionnel.
---
## 1. Section / intensité / puissance (critère d'échauffement)
| Section (mm²) | Intensité max (A) | Puissance max à 230 V (W) | Usage typique |
| ------------- | ----------------- | ------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 0,22 | 2 | 460 | Signaux, petits appareils électroniques |
| 0,5 | 3 4 | 690 920 | Câbles souples, lampes, alimentation basse puissance |
| 0,75 | 6 | 1 380 | Lampes, rallonges légères |
| 1 | 10 | 2 300 | Éclairage, petits appareils |
| 1,5 | 16 | 3 680 | Circuits prises ou éclairage |
| 2,5 | 20 25 | 4 600 5 750 | Prises de courant, électroménager |
| 4 | 32 | 7 360 | Plaques de cuisson, climatisation |
| 6 | 40 | 9 200 | Chauffe-eau, four, cuisinière |
| 10 | 63 | 14 490 | Tableau divisionnaire, pompe à chaleur |
| 16 | 80 | 18 400 | Alimentation principale, borne de recharge VE |
| 25 | 100 | 23 000 | Alimentation générale forte puissance |
| 35 | 125 | 28 750 | Installation industrielle |
---
## 2. Section / intensité / longueur (critère de chute de tension)
Le critère précédent ne suffit pas : sur une longue distance, un câble correctement dimensionné en courant peut tout de même engendrer une **chute de tension** excessive, ce qui dégrade le fonctionnement des récepteurs et augmente les pertes.
Le tableau suivant indique la **longueur maximale** (aller simple) pour rester sous une chute de tension de **3 %**, soit environ **6,9 V** sur un réseau 230 V. Cette limite correspond à la recommandation de la NF C 15-100 pour la majorité des circuits domestiques.
| Section (mm²) | Intensité (A) | Longueur max pour ΔU ≤ 3 % (m) | Puissance max à 230 V (W) | Usage typique |
| ------------- | ------------- | ------------------------------ | ------------------------- | ------------------------------ |
| 0,75 | 6 | 14 | 1 380 | Lampes, rallonges légères |
| 1 | 10 | 16 | 2 300 | Éclairage, petits appareils |
| 1,5 | 16 | 19 | 3 680 | Circuits prises, éclairage |
| 2,5 | 20 | 26 | 4 600 | Prises, électroménager |
| 4 | 25 | 33 | 5 750 | Plaques, climatisation |
| 6 | 32 | 39 | 7 360 | Chauffe-eau, four |
| 10 | 40 | 52 | 9 200 | Tableau divisionnaire |
| 16 | 63 | 58 | 14 490 | Borne de recharge VE |
| 25 | 80 | 70 | 18 400 | Alimentation principale |
| 35 | 100 | 80 | 23 000 | Installation industrielle |
| 50 | 125 | 90 | 28 750 | Gros équipements |
---
## 3. Formule de calcul de la chute de tension
En monophasé, la chute de tension en volts est donnée par :
$$
\Delta U = \frac{2 \times \rho \times L \times I}{S}
$$
avec :
- $\rho$ = 0,0175 Ω·mm²/m (résistivité du cuivre à 20 °C) ;
- $L$ = longueur du câble (aller simple, en mètres) ;
- $I$ = intensité parcourant le câble (en ampères) ;
- $S$ = section du conducteur (en mm²).
Le facteur **2** prend en compte le trajet aller-retour du courant (phase + neutre).
Pour obtenir la chute de tension en pourcentage, il suffit de diviser $\Delta U$ par la tension nominale (230 V) :
$$
\Delta U \, (\%) = \frac{\Delta U}{230} \times 100
$$
### Exemple
Pour un câble de 2,5 mm², parcouru par 16 A, sur 25 m :
$$
\Delta U = \frac{2 \times 0{,}0175 \times 25 \times 16}{2{,}5} = 5{,}6 \text{ V}
$$
soit environ **2,4 %** — la longueur reste donc admissible.
---
## 4. Synthèse pratique
Pour dimensionner correctement un câble, il convient de :
1. choisir une section qui supporte le **courant maximal** (tableau §1) ;
2. vérifier que la **longueur** n'entraîne pas une chute de tension supérieure à 3 % (tableau §2 ou formule §3) ;
3. retenir la **section la plus grande** issue de ces deux critères ;
4. tenir compte du **mode de pose**, du **regroupement** des câbles et de la **température ambiante**, qui peuvent imposer un déclassement.
En cas de doute, mieux vaut surdimensionner légèrement la section : le surcoût est modeste et les bénéfices (pertes réduites, échauffement plus faible, marge pour évolutions futures) sont réels.