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Dans une installation électrique, le choix du câble ou du fil pour alimenter votre logement en électricité est d’une importance capitale pour assurer la sécurité du bâtiment et des personnes qui y résident. Ainsi, connaître la bonne section de câble nécessaire ainsi que les connexions associées garantit la sécurité de votre installation électrique. Vous devez en particulier veiller à choisir la bonne section de câble électrique. Comment faire ? Laquelle choisir ?

Pour un bon fonctionnement de votre installation électrique, les câbles doivent être bien dimensionnés. Une section de câble électrique sous-dimensionnée peut entraîner des pertes de tension et des surchauffes. La nature du circuit et la puissance des appareils branchés aux circuits sont deux variables déterminantes dans le dimensionnement des câbles et fils électriques. On ne protège en effet pas un circuit d’éclairage comme on protègerait un circuit dédié au chauffage électrique.

Les précisions ci-dessus sont conformes aux recommandations de la norme NF C 15-100. La norme NF C 15-100 fournit les informations nécessaires au bon dimensionnement des câbles, sans pour autant indiquer de méthode de calcul.

La norme NF C 15-100 définit pour chaque usage une section de conducteurs (en mm²) adaptée à l’intensité du courant (en ampères) que doit supporter le circuit. Plus l’intensité est élevée, plus la section du conducteur doit être importante. Un bon dimensionnement du conducteur permet une installation et un tableau électrique performants et sûrs.

Qu'est-ce qu'un fil et un câble électrique ?

Pour réaliser vos installations électriques en toute sécurité, il est important de savoir distinguer un fil d’un câble électrique.

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👉 Un fil est composé d’un élément conducteur (cuivre ou nickel le plus souvent) qui achemine le courant depuis une source jusqu’à un équipement. L’élément conducteur peut être monobrin ou multibrin, enrobé d’un matériau isolant, le plus souvent du plastique, comme le polyéthylène ou le polychlorure de vinyle.

👉 Le câble électrique correspond, lui, à la gaine qui transporte ces fils électriques. La gaine peut être simple ou double. Dans la pratique, l’abus de langage qui consiste à parler de la « section du câble » est toléré.

Comment calculer la section d'un câble ?

Comme pour concevoir un circuit d’eau, le câblage d’un circuit électrique nécessite des tuyaux adaptés. Ici, les tuyaux sont les câbles : ils ne faut surtout pas faire un mauvais calcul de section des câbles car la section ne doit pas être sous-évaluée (mauvaise tension, risque d’incendie, …) et il est inutile de la sur-évaluer (budget supérieur, moins pratique à câbler, …).

La section des câbles électrique doit simplement permettre aux batteries d’alimenter les appareils (lampe, pompe, ordinateur, prise, …) avec la bonne puissance (Watts) / la bonne intensité (Ampères) et la bonne tension (Volts) à la bonne distance (mètres). Il y a une formule de calcul de section de câble en fonction de l’intensité, (c’est à dire l’ampérage maxi pour une section de câble en fonction de la longueur) qui utilise la tension en Volt et la distance en mètres, que l’on voit en dessous.

Vous pouvez transformer cette formule pour un calcul de section de câble en fonction de la puissance, puisqu’il P = U x I, la Puissance = Tension x Intensité. En réalité, la formule de calcul d’une section des câbles est complexe, c’est pourquoi, on vous simplifie ci-dessous les calculs avec des abaques de section de câble qui répondent parfaitement à 99% des questions.

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La formule de calcul de section de câble en fonction de l’intensité ressemble à S = ( ρ x 2L x I)/U’ , ça vous rappelle de bons souvenirs ? On note sous les abaques à quoi correspondent les composantes de cette formule. NB : La distance en mètres doit être l’aller-retour entre la batterie et l’appareil. Mieux vaut sur-évaluer la section des câbles quitte à augmenter le budget plutôt que risquer un échauffement du câble et l’incendie du véhicule.

Tableau récapitulatif des sections de câble et intensités de disjoncteurs

Pour des questions de performance, mais surtout de sécurité, il est primordial d’appliquer la bonne section de câble et la bonne intensité de disjoncteur en fonction des différents circuits de votre installation. Par exemple, le circuit dédié aux plaques de cuissons (qui est un circuit spécialisé) doit être protégé par un disjoncteur 32A et alimenté par une section de câble de 6mm2 minimum. Une protection bien différente d’un simple circuit de lumières.

Type de circuitSection mini filsIntensité maxi disjoncteursCircuit protégé
CIRCUITS LUMIERESLumières 1,5 mm²16 A8 points lumineux maxi par circuit, au moins 2 circuits par logement (> 35 m²)
CIRCUITS PRISES DE COURANTPrises de courant avec terre 1,5 mm²16 A8 prises maxi par circuit
2,5 mm²20 A12 prises maxi par circuit
Prises de courant avec terre dédiées cuisine¹ 2,5 mm²20 A6 prises maxi
CIRCUITS SPÉCIALISÉSVolets roulants 1,5 mm²16 A1 circuit dédié pour l’ensemble des volets
Chauffage électrique 2,5 mm²20 A1 circuit dédié par tranche de 4500 W
Lave-vaisselle, Lave-linge, Sèche-linge, Four, Congélateur 2,5 mm²20 A1 circuit dédié par appareil, au moins 3 circuits par logement
Plaques de cuisson 6 mm²32 A1 circuit dédié

¹ Hors circuits spécialisés Voir la norme sur les disjoncteurs

D’après la norme électrique NF C 15-100, la plupart des circuits électriques sont associés à une section de fil minimum de 2,5 mm². Pour un circuit de chauffage de 4 500 W maximum, utiliser une section de fil de 2,5 mm². Pour un circuit de chauffage compris entre 4 500 et 5 750 W, utiliser des fils d’un diamètre de 4 mm².

Les volets roulants de votre logement peuvent normalement tous être branchés sur le même circuit. Ce circuit doit cependant être dédié uniquement aux volets roulants. Votre VMC (ventilation mécanique contrôlée) doit également être branchée sur un circuit dédiée.

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Les interfaces de recharge pour véhicules électriques font désormais partie des équipements de nombreux ménages français. Ces équipements ne sont pas épargnés par la norme NF C 15-100 qui a d’ailleurs été mise à jour en mai 2024 dans ce sens. La norme recommande un disjoncteur de 20A sur un circuit dédié avec des câbles d’une section de 1,5 mm² pour une prise de recharge. Toutefois la norme NFC 15-100 ne précise pas le type de câble électrique que vous devez utiliser. Vous pouvez donc utiliser les câbles que vous voulez.

Cependant, pour anticiper l’évolution de la puissance de chauffe, les experts techniques recommandent d’installer un circuit par radiateur électrique sur un disjoncteur en 20 A avec une section de câble en 2,5 mm². Comme mentionné dans le tableau résumé des type de circuit électrique, les experts recommandent de prévoir plutôt 1 circuit par radiateur en 2,5 mm² équipé d'un disjoncteur 20 A. De cette manière si vous venez à vendre votre logement et que le futur propriétaire change les équipements de chauffage sans tenir compte du circuit on évite les risques de sous-dimensionnement.

D’après la norme NF C 15-100, le circuit d’éclairage doit être sur un circuit dédié. L’usage est d'utiliser au minimum un disjoncteur 10A pour ce circuit. Il existe néanmoins des subtilités concernant les circuits de prise de courant.

Tableaux de longueurs maximales de câbles en fonction de l'intensité et de la section

En complément de notre sélecteur de câbles électriques, nous vous proposons sur cette page des tableaux de choix de section de fils et câbles électriques, pour tous types d'applications : alimentation de maison en raccordement de type 2, alimentation de sous-tableau, alimentation de borne de recharge de véhicules électriques, pompes de puit, et tout appareil électrique divers.

Nous vous proposons également sur cette page un extrait de la norme NF C15-100, qui s'applique pour toute installation électrique en aval d'un compteur électrique : maison d'habitation, bureaux, ERP, etc.

Ces tableaux permettent un choix rapide pour un câble de raccordement en type 2 par exemple, que ce soit en câble cuivre ou câble aluminium. Ils permettent également de prévoir un raccordement sur toute distance, la méthode de calcul restant valable pour toute installation.

La méthode utilisée est celle dite de 'calcul par chute de tension', telle qu'explicité dans la norme NF C15-100. Celle-ci indique une chute de tension maximale de 3%, mais recommande de procéder au calcul avec une valeur de chute de tension préconisée à 2%, afin de se garder 1% de chute comme marge pour l'installation électrique en elle-même.

Par ailleurs, en cas d'alimentation directe de machine électrique (moteur, machinerie, appareils spécifiques, chargeur de voiture par exemple) la chute de tension peut être portée à 5%.

Tableau #1 - Raccordement type 2 | Câble cuivre | Alimentation Monophasé | Chute de tension 2%

Longueurs maxi. en câble cuivre alimentation monophasée 230V (chute de tension 2%)

Section de câble (mm²)Calibre d'abonnementRéférence de câble adapté
30A (6kVA)45A (9kVA)60A (12kVA)
1033m22mXXU1000 R2V 2x10mm²
1653m35m27mU1000 R2V 2x16mm²
2583m55m42mU1000 R2V 2x25mm²
35116m78m58mU1000 R2V 2x35mm²
50166m111m83mU1000 R2V 2x50mm²
70233m156m117mU1000 R2V 2x70mm²
95316m211m158mU1000 R2V 1x95mm² (lg x 2)
120400m267m200mU1000 R2V 1x120mm² (lg x 2)
150500m333m250mU1000 R2V 1x150mm² (lg x 2)
185616m411m308mU1000 R2V 1x185mm² (lg x 2)
240800m533m400mU1000 R2V 1x240mm² (lg x 2)
3001000m667m500mU1000 R2V 1x300mm² (lg x 2)

Il existe également les câbles cuivre armés U1000 RVFV, qui peuvent être installés directement sans fourreau.

Tableau #2 - Raccordement type 2 | Câble aluminium | Alimentation Monophasé | Chute de tension 2%

Longueurs maxi. en câble aluminium alimentation monophasée 230V (chute de tension 2%)

Section de câble (mm²)Calibre d'abonnementRéférence de câble adapté
30A (6kVA)45A (9kVA)60A (12kVA)
10XXXXXXXXX
1633m22mXXU1000 AR2V 2x16mm²
2551m34m25mU1000 AR2V 2x25mm²
3572m48m36mU1000 AR2V 2x35mm²
50103m69m51mU1000 AR2V 2x50mm²
70145m96m72mU1000 AR2V 2x70mm²
95196m131m98mU1000 AR2V 1x95mm²
120248m165m124mU1000 AR2V 1x120mm²
150310m207m155mU1000 AR2V 1x150mm²
185383m255m191mU1000 AR2V 1x185mm²
240497m331m248mU1000 AR2V 1x240mm²
300621m414m310mU1000 AR2V 1x300mm²

câbles cuivre armés U1000 ARVFV, qui peuvent être installés directement sans fourreau.

Tableau #3 - Raccordement type 2 | Câble cuivre | Alimentation Triphasé | Chute de tension 2%

Longueurs maxi. en câble cuivre alimentation triphasée 400V (chute de tension 2%)

Section de câble (mm²)Calibre d'abonnementRéférence de câble adapté
30A (3x10A - 6kVA)45A (3x15A -9kVA)60A (3x20A - 12kVA)90A (3x30A - 18kVA)120A (3x40A - 24kVA)150A (3x50A - 30kVA)180A (3x60A - 36kVA)
1066m44mXXXXXXXXXXXXXXXU1000 R2V 4x10mm²
16106m70m54mXXXXXXXXXXXXU1000 R2V 4x16mm²
25166m110m84m56m42m34m28mU1000 R2V 4x25mm²
35232m156m116m78m58m46m38mU1000 R2V 4x35mm²
50332m222m166m112m84m66m56mU1000 R2V 4x50mm²
70466m312m234m156m116m94m78mU1000 R2V 4x70mm²
95632m422m316m212m158m126m106mU1000 R2V 4x95mm²
120800m534m400m266m200m160m134mU1000 R2V 1x120mm² (lg x4)
1501000m666m500m334m250m200m166mU1000 R2V 1x150mm² (lg x4)
1851232m822m616m412m308m246m206mU1000 R2V 1x185mm² (lg x4)
2401600m1066m800m534m400m320m266mU1000 R2V 4x240mm²
3002000m1334m1000m666m500m400m334mU1000 R2V 1x300mm² (lg x4)

Il existe également les câbles cuivre armés U1000 RVFV, qui peuvent être installés directement sans fourreau.

Tableau #4 - Raccordement type 2 | Câble aluminium | Alimentation Triphasé| Chute de tension 2%

Longueurs maxi. en câble aluminium alimentation triphasée 400V (chute de tension 2%)

Section de câble (mm²)Calibre d'abonnementRéférence de câble adapté
30A (3x10A - 6kVA)45A (3x15A -9kVA)60A (3x20A - 12kVA)90A (3x30A - 18kVA)120A (3x40A - 24kVA)150A (3x50A - 30kVA)180A (3x60A - 36kVA)
10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1666m44m32m22mXXXXXXXXXU1000 AR2V 4x16mm²
25102m68m50m34m26m20m18mU1000 AR2V 4x25mm²
35144m96m72m48m36m30m24mU1000 AR2V 4x35mm²
50206m138m102m68m52m42m34mU1000 AR2V 4x50mm²
70290m192m144m96m72m58m48mU1000 AR2V 4x70mm²
95392m262m196m130m98m78m66mU1000 AR2V 4x95mm²
120496m330m248m164m124m100m82mU1000 AR2V 4x120mm²
150620m414m310m206m156m124m104mU1000 AR2V 4x150mm²
185766m510m382m254m192m154m128mU1000 AR2V 4x185mm²
240994m662m496m330m248m198m166mU1000 AR2V 1x240mm² (lg x4)
3001242m828m620m414m310m248m208mU1000 AR2V 1x300mm² (lg x4)

câbles cuivre armés U1000 ARVFV, qui peuvent être installés directement sans fourreau.

Tableau #5 - Câble cuivre | Alimentations diverses Monophasé | Chute de tension 2%

Longueurs maxi. en câble cuivre alimentation monophasé 230V (chute de tension 2%)

Intensité (A)Puissance (kW)Section des conducteurs du câble
1.5mm²2.5mm²4mm²6mm²10mm²16mm²25mm²
2.20.569m115m184m276m460m736m1150m
4.3135m58m92m138m230m368m575m
6.51.523m38m61m92m153m245m383m
8.7217m29m46m69m115m184m288m
10.92.514m23m37m55m92m147m230m
13.0312m19m31m46m77m123m192m
17.44X14m23m35m58m92m144m
21.75XX18m28m46m74m115m
26.16XXX23m38m61m96m
30.47XXX20m33m53m82m
34.88XXXX29m46m72m
39.19XXXX26m41m64m
43.510XXXXX37m58m
47.811XXXXX33m52m
52.212XXXXX31m48m
Référence de câble standard adapté: R2V 3G1.5mm²R2V 3G2.5mm²R2V 3G4mm²R2V 3G6mm²R2V 3G10mm²R2V 3G16mm²R2V 3G25mm²
Référence de câble armé adapté: RVFV 3G1.5mm²RVFV 3G2.5mm²RVFV 3G4mm²RVFV 3G6mm²RVFV 3G10mm²RVFV 3G16mm²

Tableau #5b - Câble alu | Alimentations diverses Monophasé | Chute de tension 2%

Longueurs maxi. en câble alu alimentation monophasé 230V (chute de tension 2%)

Intensité (A)Puissance (kW)Section des conducteurs du câble
16mm²25mm²35mm²50mm²70mm²95mm²
2.20.5440m690m950mXXXXXXXXX
4.31220m340m470m670m910mX
6.51.5140m230m315m440m610m800m
8.72110m170m235m330m450m600m
10.92.590m135m190m265m360m480m
13.0375m115m160m220m300m400m
17.4455m85m120m165m220m300m
21.7545m69m95m130m180m240m
26.1637m58m80m110m150m200m
30.4

tags: #calibre #fils #electriques #amperage #tableau

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