Compensation réactive

Préparer un ordre de grandeur de compensation réactive à confirmer par mesure, analyse harmonique et étude fabricant avant toute batterie de condensateurs.

TriphasékWcos φkvar

Relevé à préparer

Données terrain

  • Puissance active retenue (kW)
  • cos φ actuel
  • cos φ cible
  • Tension composée (V)

Origine à noter

  • Puissance active retenue: valeur saisie ou hypothèse à documenter
  • cos φ actuel: contrat, compteur ou facture
  • cos φ cible: plaque, fiche ou notice fabricant
  • Tension composée: mesure ou relevé sur site

Condition d'arrêt. Arrêtez la pré-étude et ne commandez pas de batterie si THD, puissance de court-circuit, transformateur amont, cycles de charge ou compensation existante ne sont pas documentés.

Calcul

Entrées du projet

kW
V

Formule

Expression

Qc = P × (tan φ1 - tan φ2), avec tan φ = √(1 - cos² φ) / cos φ

La formule affichée correspond à la logique de calcul utilisée par cette page.

Méthode

Ce calculateur sert à préparer un ordre de grandeur de compensation réactive à confirmer par mesure, analyse harmonique et étude fabricant avant toute batterie de condensateurs. Il donne un ordre de grandeur exploitable pour comparer une option, préparer une vérification ou expliquer une hypothèse de travail.

Vérification

La page applique la méthode indiquée par la formule Qc = P × (tan φ1 - tan φ2), avec tan φ = √(1 - cos² φ) / cos φ. Conservez les valeurs réellement utilisées avec le relevé du calculateur pour pouvoir les recouper ensuite.

Entrées

Avant de calculer, relevez les valeurs propres au projet: Puissance active retenue (kW), cos φ actuel, cos φ cible, Tension composée (V). Indiquez dans le relevé si elles viennent d'une plaque, d'une notice, d'une mesure ou d'une hypothèse.

Résultat

Le résultat principal est la compensation théorique en kvar à fournir pour passer du cos φ actuel au cos φ cible.

Le facteur k en kvar/kW correspond à tan φ1 - tan φ2; multipliez-le par la puissance active retenue pour contrôler le calcul.

Si le cos φ actuel est déjà supérieur ou égal à la cible, il n'y a pas de kvar capacitif à ajouter pour cet objectif.

Le courant capacitif estimé à 400 V aide à discuter l'appareillage, mais la sélection finale dépend du fabricant et de la coordination de protection.

Arrondir au gradin commercial le plus proche sans mesure peut créer une surcompensation; la régulation automatique et les seuils de couplage doivent être étudiés.

Avant toute installation, vérifiez la facture ou les mesures, le profil de charge, les harmoniques, les risques de résonance et les notices des condensateurs.

Arrêtez la pré-étude et ne commandez pas de batterie si THD, puissance de court-circuit, transformateur amont, cycles de charge ou compensation existante ne sont pas documentés.

Établissez une fiche de compensation avec schéma unifilaire, analyseur et période, kW/kVA/kvar/cos phi/THD, transformateur, gradins existants, cible et risque de résonance.

Ensuite, transmettez cette fiche au fabricant pour choisir gradins, régulation, selfs éventuelles, ventilation, protection et implantation.

Limites

Le calcul part d'une puissance active P en kW et de deux valeurs de cos φ: avant correction et cible de pré-étude.

La tangente est calculée par tan φ = √(1 - cos² φ) / cos φ, puis la compensation par Qc = P × (tan φ1 - tan φ2).

Le courant indiqué est le courant capacitif triphasé théorique à la tension saisie; il ne dimensionne pas câble, protection, contacteur, fusibles ou ventilation d'armoire.

La puissance active retenue doit représenter la période où le réactif est pertinent; une puissance installée maximale peut surdimensionner le repère.

Le résultat est un ordre de grandeur en kvar, pas le choix d'une batterie fixe, automatique, à gradins ou équipée de selfs anti-harmoniques.

Harmoniques, résonance, taux de distorsion, variateurs, fours, onduleurs, transformateurs et régulation de gradins demandent une étude fabricant ou une mesure spécialisée.

Le contexte TURPE, Enedis ou composante énergie réactive sert seulement de repère; cette page ne calcule pas d'euros, ne promet pas d'économie et ne fixe pas une obligation tarifaire.

Cette page ne délivre pas une conformité d'installation ni une validation de raccordement.

Les kW, cos phi et THD doivent venir d'un analyseur réseau au même point et sur un profil de charge représentatif en régime établi.

Exemple

Atelier 75 kW. Avec 75 kW, cos φ 0,78 vers 0,93, 400 V, la compensation théorique est d'environ 30,5 kvar, avec un courant capacitif proche de 44 A à 400 V.

Site tertiaire 205 kW. Avec 205 kW, cos φ 0,86 vers 0,93, 400 V, la compensation théorique est d'environ 40,6 kvar; le courant capacitif indicatif est proche de 58,6 A.

Moteurs avec cos φ faible. Avec 100 kW, cos φ 0,75 vers 0,93, 400 V, le facteur vaut environ 0,487 kvar/kW, soit 48,7 kvar à confirmer par mesure et étude des gradins.

Sources et révision

Publication
ElecFrance
Version applicable
Schneider Electric - Power Factor Correction
Périmètre source
Schneider Electric Guide de l'Installation Electrique: S = P / cos phi, Q / P = tan phi et Qc = P x (tan phi1 - tan phi2); Enedis CARD-S BT >36 kVA pour contexte 230/400 V 50 Hz et comptage; Enedis TURPE 7 et decisions CRE TURPE 7 HTA-BT pour contexte tan phi et composante energie reactive, sans calcul tarifaire.
Provenance
schneider reactive power compensation formula enedis card s bt 36kva metering context cre turpe7 tanphi boundary
Dernière vérification
2026-07-12
Dernière modification
2026-07-21
Déclencheur de prochaine revue
quarterly or turpe schneider enedis source change
Statut qualité
keep
Documents cités
Organismes à consulter

Méthode de sélection des sources et normes citées

Révision éditoriale documentée, sans visa de conformité ni substitution au contrôle sur site.

FAQ

Ce calculateur choisit-il une batterie de condensateurs ?

Non. Il donne un besoin théorique en kvar. Le choix fixe ou automatique, le nombre de gradins, les protections, la ventilation et les selfs anti-harmoniques relèvent de l'étude fabricant et des mesures du site.

Quelle cible de cos φ utiliser ?

0,93 est un repère courant de pré-étude, mais la cible réelle dépend du profil de charge, du contrat, du comptage, de la présence d'harmoniques et du risque de surcompensation. Ne transformez pas une cible générique en réglage automatique.

Pourquoi utiliser tan φ plutôt que seulement cos φ ?

Le kvar à compenser dépend de la différence entre les puissances réactives avant et après correction. Comme Q = P × tan φ, la différence utile est P × (tan φ1 - tan φ2).

Les harmoniques changent-elles le résultat ?

Oui pour la décision finale. La formule donne un kvar fondamental de pré-étude, mais les harmoniques peuvent imposer des batteries désaccordées, des filtres, une autre régulation ou l'abandon d'une compensation simple.