Groupe électrogène

Donner un ordre de grandeur de puissance kVA pour comparer des scénarios de secours, sans transformer la page en moteur de liste de charges ni en étude d'installation.

Groupe électrogènekWkVADémarrage moteur

Relevé à préparer

Données terrain

  • Charges prioritaires (kW)
  • cos φ des charges
  • Plus gros moteur (kW)
  • cos φ moteur
  • Multiplicateur de démarrage
  • Alimentation
  • Marge (%)
  • Tension (V)

Origine à noter

  • Charges prioritaires: valeur saisie ou hypothèse à documenter
  • cos φ des charges: plaque, fiche ou notice fabricant
  • Plus gros moteur: valeur saisie ou hypothèse à documenter
  • cos φ moteur: plaque, fiche ou notice fabricant
  • Multiplicateur de démarrage: mesure ou relevé sur site
  • Alimentation: valeur saisie ou hypothèse à documenter
  • Marge: valeur saisie ou hypothèse à documenter
  • Tension: mesure ou relevé sur site

Condition d'arrêt. Arrêtez la pré-étude si la réponse transitoire/AVR, le plus fort courant d'appel, le régime de puissance ou le schéma de transfert ne sont pas documentés.

Calcul

Entrées du projet

kW
kW
%
V

Formule

Expression

S_running(kVA) = baseLoadKw / basePowerFactor ; S_start(kVA) = S_running + [largestMotorKw / motorPowerFactor] x (startingMultiplier - 1) ; S_final = max(S_running, S_start) x (1 + marginPct / 100) ; I_mono(A) = S_final x 1000 / 230 ; I_tri(A) = S_final x 1000 / (sqrt(3) x 400)

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

Méthode

Ce calculateur sert à donner un ordre de grandeur de puissance kva pour comparer des scénarios de secours, sans transformer la page en moteur de liste de charges ni en étude d'installation. 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 S_running(kVA) = baseLoadKw / basePowerFactor ; S_start(kVA) = S_running + [largestMotorKw / motorPowerFactor] x (startingMultiplier - 1) ; S_final = max(S_running, S_start) x (1 + marginPct / 100) ; I_mono(A) = S_final x 1000 / 230 ; I_tri(A) = S_final x 1000 / (sqrt(3) x 400). 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: Charges prioritaires (kW), cos φ des charges, Plus gros moteur (kW), cos φ moteur, Multiplicateur de démarrage, Alimentation, Marge (%), Tension (V). Indiquez dans le relevé si elles viennent d'une plaque, d'une notice, d'une mesure ou d'une hypothèse.

Résultat

Le résultat sert à comparer des puissances de groupe pour un besoin de secours, pas à figer un choix de matériel.

La valeur la plus sensible du scénario est souvent le démarrage du moteur le plus pénalisant.

En mono, le courant monte vite avec la puissance; en tri, la répartition des charges compte autant que le total kVA.

Le kVA disponible d'un groupe dépend aussi du régime alternateur, de l'altitude, de la température et de la fiche fabricant.

Pour un secours réel, poursuivez avec l'inverseur de source, le raccordement des circuits prioritaires et l'avis d'un professionnel.

Note de calcul à transmettre: liste des charges/plaque, simultanéité, moteur pénalisant, appel, cos φ, mono/tri, marge, kVA retenu, courbe transitoire et conditions ambiantes.

Prochaine étape: faites valider alternateur, protections et inverseur puis réalisez un PV d'essai sous charges avec tension et fréquence enregistrées.

Limites

Le calcul compare une base de fonctionnement avec un scénario de démarrage du plus gros moteur, puis applique une marge.

La puissance apparente de base est estimée par S = P / cos φ.

Le scénario de démarrage ajoute le surcroît du plus gros moteur à la puissance de marche avant application de la marge.

Le résultat final retient le plus grand des deux scénarios: régime établi ou démarrage.

Le courant indicatif change selon la base 230 V monophasé ou 400 V triphasé.

Le calcul ne traite pas le carburant, le bruit, l'autonomie, l'ATS, la sélectivité, le court-circuit, la terre ni la qualité de l'alternateur.

Cette page est un modèle de scénario, pas un moteur de liste de charges détaillée.

Les puissances, cos φ et courants d'appel viennent des plaques, notices ou mesures; la courbe transitoire, l'altitude et la température viennent de la fiche du groupe exact.

Arrêtez la pré-étude si la réponse transitoire/AVR, le plus fort courant d'appel, le régime de puissance ou le schéma de transfert ne sont pas documentés.

Exemple

Petit secours de locaux techniques. Avec 4 kW, cos φ 0,95, moteur 1,5 kW, cos φ moteur 0,8, multiplicateur 3, marge 20 %, monophasé 230 V, la base de marche vaut environ 4,21 kVA; le scénario de démarrage et la marge portent le besoin à un ordre de grandeur voisin de 8,2 kVA.

Même scénario en triphasé 400 V. Avec 4 kW, cos φ 0,95, moteur 1,5 kW, cos φ moteur 0,8, multiplicateur 3, marge 20 %, triphasé 400 V, la puissance kVA reste du même ordre, mais le courant de ligne indicatif descend à environ 11,8 A si la charge est répartie de façon équilibrée.

Secours sans moteur. Avec 6 kW, cos φ 0,98, moteur 0 kW, multiplicateur 1, marge 15 %, monophasé 230 V, le besoin ressort à environ 7,1 kVA avec marge, sans surcroît de démarrage.

Scénario plus pénalisant. Avec 10 kW, cos φ 0,9, moteur 4 kW, cos φ moteur 0,75, multiplicateur 4, marge 20 %, la puissance à retenir dépasse clairement le simple régime établi; il faut alors revalider les charges prioritaires et le comportement de démarrage.

Sources et révision

Publication
ElecFrance
Version applicable
Schneider Electric - Fundamental Principles of Generators for Information Technology
Périmètre source
AFNOR NF ISO 8528-1 pour le vocabulaire des groupes électrogènes et les notions de puissance; IEC 60947-6-1 pour les équipements de commutation normal/secours; Schneider Electric Electrical Installation Guide pour la puissance apparente, les circuits alimentés par alternateur et les limites de protection; Socomec et Legrand pour le vocabulaire inverseur de source et le contexte produit; Enedis CARD-S BT et documents BT structure pour le contexte 230/400 V 50 Hz; Ministère de la Santé et INRS pour le rappel CO / usage extérieur et prévention du risque électrique. Contenu de pré-étude uniquement.
Provenance
generator sizing estimation with 230 400v france context and safety boundary sources
Dernière vérification
2026-07-12
Dernière modification
2026-07-21
Déclencheur de prochaine revue
quarterly or source change
Statut qualité
keep
Documents cités

Méthode de sélection des sources et normes citées

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

FAQ

Ce calcul remplace-t-il une étude complète ?

Non. Il donne un ordre de grandeur de secours pour préparer un choix et une discussion technique. Le matériel réel, les protections et le mode de transfert doivent être vérifiés séparément.

Pourquoi saisir un moteur séparé des charges de base ?

Parce que le démarrage d'un moteur peut imposer une réserve très différente du fonctionnement établi. Le scénario de secours doit distinguer ces deux moments.

Pourquoi la tension peut-elle rester en saisie alors que le calcul dépend surtout des kVA ?

La tension sert à lire le courant indicatif et à garder le lien avec le réseau 230/400 V 50 Hz. Elle permet de comparer un scénario monophasé et triphasé sans changer la logique du calcul.

Le calcul traite-t-il la qualité d'alimentation ou la sélectivité ?

Non. Il ne couvre ni la qualité de tension, ni le court-circuit, ni la sélectivité des protections, ni le transfert normal/secours.