Marquages, sections et familles à reconnaître
La désignation, la section ou l'accessoire se lisent comme des aides d'identification avant achat, repérage ou contrôle visuel. Construisez la lecture autour d'une ligne complète: « Paramètre » nomme le cas, « Valeur utilisée » l'explicite et « Usage » empêche la surinterprétation. Ici, l'objectif est d'identifier la famille de câble ou d'accessoire avant toute conclusion de pose ou de dimensionnement. Utilisez le passage de « Section » à « Cuivre étamé » pour vérifier que « Valeur utilisée » ne conserve pas automatiquement le même sens. Conservez les unités, qualificatifs et exceptions avec la ligne où ils apparaissent, surtout dans « Usage ». Le repérage de « Section » dans la colonne « Paramètre » relie la réponse « relation inverse » à « Valeur utilisée » et la réserve « doubler la section divise approximativement la chute résistive par deux » à « Usage » dans un seul enregistrement.
| Sélection | Paramètre | Valeur utilisée | Unité | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre - valeur calculateur | 0,0225 | Ω·mm²/m | paramètre interne pour chute de tension à température d'exploitation | |
| Aluminium - valeur calculateur | 0,0360 | Ω·mm²/m | paramètre interne pour chute de tension à température d'exploitation | |
| Cuivre à 20 °C | environ 0,017 à 0,018 | Ω·mm²/m | repère physique plus bas que la valeur de calcul du site | |
| Aluminium à 20 °C | environ 0,028 à 0,029 | Ω·mm²/m | repère physique plus bas que la valeur de calcul du site | |
| Écart aluminium/cuivre | aluminium plus résistant | ordre de grandeur | à chute comparable, l'aluminium demande souvent une section supérieure | |
| Température d'exploitation | augmente la résistance | °C | un câble chaud provoque une chute de tension plus élevée qu'à 20 °C | |
| Coefficient de température | effet positif sur R | %/°C | à traiter avec les données fabricant pour une note de calcul précise | |
| Isolant et régime thermique | PVC, PR/XLPE, ambiance | contexte câble | la température admissible du câble ne se déduit pas de cette table | |
| Longueur aller | saisie par l'utilisateur | m | distance électrique entre origine et récepteur, pas la somme aller-retour | |
| Monophasé 230 V | facteur 2 | coefficient | le calculateur applique le trajet phase + neutre à partir de la longueur aller | |
| Triphasé 400 V équilibré | √3 | coefficient | le calculateur triphasé utilise le facteur racine de trois et la longueur aller | |
| Section | relation inverse | mm² | doubler la section divise approximativement la chute résistive par deux | |
| Courant | relation proportionnelle | A | doubler le courant double approximativement la chute calculée | |
| cos φ | saisi ou supposé | 0 à 1 | intervient dans la formule simplifiée pour une charge alternative | |
| Réactance | non détaillée ici | X | peut compter sur longues liaisons, fortes sections ou charges inductives | |
| Liaison courte BT | résistif dominant | repère | l'approximation est souvent suffisante pour comparer deux sections | |
| Longue liaison AC | R + X à étudier | note de calcul | reprendre résistance et réactance du câble si l'enjeu est élevé | |
| Circuit continu / PV | cos φ non applicable | DC | utiliser la donnée de câble et la plage de tension de l'installation | |
| Conducteur massif | donnée câble prioritaire | Ω/km | les valeurs génériques ne remplacent pas la résistance normalisée du conducteur réel | |
| Conducteur souple ou câblé | donnée câble prioritaire | Ω/km | la construction du conducteur peut changer la résistance maximale annoncée | |
| Cuivre étamé | ne pas assimiler sans fiche | matériau | reprendre la référence exacte du câble et les prescriptions de raccordement | |
| Aluminium raccordé au cuivre | raccord bimétal possible | matériel | la résistivité n'autorise pas seule le raccordement; bornes et accessoires gouvernent | |
| Conducteurs en parallèle | résistance par trajet | Ω/km | longueurs, sections, connexions et répartition de courant doivent être identiques et vérifiées | |
| Regroupement et mode de pose | hors table | condition d'installation | influent sur l'échauffement et donc sur la résistance en service | |
| Donnée fabricant | prioritaire si disponible | fiche câble | utiliser R en Ω/km, la température de référence et la nature AC/DC indiquées | |
| Mesure sur site | tension en charge | V | utile pour confirmer une liaison existante sans confondre mesure et dimensionnement | |
| Chute de tension en % | ΔU / U | % | repère de comparaison; ne valide pas à elle seule section, protection ou conformité | |
| Handoff calculateur | paramètres projet | outil lié | saisir longueur, courant, section, matériau et cos φ dans le calculateur de chute |
- À transmettre: résistance fabricant, température de référence, matériau, section, longueur et valeur générique éventuellement remplacée dans le calcul. Prochaine action: recalculer la chute de tension avec cette donnée puis confronter le résultat à une mesure sous charge stable.
- Cette table sert à rechercher une valeur de référence de résistivité; le calculateur reste nécessaire pour votre longueur et votre courant.
- Les valeurs 0,0225 Ω·mm²/m pour le cuivre et 0,0360 Ω·mm²/m pour l'aluminium sont les paramètres utilisés par les calculateurs du site pour une pré-sélection de chute de tension.
- Les repères à 20 °C expliquent pourquoi une valeur de calcul en service peut être plus élevée; ils ne remplacent pas la résistance maximale du câble réel.
- Cette table ne donne pas de courant admissible, de section minimale, de mode de pose autorisé ou de validation NF C 15-100.
- Lorsque la fiche fabricant donne une résistance en Ω/km, une température de référence, une réactance ou des conditions AC/DC, cette donnée doit remplacer le repère générique.
- Après la chute de tension, vérifiez séparément intensité admissible, protection, pouvoir de coupure, Icc, raccordement et échauffement.
Une table de marquage ne remplace pas la note de calcul, le contrôle de cheminement, la compatibilité des accessoires ni la notice du fabricant.
Sources et révision
- Publication
- ElecFrance
- Version applicable
- Schneider Electric - Calculation of voltage drop in steady load conditions
- Périmètre source
- Paramètres de calcul du site pour la chute de tension, rapprochés des formules usuelles publiées par Schneider Electric Electrical Installation Guide; fiches câble fabricant prioritaires pour une étude détaillée.
- Provenance
- formula parameter table for site calculators and manufacturer cable data boundary
- Dernière vérification
- 2026-07-12
- Dernière modification
- 2026-07-21
- Déclencheur de prochaine revue
- quarterly or formula parameter change
- Statut qualité
- keep
- Schneider Electric - Calculation of voltage drop in steady load conditions : Paramètres de résistance utilisés pour les calculs de chute.
- Schneider Electric - Sizing and protection of conductors : Limites de matériau, température et pose à croiser avec la résistivité.
Méthode de sélection des sources et normes citées
Révision éditoriale documentée, sans visa de conformité ni substitution au contrôle sur site.