Calcul de section de câble : intensité admissible et chute de tension (avec exemples)

Le Journal · 7 oct. 2026

Calcul de section de câble : intensité admissible et chute de tension (avec exemples)

Rédigé par Engin Demirel · Technicien électricien, maître formateur · 12 ans d’expérience

Réponse courte : la section d'un câble doit satisfaire deux conditions : supporter le courant du circuit sans échauffement (intensité admissible) et limiter la chute de tension sur la longueur. En monophasé, %e = (2 × L × P × 100) ÷ (k × S × U²) ; en triphasé, %e = (L × P × 100) ÷ (k × S × U²), avec L en mètres, P en watts, S en mm², k = 56 pour le cuivre et U = 230 V ou 400 V. En France, la NF C 15-100 admet 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages ; d'autres pays ont leurs propres valeurs (Turquie : 1,5 % éclairage, 3 % force). On retient la condition qui exige la plus grosse section.

1. Intensité admissible

Le câble doit supporter plus que le calibre du disjoncteur. Correspondances courantes en logement :

  • 1,5 mm² → 10 A (éclairage ; 16 A selon la NF C 15-100)
  • 2,5 mm² → 16 A (prises ; 20 A selon la NF C 15-100)
  • 4 mm² → 20–25 A
  • 6 mm² → 32 A
  • 10 mm² → 40–50 A

La pose sous conduit, le groupement et la température ambiante réduisent ces valeurs (facteurs de correction) ; la valeur exacte vient des tableaux du fabricant et du mode de pose.

2. Chute de tension

Sur les longues lignes, la tension baisse même si l'intensité admissible suffit : lampes moins lumineuses, moteurs qui peinent, bornes qui réduisent leur puissance ou signalent un défaut.

  • Monophasé : %e = (2 × L × P × 100) ÷ (k × S × U²), U = 230 V
  • Triphasé : %e = (L × P × 100) ÷ (k × S × U²), U = 400 V
  • k = 56 pour le cuivre, 35 pour l'aluminium.

Exemple 1 : borne 7,4 kW monophasée, 25 m

P = 7 400 W, L = 25 m, S = 6 mm² : %e = (2 × 25 × 7 400 × 100) ÷ (56 × 6 × 230²) = 37 000 000 ÷ 17 774 400 ≈ 2,1 %

Sous la limite de 3 %. À 40 m on obtiendrait 3,3 % ; en 10 mm², on revient à 2 %. Pour un circuit de recharge, visez moins de 3 % et plus bas si possible, car la charge dure des heures à pleine puissance.

Exemple 2 : borne 11 kW triphasée, 30 m

P = 11 000 W, L = 30 m, S = 4 mm² : %e = (30 × 11 000 × 100) ÷ (56 × 4 × 400²) = 33 000 000 ÷ 35 840 000 ≈ 0,9 %

Le triphasé transporte la même puissance avec moins de courant ; ici c'est l'intensité admissible (16 A → 2,5–4 mm²) qui fixe la section.

Exemple 3 : éclairage de jardin, 230 V, 60 m, 300 W

S = 1,5 mm² : %e = (2 × 60 × 300 × 100) ÷ (56 × 1,5 × 52 900) = 3 600 000 ÷ 4 443 600 ≈ 0,8 % — correct. En très basse tension 12–24 V, U est très faible et la chute augmente vite ; la même puissance demande des câbles bien plus gros ou plusieurs drivers.

Points d'attention

  • La longueur est la longueur réelle du câble, du tableau au dernier appareil, montées comprises.
  • Les grosses sections doivent entrer dans les bornes de raccordement.
  • La chute sur la liaison principale (compteur – tableau) s'ajoute au total.
  • Le calcul est indicatif ; le choix final revient à l'électricien selon le projet.

À Bursa, ENGN dimensionne et installe les câbles des circuits de recharge, des installations électriques et de l'éclairage extérieur.

Questions fréquentes

Comment calculer la section d'un câble ?

Vérifier d'abord l'intensité admissible pour le courant du circuit, puis la chute de tension selon la longueur ; retenir la plus grosse section exigée.

Quelle est la formule de la chute de tension ?

Monophasé : %e = (2 × L × P × 100) ÷ (k × S × U²) ; triphasé : %e = (L × P × 100) ÷ (k × S × U²). Cuivre k = 56 ; U = 230 V ou 400 V.

Quelle chute de tension est admise ?

En France, 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages (NF C 15-100) ; d'autres pays ont leurs valeurs (Turquie : 1,5 % et 3 %).

Quelle section pour une borne de 7,4 kW ?

Au moins 6 mm² pour 32 A. À 25 m, chute d'environ 2,1 % ; au-delà de 40 m, préférer 10 mm².

Quelle section pour une borne triphasée de 11 kW ?

En général 5 × 2,5–4 mm² pour 3 × 16 A ; à 30 m en 4 mm², chute d'environ 0,9 %.

Câble aluminium ou cuivre : quelle différence ?

L'aluminium conduit moins bien (k = 35 contre 56) et demande une section plus grande pour le même courant et la même chute.