Les dispositions ci-après permettent de déterminer les courants admissibles des câbles et canalisations installés à demeure
|
|
5.2.3.1.1.1
Introduction
Les conditions fixées à l'article 5.2.3.1 satisfont aux exigences du
Cenelec HD 384-5-523 pour les conducteurs isolés et les câbles sans armure, pour des
tensions non supérieures à 1 kV en courant alternatif et à 1,5 kV en courant continu.
Les valeurs données dans cette norme sont basées sur celles de la
norme CEI 60364-5-523, première édition 1983. Certaines modifications et compléments,
basés sur des informations techniques récentes, ont été apportés à ces valeurs,
particulièrement en ce qui concerne les câbles comportant des conducteurs circulaires et
les câbles installés dans des parois thermiquement isolantes. Ces compléments ont été
déduits soit de résultats expérimentaux, soit de calculs effectués d'après la
Publication CEI 60287.
Les Comités nationaux peuvent établir des tableaux simplifiés dans
leurs normes à conditions que les valeurs de ces tableaux ne soient pas supérieures à
celles des tableaux de cette norme ou à celles déterminées suivant l'article 5.2.3.1.1.4.Les normes nationales
peuvent ne pas reproduire toutes les valeurs contenues dans cette norme.
Les dispositions relatives aux modes de pose et à la combinaison des
facteurs de réduction pour groupement et simultanéité en usage en Suisse sont
spécifiées sous 5.2.3.1.1.15 - Dispositions nationales - Courants admissibles/Sections
des conducteurs.
Pour les câbles multiconducteurs à isolation polymère dont
les conducteurs ont une section <= 16 mm2, les valeurs de courants
admissibles sont basées sur des câbles dont les dimensions sont appropriées aux
conducteurs circulaires. Pour des conducteurs > 16 mm2, les valeurs
sont indiquées pour des conducteurs à âmes sectorales.
Les variations pratiques connues dans la construction des câbles comme
la forme de conducteur et les tolérances de fabrication conduisent à une gamme de
dimensions possibles pour chaque dimension nominale. Les valeurs indiquées dans les
tableaux ont été choisies de manière à tenir compte de ces variations de valeurs avec
sécurité et à relier les valeurs par une courbe régulière en fonction de la section
nominale de conducteurs.
Cette procédure permet de faire correspondre les courants admissibles
aux sections des conducteurs par application d'une formule simple qui peut être utilisée
par des moyens informatiques. Ces formules avec les coefficients et exposants appropriés
sont donnés sous 5.2.3.1.1.13 -
Formules de calcul des courants admissibles -.
Il y a lieu de noter que, pour les conducteurs de 50 mm2, la valeur à
utiliser est 47,5 mm2 (qui est une meilleure approximation pour la section réelle du
conducteur).
Pour les autres sections et pour toutes les sections des câbles à
isolant minéral, l'utilisation de la section nominale est suffisamment précise.
Les valeurs des tableaux ont été arrondies au demi-ampère le plus
proche pour les valeurs non supérieures à 20 A et à l'ampère le plus proche pour les
valeurs supérieures à 20 A.
5.2.3.1.1.4
Température maximale de fonctionnement
Les courants admissibles indiqués dans cette norme ont été établis
pour la température maximale de fonctionnement permise indiquée en tête de chaque
tableau. Ces températures sont conformes aux exigences de l'article 5.2.3.1.1.4.
5.2.3.1.1.5
Température ambiante
Les valeurs des courants admissibles données dans cette norme sont
basées sur une température ambiante de 30 °C.
Pour d'autres températures ambiantes, les valeurs des tableaux doivent
être multipliées par le facteur approprié du tableau T 21.
La valeur de température ambiante à utiliser est la température du
milieu environnant lorsque les câbles ou conducteurs isolés considérés ne sont pas
chargés. L'effet des autres sources sur la température ambiante doit être pris en
compte.
5.2.3.1.1.6 Rayonnement solaire
Les facteurs de correction pour température ambiante ne tiennent pas
compte de l'augmentation éventuelle de température due au rayonnement solaire ou à
d'autres radiations infrarouges. Lorsque les câbles ou canalisations sont soumis à de
telles radiations, les courants admissibles doivent être calculés par les méthodes
spécifiées dans la norme CEI 60287.
5.2.3.1.1.7 Méthodes
d'installation
5.2.3.1.1.7.1
Description des méthodes de référence
Méthode de référence A
- A Conducteurs isolés dans un conduit dans une
paroi isolée thermiquement et
- A2 Câble multiconducteurs dans un conduit dans une
paroi isolée thermiquement
La paroi est constituée d'un revêtement
extérieur étanche, d'une isolation thermique et d'un revêtement intérieur en bois ou
matériau analogue ayant une conductance thermique de 10 W/ (m2 K). Le
conduit est fixé de façon à être proche, mais sans nécessairement le toucher du
revêtement intérieur seulement. Le conduit peut être métallique ou en matière
plastique.
Méthode de référence B
- B Conducteurs isolés dans un conduit sur une paroi
en bois et
- B2 Câble multiconducteurs dans un conduit sur une
paroi en bois
Le conduit est monté de telle façon que la
distance entre le conduit et la paroi soit inférieure à 0,3 fois le diamètre du
conduit. Le conduit peut être métallique ou en matière plastique. Si le
conduit est fixé sur une paroi maçonnée, les câbles ou conducteurs isolés peuvent
supporter des courants admissibles plus élevés. Ce point est en préparation.
Méthode de référence C
- Câble mono- ou multiconducteurs sur une paroi en
bois
Le conduit est monté sur une paroi en bois de
telle façon que la distance entre le conduit et la paroi soit inférieure à 0,3 fois le
diamètre du conduit. Si le câble est fixé ou noyé dans une paroi maçonnée, le
courant admissible peut être plus élevé. Ce point est en préparation.
Méthodes de référence E, F
et G
- Câble mono- ou multiconducteurs à l'air libre
Le câble est monté de telle façon que la
dissipation totale de chaleur ne soit pas entravée. Les échauffements provenant du
soleil et d'autres sources de chaleur sont pris en compte. Des précautions doivent être
prises pour ne pas entraver la convection naturelle de l'air. En pratique, une distance
libre entre le câble et toute surface adjacente au moins égale à 0,3 fois le diamètre
extérieur du câble est suffisante pour permettre l'application des courants admissibles
appropriés à la pose à l'air libre. Pour les câbles monoconducteurs, une distance de
1,0 fois le diamètre extérieur du câble est suffisante.
5.2.3.1.1.7.2
Configuration des circuits
Les courants admissibles indiqués dans les
tableaux T 11.1 à T 11.6 ainsi que T
11.13 et T 11.14 sont applicables à des
circuits simples décrits ci-dessous où tous les conducteurs sont chargés.
Méthodes de référence A et B
- 2 conducteurs isolés ou 2 câbles monoconducteurs
- 3 conducteurs isolés ou 3 câbles monoconducteurs
Méthodes de référence A2 et B2
- un câble à deux ou trois conducteurs
Méthode de référence C
- 2 câbles monoconducteurs ou 1 câble à deux
conducteurs
- 3 câbles monoconducteurs ou 1 câble à trois
conducteurs
Méthodes de référence E, F
et G
Les courants admissibles indiqués dans les
tableaux T 11.7 à T 11.12 sont applicables pour des câbles à deux ou trois
conducteurs, deux ou trois câbles monoconducteurs disposés comme indiqué pour chaque
méthode de référence.
5.2.3.1.1.7.3
Nombre de conducteurs chargés dans un circuit
Les valeurs de courants admissibles pour deux
conducteurs chargés sont valables pour une canalisation à deux conducteurs. Des
canalisations à trois conducteurs peuvent supporter des courants admissibles plus
élevés quand deux conducteurs seulement sont chargés.
Les valeurs de courants admissibles indiquées
pour trois conducteurs chargés sont également valables dans un circuit triphasé avec
neutre équilibré. Des câbles à quatre ou cinq conducteurs peuvent supporter des
courants admissibles plus élevés lorsque trois conducteurs seulement sont chargés.
Ce sujet est en préparation.
5.2.3.1.1.7.4
Conditions d'installation
Pour la détermination des courants
admissibles, une tablette est considérée comme non perforée si les trous occupent moins
de 30% de la surface. Une échelle à câbles est considérée comme structure porteuse
métallique si la surface portante des câbles occupe moins de 10% de la surface.
5.2.3.1.1.7.5
Variation des conditions d'installation sur un parcours
Lorsque, pour des raisons de protection
mécanique, un câble est disposé dans un conduit ou une goulotte sur une longueur non
supérieure à un mètre, aucune réduction de courant admissible n'est nécessaire, à
condition que le conduit ou la goulotte soit dans l'air ou monté sur une surface
verticale.
Lorsqu'une canalisation ou un câble est
encastré ou monté sur un matériau de résistance thermique supérieure à 2 K × m/W
une réduction du courant admissible n'est pas nécessaire si la longueur correspondante
n'est pas supérieure à 0,20 m.
5.2.3.1.1.8 Facteurs de réduction pour
groupement
5.2.3.1.1.8.1
Application générale
Lorsque plusieurs circuits sont installés dans
le même groupement, les courants admissibles indiqués dans les tableaux T 11.1 à
T 11.14 doivent être multipliés par les facteurs de réduction appropriés donnés
dans le tableau T 22.
Les facteurs de réduction pour groupement sont
des valeurs moyennes calculées pour la plage de dimensions des conducteurs, les types de
câbles et les conditions d'installation considérés. Consulter les remarques figurant
sous chaque tableau.
5.2.3.1.1.8.2
Facteurs de réduction spécifiques pour certains groupements
Pour certaines installations, y compris celles
comportant des groupements utilisant la méthode de référence G du tableau T 9, il peut être approprié d'utiliser des facteurs
de correction spécifiques obtenus par essai ou par des calculs utilisant une méthode
reconnue, à condition que les températures indiquées dans le tableau 5.2.3.1.1.4,
article 5.2.3.1.1.4 pour le matériau
isolant ne soient pas dépassées. Des exemples de tels facteurs sont donnés dans les
tableaux T 24 et T 25.
5.2.3.1.1.8.3
Groupements contenant des conducteurs de sections différentes
Les facteurs de correction pour groupement ont
été calculés en supposant le groupement constitué de câbles ou canalisations
semblables également chargés. Lorsqu'un groupe contient des câbles ou canalisations de
dimensions différentes, des précautions sont nécessaires pour la charge des plus
petits. Il est préférable d'utiliser une méthode de calcul spécifiquement prévue pour
des groupements de conducteurs de sections différentes.
Ce sujet et en préparation.
5.2.3.1.1.8.4
Conducteurs faiblement chargés
Si dans un groupement de câbles ou de
canalisations un conducteur ne présente qu'un facteur de charge de 30% au plus, il peut
être négligé dans le calcul du facteur de correction des autres conducteurs du
groupement.
5.2.3.1.1.8.5
Charges intermittentes et variables
Les facteurs de correction pour groupement ont
été calculés à partir du fonctionnement permanent avec une charge de 100% pour tous
les conducteurs actifs. Si pour certaines conditions de fonctionnement, la charge des
conducteurs actifs est inférieure à 100%, les facteurs peuvent être plus élevés.
5.2.3.1.1.9
( T 9) Méthodes de référence
Indications permettant de déterminer les courants admissibles des circuits simples en fonction du mode de pose (pleine page )
Méthodes de référence |
Tableaux et colonnes | |||||||||
Courants admissibles pour circuits simples |
Facteur de |
|||||||||
Isolation PVC |
Isolation PR/EPR |
Isolation minérale |
température ambiante |
groupement |
||||||
2 cond. |
3 cond. |
2 cond. |
3 cond. |
1, 2 et 3 cond. |
||||||
![]() |
local |
Conducteurs isolés dans un conduit dans une paroi isolante |
A |
col. A |
col. A |
col. A |
col. A |
- |
||
![]() |
local |
Câble multiconducteurs dans un conduit dans une paroi isolante |
A2 |
col. 2 |
col. 4 |
col. 2 |
col. 4 |
- |
||
![]() |
Conducteurs isolés dans un conduit sur une paroi en bois |
B |
col. B |
col. B |
col. B |
col. B |
- |
|||
![]() |
Câble multiconducteurs dans un conduit sur une paroi en bois |
B2 |
col. 3 |
col. 5 |
col. 3 |
col. 5 |
- |
|||
![]() |
Câbles monoconducteurs ou Câble multiconducteurs sur une paroi en bois |
C |
col. C |
col. C |
col. C |
col. C |
70°C gaine 105°C gaine |
|||
![]() |
Distance à la paroi non inférieure à 0,3 fois le diamètre du câble |
Câble multiconducteurs à l'air libre |
E |
cuivre aluminium |
cuivre aluminium |
70°C gaine 105°C gaine |
||||
![]() |
Distance à la paroi non inférieure au diamètre du câble |
Câbles monoconducteurs jointifs à l'air libre |
F |
cuivre aluminium |
cuivre aluminium |
70°C gaine 105°C gaine |
||||
![]() |
Distances non inférieures au diamètre des câbles |
Câbles monoconducteurs espacés à l'air libre |
G |
cuivre aluminium |
cuivre aluminium |
70°C gaine 105°C gaine |
T 21 | - |
5.2.3.1.1.10 (T 10) Méthodes
d'installation ( voir tableau complet)
Indications permettant de déterminer les courants admissibles pour les différents modes de pose | |||||
N o |
Mode de pose |
Description |
Méthode de référence à utiliser pour les courants admissibles |
||
1 |
2 |
3 |
Remarque |
4 |
|
1 |
![]() |
local |
Conducteurs isolés dans un conduit encastré dans une paroi thermiquement isolante |
1) 3) |
A |
2 |
![]() |
local |
Câble multiconducteurs dans un conduit encastré dans une paroi thermiquement isolante |
1) 3) |
A2 |
3 |
![]() |
Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans un conduit sur une paroi en bois ou espacé d'une distance inférieure à 0,3 fois le diamètre du conduit |
B |
||
3A |
![]() |
Câble multiconducteurs dans un conduit sur une paroi en bois ou espacé d'une distance inférieure à 0,3 fois le diamètre du conduit |
B2 |
||
4 |
![]() |
Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans un conduit-profilé sur une paroi en bois |
B |
||
4A |
Câble multiconducteurs dans un conduit-profilé sur une paroi en bois |
(en préparation) Les valeurs données pour la méthode B2 peuvent être utilisées |
|||
5 |
![]() |
Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans un conduit encastré dans une paroi maçonnée |
2) |
B |
|
5A |
![]() |
Câble multiconducteurs dans un conduit encastré dans une paroi maçonnée |
2) |
(en préparation) |