5.2.3.1.1.14
Détermination des sections des conducteurs
5.2.3.1.1.14.1 Généralités
La détermination des sections des conducteurs
pour des câbles et canalisations posés à demeure est donnée dans les tableaux
spécifiés sous Courants admissibles .
Les tableaux sont applicables à un circuit
individuel et contiennent des dispositions pour:
- les modes de pose spécifiés sous Méthodes d'installation -
- circuits chargés à 2 conducteurs
- circuits chargés à 3 conducteurs
- conducteurs en cuivre
- conducteurs en aluminium
- conducteurs isolés au PVC
- conducteurs isolés VPE/EPR
- conducteur à isolation minérale
- une température ambiante de 30 °C
Les tableaux spécifiés sous 5.2.3.1.1.12
-Facteurs de correction -, contiennent des facteurs de correction pour:
- d'autres températures ambiantes que 30 °C
- groupement, c'est à dire pose commune de plusieurs
circuits
Les sections des conducteurs seront
déterminées selon 5.2.3.1.1.14.2 - Manière de procéder pour déterminer les sections
des conducteurs -.
5.2.3.1.1.14.2
Manière de procéder pour déterminer les sections des conducteurs
Marche à suivre:
1. Détermination du mode de pose en fonction du cas
concerné voir 5.2.3.1.1.10 - Méthodes
d'installation -, tableau T 10, colonnes 2 et 3
2. Détermination de la méthode de référence en se
basant sur le point 1 voir5.2.3.1.1.10 -
Méthodes d'installation -,T 10, colonne 4
3. Détermination du tableau approprié pour le
courant admissible en se basant sur le point 2 voir 5.2.3.1.1.9 - Méthodes de référence -,T
9, colonnes 3 à 7
4. Détermination du courant I
s'écoulant dans le conducteur
- le courant I est donné par:
- l'intensité nominale du courant des récepteurs
raccordés ou
- le courant de réglage du coupe-surintensité
inséré sur le parcours de la canalisation ou
- le courant de réglage du coupe-surintensité
placé an amont de la canalisation
5. Détermination de la section des
conducteurs pour un courant I donné
- dans le cas d'un seul circuit, le tableau des
courants admissibles déterminé selon le point 3 donne les sections des conducteurs qui
peuvent être traversés par le courant I (Remarque 1 à observer)
6. Prise en considération du groupement
en cas de pose commune de plusieurs circuits
- Facteur de correction voir 5.3.2.1.1.12.2 - Facteurs de réduction
pour groupements - , tableau T 21
- le courant I, divisé par ce facteur, indique le
courant I1
- le tableau des courants admissibles déterminé
selon point .3 donne les sections des conducteurs qui peuvent être traversés par le
courant I1 (Remarques 1 et 2 à observer)
7. Prise en considération d'autres températures
ambiantes que 30 °C
- facteur de correction: voir 5.2.3.1.1.12.1 Facteurs de correction pour
d'autres températures ambiantes, tableau T 21
- le courant I, ou avec un groupement de courant I1
divisé par ce facteur, indique le courant I2
- le tableau des courants admissibles déterminé
selon point 3 donne les sections des conducteurs qui peuvent être traversés par le
courant I2 (Remarques 1 et 2 à observer)
8. Prise en considération du facteur de simultanéité
en cas de pose commune de plusieurs circuits
- le facteur de simultanéité doit correspondre aux
conditions d'exploitation et ne doit pas être inférieur au facteur pour groupement
déterminé selon point 6
- le courant I, respectivement le courant I1,
respectivement le courant I2, multiplié par ce facteur, indique le courant I3
- le tableau des courants admissibles déterminé
selon point 3 donne les sections des conducteurs qui peuvent être traversés par le
courant I3 (Remarques 1 et 2 à observer)
Remarque
1 Dans des circuits unipolaires à trois conducteurs,
ainsi que dans des circuits triphasés constitués de quatre conducteurs ou plus, les
valeurs de courants admissibles selon 5.2.3.1.1.7.3
Nombre de conducteurs chargés dans un circuit, peuvent être plus élevées que celles du
tableau.
Dans ces cas on adoptera un courant admissible plus élevé de 5% au
maximum jusqu'à la publication d'indications internationales correspondantes.
Si le courant I, I1, I2 ou I3 ne dépasse pas 5% de l'une des valeurs
indiquées dans les tableaux des courants admissibles, celle-ci peut être utilisée pour
déterminer les sections des conducteurs. Cette détermination est désignée dans la
suite par: «Règle - 5%».
2 Selon 5.2.3.1.1.8.4 Conducteurs faiblement chargés, on ne doit pas tenir compte
pour la détermination du groupement les circuits dont les conducteurs sont chargés avec
un courant ne dépassant pas 30% du courant admissible.
5.2.3.1.1.14.3
Exemples de calcul
1. Détermination de la section des conducteurs pour:
- intensité nominale donnée du récepteur raccordé
Un câble 3L+PE isolation PVC est posé sur une paroi. Le câble
alimente un moteur ayant une intensité nominale de 38 A. Un coupe-surintensité ayant un
courant de réglage de 160 A est placé en amont du câble.
Quelle section doit-on choisir pour les conducteurs? Solution selon marche à suivre 5.2.3.1.1.14.2
Données de base (exemple ou résultat intermédiaire) | Recherche | Marche à suivre | Résultat intermédiaire / Résultat |
Câble posé sur une paroi | Mode de pose | Méthode d'installation, T 10, colonnes 2 et 3 | Le chiffre caractéristique du mode de pose est 11 |
Chiffre caractéristique du mode de pose: 11 | Méthode de référence | Méthode d'installation,T 10, colonne 4 | La méthode de référence est C |
Méthode de référence C; circuit 3 conducteurs chargés; câble à isolation PVC | Tableau des courants admissibles | Méthode de référence, T 9, colonne 4 | Courants admissibles, tableau T 11.3, colonne C |
Courant du conducteur I = 38 A | Section du conducteur | Courants admissibles, T 11.3, colonne C | La section du conducteur est de 6 mm2 |
Remarque - Le courant de réglage du
coupe-surintensité amont est sans importance pour la détermination de la section des
conducteurs.
- Les conditions pour la protection contre les
courts-circuits et pour la protection des personnes sont à vérifier.
2. Détermination de la section des conducteurs pour:
- Intensité nominale donnée du récepteur
- Groupement de circuits
Un câble 3L+N+PE isolation VPE est posé dans un conduit-profilé avec
un nombre inconnu d'autres câbles ayant des situations de charge comparables. Le câble
alimente un récepteur ayant une intensité nominale de 12,5 A.
Quelle section doit-on choisir pour les conducteurs?
Données de base (exemple ou résultat intermédiaire) | Recherche | Marche à suivre | Résultat intermédiaire / Résultat |
Câble posé dans un conduit profilé | Mode de pose | Méthode d'installationT 10, colonnes 2 et 3 | Le chiffre caractéristique du mode de pose est 4A |
Le chiffre caractéristique du mode de pose est 4A | Méthode de référence | Méthode d'installation, T 10 colonne 4 | La méthode de référence est B2 |
Méthode de référence B2; circuit 3 conducteurs chargés; câble isolation VPE | Tableau des courants admissibles | Méthode de référence, T 9, colonne 6 | Courants admissibles,T 11.14, colonne 5 |
Groupement: inconnu, soit groupement maximum | Facteurs de correction pour groupement | Facteurs de correction, T 22, ligne 1 valable pour la méthode de référence B2 | Pour 20 circuits et plus, le facteur de réduction est 0.38 |
Courant du conducteur I = 12.5 A; facteur de réduction pour groupement = 0.38 | Le courant I1 compte tenu du groupement | I1 = courant du conducteur I divisé par le facteur de réduction | I1 = I : 0.38 I1 = 12.5 A : 0.38 = 33 A |
Le courant I1 = 33 A compte tenu du groupement | Section du conducteur | Courants admissibles; T 11.14, colonne 5 | La section du conducteur est de 4 mm2 |
Remarque Les conditions pour la protection contre les courts-circuits et pour la protection des personnes sont à vérifier.
3. Détermination de la section des conducteurs pour:
- Courant de réglage donné de coupe-surintensité
amont
- Groupement de circuits
- Température ambiante élevée
- Emploi d'un facteur de simultanéité
Quatre circuits 3L+PE, constitués de monoconducteurs, câbles
isolation VPE, sont posés contigus, simple couche en nappe, sur un chemin de câbles
perforé. Le courant de réglage du coupe-surintensité amont est de 400 A. La
température ambiante est de 40 °C et un facteur de simultanéité de 0,85 est admis.
Quelle section doit-on choisir pour les conducteurs?
Données de base (exemple ou résultat intermédiaire) |
Recherche |
Marche à suivre |
Résultat intermédiaire Résultat |
Câbles posés contigus, simple couche en nappe sur chemin de câbles perforé |
Mode de pose |
Méthodes d'installation T 10 colonnes 2 et 3 |
Le chiffre caractéristique du mode de pose est 13 |
mode de pose: 13 |
Méthode de référence |
Méthodes d'installation T 10 colonne 4 |
La méthode de référence est E ou F |
Méthode de référence E ou F; circuit 3 conducteurs chargés; câble isolation VPE |
Tableau des courants admissibles |
Méthode de référence T 9 colonnes 5/6 | |
Groupement: 4 circuits |
Facteur de correction pour groupement |
ligne 4 valable pour méthodes de référence E et |
Pour 4 circuits, le facteur de réduction est de 0,77 |
Courant du conducteur
I = 400 A; facteur de réduction pour groupement = 0.77 |
Le courant I1 compte tenu du groupement | I1 = courant du conducteur I divisé par le facteur de réduction | I1 = I : 0.77
I1 = 400 A : 0.77 = 519 A |
Le courant I1 compte tenu du groupement; température ambiante: 40°C |
Facteur de correction pour température ambiante |
Facteurs de correction T 22 | Le facteur de correction pour câble isolation VPE pour 40°C est 0.91 |
Le courant I1 compte tenu du groupement; facteur de correction pour 40°C = 0.91 |
Le courant I2 compte tenu du groupement et de la température ambiante |
I2 = courant I1 divisé par le facteur de correction |
I2 = I1 : 0.91
I2 = 519 A : 0.91 = 570 A |
Le courant I2 compte tenu du groupement et de la température ambiante; facteur de simultanéité = 0.85 |
Le courant I3 compte tenu du groupement et de la température ambiante et du facteur de simultanéité |
I3 = courant I2 multiplié par le facteur de simultanéité |
I3 = I2 · 0.85 I3 = 570 A · 0.85 = 485 A |
Le courant I3 = 485 A compte tenu du groupement de la température ambiante et du facteur de simultanéité |
Section des conducteurs |
Courants admissibles T 11.11 colonne 5 (Dans ce tableau, il y a lieu de veiller aux titres des colonnes. La méthode de référence E est valable pour des câbles multiconducteurs, la méthode de référence F pour des câbles monoconducteurs. Pour la méthode de référence F, il y a lieu de tenir compte en outre de la disposition des câbles.) | La section des conduc- teurs est de 150 mm2. Le courant admissible correspondant à cette section est en effet de 464 A seulement, mais en calculant avec la «Règle 5%», on obtient un courant admissible suffisant de 487 A. |
4. Détermination de la section des conducteurs pour:
- Intensité nominale donnée du récepteur raccordé
- Alimentation par des câbles couplés en parallèle
Un câble 3L+PE isolation PVC est posé dans un conduit
profilé. Le câble alimente un moteur ayant une intensité nominale de 250 A.
Quelle section doit-on choisir pour les conducteurs
Données de base (exemple ou résultat intermédiaire) |
Recherche |
Marche à suivre |
Résultat intermédiaire Résultat |
Câble posé dans un conduit profilé |
Mode de pose |
Méthodes d'installation T 10, colonnes 2 et 3 |
Le chiffre caractéristique du mode de pose est 4A |
Chiffre caractéristique du mode de pose: 4A |
Méthode de référence |
Méthodes d'installation T 10, colonne 4 |
La méthode de référence est B2 |
Méthode de référence B2; circuit 3 conducteurs chargés; câble isolation PVC |
Tableau des courants admissibles |
||
Courant du conducteur I = 250 A |
Section du conducteur |
Dans le T 11.13, colonne 5, aucune indication n'est donnée pour des valeurs de courants admissibles supérieurs à 206 A. Pour cette méthode de référence, avec un courant de 250 A, on doit coupler deux câbles en parallèle. |
|
On doit considérer un groupement de deux circuits en cas de nouvelle calculation, toutefois le courant I dans les conducteurs des câbles couplés en parallèle n'est que 250 A : 2 = 125 A |
|||
Câble posé dans un conduit profilé |
Mode de pose |
Méthodes d'installation T 10, colonnes 2 et 3 |
Le chiffre caractéristique du mode de pose est 4A |
Chiffre caractéristique du mode de pose: 4A |
Méthode de référence |
Méthodes d'installation T 10, colonne 4 |
La méthode de référence est B2 |
Méthode de référence B2; circuit 3 conducteurs chargés; câble isolation PVC |
Tableau des courants admissibles |
||
Groupements: 2 circuits |
Facteur de correction pour groupement |
Facteurs de correction T 22, ligne 1 valable pour méthode de référence B2 |
Pour 2 circuits, le facteur de réduction est de 0.8 |
Courant du conducteur I = 125 A; facteur de réduction pour groupement = 0.8 |
Le courant I1 compte tenu du groupement |
I1 = courant du conducteur I divisé par le facteur de réduction |
I1 = I : 0.8 I1 = 125 A : 0.8 = 156 A |
Le courant I1 = 156 A compte tenu du groupement |
Section des conducteurs |
Courants admissiblesT 11.13, colonne 6 | La section des conducteurs est de 70 mm2 règle du 5% appliquée. 2 câbées en parallèle |
5.2.3.1.1.15 Dispositions
nationales - Courants admissibles/Sections des conducteurs
5.2.3.1.1.15.1
Généralités
Les dispositions suivantes contiennent un choix
de valeurs tirées de cette norme.
Les tableaux indiqués sont valables pour des
câbles et des canalisations posés à demeure.
Sont à prendre en considération:
- les modes de pose usuels en Suisse
- facteurs de correction pour groupement
- facteurs de correction pour simultanéité
Les présentes dispositions nationales comprennent les tableaux suivants:
- Bases pour le calcul des courants admissibles (T 521)
- Valeurs des courants admissibles (T 522)
- Facteurs de simultanéité (T 53)
- Facteurs de correction combinés pour groupement et
simultanéité T 54)
- Sections des conducteurs en tenant compte des
facteurs de correction combinés T 55)
5.2.3.1.1.15.2
Courants admissibles
LeT 522 contient une liste des valeurs de courants admissibles pour des canalisations de
méthodes de référence A, A2, B, B2, C, E et F. Les valeurs indiquées sont valables
avec les conditions suivantes:
- Le matériel conducteur est en cuivre
- Un circuit comprend trois conducteurs chargés
- Les conducteurs sont isolés au PVC
- La température ambiante est de 30 °C max.
- La température du conducteur est de 70 °C max.
- Tous les conducteurs actifs sont en service
permanent
Un service permanent existe lorsque les
conditions d'exploitation sont telles que la température des conducteurs actifs reste
constante. Si les valeurs des courants admissibles indiquées dans le T 522 ne sont pas dépassées ou dépassées
seulement pendant un laps de temps très court, p.ex. lors d'un démarrage, il est certain
que la température admissible de 70 °C pour des conducteurs isolés au PVC sera
respectée dans chaque cas.
Pour les méthodes de référence B2, C, E et
F, les valeurs des courants admissibles indiquées dans les tableaux se rapportent aussi
à plusieurs circuits. Ces valeurs sont le produit du courant admissible des conducteurs
d'un circuit, multiplié par le facteur de correction pour groupement approprié.
LeT 521 contient les bases
de calcul appliquées
Méthode de référence | Chiffre caractéristique du mode de pose, T 10 | Tableau des I admissibles | Facteur de correction Kh pour groupement, T 221 | Remarques |
A | 1, 51, 71, 73, 74 | T 11.3, colonne A | ||
A2 | 2 | T 11.13, colonne 4 | ||
B | 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 72 | T 11.3, colonne B | ||
B2 | 3A, 4A, 21, 22, 23, 24, 25, 31A, 32A, 33A, 34A, 41, 72A | T 11.13, colonne 5 | ligne 1 | |
C | 11, 12, 52, 53 | T 11.3, colonne C | ligne 2 | Pose simple couche; ligne 2 pas valable pour pose au plafond |
E | 13, 14, 15, 16, 17 | T 11.9, colonne 2 | ligne 4 | Câbles multiconducteurs posés en simple couche |
F | 13, 14, 15, 16, 17 | T 11.9, colonne 4 | ligne 4 | Câbles monoconducteurs posés en simple couche; pose en torche pour des câbles appartenant au même circuit |
T 522 (pleine page) Courants admissibles en ampères pour les méthodes
de référence A, A2, B, C, E et F
Isolation PVC / 3 conducteurs chargés / Cuivre / Temp. du conducteur 70 °C / Temp. ambiante 30 °C
Méthode de référence |
Nombre de circuits |
Sections des conducteurs (mm2) |
||||||||||||||||||
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
150 |
185 |
240 |
300 |
400 |
500 |
630 |
||
A |
1 |
13.5 |
18.0 |
24.0 |
31.0 |
42.0 |
56 |
73 |
89 |
108 |
136 |
164 |
188 |
216 |
245 |
286 |
328 |
|||
A2 |
1 |
13.0 |
17.5 |
23.0 |
29.0 |
39.0 |
52 |
68 |
83 |
99 |
125 |
150 |
172 |
196 |
223 |
261 |
298 |
|||
B |
1 |
15.5 |
21.0 |
28.0 |
36.0 |
50.0 |
68 |
89 |
110 |
134 |
171 |
207 |
239 |
|||||||
B2 |
2 |
12.0 |
16.0 |
21.0 |
27.0 |
37.0 |
49 |
64 |
79 |
95 |
120 |
144 |
165 |
|||||||
3 |
10.5 |
14.0 |
18.5 |
24.0 |
33.0 |
43 |
56 |
69 |
83 |
105 |
126 |
145 |
||||||||
4 |
10.0 |
13.0 |
17.5 |
22.0 |
30.0 |
40 |
52 |
64 |
77 |
97 |
117 |
134 |
||||||||
5 |
9.0 |
12.0 |
16.0 |
21.0 |
28.0 |
37 |
48 |
59 |
71 |
90 |
108 |
124 |
||||||||
6 |
8.5 |
11.5 |
15.5 |
19.5 |
26.0 |
35 |
46 |
56 |
67 |
85 |
102 |
118 |
||||||||
7 |
8.0 |
11.0 |
14.5 |
18.5 |
25.0 |
33 |
43 |
53 |
64 |
81 |
97 |
111 |
||||||||
8 |
8.0 |
10.5 |
14.0 |
18.0 |
24.0 |
32 |
42 |
51 |
62 |
78 |
93 |
107 |
||||||||
9...11 |
7.5 |
10.0 |
13.5 |
17.0 |
23.0 |
31 |
40 |
49 |
59 |
75 |
90 |
103 |
||||||||
12...15 |
7.0 |
9.0 |
12.0 |
15.5 |
21.0 |
28 |
36 |
44 |
53 |
67 |
81 |
93 |
||||||||
16...19 |
6.0 |
8.0 |
11.0 |
14.0 |
19.0 |
25 |
33 |
40 |
49 |
61 |
74 |
85 |
||||||||
20 et plus |
5.5 |
7.5 |
10.0 |
13.0 |
17.5 |
23 |
31 |
37 |
45 |
57 |
68 |
78 |
||||||||
C |
1 |
17.5 |
24.0 |
32.0 |
41.0 |
57.0 |
76 |
96 |
119 |
144 |
184 |
223 |
259 |
299 |
341 |
403 |
464 |
|||
2 |
15.0 |
20.0 |
27.0 |
35.0 |
48.0 |
65 |
81 |
101 |
122 |
156 |
190 |
220 |
254 |
290 |
342 |
394 |
||||
3 |
14.0 |
19.0 |
25.0 |
33.0 |
45.0 |
60 |
76 |
94 |
114 |
145 |
177 |
205 |
236 |
270 |
318 |
366 |
||||
4 |
13.0 |
18.0 |
24.0 |
31.0 |
43.0 |
57 |
72 |
89 |
108 |
138 |
168 |
194 |
224 |
256 |
302 |
348 |
||||
5 |
13.0 |
17.5 |
23.0 |
30.0 |
42.0 |
56 |
70 |
87 |
105 |
134 |
163 |
189 |
218 |
249 |
294 |
339 |
||||
6+7 |
12.5 |
17.0 |
23.0 |
30.0 |
41.0 |
55 |
69 |
85 |
104 |
133 |
161 |
187 |
215 |
246 |
290 |
334 |
||||
8 |
12.5 |
17.0 |
23.0 |
29.0 |
40.0 |
54 |
68 |
84 |
102 |
131 |
159 |
184 |
212 |
242 |
286 |
329 |
||||
9 et plus |
12.5 |
17.0 |
22.0 |
29.0 |
40.0 |
53 |
67 |
83 |
101 |
129 |
156 |
181 |
209 |
239 |
282 |
325 |
||||
E (câbles multicon- ducteurs) |
1 |
18.5 |
25.0 |
34.0 |
43.0 |
60.0 |
80 |
101 |
126 |
153 |
196 |
238 |
276 |
319 |
364 |
430 |
497 |
|||
2 |
16.5 |
22.0 |
30.0 |
38.0 |
52.0 |
70 |
89 |
110 |
134 |
172 |
209 |
243 |
280 |
321 |
379 |
437 |
||||
3 |
15.0 |
21.0 |
28.0 |
36.0 |
49.0 |
65 |
83 |
103 |
125 |
160 |
195 |
227 |
261 |
299 |
353 |
407 |
||||
4 |
14.0 |
19.5 |
26.0 |
33.0 |
46.0 |
61 |
78 |
97 |
118 |
151 |
183 |
213 |
245 |
281 |
331 |
382 |
||||
5 |
14.0 |
19.0 |
25.0 |
33.0 |
45.0 |
60 |
76 |
94 |
114 |
147 |
178 |
207 |
239 |
273 |
323 |
372 |
||||
6 + 7 |
13.5 |
18.5 |
25.0 |
32.0 |
44.0 |
58 |
74 |
92 |
111 |
143 |
174 |
202 |
233 |
266 |
314 |
362 |
||||
8 et plus |
13.5 |
18.0 |
24.0 |
31.0 |
43.0 |
57 |
73 |
90 |
110 |
141 |
171 |
199 |
229 |
262 |
310 |
358 |
||||
F (câbles monoconducteurs) |
1 |
110 |
137 |
167 |
216 |
264 |
308 |
356 |
409 |
485 |
561 |
656 |
749 |
855 |
||||||
2 |
97 |
121 |
147 |
190 |
232 |
271 |
313 |
360 |
427 |
494 |
577 |
659 |
752 |
|||||||
3 |
90 |
112 |
137 |
177 |
216 |
252 |
292 |
335 |
398 |
460 |
538 |
614 |
701 |
|||||||
4 |
85 |
105 |
129 |
166 |
203 |
237 |
274 |
315 |
373 |
432 |
505 |
577 |
658 |
|||||||
5 |
82 |
103 |
126 |
162 |
198 |
231 |
267 |
307 |
364 |
421 |
492 |
562 |
641 |
|||||||
6+7 |
80 |
100 |
122 |
158 |
193 |
225 |
260 |
298 |
354 |
410 |
479 |
547 |
624 |
|||||||
8 et plus |
79 |
99 |
121 |
155 |
190 |
221 |
256 |
294 |
349 |
404 |
472 |
539 |
615 |
Remarque Les bases pour le calcul des valeurs des courants admissibles sont les dispositions 5.2.3.1.1.15.2 Courants admissibles.
5.2.3.1.1.15.3
Facteurs de simultanéité Kg
On entend par facteur de simultanéité Kg le rapport entre la somme de tous les courants
qui s'écoulent dans un nombre de circuits et la somme des courants pour lesquels les
conducteurs de ces circuits sont dimensionnés.
Le T 53 contient des facteurs de simultanéité Kg avec lesquels
peuvent être calculés des cas usuels. Coordination des facteurs de simultanéité
Kg en fonction du nombre de l'ensemble des circuits posés
Nombre des circuits | Facteur de simultanéité Kg |
1 | 1 |
2 ou3 | 0,9 |
4 ou 5 | 0,8 |
6 à 9 | 0,7 |
10 à 13 | 0,63 |
14 à 19 | 0,58 |
plus de 20 | 0,54 |
Remarque Ces facteurs
de simultanéité correspondent à ceux indiqués dans SN EN 60439-1 et SN EN 60439-3
Basse tension, Ensembles d'appareillage.
Le calcul avec un facteur de simultanéité
n'est admissible que lorsque les récepteurs alimentés par un circuit ne sont pas
enclenchés simultanément.
5.2.3.1.1.15.4
Facteurs de correction combinés pour groupement et simultanéité
Les facteurs de réduction pour groupement indiqués sous 5.2.3.1.1.12.2 Facteurs de réduction pour
groupement, T 22 sont valables pour un service
permanent avec un degré de charge de 100% de tous les conducteurs actifs.
Les facteurs de correction pour groupement Kh
du T 22 combinés avec les facteurs de
simultanéité Kg du T 53, indiquent dans leT 54
les facteurs de correction combinés Kgh. Les facteurs de correction combinés Kgh sont
des quotients arrondis. Cette combinaison est admise selon 5.2.3.1.1.8.5 Charges intermittentes et variables.
T 54
Facteurs de correction combinés kGH
Ligne |
Disposition des câbles jointifs |
Nombre des circuits ou de câbles multiconducteurs |
Applicable aux tableaux et méthodes de référence |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
12 |
16 |
20 |
|||
1 |
Torches en surface ou noyés ou enfermés |
1.00 |
0.88 |
0.83 |
0.80 |
0.78 |
0.77 |
0.76 |
0.75 |
0.73 |
0.72 |
0.71 |
0.70 |
T 11.1 à T 11.14 Méthodes A à F |
2 |
Simple couche sur les murs, planchers ou tablettes non perforées |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
T 11.1 à T 11.6 Méthode C |
||||||
3 |
Simple couche au plafond |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
|||||||
4 |
Simple couche sur des tablettes perforées horizontales ou verticales |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
T 11.7 à T 11.12 Méthodes E et F |
||||||
5 |
Simple couche sur des échelles à câbles, corbeaux, etc. |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
5.2.3.1.1.15.5
Sections des conducteurs en tenant compte des facteurs de réduction combinés
En tenant compte des facteurs de correction combinés Kgh et des valeurs correspondantes
pour les courants admissibles des conducteurs d'un circuit selon T 522, on peut trouver dans le T 55les
sections des conducteurs.
Ceci est valable:
- pour des conducteurs en cuivre
isolés - PVC
- pour 3 conducteurs chargés par
circuit
- pour une température ambiante de 30 °C
- pour une température des conducteurs de 70 °C
1. Calcul du courant admissible, respectivement de la section des
conducteurs pour:
- courant de réglage donné du coupe-surintensité
- plus de un circuit
Pour un courant de réglage In donné du coupe-surintensité, le courant admissible Iz du
conducteur peut être calculé d'après la formule:
Iz <= In / Kgh
Remarques 1 et 2 à observer
2. Calcul du courant de réglage du coupe-surintensité pour:
- section des conducteurs donnée ou courant
admissible des conducteurs donné
- plus de un circuit
Pour un courant admissible Iz donné des conducteurs, le courant de
réglage In du coupe-surintensité peut être calculé d'après la formule:
In <= Iz . Kgh |
Légende
|
Remarques 1 et 2 à observer
Remarques :
1. Dans des circuits triphasés constitués de quatre
conducteurs ou plus, le courant admissible selon 5.2.3.1.1.7.3, Nombre de conducteurs chargés dans un circuit, peut être
supérieur aux valeurs du tableau
Dans ces cas on adoptera un courant admissible plus élevé de 5% au
maximum jusqu'à la publication d'indications internationales correspondantes. Par
conséquent:
- si le courant admissible Iz calculé d'après la
formule 5.2.3.1.1.15.5.1 n'est pas supérieur à 5% de l'une des valeurs du tableau des
courants admissibles, cette valeur du tableau sera utilisée pour déterminer les sections
des conducteurs.
- si le courant de réglage In du coupe-surintensité
calculé d'après la formule 5.2.3.1.1.15.5.2 n'est pas inférieur à 5% du courant de
réglage d'un coupe-surintensité normalisé ou disponible, celui-ci sera utilisé.
Cette détermination est désignée dans la suite par « Règle - 5%
».
2. Pour le calcul des valeurs jusqu'à 20 A,
on arrondira au prochain multiple de 0,5 A et pour des valeurs
supérieures à 20 A, on arrondira au prochain multiple de 1 A.
Isolation PVC / Trois conducteurs chargés / Cuivre / Température du conducteur 70 °C / Température ambiante 30 °C Facteurs de correction combinés kGH pris en considération (pleine page)
Méthode de référence |
Nombre de circuits |
Courant de réglage (A) du coupe-surintensité inséré an amont de la canalisation |
||||||||||||||||||
10 |
13 |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
315 |
400 |
500 |
630 |
||
A |
1 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
4 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
150 |
185 |
300 |
|||
A 2 |
1 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
120 |
150 |
240 |
||||
B |
1 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
||||
B 2 |
1 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
95 |
120 |
|||||
2 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
4 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
|||||||
3 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
120 |
|||||||
4 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
70 |
120 |
|||||||
5 |
1.5 |
2.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
95 |
120 |
|||||||
6 |
1.5 |
2.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
95 |
120 |
|||||||
7 |
1.5 |
2.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
70 |
95 |
120 |
|||||||
8 |
1.5 |
2.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
70 |
95 |
120 |
|||||||
9 ×××11 |
1.5 |
2.5 |
4 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
||||||||
12 ×××15 |
1.5 |
2.5 |
4 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
||||||||
16 et plus |
1.5 |
2.5 |
4 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
||||||||
C |
1 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
95 |
120 |
185 |
240 |
||
2 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
4 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
185 |
240 |
|||
3 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
4 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
185 |
240 |
|||
4 + 5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
4 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
185 |
240 |
|||
6 et plus |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
4 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
185 |
300 |
|||
E (câbles multicon- ducteurs) |
1 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
150 |
240 |
300 |
|
2 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
70 |
120 |
150 |
240 |
300 |
||
3 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
95 |
120 |
150 |
240 |
300 |
||
4 + 5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
95 |
120 |
150 |
240 |
|||
6 et plus |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
2.5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
70 |
95 |
120 |
150 |
240 |
|||
F (câbles monocon- ducteurs) |
1 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
120 |
185 |
240 |
400 |
||||||||||
2 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
150 |
185 |
300 |
400 |
|||||||||||
3 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
150 |
185 |
300 |
400 |
|||||||||||
4 + 5 |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
150 |
185 |
300 |
400 |
|||||||||||
6 et plus |
25 |
35 |
50 |
70 |
95 |
150 |
185 |
300 |
400 |
Les valeurs des sections des conducteurs indiquées dans le tableau ne sont valables que si l'application d'un facteur de simultanéité kG est admissible selon 15.3 Facteurs de simultanéité.
Les conditions pour la protection contre les courts-circuits et pour la protection des personnes sont à vérifier.
5.2.3.1.1.15.6
Manière de procéder pour déterminer les sections des conducteurs
Les méthodes décrites ci-dessous sont applicables:
- pour des câbles et conducteurs en cuivre isolés -
PVC
- pour trois conducteurs chargés par circuit
- pour une température ambiante de 30 °C
- pour une température des conducteurs de 70 °C
- pour les méthodes de référence A, A2, B, B2, C,
E et F
- pour des facteurs de simultanéité selon 5.2.3.1.1.15.3 Facteurs de simultanéité,
T 53
- pour un nombre quelconque de circuits
Marche à suivre:
1. Détermination du mode de pose en fonction des cas
concernés
- voir 5.2.3.1.1.10.,
Méthodes d'installation, T 10, colonnes 2 et 3
La colonne 1 indique le chiffre caractéristique du mode de pose
2. Détermination de la
méthode de référence
- en se basant sur point .1 voir 5.2.3.1.1.15.2 Courants admissibles, T 521
3. Détermination du courant I s'écoulant dans le
conducteur
- le courant I est donné par:
- l'intensité nominale du courant des récepteurs
raccordés ou
- le courant de réglage du coupe-surintensité
inséré sur le parcours de la canalisation ou
- le courant de réglage du coupe-surintensité
placé en amont de la canalisation
4. Détermination des sections des conducteurs
lorsque est donné:
- le courant de réglage du coupe-surintensité
placé an amont
Il peut être admis que s'écoule dans les conducteurs un courant
inférieur au courant de réglage du coupe-surintensité placé an amont. Dans ce cas, un
facteur de simultanéité Kg doit être utilisé pour le calcul.
Le T 55 tient compte des
facteurs de simultanéité kG du T 53. Si ces
facteurs s'appliquent aux conditions d'exploitation, les sections des conducteurs peuvent
être tirées du T 55.
Remarques 1 et 3 à observer
5. Détermination des sections des conducteurs
lorsque est donnée:
- l'intensité nominale des récepteurs raccordés
- le courant de réglage du coupe-surintensité
inséré sur le parcours de la canalisation
Le courant qui s'écoule dans les conducteurs ne doit pas dépasser le
courant admissible dans les conducteurs. Les sections des conducteurs à poser peuvent
être tirées du T 522.
Remarques 1, 2 et 3 à observer
Remarque
1. Selon 5.2.3.1.1.8.4 Conducteurs faiblement chargés, on ne doit pas tenir compte
pour la détermination du groupement les circuits dont les conducteurs sont chargés avec
un courant ne dépassant pas 30% du courant admissible.
2. La «Règle-5%» peut être appliqué.
3. Les conditions pour la protection contre les
courts-circuits et pour la protection des personnes sont à vérifier.
5.2.3.1.1.15.7 Exemples de calculs
1. Détermination de la section des conducteurs
pour:
- courant de réglage donné du coupe-surintensité
Un câble 3L+N+PE isolé - PVC est précédé
d'un coupe-surintensité dont le courant de réglage est de 40 A. Ce câble alimente une
distribution secondaire qui comporte un circuit d'éclairage et un circuit de prises de
courant. Le câble est posé dans un conduit-profilé avec un nombre de câbles
indéterminé.
Quelle section doit-on choisir pour les
conducteurs? (T 571 Solution selon marche à suivre 5.2.3.1.1.15.6)
Données de base (exemple ou résultat intermédiaire) | Recherche | Marche à suivre | Résultat intermédiaire / Résultat |
Câble posé dans un conduit profilé | Mode de pose | Méthodes d'installation,T 10, colonnes 2 et 3 | Le chiffre caractéristique du mode de pose est 4A |
Chiffre caractéristique du mode de pose: 4A | Méthode de référence | Courants admissibles,T 521 | La méthode de référence est B2 |
Méthode de référence B2; courant de réglage du coupe-surintensité placé en amont = 40 A; groupement: indéterminé, c.à-d.: groupement max. | Section des conducteurs | Sections des conducteurs en tenant compte des facteurs de correction combinés, valeurs selon T 55 | La section des conducteurs est 16 mm2 |
Remarque Les conditions pour la protection contre les courts-circuits et pour la protection des personnes sont à vérifier.
2. Détermination de la section des conducteurs
pour:
- intensité nominale donnée du récepteur raccordé
Un câble 3 L+PE isolé - PVC est posé avec trois autres câbles en
simple couche sur un chemin de câbles perforé. L'intensité nominale du moteur raccordé
est de 85 A.
Quelle section doit-on choisir pour les conducteurs? (
T 572 Solution selon marche à suivre
5.2.3.1.1.15.6)
Données de base (exemple ou résultat intermédiaire) | Recherche | Marche à suivre | Résultat intermédiaire / Résultat |
Câble multiconducteurs posé en simple couche sur chemin de câbles perforé | Mode de pose | Méthodes d'installation,T 10, colonnes 2 et 3 | Le chiffre caractéristique du mode de pose est 13 |
Chiffre caractéristique du mode de pose: 13 | Méthode de référence | Courants admissibles,T 521 | La méthode de référence est E |
Méthode de référence E; intensité nominale du récepteur = 85 A; groupement: 4 circuits | Section des conducteurs | Courants admissibles, valeurs selon T 522 | La section des conducteurs est 35 mm2 |
Remarque Les conditions pour la protection contre les courts-circuits et pour la protection des personnes sont à vérifier.
3. Détermination de la
section des conducteurs pour plusieurs circuits
Six câbles isolation - PVC sont posés dans un conduit-profilé. Ils
sont désignés dans le croquis par les lettres A, B, C, D, E et F.
Câble | Récepteur raccordé | Courant de réglage du coupe- sur- intensité placé en amont | Intensité nominale du récepteur raccordé | Courant déterminant | Tableau | 6 circuits | Nombre quelconque de circuits |
A | Moteur | 40 A | 16 A | 16 A | T 522 1) | 4 mm2 | 10 mm2 |
B | Eclairage, dispositifs conjoncteurs | 16 A | 16 A | T 55 | 2.5 mm2 | 4 mm2 | |
C | Matériel électrique divers | 25 A | 25 A | T 55 | 6 mm2 | 6 mm2 | |
D | Dispositifs conjoncteurs | 63 A | 63 A | T 55 | 25 mm2 | 35 mm2 | |
E | Ventilateur | 25 A | 8 A | 8 A | T 522 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 1) |
F | Eclairage | 40 A | 12 A | 12 A | T 522 | 2.5 mm2 | 6 mm2 |
Remarques 1) La « Règle-5% »
peut être utilisée; elle est appliquée pour ces cas.
- Quelles sections doit-on choisir pour les
conducteurs dans la situation présente?
- Quelles sections doit-on choisir pour les
conducteurs si un nombre quelconque de câbles doivent être placés ultérieurement dans
le même conduit-profilé, sans devoir remplacer les câbles existants?
Selon 5.2.3.1.1.10
Méthodes d'installation,T 10, colonne 4. Le
chiffre caractéristique du mode de pose est 4A.
Selon tableau 5.2.3.1.1.15.2.1,
la méthode de référence B2 est valable pour le mode de pose 4A.
Groupement:
- 6 circuits
- un nombre quelconque de circuits, c'est-à-dire
groupement maximum
Pour le calcul des câbles A, E et F, les courants nominaux des
récepteurs raccordés sont déterminants. Le tableau 5.2.3.1.1.15.2.2 est valable pour
ces circuits.
Pour le calcul des câbles B, C et D, les courants de réglage des
coupe-surintensité placés en amont sont déterminants. Le facteur de correction combiné
kGH peut être pris en considération. Le tableau 5.2.3.1.1.15.5 est valable pour ces
circuits. Les conditions pour la protection contre les courts-circuits et pour la
protection des personnes sont à vérifier.
4. Détermination du courant de réglage du
coupe-surintensité placé en amont pour:
- section des conducteurs donnée
Un câble 3L+N+PE isolé - PVC, constitué de conducteurs de 25 mm2 de
section, est posé avec 10 autres câbles en simple couche sur un chemin de câble
perforé. Il est prévu d'alimenter avec ces câbles des récepteurs qui ne sont pas
enclenchés simultanément.
Quelle grandeur maximum doit-on choisir pour le courant de réglage du
coupe-surintensité placé en amont? ( T 574 Solution selon
marche à suivre 5.2.3.1.1.15.6 )
Données de base (exemple ou résultat intermédiaire) | Recherche | Marche à suivre | Résultat intermédiaire / Résultat |
Câble multiconducteurs posé en simple couche sur un chemin de câble perforé | Mode de pose | Méthodes d'installation,T 10, colonnes 2 et 3 | Le chiffre caractéristique du mode de pose est 13 |
Chiffre caractéristique du mode de pose: 13 | Méthode de référence | Courants admissibles,T 521 | La méthode de référence est E |
Méthode de référence E; groupement: 11 sections des conducteurs = 25 mm2 | Courant de réglage du coupe- surintensité placé en amont | Sections des conducteurs en tenant compte des facteurs de correction combinés, valeurs selon T 55 | Le courant de réglage maximum du coupe-surintensité est 100 A |
Remarque Les conditions pour la protection contre les courts-circuits et pour la protection des personnes sont à vérifier.
5. Détermination de la
section des conducteurs pour:
- intensité nominale donnée d'un récepteur
raccordé
- récépteur hors service
Un câble 3L+PE isolation PVC est posé avec un nombre indéterminé de
câbles en simple couche sur un chemin de câbles non perforé. Le câble alimente un
moteur d'une intensité nominale de 75 A. Le moteur fonctionne durant 15 minutes par
cycles de 30 minutes. Le courant de démarrage du moteur est de six fois l'intensité
nominale et le temps de démarrage est de 5 secondes.
Quelle section doit-on choisir pour les conducteurs?
Solution:
Dans cet exemple, la détermination correcte de la charge des
conducteurs est importante.
La représentation graphique suivante montre les rapports de
fonctionnement:
Légende
In Intensité nominale du moteur
(75 A)
IA Courant de démarrage du
moteur (450 A)
tE Temps d'enclenchement du
moteur par cycle (900 s)
tA Temps de démarrage du
moteur (5 s)
tB Temps de fonctionnement du
moteur par cycle en fonctionnement nominal (900 s - 5 s = 895 s)
T Durée du cycle (1800 s)
In' Courant correspondant
à la contrainte thermique des conducteurs
Pour le calcul de In' les courants doivent
être élevés au carré et les temps doivent être pris en considération de façon
linéaire. Dans le cas présent, la formule suivante est applicable:
In = ( (IA2 . tA + In2 . IB) / T )0,5 = ( (4502 . 5 + 722 . 895) / 1800 ) 0,5 = 58 [A]
En se basant sur le courant In' on peut
effectuer le calcul des sections selon
5.2.3.1.1.15.6.
T 575 Solution selon marche à suivre 5.2.3.1.1.15.6
Données de base (exemple ou résultat intermédiaire) | Recherche | Marche à suivre | Résultat intermédiaire / Résultat |
Câble posé en simple couche sur un chemin de câbles non perforé | Mode de pose | Méthodes d'installation,T 10, colonnes 2 et 3 | Le chiffre caractéristique du mode de pose est 12 |
Chiffre caractéristique du mode de pose: 12 | Méthode de référence | Courants admissibles,T 521 | La méthode de référence est C |
Méthode de référence C; intensité du courant In' du récepteur = 58 A; groupement: indéterminé | Courant de réglage du coupe- surintensité placé en amont | 5.2.3.1.1.15.2 Courants admissibles; valeurs selon T 522 | La section des conducteurs est 25 mm2 |
Si l'on ne tenait pas compte du fonctionnement cyclique, on devrait
choisir une section des conducteurs de 35 mm2 correspondant à l'intensité nominale de 75
A du moteur.
En négligeant le courant de démarrage surtout
lors de temps de démarrage importants, on peut calculer avec des courants plus faibles.
Dans le cas présent, le courant ne serait que de 53 A et la section donnée des
conducteurs de 16 mm2 est trop faible.