Installation électrique: calculez la longueur et la section de la ligne

La bonne sélection de câbles et de fils: calculez la longueur et la section du fil

Câble d'alimentation pour une installation électrique © Doin Oakenhelm, stock.adobe.com

Dans le cas d'une installation électrique dans des bâtiments neufs ou dans le cas d'une rénovation, aucun câble électrique arbitraire ne peut et ne doit pas être utilisé. Le facteur décisif pour l'utilisation d'un câble est sa capacité de charge actuelle. La capacité de transport de courant de la ligne ou du câble dépend du type de ligne, du type d'installation et de la température de service admissible sur le conducteur. Ceci est réglementé dans la norme DIN VDE 0298-4, tableau A1 et tableau A2.

Sections des câbles électriques

Ce n'est pas sans raison que l'installation de systèmes électriques est l'un des maîtres artisans en Allemagne. Cela signifie que l'installation électrique doit être réalisée par une entreprise maître. Quiconque, en tant que bricoleur expérimenté, souhaite encore effectuer une partie des travaux de l'électricien, doit absolument en convenir à l'avance avec une entreprise spécialisée.

Calculer la section transversale de la ligne

Avant même l'installation électrique proprement dite, il est donc important de savoir à quelle charge la ligne ou le câble est exposé pendant le fonctionnement des consommateurs connectés. La chute de tension maximale doit être prise en compte avant l'installation afin de pouvoir calculer la section de câble requise. En fin de compte, le consommateur doit être exploité sans interférence.

L'échauffement éventuel du câble est encore plus important que le fonctionnement sans problème du consommateur, qui à la fin peut même entraîner un incendie de câble si la mauvaise section de câble est utilisée. Chaque ligne a une résistance naturelle, même si elle est très petite, et chaque résistance signifie une génération de chaleur. La section transversale de la ligne a pour tâche de permettre la circulation du courant avec le moins de résistance possible.

Règle: à mesure que la section du câble augmente, la résistance du câble diminue également! Rapport entre la section du câble et la résistance du câble

La section admissible doit être calculée à l'aide de la formule suivante:

Installation électrique: calculer la section transversale de la ligne
  • A = section de câble
  • L = longueur de câble
  • I = courant en A
  • cosϕ = facteur de puissance
  • γ = conductivité
  • ∆U = chute de tension en V

Le courant nominal I et le rendement cosϕ doivent être indiqués dans les instructions ou sur la plaque signalétique du consommateur. Alternativement, le courant peut également être calculé si la puissance et la tension sont connues. Dans le cas des systèmes à courant continu, cos weil n'est pas spécifié car il est toujours de 1,0 ici et peut donc être omis dans le calcul.

La longueur de la ligne L est mesurée le long du tracé de la ligne et spécifiée en mètres. Dans le cas du courant continu et du courant alternatif monophasé, la longueur est multipliée par 2 car le courant circule dans les deux sens dans les conducteurs L et N. Avec un courant triphasé, la longueur n'est pas multipliée par 2, mais avec le facteur de liaison 1,732 (valeur fixe). Il prend en compte l'interaction des trois phases (L1, L2, L3), car le courant ne circule pas simplement dans les deux sens ici.

La conductivité γ dépend du matériau utilisé dans la ligne. Les lignes de cuivre communes ont une valeur de 56.

La chute de tension admissible ∆U indique la proportion de la tension d'entrée qui peut chuter au maximum sur la ligne. Cette chute de tension maximale est généralement fixée à 3% en Allemagne. À 230 V, cela signifie une chute de tension de 6,9 ​​V.

La valeur calculée à partir de cette formule doit maintenant être arrondie à la section de câble disponible la plus grande suivante. Les sections transversales usuelles disponibles dans le commerce sont: 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm².

Exemple de calcul:

Une machine triphasée puissante avec un courant nominal de 4,7 A et un rendement de 0,8 doit être connectée à une ligne. Une longueur de câble de 300 mètres est mesurée à partir de la connexion électrique à la machine, qui doit être mise en œuvre dans des câbles gainés de cuivre conventionnels.

Cela se traduit par:

Facteur de concaténation 1,732 x longueur de câble 300 mx courant nominal 4,7 A x facteur de puissance 0,8

= 1953,696 (mx A)

Conductivité du cuivre 56 Sm -1 x chute de tension 6,9 V

= 400,2 (V x Sm -1 ) (S = A / V)

= 400,2 (Un xm -1 )

Ça suit:

1953,696 (mx A) / 400,2 (A xm -1 ) (m -1 = m / mm²)

= 4,882 mm²

La valeur calculée de 4,882 est arrondie à la section suivante de câble la plus grande disponible. La section transversale la plus proche disponible dans le commerce est de 6 mm² . Conseil: trouvez les électriciens les moins chers, comparez les offres et économisez.

Calculer la longueur de la ligne

Pose du câble d'alimentation © Oleg, stock.adobe.com

Pour l'installation électrique dans les bâtiments neufs ou en cas de rénovation, aucun câble électrique de quelque longueur que ce soit ne peut et ne doit être utilisé. Une ligne ou un câble trop long peut entraîner un dysfonctionnement du consommateur connecté ou un échauffement de la ligne, pouvant aller jusqu'à et y compris un incendie de câble. Chaque ligne a une résistance naturelle, même si elle est très petite, et chaque résistance signifie une génération de chaleur.

Si la section du câble est déterminée avant l'installation électrique, le câble ne peut pas être choisi pour être infiniment long. La formule suivante peut être utilisée pour calculer la longueur maximale du câble:

Installation électrique: calculez la longueur du câble
  • L = longueur de câble en m
  • A = section du conducteur en mm²
  • I = courant en A
  • cosϕ = facteur de puissance
  • γ = conductivité
  • ∆U = chute de tension en V

La section transversale de la ligne a été déterminée à l'avance. Les sections transversales usuelles disponibles dans le commerce sont: 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm².

La conductivité γ dépend du matériau utilisé dans la ligne. Les lignes de cuivre communes ont une valeur de 56.

La chute de tension admissible ∆U indique la proportion de la tension d'entrée qui peut chuter au maximum sur la ligne. Cette chute de tension maximale est généralement fixée à 3% en Allemagne. À 230 V, cela signifie une chute de tension de 6,9 ​​V.

Le courant nominal I et le rendement cos efficiency doivent être spécifiés dans les instructions ou sur la plaque signalétique du consommateur. Alternativement, le courant peut être calculé si la puissance et la tension sont connues. Dans le cas des systèmes à courant continu, cos weil n'est pas spécifié car il est toujours de 1,0 ici et peut donc être omis dans le calcul.

Pour déterminer la longueur admissible de la ligne ou du câble, la longueur est divisée par 2 pour le courant continu et le courant alternatif monophasé, car le courant circule dans les deux sens dans les conducteurs L et N. Avec un courant triphasé, la longueur n'est pas divisée par 2 mais par le facteur de liaison 1,732 (valeur fixe). Il prend en compte l'interaction des trois phases (L1, L2, L3) car dans ce cas le courant ne circule pas simplement dans les deux sens.

Exemple de calcul:

Une machine triphasée puissante avec un courant nominal de 4,7 A et un rendement de 0,8 doit être connectée à une ligne. Un câble conventionnel gainé de cuivre d'une section de 6 mm² est disponible pour connecter la machine.

Cela se traduit par:

Section de câble 6 mm² x conductivité du cuivre 56 Sm -1 x chute de tension 6,9 V

= 2318,4 (mm² x Sm -1 x V) (S = A / V) et (m -1 = m / mm²)

= 2318,4 (un xm)

Courant nominal 4,7 A x facteur de puissance 0,8

= 3,76 (A)

Ça suit:

2318,4 (A xm) / 3,76 (A)

= 616,596 m

La valeur calculée indique que le câble de raccordement pour la section de câble sélectionnée de 6 mm² ne doit pas dépasser 616,596 m .

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