Calculateur de section de câble

Gratuit

Dimensionnez un conducteur comme le prévoit la norme — le plus petit câble qui satisfait à la fois l'intensité admissible NEC 310.16 et la chute de tension, cuivre ou aluminium, avec la contrainte déterminante clairement indiquée. Fonctionne entièrement dans votre navigateur.

Unités
Mode

Circuit

Phase
Chute admissible

Déclassement & hypothèses normatives

Références et avertissement

À titre indicatif uniquement — ne constitue pas un avis professionnel en électricité ou en ingénierie. Ce calculateur estime une section de conducteur à partir de l'intensité admissible NEC 310.16 (avec les colonnes de bornes 110.14(C) et la règle des petits conducteurs 240.4(D)) et de la chute de tension. Il ne remplace pas une étude complète : il omet la mise à la terre des équipements, le taux de remplissage des conduits, la tenue au court-circuit, la coordination des dispositifs de protection contre les surintensités et toute modification locale de la norme. Vérifiez chaque résultat par rapport à l'édition de la norme adoptée dans votre juridiction, et faites contrôler et approuver l'installation par un électricien qualifié et l'autorité compétente (AHJ) avant sa mise sous tension.

L'intensité admissible de base suit le NEC 2023 Table 310.16 (60/75/90 °C, cuivre et aluminium) ; les colonnes de bornes suivent 110.14(C), les plafonds pour petits conducteurs 240.4(D), les ajustements pour température ambiante et groupement 310.15(B)(1) et 310.15(C)(1), et la règle de charge continue 210.19(A) / 215.2. La résistance utilisée pour la chute de tension suit le NEC Chapter 9 Table 8 (AWG, 75 °C). Certaines valeurs du tableau reposent sur des références publiées en attente d'une vérification ponctuelle par rapport à une réimpression primaire du NEC — considérez-les comme des estimations de planification et vérifiez-les toujours par rapport à la norme applicable à votre installation.

Calculateur de section de câble

« Quel câble dois-je acheter ? » appelle deux réponses qui doivent toutes deux être satisfaites, et c'est la plus contraignante qui l'emporte. Un conducteur doit pouvoir transporter le courant de charge sans surchauffer — son intensité admissible — et il doit acheminer ce courant jusqu'à la charge sans perdre trop de tension en chemin. Choisir un câble uniquement selon l'intensité admissible, et une ligne longue se traduit par un éclairage faible et des moteurs peu performants ; le choisir uniquement selon la chute de tension, et un circuit court mais fortement chargé peut faire cuire l'isolant. Ce calculateur dimensionne pour les deux critères à la fois et indique lequel a déterminé le résultat.

En mode Dimensionner, il parcourt le catalogue de conducteurs du plus petit au plus grand et renvoie la première section qui satisfait à la fois le critère d'intensité admissible NEC 310.16 — y compris la règle de température des bornes 110.14(C), les plafonds pour petits conducteurs 240.4(D), et le déclassement pour température ambiante, groupement et charge continue — et le critère de chute de tension. En mode Vérifier, il prend une section que vous possédez déjà et indique le résultat conforme/non conforme de chaque critère indépendamment, ainsi que la plus petite section qui corrigerait un échec. Cuivre ou aluminium, AWG, impérial ou métrique — le tout dans votre navigateur. Le métrique (mm²) est dimensionné selon la chute de tension uniquement ; l'intensité admissible y nécessite une table nationale que cet outil ne fournit pas.

Ce qui détermine la section du câble : intensité admissible ou chute de tension

L'intensité admissible est le courant qu'un conducteur peut transporter en continu sans que son isolant ne dépasse sa classe de température. Le NEC Table 310.16 indique une intensité admissible de base pour chaque section à 60, 75 et 90 °C, et la valeur utilisable est la plus petite de trois plafonds : la base déclassée pour la température ambiante et le groupement de conducteurs ; l'intensité admissible de la colonne pour laquelle vos bornes sont dimensionnées (110.14(C) — 60 °C jusqu'à 100 A, 75 °C au-delà, et jamais 90 °C sur une borne) ; et, pour les sections 14, 12 et 10 AWG, le plafond fixe 240.4(D) qui empêche un gros disjoncteur d'être associé à un petit câble. Une charge continue (en service 3 heures ou plus) dimensionne le conducteur à 125% de la charge selon 210.19(A) / 215.2.

La chute de tension relève d'une physique distincte : le courant multiplié par la résistance aller-retour de la ligne, exprimée en pourcentage de la tension du système. Elle augmente avec la longueur, le courant et un conducteur plus fin, et diminue avec un conducteur plus gros. Les normes recommandent de la limiter à environ 3% sur un circuit terminal et 5% au total. La chute de tension utilise le courant de charge réel, et non la valeur d'intensité admissible à 125%, car la chute dépend du courant qui circule réellement.

Les deux limites coïncident rarement sur la même section. Les circuits courts à fort courant sont généralement déterminés par l'intensité admissible — le câble doit être assez gros pour transporter les ampères, quelle que soit la longueur. Les lignes longues ou basse tension sont généralement déterminées par la chute de tension — l'intensité admissible est satisfaite tôt, mais le câble doit continuer de grossir pour maintenir la tension. La section recommandée est la plus restrictive des deux, et l'outil indique le facteur déterminant afin que vous compreniez le résultat au lieu de simplement lui faire confiance.

Intensité admissible de base NEC 310.16

Les intensités admissibles de base dont part le critère d'intensité admissible, pour un échantillon représentatif de sections. Ce sont les valeurs de référence propres à la table — au plus trois conducteurs actifs à 30 °C ambiants — avant l'application de la colonne de bornes 110.14(C), du plafond 240.4(D) et de tout déclassement pour température ambiante ou groupement. Un conducteur plus gros et une colonne de température plus élevée transportent tous deux davantage ; le cuivre transporte davantage que l'aluminium à section égale.

En pratique, c'est généralement la colonne 60 °C ou 75 °C qui détermine la valeur utilisable, car les bornes sont le maillon faible : même un conducteur classé 90 °C est limité à son intensité admissible à 75 °C (ou 60 °C) partout où il aboutit sur une borne. C'est pourquoi le câble recommandé est souvent une colonne — ou une section — plus grand que ne le suggérerait une simple lecture à 90 °C.

Intensité admissible de base pour les sections courantes, cuivre et aluminium, aux colonnes 60/75/90 °C (NEC 2023 Table 310.16, 30 °C ambiants, ≤3 conducteurs actifs). Le 14 AWG n'a pas de ligne aluminium normalisée.

Intensité admissible de base NEC 310.16 par section (A)
SectionCu 60 °CCu 75 °CCu 90 °CAl 75 °C
14 AWG152025
12 AWG20253020
10 AWG30354030
8 AWG40505540
6 AWG55657550
4 AWG70859565
2 AWG9511513090
1/0 AWG125150170120
2/0 AWG145175195135
4/0 AWG195230260180
250 kcmil215255290205

Déclassement & facteurs normatifs

Deux ajustements réduisent l'intensité admissible de base avant sa comparaison avec l'ampérage requis. Température ambiante : le NEC 310.15(B)(1) corrige pour la chaleur autour du conducteur — la plage 26–30 °C est la référence à 1.00, les plages plus chaudes réduisent l'intensité admissible, les plages plus fraîches l'augmentent. Groupement de conducteurs : le NEC 310.15(C)(1) réduit l'intensité admissible lorsque plus de trois conducteurs actifs partagent un conduit ou un câble, car ils évacuent moins facilement la chaleur.

Les deux tableaux ci-dessous sont modifiables dans le calculateur, tout comme la classe de température des bornes, la colonne d'isolation, l'indicateur de charge continue et un remplacement de l'intensité admissible de base par section. Les multiplicateurs de température ambiante en particulier sont les valeurs les moins bien référencées de l'outil et sont signalés en attente d'une vérification ponctuelle par rapport à une réimpression primaire du NEC — considérez-les comme des valeurs de planification et vérifiez-les par rapport à la norme que vous avez adoptée.

Correction de température ambiante (310.15(B)(1))
Plage60 °C75 °C90 °C
21–25 °C1,081,051,04
26–30 °C1,001,001,00
31–35 °C0,910,940,96
36–40 °C0,820,880,91
41–45 °C0,710,820,87

Multipliée à l'intensité admissible de base de la colonne d'isolation. La plage 26–30 °C contient la référence de 30 °C de la table, elle vaut donc 1.00.

Ajustement pour groupement (310.15(C)(1))
ConducteursFacteur
≤31,00
4–60,80
7–90,70
10–200,50

Multiplié à l'intensité admissible lorsque plus de trois conducteurs actifs partagent un conduit ou un câble.

Exemples chiffrés

Deux circuits situés de part et d'autre de la limite, chacun recommandé par le même moteur de calcul que celui utilisé en direct par l'outil. Les jauges et l'échelle des sections se mettent à jour au fur et à mesure que vous modifiez les entrées — ce ne sont ici que les points de départ.

Un circuit où l'intensité admissible est déterminante et un autre où c'est la chute de tension — les deux cas que l'outil est conçu pour distinguer.

L'intensité admissible est déterminante — un circuit terminal court

Données
  • Cuivre, charge de 20 A, 120 V monophasé
  • Longueur aller 15 ft, chute admissible de 3%
  • Isolation 75 °C, bornes à 60 °C (≤100 A), 30 °C ambiants, ≤3 conducteurs
Étapes
  1. Ampérage requis = 20 A (pas une charge continue, donc pas de facteur 125%).
  2. 14 AWG : la chute de tension n'est que de 1.5%, ce qui respecte les 3% — mais son intensité admissible utilisable est de 15 A (colonne de bornes 60 °C et plafond 240.4(D)), il échoue donc au critère de 20 A.
  3. 12 AWG : intensité admissible utilisable de 20 A ≥ 20 A requis, et chute de tension de 1.0% ≤ 3% — il satisfait les deux critères.
  4. Recommandé : 12 AWG. La chute de tension seule aurait permis le 14 AWG, l'intensité admissible est donc la contrainte déterminante.
Résultat
12 AWG — déterminé par l'intensité admissible. La chute de tension seule aurait permis le 14 AWG.
Intensité admissible · 20 A / 20 A · Conforme20 AChute de tension · 0,97% · Conforme3%Échelle des sectionsAV12 AWGA Min. intensité admissible V Min. chute de tension Recommandée
Jauge d'intensité admissible pour le 12 AWG (20 A requis correspondent à 20 A utilisables), jauge de chute de tension bien en dessous de 3%, et échelle repérant le 14 AWG comme minimum en chute de tension par rapport au 12 AWG recommandé.

La chute de tension est déterminante — une longue ligne CC

Données
  • Cuivre, charge de 20 A, 12 V CC (ligne solaire / basse tension)
  • Longueur aller 150 ft, chute admissible de 3%
Étapes
  1. L'intensité admissible seule est satisfaite dès le 12 AWG — 20 A d'intensité admissible utilisable transportent la charge de 20 A.
  2. Mais à 12 V, le budget de 3% n'est que de 0.36 V, et sur 150 ft cela impose un conducteur bien plus gros.
  3. Le 4/0 AWG chute encore d'environ 3.0% et échoue de justesse ; le 250 kcmil chute d'environ 2.6% et est conforme.
  4. Recommandé : 250 kcmil. L'intensité admissible seule aurait permis le 12 AWG, la chute de tension est donc la contrainte déterminante, et de loin.
Résultat
250 kcmil — déterminé par la chute de tension. L'intensité admissible seule aurait permis le 12 AWG.
Intensité admissible · 20 A / 215 A · Conforme215 AChute de tension · 2,58% · Conforme3%Échelle des sectionsAV250 kcmilA Min. intensité admissible V Min. chute de tension Recommandée
Jauge d'intensité admissible avec la charge de 20 A bien en deçà de l'intensité admissible utilisable du 250 kcmil, jauge de chute de tension juste sous 3%, et échelle repérant le 12 AWG comme minimum en intensité admissible par rapport au 250 kcmil recommandé.

Comment dimensionner ou vérifier un conducteur avec ce calculateur

  1. Choisir les unités et le modeChoisissez l'impérial (AWG) ou le métrique (mm²), puis Dimensionner le câble pour trouver la plus petite section conforme, ou Vérifier le câble pour tester une section que vous possédez déjà.
  2. Saisir le circuitDéfinissez le matériau du conducteur, le courant de charge (ou choisissez un préréglage de charge), la longueur aller, la tension du système et la phase — monophasé, triphasé ou CC.
  3. Définir les hypothèses normativesConservez les valeurs par défaut du NEC 310.16 ou ouvrez « Déclassement & hypothèses normatives » pour modifier la classe de température des bornes, la colonne d'isolation, la plage de température ambiante, le nombre de conducteurs et l'indicateur de charge continue.
  4. Lire le résultatDimensionner renvoie le conducteur recommandé et la contrainte déterminante ; Vérifier affiche le résultat conforme/non conforme de chaque critère ainsi que la plus petite section corrective. La jauge d'intensité admissible, la jauge de chute de tension et l'échelle des sections illustrent les deux.

Questions fréquentes

Ce calculateur vérifie-t-il l'intensité admissible, ou seulement la chute de tension ?

Les deux, en impérial. Chaque section candidate doit satisfaire le critère d'intensité admissible NEC 310.16 — intensité admissible de base déclassée pour la température ambiante et le groupement, plafonnée par la colonne de bornes 110.14(C) et la règle des petits conducteurs 240.4(D) — ainsi que le critère de chute de tension, et la section recommandée est la plus petite qui satisfait les deux. C'est la différence avec un simple calculateur de chute de tension, qui ne vérifie que la chute. Le métrique (mm²) n'est vérifié qu'en chute de tension, car cette version ne fournit pas de table d'intensité admissible IEC vérifiable.

Lequel détermine la section du câble ?

Celui qui exige le conducteur le plus gros. Les circuits courts à fort courant sont généralement déterminés par l'intensité admissible ; les lignes longues ou basse tension sont généralement déterminées par la chute de tension. L'outil indique le facteur déterminant en clair — par exemple « 12 AWG — déterminé par l'intensité admissible (la chute de tension seule aurait permis le 14 AWG) » — afin que vous compreniez pourquoi la section est celle qu'elle est.

Pourquoi le câble recommandé est-il plus gros que ce que suggère le disjoncteur ?

Plusieurs règles normatives augmentent la section. Une charge continue est dimensionnée à 125% du courant. La règle des bornes 110.14(C) vous limite à la colonne 60 °C ou 75 °C même sur un câble classé 90 °C. La chaleur ambiante et les conducteurs groupés déclassent l'intensité admissible. Et sur une ligne longue, la chute de tension seule peut imposer un conducteur bien plus gros que ne le laisse penser le calibre du courant. Chacun de ces facteurs peut rendre le câble correct plus gros qu'une simple correspondance rapide disjoncteur-section.

Gère-t-il le cuivre et l'aluminium ?

Oui. Choisissez le matériau et le calculateur utilise l'intensité admissible et la résistance correspondantes. L'aluminium transporte moins de courant et présente une résistance plus élevée que le cuivre à section égale, donc un conducteur en aluminium est généralement une ou plusieurs sections plus grand que l'équivalent en cuivre pour le même circuit. Notez qu'il n'existe pas de 14 AWG aluminium normalisé, cette section est donc ignorée pour l'aluminium.

Quelle section de câble me faut-il pour un ampérage donné ?

Saisissez le courant de charge (ou un préréglage), la longueur de la ligne et la tension, et le mode Dimensionner renvoie le plus petit conducteur qui transporte les ampères et respecte la chute de tension. Il n'existe pas de réponse unique « ampères vers section », car la longueur, la tension, le matériau, la classe de température et le déclassement influent tous sur le résultat — ce que le calculateur résout précisément pour vous.

Pourquoi le métrique (mm²) n'est-il vérifié qu'en chute de tension ?

Dans le monde métrique, l'intensité admissible provient de la norme IEC 60364-5-52 et de tables nationales dont les valeurs dépendent de la méthode d'installation et ne sont pas librement reproductibles. Plutôt que de fournir un chiffre de sécurité non vérifié, l'outil dimensionne les conducteurs métriques selon la chute de tension uniquement et le signale, en vous demandant de vérifier le courant admissible dans votre table locale. Le calcul de chute de tension, le catalogue et l'échelle fonctionnent de façon identique en mm².

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