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Calculateur de chute de tension dans un câble

Estimez la chute de tension, la tension disponible à la charge et les pertes dans les conducteurs pour les circuits DC et AC.

Les conducteurs aller et retour sont tous les deux pris en compte dans la chute de tension du circuit.

Section équivalente: 2,5 mm²

Saisissez la distance entre la source et la charge. Le calculateur la double pour inclure le conducteur de retour.

Schéma du circuit

DCSource DC230 VCÂBLE+CHARGE10 AALLER SIMPLE • 10 mFACTEUR DE RETOUR APPLIQUÉ

Équations

Rϕ=ρLAR_\phi=\rho\dfrac{L}{A}
ΔV=2IρLA\Delta V=2I\rho\dfrac{L}{A}
Ploss=2I2ρLAP_{loss}=2I^2\rho\dfrac{L}{A}

Valeurs calculées

Chute de tension dans le câble1,3792 V
Perte par rapport à la source0,6 %
Résistivité du matériau à 20 °C1,724E-8 Ω·m
Tension à la charge228,6208 V
Puissance perdue dans le câble13,792 W
Résistance du circuit137,92 mΩ
Section préliminaire recommandée2,5 mm²
La recommandation sélectionne la section normalisée immédiatement supérieure respectant une chute de tension cible de 3 % et un préfiltre de densité de courant de 4 A/mm². Vérifiez l’intensité admissible finale selon la réglementation locale, la température de l’isolant, le mode de pose, la température ambiante et le groupement des câbles.

Les résistivités sont des valeurs typiques à 20 °C correspondant au tableau de résistivité du site. La réactance AC, les effets du facteur de puissance et l’échauffement des conducteurs ne sont pas inclus.

Guide de câblage

Évaluer la chute de tension avant de choisir un câble

Un câble a une résistance et dissipe de la puissance. Une section qui paraît suffisante en courant peut encore créer une chute de tension inacceptable à la charge, surtout en basse tension et sur une longue distance.

Méthode et hypothèses

Le calcul s’appuie sur la résistivité, la longueur aller-retour, la section et le courant. Les modes DC, monophasé et triphasé appliquent des hypothèses de trajet différentes, qui doivent correspondre à l’installation réelle.

Entrées à vérifier

Longueur de circuit

Vérifiez si l’outil attend la distance aller ou le trajet total ; une erreur sur ce point double facilement la chute calculée.

Courant et matériau

Utilisez le courant maximal prolongé et une résistivité compatible avec le matériau et la température de service.

Démarche recommandée

  1. 1Définissez la tension nominale, le courant maximal et la longueur physique de l’installation.
  2. 2Comparez la chute en volts et en pourcentage au budget de la charge.
  3. 3Validez également l’ampacité, la température, les protections et les normes applicables à l’installation.

Exemple de décision

Dans un système 12 V, quelques dixièmes de volt peuvent déjà perturber une charge sensible. Il est donc utile de fixer une chute admissible avant de sélectionner une section, plutôt que de se limiter au courant nominal.

Limites à garder en tête

Le résultat ne constitue pas un dimensionnement réglementaire. Il ne remplace pas les règles d’ampacité, de court-circuit, de pose, de groupement, de protection ou d’incendie applicables à votre pays.

Questions fréquentes

Pourquoi compter l’aller-retour en courant continu ?

Le courant circule dans le conducteur aller puis revient par un autre conducteur ; les deux résistances participent à la chute totale.

Une section plus grande améliore-t-elle tout ?

Elle réduit résistance et chute de tension, mais le coût, le rayon de courbure, les bornes et les règles d’installation restent à prendre en compte.

Références à consulter

  • Références de méthode : résistivité du conducteur, IEC 60364 / normes locales et fiche du câble pour l’ampacité et la température.

Contenu pédagogique original, revu pour la clarté technique le 20 août 2026. Vérifiez toujours les fiches techniques, les normes applicables et votre conception avant mise sous tension ou fabrication.