Normes et Sections de Câbles d'Alimentation pour une Maison Raccordée à EDF

Le tableau électrique est le point névralgique de l’installation de la maison. Il reçoit l’énergie depuis le réseau public de distribution, via le compteur et le disjoncteur général, et la répartit selon les circuits qui sont distribués.

Il n’est pas toujours facile de choisir le bon câble électrique suivant le raccordement que l’on souhaite effectuer. Nous vous proposons sur cette page des tableaux de choix de section de fils et câbles électriques, pour tous types d'applications : alimentation de maison en raccordement de type 2, alimentation de sous-tableau, alimentation de borne de recharge de véhicules électriques, pompes de puit, et tout appareil électrique divers.

En complément de notre sélecteur de câbles électriques que vous retrouvez en cliquant sur ce lien, nous vous proposons sur cette page des tableaux de choix de section de fils et câbles électriques, pour tous types d'applications : alimentation de maison en raccordement de type 2, alimentation de sous-tableau, alimentation de borne de recharge de véhicules électriques, pompes de puit, et tout appareil électrique divers.

Nous vous proposons également sur cette page un extrait de la norme NF C15-100, qui s'applique pour toute installation électrique en aval d'un compteur électrique : maison d'habitation, bureaux, ERP, etc.

La section de câble doit être dimensionnée selon la norme NF C 15-100. On utilise généralement un conducteur de forte section posé par un professionnel, avec protections adaptées. Toute intervention sur l’arrivée est réglementée.

Important : Ne travaillez jamais sous tension : coupez l’alimentation, vérifiez l’absence de tension et en cas de doutes, contactez un électricien.

Voici les différents tableaux disponibles présents sur cette page :

  • Tableau #1 : Raccordement type 2 | Câble cuivre | Alimentation Monophasé | Chute de tension 2%
  • Tableau #2 : Raccordement type 2 | Câble aluminium | Alimentation Monophasé | Chute de tension 2%
  • Tableau #3 : Raccordement type 2 | Câble cuivre | Alimentation Triphasé | Chute de tension 2%
  • Tableau #4 : Raccordement type 2 | Câble aluminium | Alimentation Triphasé| Chute de tension 2%
  • Tableau #5 : Câble cuivre | Alimentations diverses Monophasé | Chute de tension 2%
  • Tableau #5b : Câble alu | Alimentations diverses Monophasé | Chute de tension 2%
  • Tableau #6 : Câble cuivre | Alimentations diverses Triphasé équilibré | Chute de tension 2%
  • Tableau #6b : Câble alu | Alimentations diverses Triphasé équilibré | Chute de tension 2%

Ces tableaux permettent un choix rapide pour un câble de raccordement en type 2 par exemple, que ce soit en câble cuivre ou câble aluminium. Ils permettent également de prévoir un raccordement sur toute distance, la méthode de calcul restant valable pour toute installation.

La méthode utilisée est celle dite de 'calcul par chute de tension', telle qu'explicité dans la norme NF C15-100. Celle-ci indique une chute de tension maximale de 3%, mais recommande de procéder au calcul avec une valeur de chute de tension préconisée à 2%, afin de se garder 1% de chute comme marge pour l'installation électrique en elle-même. Par ailleurs, en cas d'alimentation directe de machine électrique (moteur, machinerie, appareils spécifiques, chargeur de voiture par exemple) la chute de tension peut être portée à 5%.

Bien entendu, les valeurs et références de câbles proposées ici ne sont pas exhaustives. Nous vous invitons à consulter nos guides si nécessaire, afin de sélectionner au mieux une solution parmi les choix proposés dans notre catalogue. Enfin, vous retrouverez pour chaque catégorie de produit depuis le menu un système de filtres afin de sélectionner les critères pertinents pour votre ou vos besoins.

Comment choisir les fils et câbles électriques :

Raccordement du Disjoncteur au Compteur Électrique

Le raccordement du disjoncteur d’abonné au compteur électrique peut se faire de deux façons :

  • Le branchement de type 1 est autorisé lorsque la longueur du câble de branchement sur le domaine privé est inférieure à 30 mètres ; dans ce cas, le disjoncteur de branchement et le compteur sont installés par ENEDIS dans le logement.
  • Le branchement de type 2 est autorisé quelle que soit la longueur du câble de branchement en zone privative ; dans ce cas, le disjoncteur de branchement et le compteur sont installés par ENEDIS en limite de propriété.

Pour raccorder le disjoncteur général au tableau électrique, la section de câble à utiliser va dépendre de la longueur du raccordement, mais aussi de la puissance que délivre le compteur. Par exemple, pour un compteur qui délivre 9 kW et se trouve à moins de 30 m du disjoncteur, ce câble en cuivre de type RO2V sera d’une section de 16 mm². Les câbles concernés sont la phase et le neutre. La terre est liée à un piquet de terre depuis le tableau électrique.

La section de câble d’alimentation du tableau électrique est souvent définie en fonction de la puissance du compteur électrique (3, 6, 9, 12 ou 18kVA). En général, la section de câble standard pour un tableau électrique est 16mm2.

Importance du disjoncteur de branchement

Le disjoncteur de branchement, aussi appelé disjoncteur d’abonné ou disjoncteur général, assure la séparation entre le compteur électrique et le tableau de répartition. Le neutre et la phase transitent par le disjoncteur général depuis le compteur jusqu’au coffret. D’une sensibilité de 500 mA, le disjoncteur d’abonné coupe toute l’électricité dans le logement lorsqu’il saute ou si sa manette est abaissée.

Pour raccorder un disjoncteur d’abonné

Pour raccorder votre disjoncteur d’abonné à votre tableau électrique, faites confiance à un professionnel. Les sections de câble sont à définir en fonction de la longueur du raccordement et de sa puissance selon des normes précises. Un expert parmi nos électriciens certifiés saura vous assurer une installation dans les règles.

Avant de connaître la section du câble électrique nécessaire, intéressons-nous au type de câble à utiliser. Le conducteur se doit de disposer d'une bonne isolation. En effet, le câble électrique qui assure la liaison entre le disjoncteur de branchement et le compteur EDF est généralement installé, en partie, à l'extérieur. Bien qu'il soit obligatoire de le protéger par une gaine électrique TPC (fourreau rouge), il est préférable que chaque fil le composant possède sa propre isolation en PVC. C'est notamment le cas du câble RO2V. Ce type de conducteur est particulièrement plébiscité pour les raccordements extérieurs. Le câble R02V, assurant le branchement entre le disjoncteur d'abonné et le compteur d'électricité, ne contient pas de fil de terre.

Sections de Câbles et Circuits

Pour des questions de performance, mais surtout de sécurité, il est primordial d’appliquer la bonne section de câble et la bonne intensité de disjoncteur en fonction des différents circuits de votre installation. Par exemple, le circuit dédié aux plaques de cuissons (qui est un circuit spécialisé) doit être protégé par un disjoncteur 32A et alimenté par une section de câble de 6mm2 minimum. Une protection bien différente d’un simple circuit de lumières.

D’après la norme électrique NF C 15-100, la plupart des circuits électriques sont associés à une section de fil minimum de 2,5 mm². Plus l’intensité est élevée, plus la section du conducteur doit être importante. Un bon dimensionnement du conducteur permet une installation et un tableau électrique performants et sûrs. Une section de câble électrique sous-dimensionnée peut entraîner des pertes de tension et des surchauffes.

Tableau des sections minimales et intensités maximales des disjoncteurs par circuit :

Type de circuit Section mini fils Intensité maxi disjoncteurs Circuit protégé
CIRCUITS LUMIERES 1,5 mm² 16 A 8 points lumineux maxi par circuit
Au moins 2 circuits par logement (> 35 m²)
CIRCUITS PRISES DE COURANT 1,5 mm² 16 A 8 prises maxi par circuit
2,5 mm² 20 A 12 prises maxi par circuit
Prises de courant avec terre dédiées cuisine¹ 2,5 mm² 20 A 6 prises maxi
CIRCUITS SPÉCIALISÉS
Volets roulants 1,5 mm² 16 A 1 circuit dédié pour l’ensemble des volets
Chauffage électrique 2,5 mm² 20 A 1 circuit dédié par tranche de 4500 W
Lave-vaisselle, Lave-linge, Sèche-linge, Four, Congélateur 2,5 mm² 20 A 1 circuit dédié par appareil
Au moins 3 circuits par logement
Plaques de cuisson 6 mm² 32 A 1 circuit dédié

Câbles à 1, 2, 3, 4 ou 5 Conducteurs ?

Câbles à 2 et 3 conducteurs (monophasé)

Pour une alimentation monophasée en raccordement de type 2, un câble 2 conducteurs (2x) est nécessaire (1 phase et 1 neutre). La terre est alors créée localement au niveau de la construction alimentée.

Pour les autres alimentations monophasées, un câble à 3 conducteurs (3G) est indiqué car il contient le fil vert/jaune pour la liaison à la terre.

Câbles à 4 et 5 conducteurs (triphasé)

Pour une alimentation triphasée en raccordement de type 2, un câble 4 conducteurs (4x) est nécessaire (3 phases et 1 neutre).

Pour les autres alimentations triphasées, un câble à 5 conducteurs (5G) est indiqué car il contient le fil vert/jaune pour la liaison à la terre.

Câbles à 1 conducteur

Les câbles monoconducteurs 1x sont les seuls existants au-delà d'une certaine section (typiquement à partir de 95mm²). Il convient alors dans le cas d'un raccordement monophasé nécessitant une grande section de prévoir l'installation de deux longueurs.

Voici les câbles dédiés pour les raccordement type 2 :

  • U1000 R2V : câble cuivre disponible en 1x, 2x et 4x
  • U1000 RVFV : câble cuivre armé disponible en 1x, 2x et 4x
  • U1000 AR2V : câble aluminium disponible en 1x, 2x et 4x
  • U1000 ARVFV : câble aluminium armé disponible en 1x, 2x et 4x

Section minimale (en conducteur cuivre) à utiliser selon chaque calibre de protection

La norme NF C15-100 demande pour toute alimentation domestique de respecter une section minimale selon l'intensité du calibre de l'appareillage à raccorder (disjoncteur, inter.

Recommandations pratiques

  1. Surdimensionner la section du câble (par précaution)

    Même si un calcul rigoureux donne une section minimale suffisante, il est recommandé de surdimensionner légèrement dans les cas suivants :

    • S'il s'agit d'un long câble (> 20 m) : plus la distance augmente, plus la chute de tension est importante.
    • En prévision d’évolution de l’installation.
    • En cas d'environnement difficile (température élevée, pose enterrée, humidité) ; en effet, l'environnement affecte la capacité du câble à dissiper la chaleur.
  2. Respecter la chute de tension maximale admissible

    Selon la norme NF C 15-100, la chute de tension entre le disjoncteur principal et les circuits terminaux ne doit pas dépasser 3% (et 5 % dans le cas d’un circuit non terminal comme un tableau secondaire).

  3. Bien dimensionner la protection (disjoncteur divisionnaire)

    Le disjoncteur qui protège l’alimentation du tableau secondaire doit être adapté à la section. Par exemple, pour un câble de 10 mm², il faut un disjoncteur ≤ 40 A. Il est nécessaire que ce disjoncteur soit au départ du tableau principal (pas à l’arrivée du tableau secondaire).

  4. Choisir le bon type de câble

    Selon la pose et l'environnement du câble, il faut choisir le bon type de câble :

    • U1000R2V (câble rigide) pour les poses apparentes ou enterrées sous gaine
    • R02V pour les environnements secs
    • FG16 ou câble blindé si perturbations électromagnétiques (locaux techniques, domotique, etc.)

    Dans le cas de câble enterrés, il est de bonne pratique d'utiliser une gaine ICTA, TPC ou un fourreau adapté.

  5. Séparer les circuits de puissance et de commande

    Il ne faut pas mélanger les câbles d’alimentation forte puissance (6 mm², 10 mm²) avec des câbles de communication (RJ45, fibre, etc.). Dans le cas où les câbles seraient contraints d'être trop proches, il convient de prévoir un blindage.

  6. Mise à la terre

    Il est nécessaire de relier le tableau secondaire à la terre si l'installation est distante. Si le conducteur de terre est correctement dimensionné et que la distance est faible, il est possible d'utiliser la même barrette de terre que le tableau principal.

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