Système de câbles
Tout appareil avec un câble de départ (disjoncteur, DDR, AFDD, gradateur, fusible) peut voir son câble configuré. ElectroBoard vérifie si le câble est correctement dimensionné par rapport au calibre du disjoncteur, et calcule la capacité de transport de courant corrigée (courant admissible) ainsi que la chute de tension.
Paramètres du câble
Dans le panneau des propriétés de l'appareil, la section « Câble » permet de configurer :
- Section — la section transversale du conducteur en mm²
- Matériau du conducteur — cuivre (Cu, par défaut) ou aluminium (Al)
- Isolation — PVC (température de service 70 °C) ou XLPE/EPR (polyéthylène réticulé, 90 °C)
- Nombre d'âmes — 3 (L+N+PE) pour un circuit monophasé, 5 (L1+L2+L3+N+PE) pour un circuit triphasé
- Mode de pose — comment le câble est posé (affecte le courant admissible)
- Longueur — la distance du tableau à la charge en mètres (nécessaire pour le calcul de la chute de tension)
- Température ambiante et nombre de câbles en faisceau — facteurs de correction du courant admissible (k1 et Cf)
Sections normalisées
La liste déroulante des propriétés propose les sections normalisées des conducteurs : 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35 mm². Pour la recommandation, le système calcule le courant admissible sur toute la plage de la IEC 60364-5-52 (jusqu'à 120 mm²). Le choix d'une section non normalisée affiche une info-bulle d'information.
Utilisations typiques :
| Section | Utilisation typique |
|---|---|
| 1,5 mm² | Éclairage |
| 2,5 mm² | Prises de courant à usage général |
| 4 mm² | Charges de forte puissance (four, table de cuisson jusqu'à 5 kW) |
| 6 mm² | Table de cuisson, chauffe-eau électrique |
| 10 mm² | Câble d'alimentation d'un tableau d'appartement |
| 16–35 mm² | Câbles d'arrivée, raccordement d'une maison |
Modes de pose
Le mode de pose affecte le courant admissible du câble, car différentes conditions de refroidissement modifient le régime thermique. Classification selon la IEC 60364-5-52 :
| Mode | Réf | Description | Courant admissible (2,5 mm² Cu/PVC) |
|---|---|---|---|
| Dans un mur (saignée) | A2 | Câble dans une saignée sous enduit | 21 A |
| Dans une gaine / conduit | B2 | Câble dans une gaine annelée ou un conduit | 24 A |
| En surface | C | Câble fixé directement sur la surface | 27 A |
| Sous terre | D1 | Câble dans une tranchée | 29 A |
⚠️ Le mode modifie le courant admissible : le même câble de 2,5 mm² transporte un courant différent selon la façon dont il est posé. Dans une saignée murale, il chauffe plus que lorsqu'il est posé à l'air libre, donc son courant admissible est plus faible.
Mode par défaut
Le mode de pose pour les nouveaux appareils est défini globalement dans « Paramètres du tableau » (icône d'engrenage → section « Câble par défaut »). La valeur par défaut de base est En surface : elle correspond au scénario réel du tableau (les conducteurs quittent l'enveloppe à l'air libre, et ce n'est qu'en chemin vers la charge qu'ils entrent dans un mur ou une gaine).
La modification de ce paramètre affecte uniquement les nouveaux appareils — les câbles existants conservent le mode choisi précédemment. Pour un projet avec câblage encastré, vous pouvez définir « Dans un mur » pour l'ensemble du tableau.
Les câbles internes à l'armoire (entre appareils sur le même rail) utilisent toujours « En surface » et leur longueur est automatique — voir la section sur les câbles d'entrée ci-dessous.
Règle de protection des câbles
La règle de coordination essentielle : le courant admissible du câble doit être ≥ au calibre du disjoncteur qui le protège (IEC 60364-4-43 §433). Le courant admissible tient déjà compte des facteurs de correction de température ambiante et de groupement.
Exemple : un disjoncteur de 16 A protégeant un câble de 2,5 mm² dans une saignée murale (21 A) est correct, car le disjoncteur déclenche avant que le câble ne surchauffe. Un câble de 1,5 mm² dans une saignée murale (15,5 A) sous le même disjoncteur de 16 A est insuffisant : le calibre dépasse le courant admissible, donc en cas de surcharge, le câble atteint une température dangereuse avant que la protection ne déclenche.
ElectroBoard vérifie cette règle automatiquement et signale toute violation (voir Vérifications automatiques).
Chute de tension
Lorsque le courant circule dans un câble, une partie de la tension est « perdue » à travers la résistance du conducteur. Plus le câble est long et plus la section est faible, plus la chute est importante.
Limites admissibles :
- 3 % ou moins — la norme pour l'éclairage
- 5 % ou moins — la valeur maximale admissible pour les autres circuits
ElectroBoard calcule la chute de tension automatiquement dès que la longueur du câble est définie, et avertit lorsqu'elle est dépassée.
Si la chute de tension est trop élevée, augmentez la section du câble ou réduisez la longueur du circuit (par exemple, rapprochez la boîte de jonction de la charge).
💡 Lignes triphasées : pour les câbles 3P / 3P+N, le calcul applique le facteur √3 (tension composée 400 V) :
ΔU% = √3 × I × L × ρ / (S × U_composée) × 100. Pour les lignes monophasées :ΔU% = 2 × I × L × ρ / (S × U_phase) × 100(doublement de la longueur — aller et retour sur L et N). Le nombre de phases provient du nombre d'âmes du câble : 3 âmes → formule monophasée, 5 âmes → triphasée.
Câbles d'entrée ATS et inverseur
Contrairement aux appareils ordinaires avec un seul câble de départ, un ATS (commutateur de transfert) et un inverseur 1-0-1 ont deux câbles d'entrée :
- Principal — le câble provenant du réseau ou de la première source
- Réserve — le câble provenant d'un groupe électrogène, d'un onduleur ou d'une deuxième alimentation
Les deux sont configurés dans la section « Câbles d'entrée » du panneau des propriétés de l'ATS. Les paramètres sont les mêmes : section, mode de pose, longueur. Le système vérifie chaque câble indépendamment selon la IEC 60364-5-52 — les messages de validation sont étiquetés « principal » / « réserve ». Les deux sont inclus dans la nomenclature. La norme pour les équipements de commutation de transfert est la IEC 60947-6-1.
💡 Un ATS n'est pas un dispositif de protection : un ATS et un inverseur commutent entre des sources mais n'ont pas de fonction de protection contre les surintensités, donc leur calibre ne définit pas la protection du câble. Le câble de réserve (et le principal) voit sa section vérifiée par rapport au calibre du disjoncteur réel trouvé en amont (en remontant à travers l'ATS / le contacteur / le relais). La barre de validation supérieure et le message en ligne dans les propriétés de l'appareil lisent tous deux ce même calibre effectif, donc ils affichent des recommandations identiques pour un même câble.
Longueur automatique pour les câbles internes
Les câbles internes (entre appareils sur le même rail, par ex. disjoncteur → DDR → charge) obtiennent leur longueur automatiquement à partir du chemin de câblage du routeur, et leur mode de pose est fixé à « En surface » (câblage interne du tableau). Cela donne un calcul de chute de tension plus précis sans saisie manuelle de la longueur.
Les câbles externes (vers une charge à l'extérieur du tableau) conservent une longueur manuelle — l'utilisateur saisit les mètres. Vous pouvez basculer le mode avec l'indicateur 📏 Auto / ✏️ Manuel à côté du champ de longueur.
Chute de tension pour une réserve avec liaison
Pour un ATS avec un cavalier de liaison (alimentation de réserve monophasée alimentant une charge triphasée), le calcul de la chute de tension sur le câble de réserve agrège le courant sur tous les cavaliers. Un seul conducteur peut transporter la somme des courants L1 + L2 + L3 lorsqu'ils se regroupent sur une seule phase — la formule tient compte de ce pic. Sans cela, le calcul sous-estimerait la chute réelle en mode réserve avec liaison.
Remplissage des câbles d'entrée pour les ATS existants
Si votre tableau contient un ATS créé dans des versions antérieures, il peut n'avoir eu qu'un seul enregistrement de câble (principal, ou aucun), car l'ancienne logique ignorait la création de câbles pour les commutateurs de transfert. Lors du premier chargement du tableau, une migration ajoute automatiquement les câbles principal + réserve manquants avec des valeurs standard (section 2,5 mm², longueur 0 m, mode « En surface »). Aucune donnée n'est perdue — vérifiez les paramètres dans les propriétés de l'ATS et mettez-les à jour si nécessaire.
Aperçu des câbles
Dans Mode Fil → la section « Câbles » se trouve une liste consolidée de tous les câbles du tableau. Pour chacun, elle indique l'état, la section actuelle, la section recommandée (si différente) et un bouton « Appliquer ».
États des câbles
| Badge | Signification |
|---|---|
| ✓ Auto | Câble généré automatiquement avec la section actuelle conforme à la norme |
| ⚠ Auto (obsolète) | Généré automatiquement, mais la recommandation a changé (modification de norme ou mise à jour des tableaux d'intensité admissible) |
| ✎ Manuel | L'utilisateur a défini la section manuellement — le système ne la remplace pas |
Filtre et focus
Au-dessus de la liste se trouvent trois boutons radio :
- Tous — tous les câbles
- Obsolètes — uniquement ceux nécessitant une attention (recommandations automatiques obsolètes)
- Manuels — câbles avec une section manuelle (protégés contre la correction automatique)
« Accepter les recommandations (N) »
Le bouton en haut de la section permet une application groupée : il remplace les câbles automatiques obsolètes par la section recommandée. Si le périmètre inclut des câbles configurés manuellement, une confirmation apparaît : « Sur N câbles, M sont configurés manuellement. Accepter les recommandations les basculera en mode automatique. L'action peut être annulée avec Annuler. » Tout se déroule en une seule transaction — Ctrl+Z annule toutes les modifications d'un coup.
Éditeur intégré
Cliquer sur une ligne de câble déplie un éditeur compact directement dans la liste. Un seul câble à la fois (accordéon) : cliquer sur une autre ligne replie la précédente.
Lorsqu'une ligne est dépliée, les fils correspondants sont mis en surbrillance sur le canevas. La touche Échap replie l'éditeur et la sélection de fil précédente est restaurée.
Les membres de peigne sont masqués
Les membres de peigne n'ont pas de câble physique individuel — l'alimentation est transmise via les dents du peigne depuis le câble d'alimentation. Ainsi, l'aperçu et la nomenclature n'affichent que les câbles d'alimentation des peignes. Les membres individuels apparaissent sous forme d'indice dans le panneau des propriétés.
Dimensionnement automatique des câbles
La section recommandée est calculée par une fonction pure et déterministe, sans effets secondaires — le résultat est identique pour des entrées identiques. Le dimensionnement prend en compte :
- Matériau du conducteur : Cu (cuivre, par défaut) ou Al (aluminium)
- Isolation : PVC — tableaux d'intensité admissible de base ; XLPE/EPR sont modélisés selon la norme IEC 60364-5-52
- Méthode d'installation : A2 / B2 / C / D1 (IEC 60364-5-52)
- Température ambiante : facteur de correction k1 (IEC 60364-5-52 Tableau B.52.14)
- Regroupement de câbles : facteur Cf pour les câbles dans une même gaine/conduit (IEC 60364-5-52 Tableau B.52.17)
La section est choisie pour satisfaire les trois conditions simultanément :
- Protection contre les surintensités : intensité admissible du câble ≥ calibre du disjoncteur amont (IEC 60364-4-43 §433)
- Courant de charge : intensité admissible du câble ≥ courant de charge (IEC 60364-5-52 §523)
- Chute de tension : ≤ 5 % (3 % pour l'éclairage) (IEC 60364-5-52 §525)
La plus petite section normalisée satisfaisant les trois conditions est la recommandation. Pour les charges triphasées à forte teneur harmonique, le conducteur N est en outre augmenté (jusqu'à 1,45× le courant de phase) selon l'Annexe E de l'IEC 60364-5-523, car les harmoniques de rang 3 s'additionnent dans le neutre.
Par ailleurs, une validation vérifie la tenue thermique du câble en cas de court-circuit (I²t ≤ k²×S², IEC 60364-4-43), la surchauffe due au regroupement et le comportement à température élevée — voir Vérifications automatiques.