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Calcul des charges

ElectroBoard calcule automatiquement la charge pour chaque disjoncteur et pour l’ensemble du tableau. Cela vous aide à vérifier que les calibres sont correctement choisis, que l’alimentation entrante n’est pas surchargée et que les phases sont équilibrées.


Consommateurs

Tout appareil avec un câble de départ (MCB, RCBO et autres) peut contenir une liste de consommateurs — les appareils ou groupes spécifiques que ce circuit alimente.

Chaque consommateur est défini par :

  • Nom — ce qui est connecté (par exemple, « Chauffe-eau », « Prises cuisine »)
  • Puissance — la puissance consommée, en watts
  • Type de charge — définit le cos φ et le facteur d’appel
  • Quantité — combien de consommateurs identiques sont sur ce circuit

Types de charge

Le type de charge renseigne automatiquement le cos φ (facteur de puissance), le facteur de simultanéité et le multiple d’appel :

Type Exemples cos φ Facteur de simultanéité Appel
Résistif Chauffe-eau, bouilloire, radiateur 1,0 1,0
Moteur Moteurs, compresseurs, pompes 0,80 0,75
LED (avec PFC) Lampes LED avec driver 0,95 0,90
Éclairage (sans PFC) LED sans PFC, fluorescent 0,65 0,90 1,5×
Chauffage Plancher chauffant, convecteurs 1,0 0,90
Alimentation à découpage Ordinateurs, serveurs, chargeurs 0,70 0,80
Mixte Prises à usage général 0,92 0,80 1,5×

Le cos φ affecte le courant réel : à puissance égale, une charge avec cos φ = 0,8 consomme 25 % de courant de plus qu’une charge avec cos φ = 1,0. Les charges moteur ont un cos φ plus faible en raison de leur composante inductive.

Le facteur de simultanéité réduit la puissance nominale d’un consommateur à ce qui est réellement consommé — les prises et l’éclairage sont rarement chargés à 100 %. La valeur par défaut provient du type de charge, mais vous pouvez la modifier pour chaque consommateur (de 0,01 à 1,0).

Le facteur d’appel est le rapport entre le courant de démarrage et le courant de fonctionnement : au démarrage, les moteurs consomment brièvement 5 à 7 fois leur courant nominal (6× par défaut). Ceci est important pour choisir le calibre du disjoncteur afin qu’il ne déclenche pas sur l’appel.

Comment la charge est calculée

Pour chaque disjoncteur :

  1. La puissance de tous les consommateurs est additionnée, en tenant compte de la quantité et du facteur de simultanéité
  2. Le courant est dérivé en utilisant le cos φ : monophasé I = P / (U × cos φ), triphasé I = P / (√3 × U × cos φ)
  3. Le résultat est comparé au calibre du disjoncteur
  4. Les charges des circuits enfants sont ajoutées au disjoncteur parent en cascade — des groupes finaux jusqu’à l’arrivée

Pour l’ensemble du tableau :

  1. Les charges de tous les circuits racines sont additionnées
  2. La puissance totale est affichée dans la barre d’outils sous forme de « ∑ kW »
  3. Elle est comparée à la capacité disponible (si définie)

Équilibrage des phases

Pour les projets triphasés, ElectroBoard calcule la charge sur chaque phase séparément et détermine le pourcentage de déséquilibre.

Formule de déséquilibre : l’écart le plus grand par rapport à la moyenne, divisé par la moyenne, exprimé en pourcentage.

Déséquilibre Évaluation Action
Jusqu’à 15 % Correct Tout va bien
15–30 % Notable Redistribution recommandée
Plus de 30 % Critique Avertissement — déplacer certains consommateurs

Le changement de phase aide à équilibrer la charge : il prend une entrée triphasée, mais tous ses consommateurs enfants fonctionnent sur une seule phase choisie. En répartissant les consommateurs sur plusieurs changements de phase sur différentes phases, vous pouvez égaliser la charge.

L’équilibrage des phases est affiché dans la barre d’outils sous forme de barres colorées L1, L2, L3 avec la puissance en kW.

[capture d’écran : barre d’outils avec équilibrage des phases et indicateur d’utilisation de l’arrivée]

Utilisation de l’arrivée

Si une capacité disponible est définie dans les paramètres du projet, la barre d’outils affiche le pourcentage d’utilisation de l’arrivée :

  • Jusqu’à 70 % — normal (vert)
  • 70–90 % — attention, approche de la limite (ambre)
  • Plus de 90 % — surcharge (rouge)

💡 Astuce : Tous les consommateurs ne fonctionnent pas en même temps. Activez le facteur de diversité (selon la CEI 61439-1) avec le bouton de la barre d’outils, et la charge cumulée des circuits enfants diminue : 1,0 pour un seul circuit, 0,9 (2–3), 0,8 (4–5), 0,7 (6–9), 0,6 (10–40), 0,5 (plus de 40). Voir plus dans la section Vérifications automatiques.

Consommateurs avec neutre implicite

Un disjoncteur unipolaire (1P) sans pôle N ne commute pas physiquement le neutre, mais son circuit de charge 230 V a toujours besoin d’un neutre. ElectroBoard prend automatiquement en compte ces appareils pour déterminer le nombre de bornes nécessaires sur la barrette de neutre (N).

Cela signifie que même si un disjoncteur 1P n’est pas explicitement câblé à la barrette N, l’outil dimensionne correctement la barrette N pour l’ensemble du groupe — en tenant compte de chaque consommateur 230 V sous cet appareil parent.