Chapitre G

La protection des circuits


Détermination de la section des canalisations (enterrées et non enterrées)

De Guide de l'Installation Electrique
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Détermination du mode de pose et de la méthode de référence

Les modes de pose ont évolué avec la nouvelle NF C 15-100 mais pour une transition simplifiée, l'ancien numéro est conservé entre parenthèses.

Ils sont répertoriés dans les tableaux 52.8A à 52.8H2.

Les méthodes de référence sont les méthodes d'installation pour lesquelles la capacité de transport de courant a été déterminée.

La norme NF C 15-100-1 partie 5-52 définit 10 méthodes de référence sur le même principe que la norme IEC 60364-5-52 et classe les modes de pose.

Fig. Gf3 – Les 10 méthodes de références et modes de pose (extrait des tableaux 52.8A à 52.8H2 de la norme NF C 15-100-1)
Méthode Description Mode de pose selon NF C 15-100-1
A1 Conducteurs isolés dans un conduit dans une paroi thermiquement isolée 1 (1), 12 (71), 15 (73), 16 (74)
A2 Câble multiconducteur dans un conduit dans une paroi thermiquement isolé 2 (2)
B1 Conducteurs isolés dans un conduit sur un mur en bois ou en maçonnerie 4 (3), 6 (4 et 31), 7 (32), 10 (34), 40 (21), 41 22), 42 (22A), 43 (23), 44 (23A), 45 (24), 46 (24A), 47 (25), 50 (33), 52 (33), 54 (41), 55 (42), 56 (43), 59 (5)
B2 Câble multiconducteur dans un conduit sur une paroi en bois ou en maçonnerie 5 (3A), 8 (4A et 31A), 9 (32A), 11 (34A), 40 (21), 41 (22), 42 (22A), 43 (23), 44 (23A), 45 (24), 46 (24A), 47 (25), 51 (33A), 53 (33A), 54 (41), 60 (5A)
C Câble unipolaire ou multipolaire sur une paroi en bois ou en maçonnerie 20 (11), 21 (11A), 30 (12)
E Câble multiconducteur à l'air libre 31 (13), 32 (14), 34 (16), 35 (17)
F Câbles unipolaires touchant à l'air libre
G Câbles unipolaires espacés à l'air libre 36 (18)
D1 Câble multiconducteur en gaine dans le sol 70 (61), 71 (61)
D2 Câbles multibrins conçus pour être enfouis directement dans le sol 72 (62), 73 (63)

Détermination du facteur de correction

Le facteur de correction K caractérise l’influence des différentes conditions de l’installation. Il s’obtient en multipliant tous les facteurs de correction qui sont la température, le groupement et la charge du neutre (harmoniques).

Des facteurs de correction plus spécifiques peuvent être à appliquer :

Facteur de correction température

Il mesure l'influence de la température suivant la nature de l'isolant. On les retrouve dans les tableaux :

  • pour les méthodes de référence non enterrés,
  • pour les méthodes de référence enterrés (D1 et D2).

Pour les méthodes de référence non enterrés

Fig. Gf4 – Valeurs du facteur de correction K3 pour les températures ambiantes différentes de 30 °C (extrait du tableau 52K de la norme NF C 15-100-1) pour les méthodes de référence non enterrés
Température ambiante (°C) Élastomère (Caoutchouc) Isolation
PVC PR / EPR
35 0,93 0,94 0,96
40 0,82 0,87 0,91
55 - 0,61 0,76

Pour les méthodes de référence enterrés (D1 et D2)

Fig. Gf5 – Valeurs du facteur de correction K7 pour des températures du sol différentes de 20°C pour les méthodes de référence enterrés (D1 et D2)
Température du sol (°C) Isolation
PVC PR / EPR
30 0,89 0,93
40 0,77 0,85
55 0,63 0,71

Facteur de correction en fonction du sol

A noter pour les câbles enterrés, il y a aussi un facteur de correction lié à la résistivité thermique du sol.

Fig. Gf6 – Tableau 52.11 de la norme NF C 15-100-1 – Facteurs de correction pour des câbles directement dans le sol ou dans des conduits dans des sols de résistivité différente de 2,5 K.m/W à appliquer aux valeurs des courants admissibles pour les méthodes de référence D1 et D2
Résistivité thermique du terrain (K.m / W) Facteur de correction pour câble directement dans le sol Facteur de correction pour câble en conduit dans le sol Observations
Humidité Nature du terrain
0,40 2,31 2 Pose immergée Marécage
0,50 1,88 1,28 Terrain très humide Sable
0,70 1,62 1,20 Terrain humide Argile ou calcaire
0,85 1,56 1,19 Terrain dit normal
1,00 1,5 1,18 Terrain sec Cendres ou mâchefer
1,50 1,28 1,1 Terrain très sec
2,00 1,12 1,05
2,50 1,0 1,0
3,00 0,9 0,96

Facteur de correction groupement de câbles

Le facteur groupement de câbles mesure l’influence mutuelle des circuits placés côte à côte.

Une pose peut être jointive ou non jointive en fonction de la distance entre 2 câbles ou groupes de câbles.

On les retrouve dans les tableaux :

  • pour les méthodes de référence non enterrés,
  • pour les méthodes de référence enterrés (D1 et D2).

Pour les méthodes de référence non enterrés

Fig. Gf7 – Facteurs de correction pour groupement de plusieurs circuits ou de plusieurs câbles multiconducteurs (d’après le tableau 52.12 de la norme NF C 15-100-1)
Point Disposition des câbles jointifs Méthodes de référence Modes de pose Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20
1 Groupés dans l'air sur une surface, noyés ou enfermés Méthodes A1, A2, B1, B2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 15, 16, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60 1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,45 0,41 0,38
2 Simple couche sur paroi, plancher ou système de tablette non perforée Méthode de référence C 20, 30 1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70 Pas de facteur de réduction supplémentaire pour plus de neuf circuits ou câbles multiconducteurs
3 Simple couche fixée sous plafond 21 0,95 0,81 0,76 0,72 0,69 0,67 0,66 0,65 0,64
4 Câble sur chemins de câbles perforés, treillis, corbeaux ou échelles à câbles Méthodes de référence E ou F 31, 32, 33 Voir Tableaux 52.13 et 52.14 de la norme NF C 15-100-1
5 Câble suspendu à un câble porteur ou autoporteur Méthodes de référence E ou F 35 1,00 0,87 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78


Fig. Gf8 – Facteurs de correction pour pose en plusieurs couches pour les points 1 à 4 du Tableau 52.12 (d’après le tableau 52.15 de la norme NF C 15-100-1)
Nombre de couches 1 2 3 4 ou 5 6 à 8 9 et plus
Coefficient 1,00 0,80 0,73 0,70 0,68 0,66


Ces facteurs de correction sont éventuellement à multiplier par ceux des Tableaux 52.12 à 52.14.

Pour les méthodes de référence enterrés (D1 et D2)

Voir Tableaux 52.16 à 52.18 de la norme NF C 15-100-1.

Détermination de la section minimale

L’exploitation du facteur de correction K permet de calculer l’intensité admissible fictive (ou corrigée) I’z à partir de l’intensité admissible Iz de la canalisation :

I’z = Iz/K


La section de la canalisation est indiquée dans les tableaux de méthode de référence (tableaux 52.8A à 52.8H2) par lecture directe et en fonction :

  • du type de câble (cuivre ou aluminium),
  • du type d'isolant (PR ou PVC),
  • du type de circuit (monophasé ou triphasé).


Exemple :

Mode de pose 4 (anciennement 3) méthode de référence B1.

Selon le tableau 52.8C de la norme NF C 15-100-1, avec un câble cuivre triphasé, d'isolant de type PR et calcul de I’z = 128 A

La section minimale obtenue est de 35 mm².

Fig. Gf9 – Exemple de détermination de la section minimale d'un câble d’après le tableau 52.8C de la norme NF C 15-100-1

Exemple 1 : Détermination du facteur de correction

Un câble triphasé isolé en PR (Polyéthylène réticulé) est tiré sur un chemin de câbles perforé, jointif avec trois autres circuits constitués (cf. Fig. Gf10) :

  • d’un câble triphasé (1er circuit),
  • de trois câbles monoconducteurs (2ème circuit),
  • de six câbles monoconducteurs (3ème circuit) : ce dernier circuit est constitué de deux conducteurs par phase.

La température ambiante est 40°C.

Quel est le facteur de correction K ?

Pour le calcul il faut considérer les facteurs de correction température et groupement.

  • Mode de pose : chemin de câbles perforé soit le mode de pose 31. La méthode de référence associée est la E.
  • Groupement : le nombre de circuits à considérer est 5 :
    • 1 pour le circuit concerné,
    • 1 pour le 1er circuit,
    • 1 pour le 2ème circuit,
    • 2 pour le 3ème circuit (câbles en parallèle avec une 2ème correction car plusieurs couches).

Selon le tableau 52.13 de la norme NF C 15-100-1, le facteur de correction groupement est de 0,76.

  • Température : la température est 40°C avec un isolant PR. Selon le tableau 52.9 de la norme NF C 15-100-1), le facteur de correction température est de 0,91.

D’où le calcul des différents facteurs de correction : K = 0,76 x 0,91 = 0,69

Fig. Gf10 – Exemple de détermination de K1, K2 et K3

Exemple 2 : Détermination de la section de câble

A partir de l’exemple 1, le courant d’emploi IB du circuit considéré est 23 A.

Solution disjoncteur
  • Calcul du courant admissible fictif (ou corrigé) I’z :

    Le courant In considéré est In = 25 A, d’où le courant admissible Iz = 25 A,

    Le courant admissible fictif est déduit de Iz et du facteur K précédemment calculé (K = 0,69) soit :

    I’z = 25/0,69 = 36,2 A

  • Section de la canalisation (tableau de la Figure Gf9) :

    Le choix de la colonne se fait à partir de la méthode de référence E et des caractéristiques de la canalisation PR3 (isolant PR et 3 conducteurs chargés).

    La section est déterminée par la valeur de courant dans la colonne ≥ 36,2 A :

    • 42 A pour des conducteurs en cuivre d’où une section de 4 mm² (lecture directe sur la ligne),
    • 58 A pour des conducteurs en aluminium d’où une section de 10 mm² (lecture directe sur la ligne).
Solution appareillage à fusibles
  • Calcul du courant admissible I’z :

    Le courant In considéré est In = 25 A, d’où le courant admissible Iz par application du coefficient k3 (voir Détermination de la protection), Iz = 1,1 x 25 = 27,5 A,

    Le courant admissible fictif est déduit de Iz et du facteur K précédemment calculé (K = 0,69) soit :

    I’z = 27,5/0,69 = 39,9 A

  • Section de la canalisation (tableau de la Figure Gf9) :

    Le choix de la colonne se fait à partir de la méthode de référence E et des caractéristiques de la canalisation : PR3 = isolant PR et 3 conducteurs chargés.

    La section est déterminée par la valeur de courant dans la colonne ≥ 39,9 A :

    • 42 A pour des conducteurs en cuivre d’où une section de 4 mm² (lecture directe sur la ligne),
    • 58 A pour des conducteurs en aluminium d’où une section de 10 mm² (lecture directe sur la ligne).
Les contenus spécifiques aux normes et réglementations françaises sont mis en évidence comme montré sur ce texte
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