Guide technique · électricien qualifié IRVE

Quelle section de câble pour une borne de recharge ?

La section ne se choisit pas sur le courant, mais sur la distance. C'est le contresens le plus répandu : un câble correctement calibré pour 32 A peut être parfaitement dangereux à 40 m, non pas parce qu'il chauffe, mais parce que la tension s'effondre en bout de ligne — et un sous-dimensionnement de ce type ne fait pas déclencher la protection. Il chauffe, lentement, aux connexions.

Pourquoi c'est la distance, et non le courant, qui décide

Deux critères dimensionnent un conducteur. Le premier, l'intensité admissible, garantit que le câble ne chauffe pas au-delà de sa tenue thermique : c'est lui qu'on applique sur un circuit court. Le second, la chute de tension, garantit que la tension en bout de ligne reste exploitable — et c'est lui qui commande dès que la liaison s'allonge.

Sur un point de charge, le second critère prime presque toujours, pour une raison simple : la borne est rarement à côté du tableau, et elle tire son courant nominal en continu pendant des heures, là où un circuit domestique classique fonctionne par à-coups.

La NF C 15-100 tolère 5 % de chute de tension sur un circuit hors éclairage. Nous dimensionnons à 3 %. Ce n'est pas du zèle : la marge absorbe le vieillissement des connexions, une éventuelle rallonge de la ligne, et le fait qu'une borne module rarement sa consommation à la baisse.

Les valeurs ci-dessous sont calculées avec ΔU = 2·ρ·L·I / S en monophasé et ΔU = √3·ρ·L·I / S en triphasé, avec ρ = 0,023 Ω·mm²/m pour le cuivre en charge. Longueur = trajet réel du câble, pas la distance à vol d'oiseau.

Monophasé 230 V — chute de tension par distance

3,7 kW (16 A) en 2,5 mm²

10 m
1,28 %
20 m
2,56 %
30 m
3,84 %
40 m
5,12 %
50 m
6,40 %

7,4 kW (32 A) en 6 mm²

10 m
1,07 %
20 m
2,13 %
30 m
3,20 %
40 m
4,27 %
50 m
5,33 %

7,4 kW (32 A) en 10 mm²

10 m
0,64 %
20 m
1,28 %
30 m
1,92 %
40 m
2,56 %
50 m
3,20 %

Règle de lecture : dès qu'une case dépasse 3 %, on passe à la section supérieure. Le 2,5 mm² décroche vers 23 m, le 6 mm² vers 28 m.

Triphasé 400 V — chute de tension par distance

11 kW (16 A) en 2,5 mm²

10 m
0,64 %
20 m
1,27 %
30 m
1,91 %
40 m
2,55 %
50 m
3,19 %

11 kW (16 A) en 4 mm²

10 m
0,40 %
20 m
0,80 %
30 m
1,20 %
40 m
1,59 %
50 m
1,99 %

22 kW (32 A) en 6 mm²

10 m
0,53 %
20 m
1,06 %
30 m
1,59 %
40 m
2,12 %
50 m
2,66 %

22 kW (32 A) en 10 mm²

10 m
0,32 %
20 m
0,64 %
30 m
0,96 %
40 m
1,27 %
50 m
1,59 %

Le triphasé répartit le courant sur trois phases : à section égale, il tient des distances deux fois plus grandes.

Longueur maximale par section, à 3 % de chute

3,7 kW monophasé (16 A)

Section
2,5 mm²
Longueur maximale
≈ 23 m

7,4 kW monophasé (32 A)

Section
6 mm²
Longueur maximale
≈ 28 m

7,4 kW monophasé (32 A)

Section
10 mm²
Longueur maximale
≈ 46 m

11 kW triphasé (16 A)

Section
2,5 mm²
Longueur maximale
≈ 47 m

11 kW triphasé (16 A)

Section
4 mm²
Longueur maximale
≈ 75 m

22 kW triphasé (32 A)

Section
6 mm²
Longueur maximale
≈ 56 m

22 kW triphasé (32 A)

Section
10 mm²
Longueur maximale
≈ 94 m

Cuivre, cible 3 %. Ces longueurs sont un ordre de grandeur de conception : le calcul définitif tient compte du mode de pose, de la température ambiante et du groupement de circuits.

Cuivre ou aluminium, et le cas de la pose enterrée

Cuivre dans la quasi-totalité des cas résidentiels : meilleure conductivité, connexions plus fiables, sections plus faibles. L'aluminium ne devient intéressant que sur de très longues liaisons — au-delà de 60 à 80 m — où le prix du cuivre pèse. Il impose alors une section supérieure (sa résistivité est environ 1,6 fois celle du cuivre) et des bornes de raccordement adaptées : un serrage sur des cosses prévues pour le cuivre est une cause classique d'échauffement.

Pour une pose enterrée, ce n'est plus la section qui coûte, c'est la tranchée. Le câble doit être adapté à l'enfouissement, passé sous fourreau rouge, avec un grillage avertisseur au-dessus, à une profondeur qui dépend du passage en surface. Le conseil que nous donnons systématiquement : si vous devez creuser, surdimensionnez. Passer de 6 à 10 mm² coûte quelques dizaines d'euros de câble au moment de la pose ; rouvrir la tranchée trois ans plus tard pour ajouter une seconde borne ou passer en triphasé en coûte plusieurs centaines. Tirer un fourreau vide supplémentaire dans la même tranchée ne coûte presque rien et vaut toutes les prévisions.

Vous préférez qu'on le calcule pour vous ?

Donnez-nous la puissance visée et la distance entre votre tableau et l'emplacement de la borne : nous vous renvoyons le dimensionnement complet — section, protections, faisabilité sur votre abonnement — avec le devis.

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Questions fréquentes

Quelle section de câble pour une borne 7 kW ?
Du 3G6 mm² en cuivre couvre une liaison monophasée 32 A jusqu'à environ 28 m avec une chute de tension sous 3 %. Au-delà, on passe en 10 mm², qui tient jusqu'à environ 46 m. La distance à retenir est celle du cheminement réel du câble, pas la distance directe.
Quelle section pour une borne 11 kW triphasé ?
Du 5G2,5 mm² suffit jusqu'à environ 47 m, et du 5G4 mm² jusqu'à environ 75 m. Le triphasé répartissant le courant sur trois phases, il autorise des liaisons nettement plus longues qu'une installation monophasée de puissance comparable.
Que se passe-t-il si la section est trop faible ?
Le symptôme n'est pas un déclenchement de protection — c'est bien ce qui rend ce défaut dangereux. La tension chute en bout de ligne, la borne réduit ou interrompt la charge de façon erratique, et surtout les connexions chauffent. Sur un circuit sollicité en continu chaque nuit, l'échauffement finit par dégrader le bornier.
Peut-on réutiliser un câble déjà en place ?
Seulement s'il constitue un circuit dédié, de section suffisante pour la distance, avec une terre en bon état. Réutiliser un circuit prises existant est la faute la plus fréquente : la norme impose un circuit dédié pour un point de charge, et le partage avec d'autres usages est précisément ce que la règle vise à empêcher.
La chute de tension maximale est-elle de 3 % ou de 5 % ?
La NF C 15-100 tolère 5 % pour un circuit autre que l'éclairage. Nous dimensionnons à 3 % sur un point de charge, parce qu'il débite son courant nominal pendant des heures et que la marge absorbe le vieillissement des connexions et une éventuelle évolution de l'installation.

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