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 %
| Configuration | 10 m | 20 m | 30 m | 40 m | 50 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,7 kW (16 A) en 2,5 mm² | 1,28 % | 2,56 % | 3,84 % | 5,12 % | 6,40 % |
| 7,4 kW (32 A) en 6 mm² | 1,07 % | 2,13 % | 3,20 % | 4,27 % | 5,33 % |
| 7,4 kW (32 A) en 10 mm² | 0,64 % | 1,28 % | 1,92 % | 2,56 % | 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 %
| Configuration | 10 m | 20 m | 30 m | 40 m | 50 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 kW (16 A) en 2,5 mm² | 0,64 % | 1,27 % | 1,91 % | 2,55 % | 3,19 % |
| 11 kW (16 A) en 4 mm² | 0,40 % | 0,80 % | 1,20 % | 1,59 % | 1,99 % |
| 22 kW (32 A) en 6 mm² | 0,53 % | 1,06 % | 1,59 % | 2,12 % | 2,66 % |
| 22 kW (32 A) en 10 mm² | 0,32 % | 0,64 % | 0,96 % | 1,27 % | 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
| Configuration | Section | Longueur maximale |
|---|---|---|
| 3,7 kW monophasé (16 A) | 2,5 mm² | ≈ 23 m |
| 7,4 kW monophasé (32 A) | 6 mm² | ≈ 28 m |
| 7,4 kW monophasé (32 A) | 10 mm² | ≈ 46 m |
| 11 kW triphasé (16 A) | 2,5 mm² | ≈ 47 m |
| 11 kW triphasé (16 A) | 4 mm² | ≈ 75 m |
| 22 kW triphasé (32 A) | 6 mm² | ≈ 56 m |
| 22 kW triphasé (32 A) | 10 mm² | ≈ 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.
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