Calcul de chute de tension ΔU - NIBT 2025

Calculateur en ligne pour vérifier la chute de tension ΔU d'une ligne basse tension selon la NIBT 2025 (SN 411000:2025). Choisissez le mode de pose NIBT avec les vrais pictogrammes du chapitre 5.2, saisissez courant ou puissance, longueur et section - l'outil calcule la ΔU, la longueur maximale, la section minimale conforme et vérifie le courant admissible Iz selon le 5.2.3 Tableau 36.

NIBT 2025 § 5.2.5 Modes de pose § 5.2.3 Tableau 3 Iz § 5.2.3 Tableau 36 Cu / Al · PVC / XLPE
Chute de tension ΔU —% —
Longueur max à cette limite—
Section min. conforme ΔU—
Courant admissible Iz - 5.2.3 Tableau 36
—

Méthode de calcul

Le calcul applique la formule normative ΔU = k · I · (R · cos φ + X · sin φ) avec k = 2 en monophasé et continu, k = √3 en triphasé. La résistivité ρ est ajustée à la température de service du conducteur (70 °C pour le PVC, 90 °C pour le XLPE) et la réactance λ varie par bande de section. La vérification du courant admissible Iz applique le 5.2.3 Tableau 36 de la NIBT 2025 (cuivre, PVC, trois conducteurs chargés, 30 °C) avec le nombre de circuits groupés.

Qu'est-ce que la chute de tension ?

La chute de tension (notée ΔU) est la différence de potentiel perdue le long d'un conducteur entre le tableau et le point d'utilisation, causée par la résistance ohmique du câble et, à plus forte section, par sa réactance inductive. Elle s'exprime en volts ou en pourcentage de la tension nominale.

Une chute trop élevée fait sous-alimenter les charges : elle raccourcit la durée de vie des moteurs, fait scintiller l'éclairage, déclasse les variateurs de fréquence et peut empêcher le démarrage de récepteurs inductifs. Vérifier la ΔU est donc une étape obligatoire du dimensionnement d'une ligne BT.

Valeur limite NIBT 2025

La NIBT 2025 (SN 411000:2025), § 5.2.5 recommande que la chute de tension entre le coupe-surintensité général et un matériel d'utilisation ne dépasse pas 4 % de la tension assignée du réseau. D'autres valeurs sont admissibles pour les moteurs lors du démarrage et pour des matériels d'utilisation ayant un courant d'enclenchement élevé.

  • 4 % - recommandation générale NIBT 2025 § 5.2.5 (coupe-surintensité général → matériel d'utilisation)
  • 3 % - valeur de projet souvent réservée aux circuits d'éclairage sensibles
  • 5 à 8 % - budgets globaux usuels pour les installations alimentées par un transformateur privé, à répartir entre colonne montante, distribution et circuits terminaux

La vérification peut se faire par mesure de l'impédance du circuit ou par calcul (NIBT 2025 § 6.1.3.11). Le diagramme normatif 6.1.3 Figure 3 donne la longueur maximale pour 4 % en triphasé 400 V - pour une canalisation monophasée 230 V, diviser la longueur par deux ; pour l'aluminium, diviser par 1,6.

Modes de pose et courant admissible

Le mode de pose (5.2.3 Tableau 3 de la NIBT 2025) détermine la méthode de référence (A1, A2, B1, B2, C, D, E, F ou G) qui fixe le courant admissible Iz du conducteur. Un câble noyé dans une paroi thermiquement isolante (méthode A1) dissipe beaucoup moins bien la chaleur qu'un câble sur chemin de câbles perforé (méthode E ou F) : à section égale, son courant admissible est nettement plus faible. Cet outil vérifie automatiquement Iz selon le 5.2.3 Tableau 36 (cuivre / PVC / trois conducteurs chargés / 30 °C), en tenant compte du nombre de circuits groupés.

Formules appliquées

Monophasé
ΔU = 2 × L × I × (ρ × cos φ / S + λ × sin φ)
Triphasé
ΔU = √3 × L × I × (ρ × cos φ / S + λ × sin φ)
Continu
ΔU = 2 × L × I × ρ / S

La résistivité de l'aluminium est environ 1,6 fois plus élevée que celle du cuivre : à section égale, un câble Al impose une chute de tension supérieure d'environ 60 % à un câble Cu.

Aller plus loin avec ElectroCAD

Découvrez la suite ElectroCAD ou consultez nos autres outils de calcul électrique - dimensionnement de protection, calibre disjoncteur, courant admissible, sélectivité.

Essayer ElectroSchema 30 jours Tous les outils

Questions fréquentes

Quelle chute de tension maximum admissible selon la NIBT 2025 ?

La NIBT 2025 § 5.2.5 recommande au maximum 4 % de la tension assignée entre le coupe-surintensité général et un matériel d'utilisation. D'autres valeurs sont admissibles pour des moteurs lors du démarrage et pour des matériels à courant d'enclenchement élevé.

Qu'est-ce qu'une méthode de référence (A1, B2, C, D, E…) ?

C'est la classification NIBT/CEI du mode de pose qui fixe le courant admissible du conducteur : A1/A2 en paroi isolante, B1/B2 en conduit ou goulotte, C fixé en apparent, D enterré, E/F sur chemins de câbles, G sur isolateurs. Le 5.2.3 Tableau 3 de la NIBT 2025 associe chaque mode de pose (avec pictogramme) à sa méthode de référence.

Quelle différence entre câble cuivre et aluminium ?

La résistivité de l'aluminium est environ 1,6 fois plus élevée que celle du cuivre. Pour une même section et un même courant, la chute de tension d'un conducteur Al est donc supérieure d'environ 60 % à celle d'un Cu équivalent.

Pourquoi distinguer PVC et XLPE ?

La température maximale du conducteur en régime permanent est de 70 °C pour l'isolation PVC et de 90 °C pour le XLPE (NIBT 2025, 5.2.3 Tableau 1). La résistivité ρ étant fonction de la température, un câble XLPE chargé présente une résistance et donc une ΔU légèrement supérieures à un PVC équivalent.

Le calcul tient-il compte de la réactance X ?

Oui. La réactance linéique λ est intégrée par bande de section. En dessous de 16 mm², sa contribution est négligeable devant la résistance ohmique.