Section de câble électrique : tableau complet et méthode de calcul (2026)

Guide technique· Ets Nespadi· 6 min de lecture
Section de câble électrique : tableau complet et méthode de calcul (2026)

1,5 mm² pour l'éclairage, 2,5 mm² pour les prises… et ensuite ? Ce guide donne le tableau complet des sections, la méthode de calcul pas à pas, et les erreurs qui font échouer une vérification — ou griller un moteur.

Choisir la section d'un câble n'est pas une affaire d'habitude. C'est un calcul en trois étapes, encadré par la norme NF C 15-100 en France et le RGIE en Belgique. Ce guide donne le tableau complet des sections usuelles, la méthode pour vérifier un cas particulier, et les situations où le tableau ne suffit plus.

Le tableau de base : sections, protections et usages

Voici le tableau de correspondance appliqué dans le résidentiel, en pose standard (conducteurs cuivre, pose encastrée ou sous conduit, température ambiante normale) :

SectionDisjoncteur maxUsage typePuissance indicative (230 V)
1,5 mm²16 A (10 A recommandé)Éclairage, points lumineux3 600 W
2,5 mm²20 APrises de courant, circuits classiques4 600 W
4 mm²25 APlaques de cuisson (petites), chauffe-eau5 750 W
6 mm²32 APlaque de cuisson, borne de recharge 7 kW7 300 W
10 mm²40 ACuisinière, petites dérivations principales9 200 W
16 mm²63 AAlimentation de tableau divisionnaire14 500 W
25 mm²80–90 AColonne principale, gros tableaux20 000 W

La méthode de calcul en 3 étapes

Étape 1 : déterminer le courant d'emploi (Ib)

On part de la puissance réellement consommée, pas de la puissance du tableau :

  • Monophasé 230 V : I = P / 230. Exemple : un chauffe-eau de 2 200 W tire environ 9,6 A.
  • Triphasé 400 V équilibré : I = P / (400 × √3) ≈ P / 693. Exemple : une pompe triphasée de 6 kW tire environ 8,7 A par phase.

Pour les moteurs, on tient compte du cos φ et du rendement : I = P / (U × cos φ × η). Un moteur de 2,2 kW, cos φ 0,8, rendement 0,85 tire donc environ 14 A en monophasé, pas 9,6 A.

Étape 2 : choisir la protection (In)

Le calibre du disjoncteur doit être supérieur ou égal au courant d'emploi, et inférieur ou égal au courant admissible du câble : Ib ≤ In ≤ Iz. C'est la règle d'or. Un câble de 2,5 mm² qui supporte ~20 A ne peut pas être protégé par un 32 A, même « temporairement ».

Étape 3 : vérifier la chute de tension et la longueur

C'est l'étape oubliée. Un 2,5 mm² protégé en 20 A est correct sur 20 m, mais plus du tout à 80 m : la chute de tension dépasse la limite. Les limites usuelles sont 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages (8 % au total en comptant la liaison depuis le point de livraison, dans certains cas).

La formule en monophasé : ΔU = 2 × ρ × L × I / S, avec ρ = 0,023 Ω·mm²/m (cuivre à température de service). Voir notre article détaillé sur le calcul de la chute de tension pour les exemples chiffrés, ou utilisez directement le calculateur de section en ligne.

Longueurs maximales indicatives (chute ≤ 3 %, 230 V, cuivre)

Section10 A16 A20 A32 A
1,5 mm²30 m19 m
2,5 mm²50 m31 m25 m
4 mm²80 m50 m40 m25 m
6 mm²120 m75 m60 m37 m
10 mm²200 m125 m100 m62 m

Le cas du triphasé

En triphasé équilibré, la chute de tension se calcule avec √3 × ρ × L × I / S et la puissance se répartit sur trois phases : à puissance égale, les courants sont presque divisés par trois. C'est pourquoi les grosses puissances (au-delà de 12 kVA) se câblent en triphasé : on conserve des sections raisonnables.

Attention à l'équilibrage : un mauvais équilibrage surcharge une phase et fait chauffer le neutre. Voir notre guide du bilan de puissance pour répartir les circuits correctement.

Les coefficients correcteurs, sans s'y perdre

Le courant admissible d'un câble baisse quand :

  • la température ambiante dépasse 30 °C (combles, toiture) : −10 à −25 % ;
  • plusieurs circuits partagent la même gaine ou goulotte : jusqu'à −40 % avec 6 circuits groupés ;
  • la pose est sous isolant : fortement réduite.

Sur le papier on multiplie les coefficients entre eux. En pratique, pour le résidentiel, la règle simple est : un circuit par gaine, et une section de marge dans les combles.

Les erreurs qui coûtent cher

  1. 1Protéger un 1,5 mm² en 20 A « parce que ça tient » : le câble devient le fusible. Refus immédiat au Consuel ou à l'organisme de contrôle.
  2. 2Oublier la longueur sur les dépendances, portails et pompes de forage : le câble est bon, la tension ne l'est pas.
  3. 3Mélanger les sections sur un même circuit : un tronçon en 1,5 mm² sur un circuit 2,5 mm² protégé à 20 A est un point de chauffe.
  4. 4Surdimensionner sans raison : du 4 mm² partout, c'est du cuivre et du temps de pose perdus — un devis juste dimensionne chaque circuit.

Dimensionner un devis circuit par circuit

Dans un devis sérieux, chaque circuit est listé avec sa section, sa protection et sa longueur. C'est exactement ce que fait le créateur de devis DeviBTP : vous saisissez les pièces et les équipements, le métré applique les sections et protections conformes, et le PDF sort prêt à signer.

Questions fréquentes

Quelle section pour 32 A ?

6 mm² en cuivre, pose standard. C'est le circuit classique des plaques de cuisson et des bornes de recharge 7 kW.

Quelle section pour un tableau divisionnaire à 25 m ?

Comptez le courant réellement utilisé, puis vérifiez la chute de tension : souvent 10 mm² pour 40 A, ou 16 mm² si vous visez 63 A. Le calculateur donne la réponse exacte.

Peut-on utiliser de l'aluminium ?

Oui, au-delà de 25 mm², en appliquant des sections majorées (l'aluminium conduit moins bien) et des bornes adaptées. En résidentiel courant, le cuivre reste la norme.

2,5 mm² en triphasé, quelle puissance ?

Environ 13 kW répartis sur trois phases (20 A par phase), si la longueur reste dans les limites de chute de tension.

La norme impose-t-elle les sections ?

La NF C 15-100 impose les protections et les usages minimaux (1,5 mm² éclairage, 2,5 mm² prises, circuits spécialisés dédiés). La section exacte reste un calcul : échauffement, court-circuit, chute de tension.

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Ets Nespadi

Entreprise international de construction BTP. Spécialisée dans la Domotique et maisons connectées. Ayant une longue expérience dans le pesage à l'essieux HS-WIM ; LS-WIM.

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