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Evaluation de la chute de ten Selon la NFC 15-100 à 20° 230 V Nature du circuit 1 Nature du recepteur 1 Courant d'emplois en A A Longueur simple de la canalisation en m 120 M Section des conducteurs en mm² ## Nature du conducteur ## Chute de tension (u) V Tension en aval 230 V Pourcentage de la chute de tension % Pourcentage de la chute de tension amont % Pourcentage de la chute de tension total %

Calcul Chute de Tension V2

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Page 1: Calcul Chute de Tension V2

Evaluation de la chute de tensionSelon la NFC 15-100 à 20°

230 VNature du circuit 1

Nature du recepteur 1 0

Courant d'emplois en A A ALongueur simple de la canalisation en m 120 M

Section des conducteurs en mm² ###

Nature du conducteur ###

Chute de tension (u) VTension en aval 230 VPourcentage de la chute de tension %

Pourcentage de la chute de tension amont %Pourcentage de la chute de tension total %

Ajouté un circuit

Raz

Page 2: Calcul Chute de Tension V2

1,5mm² Cuivre2,5mm² Aluminium4mm² Résistif6mm² Inductif10mm² Triphasé 400.V16mm² Triphasé 230.V25mm² Monophasé 230.V35mm²50mm²70mm²95mm²120mm²150mm²185mm²240mm²300mm²400mm²

Page 3: Calcul Chute de Tension V2

Evaluation de la chute de tensionSelon la NFC 15-100 à 20°

u=b⋅(ρ1⋅ls cosϕ+λ⋅l⋅sinϕ )⋅IB%=

uU. 100

Ajouté un circuit

Raz

Page 4: Calcul Chute de Tension V2

Les chutes de tension sont déterminées à l'aide de la formule :

égal à 2 pour les circuits monophasés.

monophasés.

La chute de tension relative (en pour-cent) est égale à :

Dans les circuits à très basse tension, les limites de chutes de tension du tableau 52 0 peuvent ne pas être respectées pour lesutilisations autres que l'éclairage (par exemple, sonnerie, commande, ouverture de porte, ... ) sous réserve de vérifier que les appareilsfonctionnent correctement Dans les mêmes conditions, la section minimale des conducteurs utilisés est réduite à 0,19 mm² lorsque ceux-cisont en cuivre.

u étant la chute de tension, en volts,b étant un coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés, et

Note. - Les circuits triphasés avec neutre complètement déséquilibrés (une seule phase chargée) sont considérés comme des circuits

r1 étant la résistivité des conducteurs en service normal, prise égale à la résistivité à la température en service normal, soit 1,25 fois larésistivité à 20°C, soit 0,0225 Wmm²/m pour le cuivre et 0,036 Wmm²/m pour l'aluminium.L étant la longueur simple de la canalisation, en mètres,S étant la section des conducteurs, en mm²cosjétant le facteur de puissance ; en l'absence d'indications précises, le facteur de puissance est pris égal à 0,8 (sin l étant la réactance linéique des conducteurs, prise égale, en l'absence d'autres indications, à 0,08 mIB étant le courant d'emploi, en ampères,

U0 étant la tension entre phase et neutre, en volts.

u=b⋅(ρ1⋅ls cosϕ+λ⋅l⋅sinϕ )⋅IB

ΔU=100⋅uu0

Page 5: Calcul Chute de Tension V2

Dans les circuits à très basse tension, les limites de chutes de tension du tableau 52 0 peuvent ne pas être respectées pour lesutilisations autres que l'éclairage (par exemple, sonnerie, commande, ouverture de porte, ... ) sous réserve de vérifier que les appareilsfonctionnent correctement Dans les mêmes conditions, la section minimale des conducteurs utilisés est réduite à 0,19 mm² lorsque ceux-ci

. - Les circuits triphasés avec neutre complètement déséquilibrés (une seule phase chargée) sont considérés comme des circuits

étant la résistivité des conducteurs en service normal, prise égale à la résistivité à la température en service normal, soit 1,25 fois lamm²/m pour l'aluminium.

étant le facteur de puissance ; en l'absence d'indications précises, le facteur de puissance est pris égal à 0,8 (sin j = 0, 6), étant la réactance linéique des conducteurs, prise égale, en l'absence d'autres indications, à 0,08 mW/m,