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CampingCalc

Calculateur de section de câble 12 V : quelle section pour le câble ?

Un convertisseur de 1 500 W tire environ 140 A en 12 V – sur 2 m de câble, il faut 35 mm² pour que la chute de tension reste sous 3 %. Ce calculateur détermine la section minimale calculée et la section normalisée suivante pour les circuits de consommation et de recharge de votre camping-car.

Important : le résultat couvre la chute de tension. La capacité de courant admissible du câble et le bon fusible doivent en plus être vérifiés selon les données constructeur et les normes.

Distance batterie → consommateur ; le conducteur de retour est inclus automatiquement.

Recommandation courante : 3 % pour les consommateurs, 1–2 % pour les circuits de recharge (solaire, chargeur DC-DC).

Réglages avancés

Résultat

Section minimale recommandée

10 mm²

calculé 8,37 mm² pour max. 3 % de chute de tension

Section calculée
8,37 mm²
Chute de tension avec la section normalisée
0,321 V
Courant
30 A
Longueur totale du conducteur (aller + retour)
6 m
  • La section issue de la chute de tension est un minimum. La capacité de courant admissible (échauffement), le mode de pose et la protection doivent en plus être vérifiés selon les données constructeur et les normes – aucune validation d’installation.
Afficher le détail du calcul
  1. 1Chute admissible : 12,8 V × 3 % = 0,384 V
  2. 2Section : 2 × 3 m × 30 A ÷ (56 × 0,384 V) = 8,37 mm²
  3. 3Section normalisée suivante : 10 mm² → chute réelle 0,321 V (2,5 %)

 

Comment ça se calcule

Le calculateur résout la formule de chute de tension pour la section. Vous indiquez combien de tension peut au maximum se perdre dans le câble.

A [mm²] = 2 × L [m] × I [A] ÷ (κ × ΔU_max [V])
κ (cuivre, 20 °C) = 56 m/(Ω·mm²) ; ΔU_max = tension du système × fraction admissible. Exemple : 2 × 3 m × 30 A ÷ (56 × 0,384 V) = 8,4 mm² → 10 mm²

La valeur calculée est arrondie à la section normalisée supérieure (IEC 60228) : 1,5 · 2,5 · 4 · 6 · 10 · 16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 mm².

Repères : section normalisée pour 3 % de chute de tension sous 12,8 V, longueur simple (cuivre, 20 °C) ; entre parenthèses la valeur calculée en mm²
Courant2 m4 m6 m
10 A2,5 mm² (1,9)4 mm² (3,7)6 mm² (5,6)
30 A6 mm² (5,6)16 mm² (11,2)25 mm² (16,7)
60 A16 mm² (11,2)25 mm² (22,3)35 mm² (33,5)
120 A25 mm² (22,3)50 mm² (44,6)70 mm² (67,0)
Deux critères déterminent la section : la chute de tension (ce calculateur) et la capacité de courant admissible (échauffement admissible selon le type de câble, le mode de pose, le regroupement et la température – tableaux du fabricant ou normes comme NF C 15-100 / DIN VDE 0298-4). La plus grande des deux valeurs s’applique. Chaque câble doit être protégé près de la batterie de sorte que le fusible protège le câble.

Exemple de calcul

Un convertisseur de 2 000 W (90 % de rendement) est raccordé avec 1,5 m de câble à une LiFePO4 de 12,8 V ; chute de tension admissible 2 %.

Saisies

  • Tension du système: 12 V (LiFePO4 12,8 V)
  • Indiquer le courant comme: Puissance en W (p. ex. convertisseur)
  • Puissance: 2 000 W
  • Rendement (pour les convertisseurs): 90 %
  • Longueur simple du câble: 1,5 m
  • Chute de tension admissible: 2 %
  • Température du conducteur (conductivité du cuivre): 20 °C – κ = 56 m/(Ω·mm²)

Résultat

50 mm²

Section minimale recommandée

Section calculée
36,33 mm²
Chute de tension avec la section normalisée
0,186 V
Courant
173,6 A
Longueur totale du conducteur (aller + retour)
3 m

Détail du calcul

  1. Courant : 2 000 W ÷ (12,8 V × 90 %) = 173,6 A
  2. Chute admissible : 12,8 V × 2 % = 0,256 V
  3. Section : 2 × 1,5 m × 173,6 A ÷ (56 × 0,256 V) = 36,33 mm²
  4. Section normalisée suivante : 50 mm² → chute réelle 0,186 V (1,5 %)

Les variables expliquées

Courant continu (A)
Courant maximal circulant en permanence. Pour les convertisseurs, calculé à partir de la puissance, de la tension et du rendement.
Longueur simple du câble (m)
Distance de la source au consommateur ; le conducteur de retour est inclus automatiquement.
Chute de tension admissible (%)
3 % pour les consommateurs, 1–2 % pour les circuits de recharge sont des recommandations courantes – pas une norme pour les véhicules, mais une pratique éprouvée.

Erreurs fréquentes

  • Dimensionner le câble uniquement pour la chute de tension et oublier la capacité admissible : des courants élevés sur de courtes distances (convertisseur) peuvent chauffer même à faible chute si le câble est regroupé ou enfermé.
  • Choisir le fusible pour le consommateur au lieu du câble : le fusible protège le câble – il doit correspondre à la section et se situer près de la batterie.
  • Calculer un câble CCA bon marché (aluminium cuivré) avec les valeurs du cuivre – il a environ 35 % de conductivité en moins.
  • Confondre AWG et mm².

Hypothèses et limites

  • Conducteur en cuivre, conductivité 56 (20 °C) ou 48 (70 °C) m/(Ω·mm²).
  • Sections normalisées jusqu’à 95 mm² ; des courants plus élevés nécessitent des conducteurs en parallèle ou un système 24 V.
  • Aucune évaluation de la capacité admissible ni de la protection – les données constructeur et les normes s’appliquent. Les installations électriques devraient être contrôlées par un professionnel.

Questions fréquentes

Quel câble pour un convertisseur de 2 000 W ?

Sous 12,8 V et à 90 % de rendement circulent environ 175 A. Pour 1,5 m de câble et 2 % de chute de tension, le calculateur donne 36 mm² calculés, soit 50 mm² comme section normalisée suivante ; de nombreux fabricants prescrivent 35–50 mm² pour cette classe de puissance. L’indication du fabricant du convertisseur fait foi.

2,5 mm² suffisent-ils pour un circuit de réfrigérateur ?

Pour 5 A sur 6 m de longueur simple, on obtient 2,5 mm² à 3 % de chute. Les réfrigérateurs à compresseur sont sensibles à la sous-tension – 4 mm² est le choix le plus sûr sur les longues distances.