---
title: "Poste de livraison HTA : cours, cellules, NF C 13-100 et exercices"
description: "Cours BTS sur le poste de livraison HTA : réseau 20 kV, antenne, coupure d'artère, comptage BT ou HTA, cellules IM, QM, DM1, NF C 13-100. Exercices corrigés."
url: "https://www.installation-renovation-electrique.com/metier-electricien/formation-electricite/cours-electricite/cours-distribution-hta-poste-livraison/"
author: "Raphaël Bossoreil"
date: "2026-10-01T07:47:41+02:00"
modified: "2026-10-01T08:29:03+02:00"
lang: "fr_FR"
categories: ["Cours d'électricité"]
---

# Poste de livraison HTA : cours, cellules, NF C 13-100 et exercices

En bref

Le **poste de livraison HTA** est le local où un site industriel ou tertiaire reçoit l'électricité du réseau public en 20 kV et la transforme en 230/400 V. Il est raccordé en **antenne**, en **coupure d'artère** ou en **double dérivation**, selon le choix d'Enedis. Il se compose de cellules HTA (arrivées IM, protection QM ou DM1), d'un transformateur, du comptage et d'un sectionnement BT. La norme **NF C 13-100** s'applique jusqu'à 33 kV et 630 A ; au-delà, et pour les installations HTA privées, c'est la **NF C 13-200**. Le comptage se fait en BT tant qu'il n'y a qu'un transformateur dont le courant secondaire ne dépasse pas 2 000 A, soit environ 1 250 kVA sous 20 kV.

En BTS électrotechnique, le poste de livraison revient dans presque tous les dossiers industriels : un bilan de puissance aboutit à un transformateur, ce transformateur doit être protégé, et le sujet demande tôt ou tard quelle norme s'applique, où se fait le comptage et quelle cellule choisir. Ce chapitre donne la logique d'ensemble du réseau, puis détaille le poste de livraison HTA cellule par cellule, avec les règles chiffrées qu'il faut connaître et les calculs qui les accompagnent.

Une précaution d'abord : un poste HTA n'est pas un tableau de logement en plus gros. Les tensions en jeu tuent à distance, sans contact, et les règles d'accès y sont strictes. Tout ce qui suit sur la consignation est une notion de cours, pas une procédure à appliquer sans l'habilitation et la consigne du poste.

## La structure du réseau : HTB, HTA et BT

L'électricité produite dans les centrales est élevée à très haute tension pour être transportée : à puissance égale, plus la tension est haute, plus le courant est faible et moins les pertes par effet Joule sont élevées. Notre article [pourquoi l'électricité est transportée en haute tension](https://www.installation-renovation-electrique.com/normes-electriques/bases-electricite/pourquoi-lelectricite-transportee-haute-tension/) reprend ce raisonnement. Le réseau se découpe ensuite en trois étages, séparés par des postes de transformation.

| Domaine | Tension alternative | Valeurs courantes | Rôle et gestionnaire |
|---|---|---|---|
| **HTB** | au-delà de 50 kV | 400 kV, 225 kV, 90 kV, 63 kV | Transport et répartition, réseau de RTE |
| **HTA** | de 1 kV à 50 kV | 20 kV le plus souvent | Distribution, réseau d'Enedis (ou d'une entreprise locale de distribution) |
| **BT** | de 50 V à 1 000 V | 230/400 V | Distribution finale vers les logements, commerces et petits sites |

Trois types de postes jalonnent ce parcours. Le **poste source** abaisse la HTB en HTA et alimente plusieurs départs 20 kV. Sur ces départs, les **postes de distribution publique HTA/BT** d'Enedis alimentent le réseau basse tension de la rue. Enfin, un site qui a besoin d'une forte puissance est raccordé directement en HTA : en règle générale, au-delà de 250 kVA de puissance de raccordement. Il possède alors son propre **poste de livraison**, qui lui appartient, et c'est ce poste qui fait l'objet de ce cours.

Le réseau HTA n'a pas le même régime de neutre qu'une installation domestique : son neutre est relié à la terre au poste source par une impédance, ou par une bobine dite de compensation. Ce détail compte pour la protection contre les défauts à la terre du poste client. Le cours sur [la prise de terre et les régimes de neutre](https://www.installation-renovation-electrique.com/metier-electricien/formation-electricite/cours-electricite/cours-prise-de-terre-regimes-de-neutre/) donne les bases nécessaires.

## Les trois schémas d'alimentation HTA

Le client ne choisit pas librement la façon dont son poste est raccordé : le schéma d'alimentation est fixé par le gestionnaire du réseau, selon le réseau disponible sur place et le niveau de continuité de service recherché. La NF C 13-100 en décrit trois.

 ![Les trois schémas de raccordement d'un poste au réseau HTA 20 kV : antenne (simple dérivation), coupure d'artère en boucle ouverte entre deux sources et double dérivation avec permutation automatique, cellules IM et QM](https://www.installation-renovation-electrique.com/wp-content/uploads/2026/10/schemas-alimentation-hta-antenne-coupure-artere-double-derivation.png)Antenne, coupure d'artère, double dérivation : trois niveaux de continuité de service.En **antenne**, aussi appelée simple dérivation, le poste est alimenté par un seul câble piqué sur un départ HTA. C'est le schéma le moins cher et le plus fragile : un défaut sur ce câble prive le client de courant jusqu'à la réparation. On le rencontre surtout en zone rurale. Pour un site sensible, un hôpital ou un process continu, il est à proscrire.

En **coupure d'artère**, le cas le plus courant en zone urbaine et périurbaine, le poste est inséré en série sur une artère HTA qui relie deux postes sources, ou deux départs d'un même poste source. L'artère est exploitée en boucle ouverte : un point de coupure, quelque part sur la boucle, sépare les deux alimentations. Le poste client comporte deux cellules d'arrivée, l'une vers chaque côté de l'artère. Si un tronçon est en défaut, Enedis l'isole en ouvrant les interrupteurs qui l'encadrent et réalimente le reste par l'autre côté : la coupure dure le temps des manœuvres.

En **double dérivation**, le poste est alimenté par l'une ou l'autre de deux dérivations distinctes. Une seule arrivée est en service ; l'autre attend en secours. Associé à un automatisme de permutation, ce schéma assure la meilleure continuité de service : sur le réseau d'Enedis, la bascule d'une source à l'autre prend en moyenne quelques secondes, de 7 à 11 selon le guide SéQuélec. Il équipe les établissements de santé et les process qui ne supportent pas une longue coupure.

## Le poste de livraison HTA : rôle et limites

Le poste de livraison remplit quatre fonctions : raccorder le site au réseau public, protéger ce réseau contre les défauts de l'installation du client, abaisser la tension et compter l'énergie. Il appartient au client, qui en assure l'entretien, la maintenance et le renouvellement. Mais il touche au réseau public, et Enedis doit y disposer d'un accès libre et permanent, 24 heures sur 24.

Deux limites sont à connaître par cœur, car elles fixent qui fait quoi.

La **limite amont** sépare le réseau public du poste. Elle se situe aux extrémités des câbles HTA d'Enedis, là où ils se raccordent au tableau HTA du client. Les câbles et leurs extrémités restent le domaine d'Enedis : le client n'y touche pas. Les cellules d'arrivée sont d'ailleurs condamnées par des cadenas ou des scellés, et c'est Enedis qui en a la manœuvre exclusive.

La **limite aval** sépare le poste de l'installation intérieure. Elle se situe à l'organe de sectionnement placé en aval du comptage, noté **F9** sur les schémas de la norme. Cet organe est obligatoire : il permet de séparer l'installation du client pour travailler hors tension en aval.

 ![Schéma unifilaire d'un poste de livraison HTA à comptage BT en coupure d'artère : câbles Enedis, cellules IM et QM à fusibles, transformateur 20 kV / 410 V, TC et compteur, sectionnement F9 et TGBT, limites NF C 13-100 et NF C 15-100](https://www.installation-renovation-electrique.com/wp-content/uploads/2026/10/schema-unifilaire-poste-livraison-hta-comptage-bt.png)Du câble Enedis au TGBT : chaque partie du poste relève d'une norme différente.Tout le matériel compris entre les cellules d'arrivée et le comptage doit se trouver dans un même local. Enedis doit approuver le projet avant sa réalisation : emplacement, matériel choisi, schéma. Les cellules, les transformateurs de mesure et les relais de protection doivent être d'un modèle autorisé par le gestionnaire du réseau.

## Comptage BT ou comptage HTA : la règle des 2 000 A

La question du comptage est la plus classique des sujets d'examen. La NF C 13-100 limite le comptage en basse tension aux postes qui comportent **un seul transformateur** triphasé, à un seul enroulement secondaire de **230/400 V**, dont le **courant assigné secondaire ne dépasse pas 2 000 A**. Dans tous les autres cas, le comptage se fait côté HTA.

Traduisons en puissance. Le courant secondaire d'un transformateur triphasé vaut I = S / (√3 × U). Pour un transformateur de 1 250 kVA sous 400 V : I = 1 250 000 / (1,732 × 400) ≈ 1 804 A, sous la barre des 2 000 A. Le transformateur normalisé suivant, 1 600 kVA, donne environ 2 309 A : il impose le comptage HTA. D'où la règle pratique : comptage BT jusqu'à 1 250 kVA sous 20 kV. Si ces formules vous échappent, le cours sur [la puissance en triphasé](https://www.installation-renovation-electrique.com/metier-electricien/formation-electricite/cours-electricite/cours-puissance-triphase-facteur-de-puissance/) les reprend.

|  | Comptage BT | Comptage HTA |
|---|---|---|
| **Condition** | Un seul transformateur 230/400 V, In secondaire ≤ 2 000 A | Plusieurs transformateurs, ou In secondaire > 2 000 A |
| **Puissance repère sous 20 kV** | jusqu'à 1 250 kVA | au-delà, ou plusieurs transformateurs |
| **Réducteurs de mesure** | Transformateurs de courant (TC) BT | TC HTA et transformateurs de tension (cellule TT) |
| **Tableau HTA typique** | Arrivée(s) IM + protection QM | Arrivée(s) IM + cellule TT + disjoncteur général DM1 |

## Les cellules HTA : IM, QM, PM, DM1 et les autres

Le tableau HTA est un alignement de cellules, que la norme appelle unités fonctionnelles. Les sigles viennent des gammes des constructeurs (ceux de la gamme SM6 de Schneider Electric sont devenus un langage commun), mais les fonctions sont les mêmes partout.

| Cellule | Fonction | Ce qu'elle contient |
|---|---|---|
| **IM** | Arrivée ou départ interrupteur | Interrupteur-sectionneur (ouverture et fermeture à vide ou en charge) et sectionneur de terre ; raccordement du câble d'arrivée |
| **QM** | Protection d'un transformateur par combiné interrupteur-fusibles | Interrupteur tripolaire et trois fusibles à percuteur : la fusion d'un seul fusible ouvre les trois pôles ; sectionneurs de terre en amont et en aval des fusibles |
| **PM** | Interrupteur-fusibles associés | Interrupteur et fusibles simplement associés : la fusion d'un fusible n'ouvre pas l'interrupteur. Pour protéger le transformateur d'un poste client, la NF C 13-100 retient le combiné (QM) |
| **DM1** | Disjoncteur (protection générale en comptage HTA, ou départ vers un transformateur) | Disjoncteur capable de couper un court-circuit, commandé par un relais de protection alimenté par des TC |
| **CM** | Mesure de tension | Transformateurs de tension (TT) protégés par fusibles, pour le comptage HTA et certains relais |
| **GAM** | Arrivée directe | Raccordement de câble sans appareil de coupure, par exemple pour alimenter un jeu de barres depuis une autre cellule |

Un poste à comptage BT en coupure d'artère se lit donc « IM, IM, QM » : deux arrivées, une protection de transformateur. Un poste à comptage HTA alimentant deux transformateurs se lit plutôt « IM, IM, CM, DM1 », puis, dans l'installation privée en aval, une protection par transformateur. Les cellules modernes intègrent des verrouillages mécaniques : on ne peut pas fermer le sectionneur de terre tant que l'interrupteur est fermé, ni ouvrir le panneau d'accès aux câbles tant que le sectionneur de terre n'est pas fermé.

## La protection du transformateur

La protection générale du poste a deux rôles : éliminer un défaut de l'installation avant qu'il ne fasse déclencher le départ d'Enedis, qui couperait tous les autres clients de ce départ, et protéger le transformateur lui-même. La NF C 13-100 choisit l'appareil à partir du **courant de base IB**, c'est-à-dire la somme des courants assignés, côté HTA, des transformateurs et autres charges alimentés sous la tension du réseau.

 ![Méthode de choix pour un poste de livraison : NF C 13-100 ou NF C 13-200, comptage BT si un seul transformateur et In secondaire ≤ 2 000 A, protection par fusibles QM si IB ≤ 45 A sinon disjoncteur DM1, formules de courant et de réglage](https://www.installation-renovation-electrique.com/wp-content/uploads/2026/10/methode-comptage-protection-poste-livraison-hta.png)Trois questions dans l'ordre : la norme, le comptage, puis l'appareil de protection générale.**Si IB ≤ 45 A et qu'il n'y a qu'un seul transformateur**, la protection peut être assurée par des fusibles HTA (cellule QM) ou par un disjoncteur. Un transformateur de 1 250 kVA sous 20 kV absorbe IB = 1 250 000 / (1,732 × 20 000) ≈ 36,1 A : les fusibles sont possibles. Attention toutefois : si la liaison BT entre le transformateur et le disjoncteur BT dépasse 10 m, il faut vérifier qu'un court-circuit sur cette liaison fera bien fondre les fusibles HTA.

**Si IB > 45 A, ou s'il y a plusieurs transformateurs**, la protection générale est obligatoirement un disjoncteur (cellule DM1) associé à un relais. Ses réglages sont fixés par Enedis et scellés. Le seuil de courant de la protection contre les courts-circuits vaut la plus petite de deux valeurs, **0,8 × I″k2 et 8 × IB**, où I″k2 est le courant de court-circuit biphasé minimal de l'installation, avec un temps d'élimination de 0,2 s au plus. Une protection contre les défauts à la terre s'ajoute lorsque l'installation comporte plus de 100 m de réseau à la tension du réseau public ou utilise un relais indirect.

Reste la protection contre les défauts internes du transformateur. Un transformateur à huile inflammable reçoit un relais de type **DGPT2** (détection de gaz, pression, température) qui agit sur l'organe de protection générale ; en dessous de 250 kVA, ce dispositif peut être intégré à la cuve. Un transformateur sec est équipé de sondes thermiques qui agissent sur la coupure HTA. La surcharge, enfin, est surveillée par ces détecteurs thermiques ou par la protection placée côté BT.

## NF C 13-100, NF C 13-200 et NF C 15-100 : qui fait quoi

Trois normes d'installation se partagent le site, et la question « quelle norme s'applique ici ? » est un classique.

| Norme | Domaine | Exemple |
|---|---|---|
| **NF C 13-100** | Postes de livraison raccordés au réseau public HTA, tension nominale de plus de 1 kV jusqu'à 33 kV, courant jusqu'à 630 A | Le poste 20 kV d'une PME avec un transformateur de 800 kVA |
| **NF C 13-200** | Installations électriques à haute tension privées : réseau HTA intérieur d'un site, postes de transformation en aval du poste de livraison, et postes de livraison hors du domaine de la NF C 13-100 | La boucle HTA interne d'une usine qui dessert trois postes de transformation |
| **NF C 15-100** | Installations basse tension, en aval du sectionnement BT | Le TGBT et tous les circuits du site |

Le réseau public qui alimente le poste relève, lui, de la NF C 11-201, que l'électricien du client n'a pas à appliquer. Quant aux opérations effectuées dans le poste, elles relèvent de la NF C 18-510, la norme de l'habilitation et de la consignation.

## Du poste de livraison au TGBT

En aval du sectionnement F9, on entre dans l'installation BT et dans la NF C 15-100. Le premier ensemble rencontré est le **tableau général basse tension**, le TGBT, dont le disjoncteur général protège la liaison depuis le transformateur et, dans un poste à comptage BT, participe à la protection du transformateur contre les surcharges. Notre article [qu'est-ce qu'un TGBT](https://www.installation-renovation-electrique.com/installation-electrique/tableau-electrique/tableau/tgbt/) en décrit la constitution.

Deux grandeurs se calculent à ce niveau. Le courant nominal au secondaire, qui fixe le calibre du disjoncteur général et la section de la liaison. Et le courant de court-circuit aux bornes BT du transformateur, qui fixe son pouvoir de coupure. En négligeant l'impédance du réseau amont, on l'estime par Icc ≈ In / ucc, où ucc est la tension de court-circuit du transformateur, en pourcentage, lue sur sa plaque. Pour les caractéristiques du transformateur lui-même, voir notre fiche [transformateur HT/BT](https://www.installation-renovation-electrique.com/glossaire-electricite/mecanismes-electriques/transformateur-ht-bt/).

## Sécurité : habilitation H et consignation d'une cellule HTA

Entrer dans un poste de livraison, c'est entrer dans un local réservé aux électriciens où se trouvent des pièces sous haute tension. Les symboles d'habilitation commencent alors par **H**. On y retrouve la même logique qu'en BT, détaillée dans le cours sur [l'habilitation électrique](https://www.installation-renovation-electrique.com/metier-electricien/formation-electricite/cours-electricite/cours-securite-habilitation-electrique/) : H0 et H0V pour les travaux d'ordre non électrique, H1 et H1V pour l'exécutant, H2 et H2V pour le chargé de travaux, HC pour le chargé de consignation, HE complété d'un attribut (Manœuvre, Essai, Vérification, Mesurage). Il n'existe pas d'équivalent HT au BR ni au BS : en haute tension, les opérations relèvent des travaux, des manœuvres, de la consignation ou des opérations spécifiques (HE).

Ouvrir ou fermer une cellule QM pour mettre le transformateur hors tension est une manœuvre : elle demande un **HE Manœuvre** au minimum. Consigner une cellule pour que d'autres y travaillent demande un **HC**. Et rien de cela ne concerne les cellules d'arrivée, dont la manœuvre appartient à Enedis.

La consignation d'un départ transformateur suit les étapes connues, avec deux particularités propres à la HT. Prenons le transformateur d'un poste à comptage BT. On commence par mettre l'installation hors charge en ouvrant le disjoncteur général BT, puis on **sépare** en ouvrant l'interrupteur de la cellule QM, sans oublier de séparer côté BT (sectionnement F9) toute source qui pourrait réalimenter le transformateur par le secondaire, un groupe électrogène par exemple. On **condamne** ensuite ces organes : cadenas, serrures à clés prisonnières, pancartes. On **identifie** l'ouvrage, puis on réalise la **vérification d'absence de tension** avec un vérificateur conçu pour le domaine de tension concerné. Première particularité : en HT, la **mise à la terre et en court-circuit** n'est pas facultative comme elle peut l'être en BT ; elle est réalisée systématiquement, ici en fermant le sectionneur de terre de la cellule. Seconde particularité : les verrouillages imposent l'ordre des opérations, et une clé ne se libère que si l'étape précédente est faite.

Pour intervenir sur le tableau HTA lui-même, cellules d'arrivée comprises, il faut que le poste entier soit séparé du réseau. Le client en fait la demande à Enedis par l'intermédiaire de son fournisseur, et Enedis lui remet une attestation de séparation. Même alors, les extrémités des câbles du réseau public restent interdites au client.

## Les points qui tombent à l'examen

Au BTS, les sujets reviennent sur quelques points précis, souvent dans le même ordre.

**Choisir la norme.** Un poste en 20 kV qui soutire moins de 630 A relève de la NF C 13-100. Le réseau HTA intérieur du site, lui, relève de la NF C 13-200. Une copie qui applique la NF C 15-100 à la cellule QM perd le point.

**Justifier le mode de comptage par le calcul.** On calcule le courant secondaire du transformateur, I = S / (√3 × U), et on le compare à 2 000 A, sans oublier de vérifier qu'il n'y a qu'un seul transformateur. Le résultat se conclut par une phrase : « comptage BT » ou « comptage HTA ».

**Choisir la protection générale.** On calcule IB côté HTA, on le compare à 45 A, on compte les transformateurs. Si le disjoncteur s'impose, on sait calculer son seuil de réglage : min(0,8 × I″k2 ; 8 × IB).

**Lire un schéma unifilaire de poste.** Reconnaître IM, QM, DM1, CM, situer les limites amont et aval, dire qui manœuvre quoi.

**Associer une opération et un symbole d'habilitation.** Manœuvrer une cellule : HE Manœuvre. Consigner : HC. Repeindre le local du poste : H0 ou H0V selon la proximité des pièces nues.

## Les erreurs qui reviennent

La première erreur est de **calculer le courant côté HTA pour le comparer aux 2 000 A**. La règle du comptage porte sur le courant secondaire, en BT. Les 45 A de la règle de protection, eux, portent sur le courant primaire, en HTA. Mélanger les deux conduit à des conclusions absurdes : 36 A « inférieur à 2 000 A », donc comptage BT pour un poste à trois transformateurs.

Deuxième erreur : **oublier le nombre de transformateurs**. Deux transformateurs de 630 kVA ont chacun un courant secondaire bien inférieur à 2 000 A, et leur IB total reste sous 45 A ; pourtant, deux transformateurs imposent à la fois le comptage HTA et la protection par disjoncteur.

Troisième erreur, plus grave sur le terrain : **croire que le client peut tout manœuvrer dans son poste**. Les cellules d'arrivée et le comptage sont condamnés par Enedis ; le client n'y accède qu'en présence du distributeur. Et même poste séparé, les extrémités de câbles du réseau public ne se touchent pas.

Dernière erreur : **se fier aux voyants de présence de tension** en façade des cellules comme s'ils remplaçaient la vérification d'absence de tension. Ils renseignent l'exploitant ; la VAT, elle, se fait selon la méthode et avec le matériel prévus par la NF C 18-510 et la consigne du poste, puis la mise à la terre suit.

## Exercices corrigés sur le poste de livraison HTA

Ce chapitre est de niveau BTS : tous les exercices le sont. On prend √3 ≈ 1,732 et une tension secondaire de 400 V pour les calculs de courant, sauf indication contraire.

**Exercice 1.** Une clinique doit être raccordée en HTA. Parmi l'antenne, la coupure d'artère et la double dérivation, quel schéma offre la meilleure continuité de service, et pourquoi l'antenne est-elle à écarter ?

 Voir le corrigéLa double dérivation : le poste dispose de deux arrivées issues de dérivations distinctes et, avec un automatisme de permutation, bascule sur la seconde en quelques secondes si la première disparaît. L'antenne n'a qu'un câble : un défaut sur ce câble coupe la clinique jusqu'à la réparation, ce qui est incompatible avec un site sensible. Le choix final reste toutefois imposé par Enedis selon le réseau disponible, et la clinique doit de toute façon disposer de ses propres sources de remplacement.

**Exercice 2.** Un atelier est alimenté par un seul transformateur de 1 000 kVA, 20 kV / 410 V. Calculez le courant secondaire sous 400 V et le courant primaire. Quel est le mode de comptage ? Quelle protection générale peut-on retenir ?

 Voir le corrigéCourant secondaire : I2 = S / (√3 × U2) = 1 000 000 / (1,732 × 400) ≈ 1 443 A. Un seul transformateur et 1 443 A ≤ 2 000 A : le comptage se fait en BT. Courant primaire : IB = 1 000 000 / (1,732 × 20 000) ≈ 28,9 A. Un seul transformateur et IB ≤ 45 A : la protection peut être assurée par un combiné interrupteur-fusibles (cellule QM), ou par un disjoncteur. La solution classique est donc un tableau IM, IM (si coupure d'artère), QM.

**Exercice 3.** Le même site passe à un transformateur de 1 600 kVA. Le comptage BT reste-t-il possible ?

 Voir le corrigéI2 = 1 600 000 / (1,732 × 400) ≈ 2 309 A. Ce courant dépasse 2 000 A : le comptage BT n'est plus autorisé, le comptage passe en HTA, avec des TC HTA et une cellule de transformateurs de tension. Côté primaire, IB = 1 600 000 / (1,732 × 20 000) ≈ 46,2 A, supérieur à 45 A : la protection générale doit être un disjoncteur (DM1).

**Exercice 4.** Un poste 20 kV alimente deux transformateurs de 800 kVA et 630 kVA. Le courant de court-circuit biphasé minimal de l'installation vaut I″k2 = 2 000 A. Calculez IB, choisissez l'appareil de protection générale et déterminez le seuil de réglage de sa protection contre les courts-circuits.

 Voir le corrigéIB = (800 000 + 630 000) / (1,732 × 20 000) = 1 430 000 / 34 640 ≈ 41,3 A. IB est inférieur à 45 A, mais le poste comporte deux transformateurs : le disjoncteur est obligatoire, et le comptage se fait en HTA. Seuil de réglage : la plus petite des deux valeurs 0,8 × I″k2 = 0,8 × 2 000 = 1 600 A et 8 × IB = 8 × 41,3 ≈ 330 A. Le seuil retenu est donc d'environ 330 A, avec une élimination en 0,2 s au plus. Chaque transformateur doit en outre être protégé individuellement dans l'installation NF C 13-200 en aval.

**Exercice 5.** La plaque d'un transformateur de 630 kVA, 20 kV / 410 V, indique ucc = 4 %. Estimez le courant de court-circuit à ses bornes BT en négligeant l'impédance du réseau amont. Que doit vérifier l'électricien au TGBT ?

 Voir le corrigéCourant nominal secondaire : In = 630 000 / (1,732 × 400) ≈ 909 A. Courant de court-circuit : Icc ≈ In / ucc = 909 / 0,04 ≈ 22 700 A, soit environ 22,7 kA. Négliger le réseau amont surestime légèrement ce courant, ce qui va dans le sens de la sécurité. Le disjoncteur général du TGBT doit avoir un pouvoir de coupure au moins égal à cette valeur, et son calibre doit correspondre aux 909 A nominaux.

**Exercice 6.** Sur un poste à comptage BT en coupure d'artère (IM, IM, QM), un technicien doit remplacer le transformateur. Qui peut manœuvrer quoi ? Donnez l'ordre des opérations de consignation et les symboles d'habilitation nécessaires.

 Voir le corrigéLes deux cellules IM sont manœuvrées exclusivement par Enedis ; le transformateur se consigne à partir de la cellule QM, qui appartient au client. Ordre : mettre hors charge en ouvrant le disjoncteur général BT ; séparer en ouvrant l'interrupteur de la QM et, côté BT, le sectionnement F9 ainsi que toute source de remplacement ; condamner chaque organe (cadenas, serrures à clés, pancartes) ; identifier l'ouvrage ; vérifier l'absence de tension avec un VAT adapté au domaine de tension ; mettre à la terre et en court-circuit, ici en fermant le sectionneur de terre de la cellule, opération systématique en HT. La consignation est réalisée par un chargé de consignation HC, qui remet une attestation au chargé de travaux (H2 ou H2V), dont l'équipe est habilitée H1 ou H1V. Une simple manœuvre de la QM, sans consignation, relève d'un HE Manœuvre.

**Exercice 7.** Un bureau d'études hésite sur la norme applicable à trois ouvrages d'un même site : le poste de livraison 20 kV (un transformateur de 1 250 kVA), une boucle HTA intérieure créée plus tard vers deux bâtiments, et le TGBT. Attribuez à chacun sa norme d'installation.

 Voir le corrigéLe poste de livraison 20 kV, sous 33 kV et 630 A, relève de la NF C 13-100. La boucle HTA intérieure et les postes de transformation qu'elle dessert sont une installation HTA privée : NF C 13-200. Le TGBT et les circuits basse tension relèvent de la NF C 15-100. Remarque : dès que la boucle intérieure alimente plusieurs transformateurs, le poste de livraison compte plus d'un transformateur en aval ; il faut alors revoir le comptage, qui passe en HTA, et la protection générale, qui devient un disjoncteur.

## Sources

- SéQuélec, [Réalisation de poste de livraison client HTA (guide GP17)](https://www.enedis.fr/media/2250/download), publié par Enedis : domaines des NF C 13-100 et NF C 13-200, limites du poste, schémas d'alimentation, comptage, choix des protections, cellules.
- INRS, [L'habilitation électrique (ED 6127)](https://www.inrs.fr/dam/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6127.pdf) : symboles H, zones et choix des habilitations.
- INRS, [Consignations et déconsignations (ED 6109)](https://www.inrs.fr/dam/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6109.pdf) : étapes de la consignation, mise à la terre et en court-circuit.
- Normes NF C 13-100, NF C 13-200 et NF C 18-510.
 
## Pour aller plus loin sur le site

- [Poste de transformation](https://www.installation-renovation-electrique.com/glossaire-electricite/haute-tension-reseaux-speciaux/poste-de-transformation/)
- [Câble HTA](https://www.installation-renovation-electrique.com/glossaire-electricite/mecanismes-electriques/cable-hta/)
- [La norme NF C 18-510 : comprendre la référence incontournable de la sécurité électrique (mise à jour A2 – 2025)](https://www.installation-renovation-electrique.com/installation-electrique/la-norme-nf-c-18-510-comprendre-la-reference-incontournable-de-la-securite-electrique-mise-a-jour-a2-2023/)
- [Consignation Électrique](https://www.installation-renovation-electrique.com/glossaire-electricite/consignation-electrique/)
- [Ligne haute tension](https://www.installation-renovation-electrique.com/glossaire-electricite/haute-tension-reseaux-speciaux/ligne-haute-tension/)

[Tous les cours d'électricité, du CAP au BTS](https://www.installation-renovation-electrique.com/metier-electricien/formation-electricite/cours-electricite/)

---

*Source : [www.installation-renovation-electrique.com](https://www.installation-renovation-electrique.com/metier-electricien/formation-electricite/cours-electricite/cours-distribution-hta-poste-livraison/)*
