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title: "Perte électrique"
description: "Résumez cet article :ChatGPTPerplexityGrokClaudeLes pertes électriques désignent l’énergie dissipée inutilement sous forme de chaleur dans les conducteurs, les contacts et les transformateurs d’une installation. Elles obéissent à la loi de Joule : P = R × I², ce qui signifie qu’elles augmentent avec le carré du courant — doubler le courant quadruple les pertes. Pertes […]"
url: "https://www.installation-renovation-electrique.com/glossaire-electricite/perte-electrique/"
author: "Raphaël"
date: "2025-11-27T07:00:25+01:00"
modified: "2026-06-28T21:12:13+02:00"
lang: "fr_FR"
categories: ["Glossaire électricité"]
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# Perte électrique

Les pertes électriques désignent l'énergie dissipée inutilement sous forme de chaleur dans les conducteurs, les contacts et les transformateurs d'une installation. Elles obéissent à la loi de Joule : P = R × I², ce qui signifie qu'elles augmentent avec le carré du courant — doubler le courant quadruple les pertes.

## Pertes typiques et moyens de les réduire

| Cas concret | Résistance / Chute de tension | Perte / Remarque |
|---|---|---|
| **Câble Cu 2,5 mm², 20 m, circuit prise 16 A** | R ≈ 0,28 Ω (aller-retour) → ΔU = 4,5 V (1,9 %) | Perte ≈ 72 W en charge max → augmenter à 4 mm² si longueur > 25 m |
| **Câble Cu 6 mm², 25 m, circuit plaque 32 A** | R ≈ 0,14 Ω → ΔU = 4,5 V (2 %) | Perte ≈ 143 W en charge max — dans la limite normative NF C 15-100 (5 %) |
| **Câble Al 16 mm², 50 m, colonne montante 63 A** | R ≈ 0,55 Ω → ΔU = 35 V (15 %) | Hors norme — câble sous-dimensionné ou installation ancienne à remplacer |
| **[Disjoncteur](https://www.installation-renovation-electrique.com/glossaire-electricite/composants-electriques/disjoncteur/ "Disjoncteur") 40 A, chute de tension contacts** | ≈ 100–200 mV aux bornes | Perte 4–8 W — négligeable sauf dans un tableau de grande taille avec dizaines de rangées |
| **Transformateur 1 000 kVA (immeuble collectif)** | Pertes à vide ≈ 1–2 kW (pertes fer) | Pertes en charge 10–15 kW à pleine charge — optimiser le facteur de puissance réduit les pertes cuivre |

## Chute de tension maximale selon la NF C 15-100

La [NF C 15-100](https://www.installation-renovation-electrique.com/normes-electriques/norme-electricite-nf-c-15-100/) §525 fixe les chutes de tension admissibles entre l'origine de l'installation (après l'[AGCP](https://www.installation-renovation-electrique.com/installation-electrique/tableau-electrique/appareillage-du-tableau-electrique/le-disjoncteur-de-branchement-edf-tout-savoir/)) et tout point d'utilisation :

- **Éclairage** : 3 % maximum (soit 6,9 V pour une installation à 230 V)
- **Autres usages (prises, chauffage, appareils)** : 5 % maximum (soit 11,5 V pour 230 V)

Ces seuils ne sont pas des objectifs de confort : les dépasser entraîne des tensions d'utilisation insuffisantes pour les appareils, un échauffement excessif des câbles et des pertes économiquement significatives sur le long terme.

 **⚠ Les câbles aluminium anciens aggravent les pertes**
 La résistivité de l'aluminium est 60 % plus élevée que celle du cuivre (ρ Al ≈ 2,65 × 10⁻⁸ Ω·m vs ρ Cu ≈ 1,68 × 10⁻⁸ Ω·m). Un câble aluminium 16 mm² est électriquement équivalent à un câble cuivre de seulement 10 mm². En rénovation, remplacer les câbles aluminium par des câbles cuivre de section appropriée réduit significativement les pertes et améliore la sécurité des connexions. 

## Calcul pratique de la section de câble

Pour un circuit alimentant un appareil de puissance P (en watts) à une distance L (en mètres), la chute de tension ΔU (en volts) pour un câble bifilaire cuivre est :

ΔU = (2 × L × I) / (σ × S) — avec σ (cuivre) = 56 S·m/mm²

En pratique, pour ne pas dépasser 5 % de chute de tension à 230 V (= 11,5 V maxi), la section minimale pour un circuit de 20 A sur 30 m est S = 2 × 30 × 20 / (56 × 11,5) ≈ 1,86 mm² — arrondi au calibre normalisé supérieur : 2,5 mm². Vérifier également que cette section supporte le courant admissible (Iz) selon le mode de pose.

 **✓ Mesurer la chute de tension réelle avec un multimètre**
 Mesurer la tension aux bornes du [tableau](https://www.installation-renovation-electrique.com/tableau-electrique/) et en bout de circuit sous charge (appareil allumé). La différence entre les deux mesures est la chute de tension réelle. Si elle dépasse 3 % pour l'éclairage ou 5 % pour les autres usages, la section du câble doit être augmentée. 

## Questions fréquentes sur les pertes électriques

 **Les multiprises et rallonges augmentent-elles significativement les pertes ?** Une multiprise de qualité ajoute une résistance de contact de l'ordre de 10–50 mΩ par prise, négligeable pour les usages courants. En revanche, une rallonge de 20 m en 0,75 mm² (câble fin souvent vendu pour l'éclairage) sur un circuit de 10 A représente une résistance d'environ 0,48 Ω et une chute de tension de 4,8 V — soit 2 %, déjà notable. Préférer les rallonges 1,5 mm² pour les circuits chargés. **Un mauvais facteur de puissance augmente-t-il les pertes dans le câblage domestique ?** Oui. Les pertes Joule dans les câbles dépendent du courant total (apparent), pas seulement du courant actif. Un appareil avec un facteur de puissance faible (cos φ = 0,6) consomme plus de courant pour la même [puissance active](https://www.installation-renovation-electrique.com/glossaire-electricite/mecanismes-electriques/puissance-active/ "Puissance Active"), ce qui augmente les pertes dans les conducteurs. Les alimentations à découpage modernes ont généralement un PFC (Power Factor Correction) intégré et un cos φ > 0,95. **Comment réduire les pertes sur un long circuit de chantier ou d'atelier ?** Augmenter la section du câble est la solution la plus efficace : passer de 2,5 à 4 mm² divise la résistance par 1,6 et les pertes par le même facteur. Une autre approche consiste à alimenter en 400 V triphasé (courant divisé par √3 pour la même puissance, pertes divisées par 3) et à transformer localement en 230 V monophasé si nécessaire.

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*Source : [www.installation-renovation-electrique.com](https://www.installation-renovation-electrique.com/glossaire-electricite/perte-electrique/)*
