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title: "Pourquoi l’électricité est transportée en Haute tension"
description: "Résumez cet article :ChatGPTPerplexityGrokClaudeEn résuméL’électricité est transportée en haute tension pour limiter les pertes par effet Joule : à puissance transportée égale, plus la tension est élevée, plus l’intensité est faible — et les pertes dans les lignes diminuent très vite quand l’intensité baisse. La question peut paraître bête. Effectivement le producteur d’électricité pourrait envoyer […]"
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author: "Guillaume"
date: "2011-12-27T08:00:38+01:00"
modified: "2026-07-15T08:30:29+02:00"
lang: "fr_FR"
categories: ["Les bases de l'électricité"]
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# Pourquoi l’électricité est transportée en Haute tension

**En résumé**
L'électricité est transportée en **haute tension** pour **limiter les pertes par effet Joule** : à puissance transportée égale, plus la tension est élevée, plus l'intensité est faible — et les pertes dans les lignes diminuent très vite quand l'intensité baisse.

La question peut paraître bête. Effectivement le producteur d'électricité pourrait envoyer directement du 400V ou 230V sur le réseau et éviter les transformateurs d'électricité. Voici la réponse avec un peut de théorie. Les formules utilisées ici sont simplifiées, l'important, c'est de comprendre le principe. ## Transformateur électrique, une raison qui explique le transport de l'électricité sous haute tension:

Sur un **transformateur d'électricité** il y à le primaire et le secondaire: ![La transformation sur le réseau électrique](https://www.installation-renovation-electrique.com/images/transformateur%20reseau%20electrique.jpg "Transformateur d'électricité principe primaire secondaire")Le transformateur permet de passer de la haute tension à une tension inférieure

Coté distributeur (primaire), il y à une tension, appelée U1 avec un courant I1. La puissance à l'arrivée du transformateur est de *P1 = U1 x I1*Coté consommateur (secondaire) , il y a une tension, appelée U2 avec un courant I2. La puissance au niveau du client est de *P2 = U2 x I2*Dans le meilleur des mondes, le transformateur à un rendement de 1 (pas de perte d'énergie entre le coté distributeur et le coté consommateur), donc: *P1 = P2*

soit

*U1 x I1 = U2 x I2* ou encore *U1 / U2 = I2 / I1*

On prend en exemple une ligne haute tension de 20KV soit 20000 Volts, et une tension consommateur de 400 Volts (ce qui arrive chez les particuliers):

En reprenant la formule *U1 / U2 = I2 / I1* on arrive à:

 *I2 = 50 x I1*

La première conclusion, c'est que plus on augmente la tension sur la ligne, plus le courant est faible.

Autrement dit: coté fournisseur il y a 20000 Volts avec un courant 50 fois plus petit que du coté client, coté client il y 400 Volts avec un courant 50 fois plus grand que du coté fournisseur.

## Et alors en quoi cela explique que le transport se fait sous haute tension?

Alors, il faut savoir que **lorsqu'on transporte du courant, il y a échauffement et perte d'énergie** (qu'on appelle perte ou puissance par effet Joule).

 C'est une perte sèche pour le producteur d'électricité.

Cette perte (ou puissance) est définie par la formule *Pj = R x I²* (avec R [résistance](https://installation-renovation-electrique.com/relation-courant-tension-resistance-loi-dohm/)).

On voit donc que plus le courant ( I ) est grand, plus la perte est importante sur le réseau. C'est pourquoi, le producteur d'électricité transporte le courant en haute tension le plus longtemps possible, afin d'avoir moins de perte.

par exemple si R=1 (pour simplifier) et:

- I = 5 Ampères, la perte par effet joule est de Pj = 1 x 5² = 25 Watt
- I = 50 Ampères, la perte par effet joule est de Pj = 1 x 50² = 2500 Watt

Ça explique également pourquoi le tarif jaune (d'un distributeur bien connu), est moins cher que le tarif bleu particulier.

Le fournisseur amène directement une forte tension au professionnel, sans transformation préalable, donc il y a beaucoup moins de pertes, ce qui est répercuté sur le tarif.

## Le rôle des transformateurs

La tension est **élevée en sortie de centrale** pour le transport sur de longues distances, puis **abaissée par paliers** : postes de transformation, poste de quartier, et enfin **400 V triphasé ou 230 V monophasé** chez l'abonné. Sans cette élévation, il faudrait des conducteurs énormes pour véhiculer la même puissance sans tout perdre en chaleur.

**🔗 Pour aller plus loin**- [Dérivation et série en électricité](https://www.installation-renovation-electrique.com/normes-electriques/bases-electricite/derivation-et-serie-en-electricite-explication/)
- [Différence entre compteur et tableau électrique](https://www.installation-renovation-electrique.com/normes-electriques/bases-electricite/difference-compteur-tableau-electrique-explication/)
- [Qu'est-ce que le neutre en électricité ?](https://www.installation-renovation-electrique.com/normes-electriques/bases-electricite/neutre-electricite/)
- [La norme NF C 15-100 : le guide complet](https://www.installation-renovation-electrique.com/normes-electriques/norme-electricite-nf-c-15-100/norme-nfc-15-100-devenez-incollables-norme-electrique/)

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*Source : [www.installation-renovation-electrique.com](https://www.installation-renovation-electrique.com/normes-electriques/bases-electricite/pourquoi-lelectricite-transportee-haute-tension/)*
