# Calculateur de Capacité de Courant des Câbles

Estime la capacité de courant d'un câble cuivre selon IEC 60364-5-52 (méthode simplifiée). Combine section, isolant (PVC 70°C / XLPE 90°C), mode de pose et température ambiante pour fournir le courant admissible corrigé. Valeurs de base : gaine à l'air.

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- **Catégorie:** Math & Numbers

- **Mots-clés:** capacité courant, courant admissible, IEC 60364, PVC, XLPE, facteur correction, section conducteur, génie électrique

## Présentation

Ce calculateur estime la capacité de courant admissible (ampacité) d'un câble en cuivre selon la méthode simplifiée de la norme IEC 60364-5-52. En combinant la section du conducteur, le type d'isolant (PVC ou XLPE), le mode de pose et la température ambiante, il applique automatiquement les facteurs de correction pour fournir l'intensité maximale admissible corrigée.

## Entrées

- **Section (mm²)** (select)
- **Isolant** (select)
- **Mode de pose** (select)
- **Temp. ambiante (°C)** (number): 10–50 °C. The reference base current is rated at 30 °C.
- **Decimales** (number)

## Quand l'utiliser

- Lors de la phase de conception et de dimensionnement des circuits électriques résidentiels ou industriels.
- Pour vérifier la conformité d'un câble existant soumis à une augmentation de la température ambiante.
- Pour comparer rapidement l'impact du choix de l'isolant (PVC 70°C vs XLPE 90°C) sur la capacité de transport de courant.

## Fonctionnement

- Sélectionnez la section du conducteur en cuivre (de 1,5 à 300 mm²) et le type d'isolant (PVC ou XLPE).
- Choisissez le mode de pose approprié (gaine à l'air, gaine en mur, enterré ou chemin de câbles) et indiquez la température ambiante.
- Le calculateur détermine le courant de base et applique les facteurs de correction de température (Ca) et d'installation (Cg) selon la norme IEC 60364-5-52.
- Le résultat affiche le courant admissible corrigé final (I_rated) accompagné du détail des coefficients appliqués.

## Cas d'usage

- Détermination de la section de câble requise pour alimenter une machine industrielle en milieu chaud.
- Vérification de la capacité de courant d'une liaison enterrée sous gaine de protection.
- Optimisation du choix de l'isolant pour réduire la section de cuivre nécessaire sur un long parcours.

## Questions fréquentes

### Quelle est la norme de référence utilisée pour les calculs ?

Les calculs sont basés sur la méthode simplifiée de la norme internationale IEC 60364-5-52.

### Quelle est la température ambiante de référence pour le courant de base ?

Le courant de base est calculé pour une température ambiante de référence de 30 °C.

### Quels types d'isolants de câbles sont pris en charge ?

Le calculateur prend en charge le PVC (température maximale de 70 °C) et le XLPE (température maximale de 90 °C).

### Quels sont les modes de pose disponibles ?

Vous pouvez choisir entre gaine à l'air (E1), gaine en mur (E2), enterré (C) et chemin de câbles (F).

### Le calculateur prend-il en compte les conducteurs en aluminium ?

Non, ce calculateur est configuré exclusivement pour les conducteurs en cuivre.

## Outils associés

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## Exemples

- [Exemples de Traitement d'Images Web Python](https://elysiatools.com/fr/samples/web-image-processing-python): Exemples de traitement d'images Web Python utilisant PIL/Pillow incluant la lecture, l'enregistrement, le redimensionnement et la conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Java](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-java): Exemples de traitement d'images Android Java incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Kotlin](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-kotlin): Exemples de traitement d'images Android Kotlin incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Web Rust](https://elysiatools.com/fr/samples/web-image-processing-rust): Exemples de traitement d'images Web Rust incluant lecture/écriture, redimensionnement et conversion de format
