Désignation des câbles et conducteurs/Constitution générale

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Constitution générale
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Chapitre no 2
Leçon : Désignation des câbles et conducteurs
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Caractéristiques électriques

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L'âme conductrice doit présenter une résistivité très faible ; pour éviter les pertes par effet joules, on emploie :

  • Le cuivre : ρ = 17,241.10-3 Ω.mm².m-1 (valeur de résistivité à 20 °C.)
  • L'aluminium : ρ = 28,264.10-3 Ω.mm².m-1

Caractéristiques mécaniques

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L'âme des conducteurs doit être assez souple, pour suivre les tracés compliqués des canalisations

L'âme est massive lorsqu'elle est constituée d'un conducteur unique. On dit qu'elle est câblée lorsqu'elle est formée de plusieurs brins assemblés en torons

Les brins des âmes câblées sont répartis en couches successives.

  • 1ère couche = 1 + 6 = 7 brins
  • 2e couche = 1 + 6 + 12 = 19 brins
  • 3e couche = 1 + 6 + 12 + 18 = 37 brins

 

Classe de souplesse

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La souplesse d'un câble dépend du nombre de brins pour une même section conductrice.  

La souplesse des câbles est définie en 6 classes : les âmes les plus rigides étant en classe 1, les plus souples en classe 6.

Section nominale
[mm²]
Âme des câbles
Nombre de brin x diamètre d'un brin en mm
Section nominale
[mm²]
Âme des câbles
Nombre de brin x diamètre d'un brin en mm
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
1,5 1 x 1,38 1 x 1,38 7 x 0,50 0,5 7 x 0,30 16 x 0,20 28 x 0,15
2,5 1 x 1,78 7 x 0,67 7 x 0,67 0,75 11 x 0,30 24 x 0,20 42 x 0,15
4 1 x 2,25 7 x 0,85 1 14 x 0,30 32 x 0,20 56 x 0,15
6 1 x 2,76 7 x 1,04 1,5 12 x 0,40 30 x 0,25 85 x 0,15
10 1 x 3,57 7 x 1,35 12 x 1,04 2,5 20 x 0,40 50 x 0,25 140 x 0,15
16 1 x 4,50 7 x 1,70 19 x 1,04 4 20 x 0,50 56 x 0,30 228 x 0,15
25 1 x 5,65 7 x 2,140 19 x 1,35 6 30 x 0,50 84 x 0,30 189 x 0,20
35 1 x 6,60 7 x 2,52 19 x 1,53 10 49 x 0,50 80 x 0,40 324 x 0,20
50 7 x 2,93 19 x 1,78 27 x 1,53 16 56 x 0,60 126 x 0,40 513 x 0,20
70 19 x 2,14 37 x 1,53 25 84 x 0,60 196 x 0,40 783 x 0,20
95 19 x 2,52 37 x 1,78 35 98 x 0,67 276 x 0,40 1107 x 0,20
120 19 x 2,85 37 x 2,25 61 x 1,60 50 144 x 0,67 396 x 0,40 702 x 0,30
150 19 x 3,20 37 x 2,25 61 x 1,78 70 192 x 0,67 475 x 0,40 909 x 0,30
185 37 x 2,52 91 x 1,60 95 266 x 0,67 360 x 0,50
240 37 x 2,85 61 x 2,25 120 342 x 0,67 475 x 0,50 1702 x 0,30
300 37 x 3,20 61 x 2,52 150 266 x 0,85 608 x 0,50 2109 x 0,30
400 61 x 2,85 185 330 x 0,85 756 x 0,50 2590 x 0,30
500 61 x 3,20 240 420 x 0,85 925 x 0,50 3360 x 0,30
630 127 x 2,52 300 518 x 0,85 1221 x 0,50 4270 x 0,30
800 127 x 2,85 400 672 x 0,85 1525 x 0,50
1000 127 x 3,20 500 854 x 0,85 1769 x 0,55

Enveloppe isolante

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L'enveloppe isolante est la matière entourant l'âme, elle est destinée à assurer son isolation. Elle doit posséder des propriétés bien précises.

Propriétés électriques

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  • Très forte résistivité
  • Pertes diélectriques faibles
  • Rigidité diélectrique élevée

Propriétés physiques et chimiques

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  • Bonne résistance à la chaleur et au froid
  • Tenue au vieillissement
  • Résistance à l'humidité, à la corrosion et au feu

Propriétés mécaniques

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Des essais de résistance à la traction, à la torsion, à la flexion permettent de contrôler les qualités mécaniques

Matériaux employés

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Actuellement, les matières synthétiques ont remplacé les produits tel que les papiers imprégnés ou les caoutchoucs naturels, voire le tissu :

  • Le poly chlorures de vinyle (PVC) ou le polyéthylène.
  • Le caoutchouc butyle vulcanisé.
  • Le polyéthylène réticulé chimiquement (PRC), qui associe les bonnes propriétés électriques du polyéthylène aux propriétés thermiques du caoutchouc butyle.

Gaine de protection

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La gaine de protection doit satisfaire à des conditions liées à l'environnement du câble, telle que :

  • La température
  • La présence d'eau
  • La possibilité de chocs mécaniques, etc

On emploie comme matériaux de gainage, soit les matériaux isolants tel que ceux cités pour les enveloppes isolantes, soit des matériaux métalliques tel que le plomb, l'aluminium, le feuillard d'acier.