{"id":3312,"date":"2026-07-31T09:11:20","date_gmt":"2026-07-31T09:11:20","guid":{"rendered":"https:\/\/huyuglobal.com\/?p=3312"},"modified":"2026-07-31T09:11:22","modified_gmt":"2026-07-31T09:11:22","slug":"nec-requirements-for-wires-and-the-voltage-they-carry","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/blog\/nec-requirements-for-wires-and-the-voltage-they-carry\/","title":{"rendered":"Exigences NEC pour les fils et la tension qu'ils transportent"},"content":{"rendered":"<p>Un incident r\u00e9cent a impliqu\u00e9 un entrepreneur dans l'Illinois qui a install\u00e9 des c\u00e2bles pour une nouvelle cuisine commerciale en utilisant du cuivre THHN de 10 AWG pour un circuit triphas\u00e9 de 30 amp\u00e8res et 208 volts pour un four \u00e0 convection. Ce type de conducteur est class\u00e9 pour 600 volts. Le tableau d'ampacit\u00e9 du NEC a approuv\u00e9 35 amp\u00e8res pour une utilisation avec ce conducteur dans l'installation sp\u00e9cifique. Il semblait que tout \u00e9tait en ordre, mais l'inspecteur a d\u00e9sapprouv\u00e9 l'installation non pas en raison de la taille du fil ou de la tension, mais parce que l'entrepreneur a fait passer le fil de 208 volts dans le m\u00eame conduit que plusieurs circuits d'\u00e9clairage de branche de 120 volts sans aucune barri\u00e8re physique. Cela viole l'exigence du NEC stipulant que les fils de classes de tension diff\u00e9rentes doivent \u00eatre s\u00e9par\u00e9s \u00e0 moins que tous ne soient isol\u00e9s pour la tension maximale. Pour rendre l'installation conforme, il serait n\u00e9cessaire de retirer les fils avec les tensions plus \u00e9lev\u00e9es et d'utiliser \u00e0 la place un conduit s\u00e9par\u00e9 pour eux. La conclusion principale est classique : respecter les exigences du NEC en mati\u00e8re de c\u00e2blage et de tension ne signifie pas seulement v\u00e9rifier l'ampacit\u00e9 et la classification d'isolation. Il y a une interaction entre la tension, la classification d'isolation, la distance et les \u00e9carts de s\u00e9curit\u00e9. Ce guide d\u00e9crit les r\u00e8gles de base du NEC qui relient la dimension des fils et l'isolation.<\/p>\n<blockquote><p><strong>R\u00e9sum\u00e9 :<\/strong>\u00a0Le NEC ne contient rien de semblable \u00e0 un tableau sp\u00e9cifiant quel fil doit \u00eatre utilis\u00e9 pour chaque niveau de tension. Ce que le NEC pr\u00e9sente \u00e0 la place est un ensemble complexe de sp\u00e9cifications interconnect\u00e9es qui d\u00e9crivent plusieurs facteurs importants affectant la relation entre un fil et la tension qu'il transporte. Parmi ces sp\u00e9cifications cl\u00e9s, nous trouvons la classification de la tension d'isolation (Article 310.4 du NEC \u2014 exige que tous les fils soient correctement isol\u00e9s pour la tension la plus \u00e9lev\u00e9e pouvant appara\u00eetre dans le conduit ou le c\u00e2ble et que les fils de classes de tension diff\u00e9rentes soient s\u00e9par\u00e9s les uns des autres, sauf s'ils sont correctement isol\u00e9s), l'ampacit\u00e9 et la classification de temp\u00e9rature (Article 310.16 du NEC et tableaux pertinents \u2014 d\u00e9termine la capacit\u00e9 des fils en fonction de la section du fil, de la classification de temp\u00e9rature de l'isolation, de la temp\u00e9rature ambiante et du nombre de fils dans le conduit et exige que la section des fils soit calcul\u00e9e pour fournir une capacit\u00e9 de flux de fils pas inf\u00e9rieure \u00e0 celle du courant de charge et de la classification du disjoncteur), la chute de tension (Article 210.19(A) Note d'ing\u00e9nierie n\u00b0 4 exige qu'aucune chute de tension sup\u00e9rieure \u00e0 5% ne se produise pendant le fonctionnement du fil sur un circuit de d\u00e9rivation et pas plus de 3% dans le feeder et 2% dans le conducteur) et le principe d'adoption de 125% (Article 210.19(A)(1) du NEC \u2014 stipule que la section du fil doit correspondre \u00e0 125% de la charge continue plus 100% de la charge destin\u00e9e \u00e0 \u00eatre utilis\u00e9e dans une op\u00e9ration non continue). Toutes les sp\u00e9cifications mentionn\u00e9es ci-dessus sont interconnect\u00e9es : par exemple, un fil conforme \u00e0 la norme d'isolation peut se r\u00e9v\u00e9ler plus petit que requis pour l'ampacit\u00e9 et\/ou la chute de tension ; de m\u00eame, un fil qui respecte les normes de dimensionnement peut se retrouver mal install\u00e9 s'il est plac\u00e9 dans le conduit aux c\u00f4t\u00e9s d'autres fils appartenant \u00e0 une norme de tension diff\u00e9rente.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3314\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/The-Insulation-Voltage-Rating-The-First-and-Most-Fundamental-Requirement.webp\" alt=\"La tension d\u2019isolement La premi\u00e8re et la plus fondamentale exigence\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>La classification de la tension d'isolation : la premi\u00e8re et la plus fondamentale des exigences<\/h2>\n<p>Tous les types de conducteurs produits pour le c\u00e2blage \u00e0 l'int\u00e9rieur des b\u00e2timents se voient attribuer une classification de tension indiqu\u00e9e soit sur l'isolation, soit sur la gaine du c\u00e2ble. La classification de tension signifie que l'isolation est capable de r\u00e9sister \u00e0 la tension indiqu\u00e9e de mani\u00e8re continue et est la premi\u00e8re chose que l'\u00e9lectricien ou l'inspecteur examinera pour v\u00e9rifier si un conducteur sp\u00e9cifique peut \u00eatre appliqu\u00e9 \u00e0 un circuit sp\u00e9cifique. Selon la pratique standard dans les installations de b\u00e2timent basse tension, 300 V, 600 V et 1 000 V sont consid\u00e9r\u00e9s comme des classifications de tension d'isolation standard. Le c\u00e2blage des conducteurs pouvant r\u00e9sister \u00e0 une tension d'isolation de 600 V, qui est largement utilis\u00e9 pour le c\u00e2blage des circuits de d\u00e9rivation r\u00e9sidentiels et commerciaux, y compris les conducteurs THHN, THWN et XHHW, est adapt\u00e9 \u00e0 l'application de tout type de circuit jusqu'\u00e0 600 V. Le c\u00e2blage des conducteurs pouvant r\u00e9sister \u00e0 une tension d'isolation de 300 V est souvent appliqu\u00e9 pour le c\u00e2blage d'\u00e9quipement, les fils de fixation et certains c\u00e2bles de contr\u00f4le et ne peut \u00eatre utilis\u00e9 que pour des circuits utilisant jusqu'\u00e0 300 V d'\u00e9lectricit\u00e9.<\/p>\n<p>Bien que la r\u00e8gle du NEC, qui est stipul\u00e9e dans l'Article 310.4, soit simple en concept, elle a une signification particuli\u00e8re qui n'est pas toujours reconnue. En essence, tous les conducteurs qui sont plac\u00e9s dans un conduit, un c\u00e2ble ou un bo\u00eetier doivent \u00eatre isol\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 la tension la plus \u00e9lev\u00e9e trouv\u00e9e dans le conduit, le c\u00e2ble ou le bo\u00eetier. Par cons\u00e9quent, si le conduit contient des conducteurs d'\u00e9clairage de 120 volts ainsi que des conducteurs de moteur de 480 volts, alors tous les conducteurs dans le conduit doivent \u00eatre isol\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 une tension d'au moins 600 volts. L'isolation des conducteurs de 120 volts ne peut pas consister en une isolation de 300 volts m\u00eame si les conducteurs n'ont que 120 volts ; les conducteurs sont ensemble avec ceux qui conduisent des tensions plus \u00e9lev\u00e9es, et donc tous les fils install\u00e9s dans le m\u00eame conduit doivent \u00eatre class\u00e9s pour la tension maximale pr\u00e9sente dans le c\u00e2blage. Le NEC fournit une deuxi\u00e8me possibilit\u00e9 : des conducteurs avec diff\u00e9rentes tensions peuvent partager le m\u00eame conduit s'ils sont isol\u00e9s les uns des autres \u00e0 l'aide de barri\u00e8res non conductrices, bien qu'il soit extr\u00eamement rare que l'\u00e9quipement soit install\u00e9 sur le terrain. La pratique typique est de couvrir le c\u00e2blage \u00e0 tension mixte \u00e0 l'aide de conducteurs qui sont class\u00e9s pour 600 volts, ce qui explique le mieux pourquoi les conducteurs avec cette classification sont utilis\u00e9s pour presque tous les c\u00e2blages industriels et commerciaux. Le <a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Association nationale de protection contre l'incendie (NFPA)<\/a>, qui publie le NEC, fournit le texte complet de l'Article 310 et les tableaux associ\u00e9s qui d\u00e9finissent les classifications d'isolation, l'ampacit\u00e9 et les conditions d'installation pour chaque type de conducteur.<\/p>\n<h2>Ampacit\u00e9 et dimensionnement des conducteurs : La relation entre le calibre du fil, la temp\u00e9rature et le courant<\/h2>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3315\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Ampacity-and-Conductor-Sizing-The-Relationship-Between-Wire-Gauge-Temperature-and-Current.webp\" alt=\"Ampacit\u00e9 et dimensionnement des conducteurs La relation entre le calibre du fil, la temp\u00e9rature et le courant\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<p>Dans un conducteur, la tension reste un facteur significatif, cependant, ce n'est pas le seul d\u00e9terminant des dimensions du conducteur. De plus, la taille du conducteur est cens\u00e9e accueillir le courant requis par la charge, et la taille d\u00e9pend de facteurs tels que le calibre du conducteur, la classification de temp\u00e9rature de l'isolation, les conditions ambiantes, ainsi que la quantit\u00e9 de courants circulant dans le circuit. Les tableaux d'ampacit\u00e9 selon le NEC \u2013 sp\u00e9cifiquement, le Tableau 310.16 ont facilit\u00e9 le calcul de la quantit\u00e9 maximale de courant permise pour le type de conducteur en fonction de son calibre. Par exemple, un conducteur en cuivre de calibre 12 avec une isolation class\u00e9e pour 75\u02daC peut accueillir 25 amp\u00e8res (malgr\u00e9 le fait que le NEC a limit\u00e9 la quantit\u00e9 de courant \u00e0 20 amp\u00e8res pour le circuit) en raison du fait qu'en termes de ses r\u00e8glements, les petits conducteurs sont plus susceptibles de rencontrer des probl\u00e8mes de surchauffe. Dans le tableau ci-dessous, diverses donn\u00e9es d'ampacit\u00e9 sont r\u00e9sum\u00e9es pour les conducteurs en cuivre utilis\u00e9s dans le c\u00e2blage des b\u00e2timents selon la norme de classification de temp\u00e9rature du NEC (75 C).<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Taille du conducteur (AWG, Cuivre)<\/th>\n<th>Ampacit\u00e9 \u00e0 75\u00b0C (Tableau 310.16)<\/th>\n<th>Classification standard des dispositifs de surintensit\u00e9 (NEC 240.4(D))<\/th>\n<th>Application typique<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>14 AWG<\/strong><\/td>\n<td>20 A<\/td>\n<td>15 A<\/td>\n<td>Circuits d'\u00e9clairage et de prises de courant \u00e0 usage g\u00e9n\u00e9ral de 15 amp\u00e8res<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>12 AWG<\/strong><\/td>\n<td>25 A<\/td>\n<td>20 A<\/td>\n<td>Circuits de prises de courant de cuisine, de buanderie et de salle de bain de 20 amp\u00e8res<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>10 AWG<\/strong><\/td>\n<td>35 A<\/td>\n<td>30 A<\/td>\n<td>circuits de s\u00e9cheuse de 30 amp\u00e8res, petits climatiseurs, chauffe-eau \u00e9lectriques<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>8 AWG<\/strong><\/td>\n<td>50 A<\/td>\n<td>40 A ou 50 A (selon la charge et l'application)<\/td>\n<td>circuits de plage de 40 amp\u00e8res ou 50 amp\u00e8res, chargeurs de VE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>6 AWG<\/strong><\/td>\n<td>65 A<\/td>\n<td>50 A ou 60 A<\/td>\n<td>Chargeurs de VE plus grands, sous-panneaux, spas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>4 AWG<\/strong><\/td>\n<td>85 A<\/td>\n<td>70 A ou 80 A<\/td>\n<td>Alimentations de sous-panneaux, \u00e9quipements r\u00e9sidentiels de grande taille<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>2 AWG<\/strong><\/td>\n<td>115 A<\/td>\n<td>100 A<\/td>\n<td>Sous-panneaux r\u00e9sidentiels, petites entr\u00e9es de service<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Les chiffres d'ampacit\u00e9 sont sujets \u00e0 modification en fonction des facteurs environnementaux et du nombre de conducteurs pr\u00e9sents dans un conduit. Dans le cas o\u00f9 un conducteur est utilis\u00e9 dans un grenier chaud, o\u00f9 la temp\u00e9rature ambiante d\u00e9passe la temp\u00e9rature de r\u00e9f\u00e9rence standard de 30\u00b0C (86\u00b0F), il doit \u00eatre d\u00e9class\u00e9 o\u00f9 son ampacit\u00e9 permise est diminu\u00e9e par les multiplicateurs dans le Tableau 310.15(B)(1). De plus, un conduit qui a plus de trois conducteurs porteurs de courant doit \u00eatre d\u00e9class\u00e9 selon les chiffres fournis dans le Tableau 310.15(C)(1). En cons\u00e9quence, la r\u00e9duction de l'ampacit\u00e9 autoris\u00e9e du conducteur a lieu, et un tel fil peut \u00eatre mal dimensionn\u00e9 pour le circuit au-dessus de la temp\u00e9rature. Pour obtenir de l'aide avec le calcul sp\u00e9cifique pour tout circuit, notre guide sur <a href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/blog\/what-size-circuit-breaker-do-i-need\/\">quelle taille de disjoncteur vous avez besoin<\/a> explique le processus bas\u00e9 sur le NEC pour les charges g\u00e9n\u00e9rales et de moteur, y compris les facteurs de d\u00e9classement qui s'appliquent aux installations group\u00e9es et \u00e0 haute temp\u00e9rature.<\/p>\n<h2>Chute de tension : La recommandation du NEC qui devient une exigence en pratique<\/h2>\n<p>La chute de tension n'est pas une exigence qui doit \u00eatre suivie selon le NEC ; c'est plut\u00f4t une directive g\u00e9n\u00e9rale que de nombreux types de projets suivent. Pour la plupart, les recommandations de chute de tension du NEC sont suivies par de nombreux ing\u00e9nieurs. Selon l'Article 210.19(A) Note d'information n\u00b0 4, le NEC recommande qu'un circuit de d\u00e9rivation ne montre pas une valeur de chute de tension d\u00e9passant 5%, o\u00f9 il ne devrait pas y avoir plus de 3% situ\u00e9 sur l'alimentation et un maximum de 2% pr\u00e9sent sur le circuit de d\u00e9rivation. Les directives du NEC stipulent qu'une charge de 120 volts devrait recevoir une alimentation en tension allant jusqu'\u00e0 114 volts. De m\u00eame, dans le cas de charges de 240 et 480 volts, les valeurs respectives fournies sont de 228 volts et 456 volts.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3316\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Voltage-Drop-The-NECs-Recommendation-That-Becomes-a-Requirement-in-Practice.webp\" alt=\"Chute de tension La recommandation du NEC qui devient une exigence en pratique\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<p>La chute de tension est d\u00e9termin\u00e9e par la longueur du conducteur, la taille du conducteur, la quantit\u00e9 de courant qui y circule et la tension de l'alimentation. Le m\u00eame conducteur en cuivre de 12 AWG utilis\u00e9 pour transporter 20 amp\u00e8res sans chute de tension observable sur une distance de 50 pieds subira une chute d'environ 6% lorsque la distance augmente \u00e0 200 pieds, ce qui est sup\u00e9rieur \u00e0 ce qui est acceptable selon le Code national de l'\u00e9lectricit\u00e9 et pourrait entra\u00eener des probl\u00e8mes tels que le scintillement des ampoules, la surchauffe des moteurs et le dysfonctionnement des appareils \u00e9lectroniques. Ce probl\u00e8me peut \u00eatre r\u00e9solu en augmentant la taille du conducteur, en utilisant un conducteur en cuivre de 10 AWG ou m\u00eame de 8 AWG pour les longues distances, afin d'assurer une r\u00e9sistance suffisante et une plage de chute de tension acceptable. Dans le tableau ci-dessous, les longueurs maximales mentionn\u00e9es ci-dessus pour diff\u00e9rentes tailles de conducteurs et charges sont fournies.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Taille du conducteur (AWG, Cuivre)<\/th>\n<th>Courant de charge<\/th>\n<th>Distance maximale approximative pour une chute de tension de 3% (circuit de 120 V)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>14 AWG<\/strong><\/td>\n<td>15 A<\/td>\n<td>50 pieds (15 m\u00e8tres)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>12 AWG<\/strong><\/td>\n<td>20 A<\/td>\n<td>60 pieds (18 m\u00e8tres)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>10 AWG<\/strong><\/td>\n<td>30 A<\/td>\n<td>70 pieds (21 m\u00e8tres)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>8 AWG<\/strong><\/td>\n<td>50 A<\/td>\n<td>75 pieds (23 m\u00e8tres)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Ces distances sont approximatives et doivent \u00eatre calcul\u00e9es pr\u00e9cis\u00e9ment pour l'installation sp\u00e9cifique, en utilisant le courant de charge r\u00e9el, la longueur r\u00e9elle du conducteur et la formule de chute de tension NEC applicable. Les calculateurs en ligne et les applications mobiles, dont beaucoup sont r\u00e9f\u00e9renc\u00e9s par des organisations industrielles telles que le <a href=\"https:\/\/www.ecmag.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Magazine de l'Entrepreneur \u00c9lectricien<\/a>, offrent un moyen pratique d'effectuer ces calculs sur le terrain, mais la formule sous-jacente \u2014 Vd = (2 \u00d7 L \u00d7 I \u00d7 R) \/ 1 000 pour les circuits monophas\u00e9s, o\u00f9 R est la r\u00e9sistance du conducteur par 1 000 pieds selon le tableau 8 du chapitre 9 du NEC \u2014 est simple et peut \u00eatre calcul\u00e9e avec une calculatrice d'ing\u00e9nierie standard.<\/p>\n<h2>La r\u00e8gle 125% pour les charges continues : dimensionnement des conducteurs pour les longues distances<\/h2>\n<p>La r\u00e8gle 125% du NEC est l'une des dispositions les plus souvent mal interpr\u00e9t\u00e9es dans le code. Elle influence la taille du conducteur requis pour un circuit. En termes simples, une charge continue est d\u00e9crite dans le NEC comme un type de charge qui fonctionne pendant au moins 3 heures. Dans ce cas, les conducteurs utilis\u00e9s pour le circuit doivent \u00eatre calcul\u00e9s sur la base de 125% de la charge continue ainsi que de 100% de la charge non continue. Par exemple, si nous avons un circuit avec une charge continue de 16 A (par exemple un chauffe-eau), cela produira une intensit\u00e9 nominale de 20 A \u2014 16 A * 1,25 = 20 A. Cela indique que le conducteur en cuivre de calibre 12 est le plus petit conducteur pouvant \u00eatre utilis\u00e9 pour cette charge. \u00c0 titre de r\u00e9f\u00e9rence, un fil en cuivre de calibre 14 serait trop petit car il a une capacit\u00e9 de 15 A. De plus, la r\u00e8gle s'applique \u00e9galement au dispositif de protection contre les surintensit\u00e9s : le disjoncteur est \u00e9galement dimensionn\u00e9 \u00e0 125% de la charge. Ainsi, dans notre cas de 16 A, nous devrons utiliser un disjoncteur de 20 A. C'est pourquoi de nombreux circuits r\u00e9sidentiels (en particulier les syst\u00e8mes de chauffage domestique, les circuits d'\u00e9clairage normaux dans les b\u00e2timents et les centres de donn\u00e9es) utilisent un circuit de 20 A avec un fil de calibre 12, conform\u00e9ment au code, car ce dernier l'exige et prot\u00e8ge les fils de la chaleur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par une utilisation continue.<span style=\"color: #333333; font-size: 16px; font-weight: 400;\"> La <\/span><a style=\"font-size: 16px; font-weight: 400;\" href=\"https:\/\/www.ecmag.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Magazine de l'Entrepreneur \u00c9lectricien<\/a><span style=\"color: #333333; font-size: 16px; font-weight: 400;\"> et le <\/span><a style=\"font-size: 16px; font-weight: 400;\" href=\"https:\/\/www.ul.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">UL<\/a><span style=\"color: #333333; font-size: 16px; font-weight: 400;\"> fournissent des directives d\u00e9taill\u00e9es sur l'application de la r\u00e8gle 125% dans les installations r\u00e9sidentielles et commerciales.<\/span><\/p>\n<h2>La r\u00e8gle 83% : lorsque les conducteurs d'entr\u00e9e de service sont dimensionn\u00e9s diff\u00e9remment<\/h2>\n<p>La r\u00e8gle 83% de la NEC est une r\u00e8gle importante pour les conducteurs d'entr\u00e9e de service r\u00e9sidentiels. Selon l'article 310.12(A) de la NEC, le conducteur d'entr\u00e9e de service pour une habitation unifamiliale peut \u00eatre calcul\u00e9 \u00e0 83% de la capacit\u00e9 de service, ce qui diff\u00e8re de la pratique normale o\u00f9 un service r\u00e9sidentiel de 200 amp\u00e8res est calcul\u00e9 en fonction de la charge compl\u00e8te comme cela serait fait pour un service commercial de 200 amp\u00e8res. La r\u00e8gle 83% prend en compte la nature diverse de l'alimentation \u00e9lectrique dans les maisons, o\u00f9 il est peu probable que tous les appareils, lumi\u00e8res et prises soient utilis\u00e9s \u00e0 pleine charge. Ainsi, un service de 200 amp\u00e8res peut fonctionner avec un c\u00e2ble en cuivre 2\/0 AWG, capable de fournir un courant de 175 amp\u00e8res \u00e0 une temp\u00e9rature de 75\u00b0C, contrairement au c\u00e2ble en cuivre 3\/0 AWG utilis\u00e9 dans un syst\u00e8me commercial de 200 amp\u00e8res. De plus, la r\u00e9glementation 83% concerne uniquement le conducteur d'entr\u00e9e de service, qui est le c\u00e2ble reliant le point de connexion du fournisseur au disjoncteur principal d'une habitation, mais ne s'applique pas aux conducteurs d'alimentation, aux conducteurs de circuits d\u00e9riv\u00e9s ou \u00e0 tout autre service en aval. En outre, la r\u00e8gle 83% s'applique uniquement aux habitations unifamiliales et il est logique que tous les autres secteurs aient leurs conducteurs de service calcul\u00e9s en fonction des exigences de charge et de la capacit\u00e9 de l'appareil de protection contre les surintensit\u00e9s.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3317\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/The-83-Rule.webp\" alt=\"La r\u00e8gle 83%\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Comment toutes ces r\u00e8gles interagissent : un exemple pratique<\/h2>\n<p>Les sp\u00e9cifications de la NEC concernant les fils et leurs niveaux de tension sont des r\u00e8gles interd\u00e9pendantes qui doivent toutes \u00eatre respect\u00e9es par un seul fil. Par exemple, un fabricant peut utiliser un circuit moteur triphas\u00e9 de 480 volts et 30 amp\u00e8res. Le fil doit avoir une isolation d'une capacit\u00e9 minimale de 600 volts car la tension de 480 volts est li\u00e9e aux syst\u00e8mes basse tension qui n\u00e9cessitent des fils avec une isolation de 600 volts. Le fil doit r\u00e9pondre \u00e0 l'exigence que la taille du fil soit \u00e9gale ou sup\u00e9rieure au courant du moteur lorsqu'il est en charge maximale. Pour un moteur fonctionnant \u00e0 30 amp\u00e8res et 480 volts, le fil peut \u00eatre un fil en cuivre #10. Cependant, en raison de la r\u00e9glementation sp\u00e9cifique de la NEC sur les circuits moteurs stipulant qu'un syst\u00e8me de protection contre les surintensit\u00e9s doit supporter 125% du courant nominal du moteur (lorsqu'il est utilis\u00e9 avec des moteurs \u00e0 service continu), la taille du fil peut \u00eatre sup\u00e9rieure \u00e0 celle d'un fil en cuivre #10. De plus, le fil doit \u00e9galement \u00eatre d\u00e9class\u00e9 en cas de conditions climatiques chaudes ; par exemple, un plafond d'usine peut \u00eatre d\u00e9class\u00e9 en \u00e9t\u00e9, ce qui n\u00e9cessite d'augmenter les dimensions des fils n\u00e9cessaires. Les dimensions du fil doivent \u00e9galement \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9es en ce qui concerne la chute de tension ; par exemple, un fil de 300 pieds fonctionnant \u00e0 480 volts peut \u00eatre un fil #8 ou #6 selon les contraintes impos\u00e9es par la chute de tension. Le fil doit \u00e9galement partager le syst\u00e8me avec des fils ayant la m\u00eame capacit\u00e9 d'isolation \u00e9lectrique sup\u00e9rieure \u00e0 600 volts. Le conducteur utilis\u00e9 pour un moteur doit r\u00e9pondre \u00e0 toutes ces exigences diff\u00e9rentes.<\/p>\n<h2>Questions Fr\u00e9quemment Pos\u00e9es<\/h2>\n<h3>Quelle est la r\u00e8gle 125% dans la NEC ?<\/h3>\n<p>Selon l'Article 210.19(A)(1) du NEC, les conducteurs et le dispositif de protection contre les surintensit\u00e9s doivent avoir une taille de 125 % de la charge continue plus 100 % de la charge non continue pour une charge continue qui fonctionne pendant trois heures ou plus. Par cons\u00e9quent, pour une charge continue de 16 amp\u00e8res, les conducteurs doivent avoir une taille \u00e9quivalente \u00e0 20 amp\u00e8res et un disjoncteur de 20 amp\u00e8res. Cette r\u00e8gle aide \u00e0 maintenir la s\u00e9curit\u00e9 thermique en emp\u00eachant les fils de surchauffer lors d'un fonctionnement continu prolong\u00e9.<\/p>\n<h3>Comment d\u00e9terminer la tension appliqu\u00e9e aux conducteurs ?<\/h3>\n<p>Pour mesurer la tension sur un conducteur, un multim\u00e8tre num\u00e9rique r\u00e9gl\u00e9 pour mesurer la tension alternative est utilis\u00e9 avec les sondes de mesure plac\u00e9es de mani\u00e8re \u00e0 ce que l'une soit connect\u00e9e au conducteur tandis que la seconde est attach\u00e9e au fil de terre du circuit. La tension d'un fil ne peut \u00eatre mesur\u00e9e que lorsque le fil est sous tension, et la mesure ne peut \u00eatre effectu\u00e9e que par un \u00e9lectricien certifi\u00e9 utilisant les appareils de test appropri\u00e9s ainsi que l'\u00e9quipement de s\u00e9curit\u00e9. La tension que le conducteur peut supporter est indiqu\u00e9e sur son isolation, et elle est g\u00e9n\u00e9ralement de 300 ou 600 volts pour l'isolation des fils de b\u00e2timent, bien que cette tension ne doive pas \u00eatre confondue avec la tension r\u00e9elle pr\u00e9sente sur le conducteur au moment de la mesure.<\/p>\n<h3>Quelle est la r\u00e8gle de chute de tension 5 % du NEC ?<\/h3>\n<p>Selon les directives pr\u00e9sent\u00e9es dans la Note d'information n\u00b0 4 de l'Article 210.19(A) du National Electrical Code (NEC), il est conseill\u00e9 que la chute de tension maximale globale dans un circuit d\u00e9riv\u00e9 ne d\u00e9passe pas 5 % de la tension d'alimentation, ce qui doit inclure la chute de tension du conducteur d'alimentation de 3 % et la chute de tension du circuit d\u00e9riv\u00e9 jusqu'\u00e0 2 %. Bien qu'il ne s'agisse que d'une recommandation, elle est n\u00e9anmoins couramment adopt\u00e9e par de nombreuses sp\u00e9cifications de conception et r\u00e9glementations de construction. La chute de tension peut \u00eatre efficacement r\u00e9duite en utilisant des conducteurs de calibre plus important et en tenant compte du courant de charge actif, de la longueur des fils et de la tension d'alimentation.<\/p>\n<h3>Quelle est la r\u00e8gle des 83 % dans le NEC ?<\/h3>\n<p>L'Article 310.12(A) du NEC explique la r\u00e8gle des 83 %, qui stipule que pour une maison unifamiliale, les conducteurs d'entr\u00e9e de service peuvent \u00eatre dimensionn\u00e9s \u00e0 83 % de la capacit\u00e9 r\u00e9elle du service ou de la charge. Cela signifie qu'un service r\u00e9sidentiel \u00e9valu\u00e9 \u00e0 200 amp\u00e8res peut utiliser des conducteurs 2\/0 AWG au lieu du conducteur en cuivre 3\/0 AWG plus grand qui serait requis dans une application commerciale. Cependant, la r\u00e8gle des 83 % ne s'applique qu'aux conducteurs d'entr\u00e9e de service des habitations unifamiliales, tandis que tous les autres conducteurs doivent \u00eatre dimensionn\u00e9s selon leur ampacit\u00e9 r\u00e9elle, d\u00e9termin\u00e9e par les calculs de charge et les dispositifs de protection contre les surintensit\u00e9s pour ces circuits.<\/p>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA 70 \u2014 Code national de l'\u00e9lectricit\u00e9 (NEC)<\/a>. La norme fondamentale pour l'installation \u00e9lectrique aux \u00c9tats-Unis, incluant les Articles 210, 240, 310, ainsi que les tableaux d'ampacit\u00e9 et de chute de tension qui r\u00e9gissent le dimensionnement et l'installation des conducteurs. National Fire Protection Association.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ul.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">UL \u2014 Normes et certification des fils et c\u00e2bles<\/a>. Les normes de test et de certification qui d\u00e9finissent les tensions d\u2019isolement, les temp\u00e9ratures nominales et l\u2019ampacit\u00e9 des fils et c\u00e2bles de b\u00e2timent.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ecmag.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Electrical Contractor Magazine \u2014 Guides d\u2019application du NEC et calculs de chute de tension<\/a>. Publication industrielle fournissant des conseils pratiques sur l\u2019application des r\u00e8gles du NEC concernant la dimension des conducteurs, l\u2019ampacit\u00e9 et la chute de tension dans des installations r\u00e9elles.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.mikeholt.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Mike Holt Enterprises \u2014 Formation NEC et dimensionnement des conducteurs<\/a>. Ressources \u00e9ducatives sur les r\u00e8gles de dimensionnement des conducteurs du NEC, incluant les outils de calcul interactifs et les explications d\u00e9taill\u00e9es de la r\u00e8gle 125%, de la r\u00e8gle 83%, et des recommandations sur la chute de tension.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La <strong>Exigences NEC pour les fils et la tension qu\u2019ils supportent<\/strong> ne sont pas une seule table ni une seule r\u00e8gle. Ce sont un ensemble de exigences interd\u00e9pendantes \u2014 tension d\u2019isolement, ampacit\u00e9, chute de tension, dimensionnement pour charge continue, et dimensionnement pour l\u2019entr\u00e9e de service \u2014 qui garantissent ensemble que chaque conducteur dans une installation \u00e9lectrique est correctement sp\u00e9cifi\u00e9 pour sa tension, son courant, sa distance et son environnement. L\u2019\u00e9lectricien qui tire un conducteur de calibre 12 pour un circuit de 20 amp\u00e8res, l\u2019ing\u00e9nieur qui dimensionne un c\u00e2ble de 500 kcmil pour un tableau de distribution de 400 amp\u00e8res, et l\u2019inspecteur qui v\u00e9rifie que les conducteurs dans un chemin de c\u00e2bles \u00e0 tensions mixtes sont tous class\u00e9s pour la tension la plus \u00e9lev\u00e9e pr\u00e9sente appliquent tous le m\u00eame cadre NEC. Comprendre ce cadre \u2014 et appliquer chaque partie, pas seulement la table d\u2019ampacit\u00e9 \u2014 est la base d\u2019une installation \u00e9lectrique s\u00fbre et conforme au code.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A recent incident involved a contractor in Illinois who ran cables for a new commercial kitchen by using 10-gauge copper THHN for a 30-amp, three-phase, 208-volt circuit for a convection oven. This type of conductor is rated for 600 volts. 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