Installations Electriques

Conception, dimensionnement et mise en service en BT et HT

Introduction

Une installation électrique constitue un système structuré de distribution d’énergie, depuis le point de livraison jusqu’aux usages terminaux.

Elle engage des responsabilités techniques majeures :

  • Sécurité des personnes
  • Continuité de service
  • Sélectivité des protections
  • Tenue aux courts-circuits
  • Compatibilité électromagnétique
  • Évolutivité des infrastructures

Après plus de 30 années d’expérience en conception et mise en service d’installations CFO/CFA sur des projets complexes (infrastructures ferroviaires, établissements hospitaliers, sites industriels, postes de transformation, centrales de production), cette section synthétise les principes fondamentaux, les méthodes de dimensionnement et les retours d’expérience terrain.


Architecture d’une installation électrique

Du point de livraison aux circuits terminaux

Une installation électrique s’articule généralement autour des éléments suivants :

  • Point de livraison (HTA ou BT)
  • Poste de transformation
  • Tableau Général Basse Tension (TGBT)
  • Tableaux divisionnaires
  • Circuits terminaux

Chaque niveau impose :

  • Une étude des courants de court-circuit
  • Une coordination et une sélectivité des protections
  • Un dimensionnement thermique et mécanique des conducteurs
  • Une vérification des chutes de tension
  • Une anticipation des extensions futures

Un schéma unifilaire rigoureux reste l’outil central de cohérence technique.


Installations Basse Tension (230/400 V)

La Basse Tension est omniprésente, mais ses contraintes varient fortement selon le contexte d’exploitation.


En résidentiel

Cadre réglementaire principal : NF C 15-100

Enjeux techniques :

  • Dimensionnement des circuits spécialisés
  • Répartition équilibrée des phases
  • Intégration des infrastructures de recharge (IRVE)
  • Coordination parafoudre et mise à la terre
  • Réserves modulaires dans les tableaux

Erreurs fréquemment observées :

  • Sous-dimensionnement des enveloppes
  • Absence d’anticipation des extensions
  • Mauvaise hiérarchisation des dispositifs différentiels

En tertiaire (ERP, bureaux, commerces)

Les installations tertiaires introduisent des contraintes supplémentaires :

  • Respect des exigences ERP
  • Éclairage de sécurité et autonomie réglementaire
  • Coordination SSI
  • Cheminements en faux-plafond et gestion des réservations
  • Coordination avec les autres corps d’état

La continuité de service et la maintenabilité deviennent des critères structurants.


En industriel

En environnement industriel, les priorités évoluent :

  • Courants de court-circuit élevés
  • Démarrages moteurs et appels de courant
  • Harmoniques
  • Sélectivité renforcée
  • Fiabilité et disponibilité

Le dimensionnement ne peut être approximatif : il repose sur des notes de calcul rigoureuses.


Installations Haute Tension

La Haute Tension impose un changement d’échelle technique et organisationnelle.

Domaines de tension

  • HTA : de 1 kV à 50 kV
  • HTB : au-delà de 50 kV

Contraintes associées :

  • Distances d’isolement
  • Procédures de consignation
  • Habilitations spécifiques
  • Études de court-circuit approfondies
  • Analyse des régimes de neutre

Poste de transformation

La conception d’un poste de livraison ou de transformation implique :

  • Calcul des puissances installées
  • Étude des courants de court-circuit
  • Vérification de la sélectivité BT/HT
  • Implantation sécurisée
  • Gestion thermique
  • Coordination avec le gestionnaire de réseau

En Haute Tension, l’approximation n’existe pas.


Mise à la terre et liaisons équipotentielles

La mise à la terre constitue le socle de la sécurité électrique.


Rôle fonctionnel

  • Protection des personnes via dispositifs différentiels
  • Protection des équipements via parafoudres
  • Stabilisation des potentiels
  • Limitation des tensions de contact

Typologies de prises de terre

  • Piquets verticaux
  • Boucles en fond de fouille
  • Réseaux maillés
  • Prises de terre de fondation

Le choix dépend :

  • De la résistivité du sol
  • Du niveau de protection requis
  • Du régime de neutre
  • Du type d’installation

Mesure et contrôle

  • Mesure par telluromètre
  • Contrôle de boucle d’impédance
  • Vérification en conditions défavorables (sol sec)
  • Contrôle périodique

Une valeur conforme lors de la réception ne constitue pas une garantie permanente.


Points de vigilance récurrents

L’expérience montre que les défaillances proviennent majoritairement de :

  • Mauvaise sélectivité
  • Sous-estimation des courants de court-circuit
  • Absence de coordination CFO/CFA
  • Mauvaise gestion thermique des tableaux
  • Absence d’anticipation des extensions
  • Documentation incomplète

La qualité d’une installation se juge autant à sa robustesse qu’à sa capacité d’évolution.


Conclusion

Une installation électrique performante repose sur :

  • Une conception rigoureuse
  • Un dimensionnement maîtrisé
  • Une coordination interdisciplinaire
  • Une mise en service méthodique

Du résidentiel à l’infrastructure lourde, la cohérence technique reste la clé de la sécurité et de la durabilité.

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