Grandeurs physiques
- octobre 2, 2024
- developpementbz
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Grandeurs physiques
Comprendre les relations entre les différentes grandeurs physiques de l’électricité permet d’évaluer correctement le risque dans l’environnement des opérations.
Nous allons aborder des notions fondamentales en électricité.
Tension et intensité
L’électricité est définie par sa tension et son intensité.
La tension est la variation de potentiel entre les deux pôles d’un circuit soumis à des potentiels différents.
Par exemple :
- Les deux extrémités d’une pile ou d’une batterie.
- Entre une phase et le neutre, ou entre phases, ou entre une phase et la terre.

La tension est symbolisée par U et se présente sous forme de volt (V)
| 1 mV | 0,001 V |
| 1 kV | 1000 V |
| 50 kV | 50000 V |
| 500 kV | 500 000 V |
Le débit du courant électrique traversant un conducteur, un récepteur ou un circuit est représenté par l’intensité.
L’intensité a pour symbole I et s’exprime en ampère (A).
| 1 mA | 0,001 A |
| 1 KA | 1000 A |
Le kA est souvent utilisé pour déterminer les valeurs des intensités, comme les intensités de court-circuit (lk/lcc), par exemple.
Interaction entre l’intensité et la tension
- Loi d’Ohm
La formule U = R x I permet de définir la résistance d’un circuit.
R est la résistance du circuit et se traduit par ohms (Ω).
| 1 ΚΩ | 1 000 Ω |
- Puissance électrique
La puissance électrique est déterminée par P = U x I (en courant continu).
P se mesure en watts (W).
| 1 kW | 1000 W |
Note : La puissance électrique apparente se mesure volt/ampère (VA) -> Utilisée pour mesurer la puissance des transformateurs.
| 1 kVA | 1000 VA |
- Énergie électrique
On définit l’énergie électrique en utilisant la formule
E = P x t où l’on teste le temps en heure.
E est mesurée en wattheure (Wh).
| 1 kWh | 1000 Wh |
Les grandeurs physiques fondamentales en électricité
La maîtrise des grandeurs physiques est indispensable pour tout habilité électrique. La norme NF C 18-510 exige leur compréhension lors de la formation :
- La tension (U) : différence de potentiel électrique entre deux points, exprimée en Volts (V). En France : 230 V monophasé, 400 V triphasé.
- Le courant (I) : déplacement de charges électriques, exprimé en Ampères (A). C’est lui qui tue : dès 75 mA, risque de fibrillation cardiaque.
- La résistance (R) : opposition au passage du courant, exprimée en Ohms (Ω). La résistance du corps humain varie de 1 000 Ω (peau sèche) à 500 Ω (peau mouillée).
- La puissance (P) : énergie électrique par unité de temps, exprimée en Watts (W). P = U x I.
- L’énergie (E) : puissance x durée, exprimée en Joules (J) ou Wh. Détermine l’importance des brûlures électriques.
La loi d’Ohm et ses implications pour la sécurité
La loi d’Ohm (U = R x I) permet de calculer le courant qui traverserait le corps humain en cas de contact avec une installation sous tension :
Exemple : contact avec 230 V, résistance corporelle de 1 000 Ω → I = 230/1000 = 230 mA : mortel.
Ce calcul illustre pourquoi même une installation basse tension (230 V) peut tuer. L’habilitation électrique NF C 18-510 enseigne ces notions fondamentales. Formez vos équipes avec BAFIM Formation.
Application pratique dans la formation habilitation
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