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Études de lignes HT, MT et BT : dossier technique complet | BETPLUS-SN
Dossier technique · Ingénierie électrique
⏱️ Temps de lecture : ~32 minutes

Études de lignes électriques HT, MT et BT
Conception, dimensionnement et mise en service

Dossier technique complet sur la méthodologie d'étude des réseaux électriques haute, moyenne et basse tension : classification, normes, calculs électriques et mécaniques, exécution, essais et réception des ouvrages.

📅 Septembre 2026
✍️ Département R&D — BET PLUS SAS
📖 Réf. BET-LIGNES-2026/V3
🌍 Dakar, Sénégal
📖
Résumé Exécutif (Abstract)

Les études de lignes électriques HT, MT et BT constituent un processus d'ingénierie multidimensionnel qui mobilise des compétences en électrotechnique, mécanique, génie civil, géomatique, environnement et gestion de projet. La conception d'une ligne électrique repose sur une démarche structurée allant de la reconnaissance des besoins jusqu'à la mise en service de l'ouvrage.

Ce dossier technique détaille l'ensemble du processus d'étude : classification des lignes par niveau de tension (HT > 50 kV, MT 1–35 kV, BT < 1 kV), dimensionnement électrique (courant admissible, chute de tension, courants de court-circuit), calculs mécaniques (équation de la chaînette, flèches, hypothèses climatiques), dimensionnement des supports et fondations, protection des réseaux et des personnes, exécution des travaux, essais et mise en service.

Les normes de référence (NF C 13-200, NF C 13-100, NF C 15-100, Doctrine Senelec, IEC 60909, Eurocodes) et les logiciels métier (PLS-CADD, CAMELIA, ETAP, Caneco BT, CYME) sont systématiquement intégrés aux processus d'étude.

Mots-clés :

Lignes HT Lignes MT Lignes BT NF C 13-200 NF C 15-100 Doctrine Senelec PLS-CADD ETAP BETPLUS-SN

Introduction : les lignes électriques, colonne vertébrale de l'économie

Les lignes électriques constituent l'infrastructure fondamentale qui permet le transport et la distribution de l'énergie depuis les centres de production jusqu'aux utilisateurs finaux. Sans elles, aucune activité économique moderne n'est possible : industries, hôpitaux, écoles, bâtiments résidentiels, infrastructures de transport et de télécommunication en dépendent totalement.

L'étude d'une ligne électrique est un exercice d'ingénierie complexe qui combine plusieurs disciplines : l'électrotechnique (dimensionnement électrique, protection), la mécanique (calculs de portées, efforts climatiques), le génie civil (fondations, supports), la géomatique (tracé, topographie) et la gestion de projet (planification, coordination, budget). Chaque niveau de tension — haute (HT), moyenne (MT) ou basse (BT) — présente des spécificités techniques propres.

Ce dossier technique présente l'ensemble des méthodologies d'étude, des normes applicables et des outils utilisés dans la conception des lignes électriques modernes. Il s'adresse aux ingénieurs, aux techniciens, aux maîtres d'ouvrage et à tous ceux qui participent à la réalisation d'infrastructures électriques.

DIAG / ESQ APS / APD PRO / DCE ACT / EXE VISA / DET / AOR

📌 À retenir : Une ligne électrique ne se conçoit pas sans une approche intégrée. L'erreur la plus fréquente dans les projets est de sous-estimer les études préliminaires (tracé, reconnaissance des sols, analyse environnementale), ce qui entraîne des surcoûts de 20 à 40 % en phase de réalisation.

Classification des lignes et normes applicables

2.1. Classification par niveau de tension

Les lignes électriques sont classées selon leur niveau de tension, qui détermine leur fonction dans le système électrique, les technologies employées et les normes applicables.

DomaineTensionFonction principaleTypes de supportsNormes
HT> 50 kV
(63 à 400 kV)
Transport régional & interconnexionsPylônes treillis métalliquesNF C 13-200, IEC 60909
MT1 kV à 35 kV
(15, 30, 33 kV)
Distribution structurantePoteaux béton, bois, métalNF C 13-100, Doctrine Senelec
BT< 1 kV
(230 V / 400 V)
Distribution terminaleSupports mixtes, coffretsNF C 15-100, IEC 60364

2.2. Normes et référentiels de référence

📘

NF C 13-200

Installations haute tension et raccordement au réseau public de distribution.

  • Postes de livraison HT
  • Distances d'isolement
  • Protection contre les surtensions
  • Mise à la terre des ouvrages
📗

NF C 13-100

Postes de livraison privés HTA/BT (jusqu'à 33 kV).

  • Cellules HTA (IS-24)
  • Transformateurs immergés ou secs
  • Armoires de distribution BT
  • Schémas de liaison à la terre
📙

NF C 15-100

Installations électriques à basse tension.

  • Dimensionnement des canalisations
  • Protection des personnes
  • Schémas TT, TN, IT
  • Sélectivité des protections
📕

Doctrine Senelec

Spécifications techniques d'ingénierie (STI) pour le Sénégal.

  • Tension nominale 30 kV
  • Exigences de raccordement
  • Standards matériels
  • Règles d'exploitation

IEC 60909

Calcul des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés.

  • Courant Icc max
  • Courant Icc min
  • Impédances de réseau
  • Dimensionnement des protections
🏗️

Eurocodes 1 & 7

Charges climatiques et calcul géotechnique des fondations.

  • Eurocode 1 : vent, givre
  • Eurocode 7 : fondations
  • Charges dynamiques
  • Stabilité des massifs

Études préliminaires et tracé de ligne

La phase préliminaire fixe les paramètres fondamentaux de l'ouvrage et définit le corridor de passage optimal. C'est une étape déterminante qui conditionne la faisabilité technique et économique du projet.

3.1. Analyse du besoin et bilan de puissance

La première étape consiste à déterminer la puissance à transporter et le niveau de tension adapté. Le bilan de puissance prend en compte :

  • La puissance installée des récepteurs et leur coefficient de simultanéité
  • Les prévisions d'extension future (majoration de 15 à 20 %)
  • Les contraintes de tension et de chute de tension admissible
  • Les possibilités de raccordement au réseau existant

3.2. Recherche de tracé et analyse géomatique

La recherche de tracé repose sur l'acquisition de données LiDAR par survol aéroporté pour générer un Modèle Numérique de Terrain (MNT) à haute résolution. Les contraintes suivantes sont intégrées :

🗺️

Contraintes techniques

Topographie, traversées de routes, voies ferrées, cours d'eau, lignes existantes.

🌳

Contraintes environnementales

Zones protégées, habitats sensibles, corridors écologiques, sites classés.

🏘️

Contraintes d'urbanisme

Plans locaux d'urbanisme, habitations, zones industrielles, servitudes.

💰

Contraintes économiques

Coût du foncier, distances d'ancrage, angles de déviation, coûts des matériaux.

📌 Optimisation du fuseau : L'objectif est de réduire les longueurs d'ancrage et les angles de déviation pour minimiser les contraintes mécaniques sur les supports et les conducteurs. Un tracé bien optimisé permet d'économiser 10 à 20 % sur le coût total du projet.

Dimensionnement électrique et choix des composants

Le dimensionnement électrique vise à limiter les pertes par effet Joule, maîtriser les champs électromagnétiques et prévenir l'effet couronne. Il repose sur trois critères principaux : le courant admissible, la chute de tension et la tenue au court-circuit.

4.1. Choix de la section des conducteurs

NiveauType de conducteurSections typiquesCourant admissible
HTACSR, HTLS150 à 600 mm²600 à 2000 A
MTAAAC, Alu-Acier54,6 / 75,5 / 148 / 240 mm²150 à 600 A
BTCuivre, Aluminium1,5 à 240 mm²10 à 400 A

4.2. Calcul de la chute de tension

La chute de tension en ligne doit être limitée pour garantir la qualité de l'énergie fournie aux utilisateurs. Les valeurs maximales admissibles sont généralement de 5 % en MT et de 3 à 5 % en BT.

ΔU = √3 · Ib · L · (R·cosφ + X·sinφ)
ΔU = Chute de tension (V) · Ib = Courant d'emploi (A) · L = Longueur (km)
R = Résistance linéique (Ω/km) · X = Réactance linéique (Ω/km)

4.3. Calcul des courants de court-circuit

Les calculs de courants de court-circuit (Icc) sont essentiels pour le dimensionnement des appareils de coupure et la coordination des protections, conformément à la norme IEC 60909.

Icc = Un / (√3 · Zcc)
Icc = Courant de court-circuit (A) · Un = Tension nominale (V)
Zcc = Impédance de court-circuit (Ω)

4.4. Effet couronne et pertes

En haute tension, l'effet couronne est un phénomène d'ionisation de l'air autour des conducteurs qui génère des pertes d'énergie, des radio-perturbations et des émissions acoustiques. Pour le limiter, on utilise :

  • Des conducteurs de plus grand diamètre
  • Des faisceaux de conducteurs (2, 3 ou 4 brins par phase) pour U ≥ 225 kV
  • Des conducteurs creux ou à surface traitée

Études mécaniques et calculs de portées

Les études mécaniques visent à garantir la tenue des conducteurs et la stabilité des supports sous l'action des charges permanentes (poids propre) et variables (vent, givre, température).

5.1. Équation de la chaînette et flèche

Le profil d'un conducteur suspendu entre deux supports suit une courbe appelée chaînette. En pratique, pour de faibles rapports flèche/portée, on utilise l'approximation parabolique :

f ≈ (w · a²) / (8 · H)
f = Flèche maximale (m) · w = Masse linéique (daN/m)
a = Portée (m) · H = Tension horizontale (daN)

5.2. Hypothèses climatiques

🌡️

Températures

Température maximale : +45 °C · Température minimale : −5 °C selon les zones climatiques.

💨

Vent

Vent normal : 26 m/s · Vent extrême (cyclonique) : 36 m/s selon la zone d'implantation.

❄️

Givre

Épaisseur de givre : 5 à 10 mm selon la région, masse volumique 900 kg/m³.

5.3. Équation de changement d'état

L'équation de changement d'état permet de calculer la tension mécanique H2 dans une nouvelle condition climatique (T2, w2) connaissant l'état initial (T1, w1, H1) :

H2² · [ H2 + (E·S·w1²·a²)/(24·H1²) + E·S·α·(T2−T1) − H1 ] = (E·S·w2²·a²)/24
E = Module d'élasticité (daN/mm²) · S = Section (mm²) · α = Coefficient de dilatation (1/°C)

Points clés des calculs mécaniques : Vérification des états limites ultimes (ELU) et de service (ELS). Le calcul des flèches maximales garantit le respect des gabarits réglementaires (distances minimales au sol et aux obstacles).

Supports et fondations

Le dimensionnement des supports et de leurs fondations est une étape cruciale qui conditionne la stabilité de la ligne sur toute sa durée de vie. Les efforts appliqués aux supports sont de trois types :

⬇️

Charges verticales

Poids propre des conducteurs, des isolateurs, du givre et de la neige.

➡️

Charges transversales

Pression du vent sur les câbles et la structure, composante des tensions en angle.

↔️

Charges longitudinales

Rupture unilatérale de conducteur, efforts de torsion et déséquilibre.

6.1. Types de supports

TypeNiveauHauteurEffort nominalUsage
Pylônes treillis acierHT20 à 60 m2000 à 8000 daNLignes HT longue distance
Poteaux béton arméMT9 à 15 m400 à 1000 daNRéseaux urbains et ruraux
Poteaux boisMT/BT7 à 12 m200 à 500 daNZones rurales
Poteaux métalliquesMT12 à 20 m800 à 2500 daNAngles et arrêts

6.2. Fondations et études géotechniques

Les fondations doivent résister aux efforts de renversement, de compression et d'arrachement. Le dimensionnement s'appuie sur les études géotechniques conformément à l'Eurocode 7.

  • Semelles isolées : pour sols résistants et peu compressibles
  • Pieux forés : pour sols compressibles ou de faible portance
  • Massifs surélevés : en zones inondables (surélévation de 0,5 à 1 m)
  • Radiers : en cas de sol hétérogène ou de nappe affleurante

⚠️ Attention : En zone côtière ou de mangrove (Casamance, Saloum, fleuve Sénégal), l'utilisation de ciments résistants aux sulfates (CEM III ou CEM V) est obligatoire pour éviter la dégradation des fondations par les eaux salées.

Protection des réseaux et des personnes

La protection des réseaux électriques a pour objectif de détecter et d'isoler les défauts (courts-circuits, surcharges, défauts à la terre) tout en garantissant la sécurité des personnes et la continuité de service.

7.1. Protection des réseaux HT/MT

Disjoncteurs HT/MT

Protection contre les courts-circuits et les surcharges. Réglages adaptés aux courants de défaut. Technologies : SF6, vide.

🔌

Fusibles MT

Protection simple et économique pour les départs secondaires. Courbes de fusion adaptées aux transformateurs.

📡

Relais de protection

Protection de distance (ANSI 21), homopolaire (ANSI 50N/51N), surintensité (ANSI 50/51), reconnexion (ANSI 79).

7.2. Protection des réseaux BT

  • Disjoncteurs différentiels : protection des personnes contre les contacts indirects (30 mA)
  • Disjoncteurs magnétothermiques : protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Fusibles : protection des circuits de faible puissance
  • Parafoudres : protection contre les surtensions atmosphériques

7.3. Sélectivité des protections

La sélectivité garantit que seul le dispositif de protection du circuit défectueux se déclenche, préservant ainsi la continuité de service du reste de l'installation. Trois types de sélectivité sont utilisés :

📊

Sélectivité ampèremétrique

Seuils de courant différents entre protections amont et aval.

⏱️

Sélectivité chronométrique

Temps de déclenchement différents (courbes de temporisation).

🔀

Sélectivité logique

Communication entre disjoncteurs pour localiser le défaut.

Exécution des travaux et mise en service

La phase d'exécution constitue la concrétisation du projet. Elle mobilise des entreprises spécialisées et doit respecter scrupuleusement les plans, les normes et les règles de sécurité.

8.1. Étapes clés de l'exécution

  1. Installation de chantier : base vie, zones de stockage, accès
  2. Terrassement : ouverture des fouilles pour les fondations
  3. Coulage des massifs : fondations en béton armé selon les plans
  4. Montage des supports : levage et fixation des pylônes ou poteaux
  5. Déroulage des conducteurs : sous tension mécanique contrôlée
  6. Réglage des flèches : au dynamomètre ou par visées directes
  7. Mise en place des protections : mise à la terre, parafoudres
  8. Essais et mise en service : contrôle des paramètres électriques

8.2. Essais et réception

Type d'essaiObjectifCritère d'acceptation
Continuité électriqueVérifier la continuité des circuitsRésistance conforme
IsolementMesurer la résistance d'isolement≥ 1 MΩ minimum
Prise de terreMesurer la résistance des prises de terre≤ 1 Ω (poste) · ≤ 10 Ω (pylônes)
Protections différentiellesTest des dispositifs différentielsDéclenchement conforme
SélectivitéVérifier le fonctionnement coordonnéSélectivité respectée

📌 DOE — Dossier des Ouvrages Exécutés : À l'issue des travaux, un DOE complet doit être remis au maître d'ouvrage. Il rassemble les plans de récolement, les notes de calcul finales, les PV de réception et les manuels d'exploitation. C'est le document de référence pour la gestion patrimoniale de l'ouvrage.

Logiciels et outils de conception

Les projets modernes de lignes électriques s'appuient sur une gamme de logiciels spécialisés qui couvrent l'ensemble du processus d'étude, du tracé à la vérification des calculs.

DomaineLogicielFonctionnalités
DAO / SIGAutoCAD, QGIS, ArcGISPlans de tracé, profils en long, cartographie
Calcul mécaniquePLS-CADD, CAMELIAPortées, flèches, efforts, carnet de piquetage
Calcul électriqueETAP, CYME, Caneco BT/HTCourt-circuit, chute de tension, harmoniques
Calcul géotechniquePLAXIS, Midas FEA NXFondations, stabilité des supports
Gestion de projetMS Project, PrimaveraPlanification, suivi budgétaire, risques

🔗 Intégration des outils : Les flux de travail modernes intègrent ces outils dans des chaînes de traitement automatisées : données LiDAR → QGIS → PLS-CADD / CAMELIA pour le tracé et les calculs mécaniques ; tracé SIG → ETAP / CYME pour les calculs électriques ; résultats → SIG pour la cartographie finale.

Conclusion

Les études de lignes électriques HT, MT et BT constituent un processus d'ingénierie complexe qui exige une approche méthodique et rigoureuse. Chaque phase — des études préliminaires à la mise en service — contribue à la réussite du projet et à la sécurité des ouvrages.

Les points clés à retenir sont les suivants :

  • La classification par niveau de tension détermine les technologies, les normes et les méthodes de calcul applicables.
  • Les études préliminaires (tracé, reconnaissance des sols, analyse environnementale) conditionnent la faisabilité économique et technique du projet.
  • Le dimensionnement électrique repose sur trois critères : courant admissible, chute de tension, tenue au court-circuit.
  • Les calculs mécaniques (chaînette, flèche, équation d'état) garantissent la tenue des conducteurs sous toutes les conditions climatiques.
  • Le dimensionnement des supports et fondations assure la stabilité de l'ouvrage sur toute sa durée de vie.
  • La protection des réseaux (sélectivité, mise à la terre, différentiels) garantit la sécurité des personnes et la continuité de service.
  • La mise en service s'accompagne d'essais rigoureux et de la constitution du DOE pour la gestion patrimoniale.

Pour les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage et les entreprises, la maîtrise de ces méthodologies est un facteur décisif de compétitivité et de qualité. Les outils logiciels modernes (PLS-CADD, ETAP, Caneco BT, CYME) permettent d'optimiser les études et de réduire les délais, tout en garantissant la conformité aux normes.

ℹ️
Document rédigé à titre informatif
Ce dossier est une synthèse des méthodologies d'étude des lignes électriques HT/MT/BT. Il ne constitue pas une prestation d'ingénierie et ne saurait se substituer à une étude technique spécifique réalisée par un bureau d'études électriques compétent. Les données, normes et méthodologies présentées doivent être adaptées et validées par des experts pour chaque projet particulier.

Références & Sources

  1. NF C 13-200 (2025). Installations haute tension et raccordement au réseau public. AFNOR.
  2. NF C 13-100 (2025). Postes de livraison privés HTA/BT (jusqu'à 33 kV). AFNOR.
  3. NF C 15-100 (2025). Installations électriques à basse tension. AFNOR.
  4. Doctrine Senelec (2026). Spécifications techniques d'ingénierie (STI) — Réseaux HTA/BT. Senelec, Sénégal.
  5. IEC 60909 (2025). Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés. International Electrotechnical Commission.
  6. IEC 60502 (2025). Câbles de puissance à isolation extrudée pour tension de 1 kV à 30 kV. IEC.
  7. Eurocode 1 (2025). Actions sur les structures — Charges climatiques. CEN/TC 250.
  8. Eurocode 7 (2025). Calcul géotechnique — Dimensionnement des fondations. CEN/TC 250.
  9. PLS-CADD (2026). Manuel d'utilisation — Conception mécanique des lignes aériennes. Power Line Systems.
  10. BET PLUS SAS (2026). Retours d'expérience en études de lignes électriques HT/MT/BT.