{"id":21209,"date":"2026-01-06T00:10:09","date_gmt":"2026-01-05T16:10:09","guid":{"rendered":"https:\/\/viox.com\/?p=21209"},"modified":"2026-01-06T00:17:14","modified_gmt":"2026-01-05T16:17:14","slug":"electrical-derating-temperature-altitude-grouping-factors","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/electrical-derating-temperature-altitude-grouping-factors\/","title":{"rendered":"Guide principal de r\u00e9duction de puissance \u00e9lectrique : temp\u00e9rature, altitude et facteurs de groupement."},"content":{"rendered":"<div class=\"product-intro\">\n<h2>Comprendre le d\u00e9classement \u00e9lectrique : pourquoi c'est important pour des installations s\u00fbres<\/h2>\n<p>Le d\u00e9classement \u00e9lectrique est la r\u00e9duction syst\u00e9matique de la capacit\u00e9 de transport de courant (intensit\u00e9 admissible) d'un conducteur pour tenir compte des conditions d'installation r\u00e9elles qui s'\u00e9cartent des environnements de test standard. Lorsque les c\u00e2bles fonctionnent \u00e0 des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es, \u00e0 des altitudes \u00e9lev\u00e9es ou en faisceaux avec d'autres conducteurs, leur capacit\u00e9 \u00e0 dissiper la chaleur diminue consid\u00e9rablement. Sans calculs de d\u00e9classement appropri\u00e9s, les installations sont confront\u00e9es \u00e0 des risques graves : d\u00e9faillance pr\u00e9matur\u00e9e de l'isolation, <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/mcb\/\">disjoncteur<\/a> d\u00e9clenchements intempestifs, risques d'incendie et non-conformit\u00e9 aux normes NEC Article 310.15 et IEC 60364-5-52.<\/p>\n<p>Pour les professionnels B2B qui installent <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/rccb-ev-charging-type-b-vs-type-f-vs-type-ev\/\">des infrastructures de recharge de v\u00e9hicules \u00e9lectriques<\/a>, des panneaux solaires ou des syst\u00e8mes \u00e9lectriques industriels, la compr\u00e9hension des facteurs de d\u00e9classement n'est pas facultative, c'est une exigence fondamentale pour la s\u00e9curit\u00e9, la conformit\u00e9 aux codes et la long\u00e9vit\u00e9 du syst\u00e8me. Ce guide principal fournit le cadre technique dont vous avez besoin pour calculer des facteurs de d\u00e9classement pr\u00e9cis et dimensionner correctement les conducteurs pour tout sc\u00e9nario d'installation.<\/p>\n<figure style=\"text-align: center; margin: 20px 0;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/High-temperature-electrical-installation-showing-VIOX-circuit-protection-equipment-operating-in-extreme-ambient-conditions-requiring-temperature-derating-factors.webp\" alt=\"High-temperature electrical installation showing VIOX circuit protection equipment operating in extreme ambient conditions requiring temperature derating factors\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; color: #555; margin-top: 8px;\">Installation \u00e9lectrique \u00e0 haute temp\u00e9rature montrant un \u00e9quipement de protection de circuit VIOX fonctionnant dans des conditions ambiantes extr\u00eames n\u00e9cessitant des facteurs de d\u00e9classement de temp\u00e9rature.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Section 1 : Facteurs de d\u00e9classement de temp\u00e9rature<\/h2>\n<h3>Correction de la temp\u00e9rature ambiante de l'air<\/h3>\n<p><strong>Conditions de r\u00e9f\u00e9rence standard<\/strong> supposent une temp\u00e9rature ambiante de 30 \u00b0C (86 \u00b0F) pour les c\u00e2bles install\u00e9s dans l'air. Lorsque les temp\u00e9ratures r\u00e9elles d\u00e9passent cette valeur de r\u00e9f\u00e9rence, l'intensit\u00e9 admissible du conducteur doit \u00eatre r\u00e9duite conform\u00e9ment au tableau 310.15(B)(1) de la norme NEC ou au tableau B.52.14 de la norme IEC 60364-5-52.<\/p>\n<p><strong>Facteurs de d\u00e9classement de temp\u00e9rature critiques pour les types d'isolation courants :<\/strong><\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px;\" border=\"1\" cellpadding=\"8\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<th>Temp\u00e9rature ambiante<\/th>\n<th>Isolation PVC (70 \u00b0C)<\/th>\n<th>Isolation XLPE\/EPR (90 \u00b0C)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>30\u00b0C (86\u00b0F)<\/td>\n<td>1.00<\/td>\n<td>1.00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>35 \u00b0C (95 \u00b0F)<\/td>\n<td>0.94<\/td>\n<td>0.96<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>40\u00b0C (104\u00b0F)<\/td>\n<td>0.87<\/td>\n<td>0.91<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>45 \u00b0C (113 \u00b0F)<\/td>\n<td>0.79<\/td>\n<td>0.87<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>50\u00a0\u00b0C (122\u00a0\u00b0F)<\/td>\n<td>0.71<\/td>\n<td>0.82<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>55\u00b0C (131\u00b0F)<\/td>\n<td>0.61<\/td>\n<td>0.76<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Application r\u00e9elle :<\/strong> Les installations solaires sur les toits commerciaux connaissent r\u00e9guli\u00e8rement des temp\u00e9ratures ambiantes de 50 \u00e0 55 \u00b0C en \u00e9t\u00e9. Un conducteur en cuivre THHN de calibre 10 AWG d'une intensit\u00e9 nominale de 40 A \u00e0 30 \u00b0C chute \u00e0 seulement <strong>32,8 A<\/strong> (40 A \u00d7 0,82) \u00e0 50 \u00b0C, soit une r\u00e9duction de 18 % qui pourrait surcharger les conducteurs sous-dimensionn\u00e9s.<\/p>\n<h3>Correction de la temp\u00e9rature du sol pour les c\u00e2bles souterrains<\/h3>\n<p>Les installations souterraines sont confront\u00e9es \u00e0 diff\u00e9rents d\u00e9fis thermiques. Les normes IEC 60287 et NEC font r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 <strong>une temp\u00e9rature du sol de 20 \u00b0C (68 \u00b0F)<\/strong> comme base de r\u00e9f\u00e9rence pour les c\u00e2bles enterr\u00e9s.<\/p>\n<p><strong>Facteurs de correction de la temp\u00e9rature du sol :<\/strong><\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px;\" border=\"1\" cellpadding=\"8\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<th>Temp\u00e9rature du sol<\/th>\n<th>Facteur de correction (tous types d'isolation)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>20 \u00b0C (68 \u00b0F)<\/td>\n<td>1.00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>25\u00b0C (77\u00b0F)<\/td>\n<td>0.96<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>30\u00b0C (86\u00b0F)<\/td>\n<td>0.92<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>35 \u00b0C (95 \u00b0F)<\/td>\n<td>0.87<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>40\u00b0C (104\u00b0F)<\/td>\n<td>0.82<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>45 \u00b0C (113 \u00b0F)<\/td>\n<td>0.77<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>50\u00a0\u00b0C (122\u00a0\u00b0F)<\/td>\n<td>0.71<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>La profondeur d'enfouissement affecte \u00e9galement les performances thermiques.<\/strong> Les c\u00e2bles enterr\u00e9s \u00e0 80 cm de profondeur b\u00e9n\u00e9ficient d'une dissipation thermique environ 4 % sup\u00e9rieure \u00e0 ceux enterr\u00e9s \u00e0 50 cm de profondeur, ce qui donne un facteur de correction de <strong>0.96<\/strong> qui compense partiellement les temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es du sol.<\/p>\n<h3>Effets du contact avec l'isolation thermique<\/h3>\n<p>Lorsque les c\u00e2bles traversent ou sont entour\u00e9s d'une isolation thermique (courante dans les p\u00e9n\u00e9trations de b\u00e2timents), la dissipation thermique se d\u00e9grade consid\u00e9rablement. Conform\u00e9ment aux normes NEC 310.15(A)(3) et IEC 60364-5-52 :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>C\u00e2bles en contact avec l'isolation thermique sur \u2264100 mm :<\/strong> Appliquer un facteur de <strong>0.89<\/strong><\/li>\n<li><strong>C\u00e2bles entour\u00e9s d'isolation sur &gt;500 mm :<\/strong> Appliquer un facteur de <strong>0.50<\/strong> (r\u00e9duction de 50 %)<\/li>\n<li><strong>Circuits terminaux en anneau dans les espaces isol\u00e9s :<\/strong> Peut n\u00e9cessiter un surdimensionnement de 2,5 mm\u00b2 \u00e0 4 mm\u00b2<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pour <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/residential-circuit-breakers-vs-industrial-circuit-breakers\/\">applications de disjoncteurs r\u00e9sidentiels et commerciaux<\/a>, ce facteur souvent n\u00e9glig\u00e9 entra\u00eene des erreurs de dimensionnement importantes.<\/p>\n<figure style=\"text-align: center; margin: 20px 0;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/Technical-diagram-comparing-heat-dissipation-in-different-cable-installation-methods-with-corresponding-derating-factors-for-thermal-insulation-contact.webp\" alt=\"Technical diagram comparing heat dissipation in different cable installation methods with corresponding derating factors for thermal insulation contact\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; color: #555; margin-top: 8px;\">Sch\u00e9ma technique comparant la dissipation thermique dans diff\u00e9rentes m\u00e9thodes d'installation de c\u00e2bles avec les facteurs de d\u00e9classement correspondants pour le contact avec l'isolation thermique.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Section 2 : Facteurs de d\u00e9classement d'altitude<\/h2>\n<h3>Pourquoi l'altitude affecte l'\u00e9quipement \u00e9lectrique<\/h3>\n<p>\u00c0 des altitudes sup\u00e9rieures \u00e0 1 000 m\u00e8tres (3 300 pieds), <strong>la pression atmosph\u00e9rique r\u00e9duite<\/strong> diminue la densit\u00e9 de l'air, r\u00e9duisant ainsi l'efficacit\u00e9 du refroidissement de l'\u00e9quipement \u00e9lectrique. La dissipation thermique des surfaces des c\u00e2bles, des transformateurs et des disjoncteurs devient moins efficace, ce qui n\u00e9cessite des r\u00e9ductions de capacit\u00e9.<\/p>\n<p><strong>Facteurs de correction d'altitude selon les normes IEC 60364-5-52 et les sp\u00e9cifications du fabricant :<\/strong><\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px;\" border=\"1\" cellpadding=\"8\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<th>Altitude (m\u00e8tres)<\/th>\n<th>Altitude (pieds)<\/th>\n<th>Facteur de d\u00e9classement de puissance<\/th>\n<th>Facteur de d\u00e9classement de tension<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>0-1,000<\/td>\n<td>0-3,300<\/td>\n<td>1.00<\/td>\n<td>1.00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1,000-1,500<\/td>\n<td>3,300-4,900<\/td>\n<td>0.99<\/td>\n<td>1.00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1,500-2,000<\/td>\n<td>4,900-6,600<\/td>\n<td>0.97<\/td>\n<td>0.99<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2,000-3,000<\/td>\n<td>6,600-9,800<\/td>\n<td>0.94<\/td>\n<td>0.98<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3,000-4,000<\/td>\n<td>9,800-13,100<\/td>\n<td>0.90<\/td>\n<td>0.97<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4,000-5,000<\/td>\n<td>13,100-16,400<\/td>\n<td>0.86<\/td>\n<td>0.95<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Implications pratiques pour les installations en montagne<\/h3>\n<p><strong>\u00c9tude de cas :<\/strong> Une borne de recharge pour v\u00e9hicules \u00e9lectriques de 22 kW install\u00e9e \u00e0 2 500 m\u00e8tres d'altitude dans le Colorado n\u00e9cessite un conducteur dimensionn\u00e9 pour <strong>120 A \u00f7 0,95 = 126,3 A<\/strong> apr\u00e8s d\u00e9classement d'altitude. Cela repr\u00e9sente une r\u00e9duction de capacit\u00e9 de 5,3 % par rapport aux installations au niveau de la mer.<\/p>\n<p><strong>Consid\u00e9rations relatives \u00e0 l'\u00e9quipement :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Les disjoncteurs peuvent voir leur capacit\u00e9 de coupure r\u00e9duite en altitude<\/li>\n<li>L'efficacit\u00e9 du refroidissement du transformateur diminue d'environ <strong>1 % par 100 m\u00e8tres<\/strong> au-dessus de 1 000 m<\/li>\n<li>Les appareillages de commutation et les tableaux de distribution n\u00e9cessitent des bo\u00eetiers plus grands pour un refroidissement par convection ad\u00e9quat<\/li>\n<li>VIOX de qualit\u00e9 industrielle <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/circuit-breaker-altitude-derating-guide\/\">disjoncteurs<\/a> int\u00e8grent des valeurs nominales de compensation d'altitude jusqu'\u00e0 4 000 m<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Remarque :<\/strong> L'\u00e9quipement refroidi par liquide peut partiellement compenser les effets de l'altitude gr\u00e2ce \u00e0 une temp\u00e9rature de liquide de refroidissement r\u00e9duite, mais les syst\u00e8mes refroidis par air n\u00e9cessitent un strict respect des tableaux de d\u00e9classement.<\/p>\n<figure style=\"text-align: center; margin: 20px 0;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/Altitude-derating-factors-illustrated-through-atmospheric-pressure-reduction-and-its-impact-on-electrical-equipment-cooling-efficiency.webp\" alt=\"Altitude derating factors illustrated through atmospheric pressure reduction and its impact on electrical equipment cooling efficiency\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; color: #555; margin-top: 8px;\">Facteurs de d\u00e9classement en altitude illustr\u00e9s par la r\u00e9duction de la pression atmosph\u00e9rique et son impact sur l'efficacit\u00e9 du refroidissement des \u00e9quipements \u00e9lectriques.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Section 3 : D\u00e9classement du groupement et du faisceau de c\u00e2bles<\/h2>\n<h3>Effets de chauffage mutuel dans les installations multi-c\u00e2bles<\/h3>\n<p>Lorsque plusieurs conducteurs transportant du courant partagent le m\u00eame chemin de c\u00e2bles, le m\u00eame chemin de c\u00e2bles ou la m\u00eame tranch\u00e9e souterraine, ils g\u00e9n\u00e8rent <strong>chauffage mutuel<\/strong> ce qui nuit \u00e0 la capacit\u00e9 de chaque c\u00e2ble \u00e0 dissiper la chaleur. Ce ph\u00e9nom\u00e8ne n\u00e9cessite un d\u00e9classement important conform\u00e9ment au tableau 310.15(C)(1) du NEC et \u00e0 la norme IEC 60364-5-52.<\/p>\n<p><strong>Facteurs de d\u00e9classement de groupement (normes NEC\/IEC) :<\/strong><\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px;\" border=\"1\" cellpadding=\"8\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<th>Nombre de conducteurs transportant du courant<\/th>\n<th>Facteur d'ajustement<\/th>\n<th>Perte d'amp\u00e9rage effective<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>1-3<\/td>\n<td>1.00<\/td>\n<td>0%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4-6<\/td>\n<td>0.80<\/td>\n<td>20%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>7-9<\/td>\n<td>0.70<\/td>\n<td>30%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>10-20<\/td>\n<td>0.50<\/td>\n<td>50%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>21-30<\/td>\n<td>0.45<\/td>\n<td>55%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>31-40<\/td>\n<td>0.40<\/td>\n<td>60%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>41+<\/td>\n<td>0.35<\/td>\n<td>65%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Critical considerations:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Les conducteurs neutres transportant des courants harmoniques sont consid\u00e9r\u00e9s comme des conducteurs transportant du courant<\/strong><\/li>\n<li>Les conducteurs de mise \u00e0 la terre\/liaison ne sont pas pris en compte dans le d\u00e9classement de groupement<\/li>\n<li>Les c\u00e2bles fonctionnant \u00e0 &lt;35% de leur valeur nominale group\u00e9e peuvent \u00eatre exclus du d\u00e9compte<\/li>\n<li>Les courtes longueurs de groupement (&lt;3 m pour les conducteurs \u2265150 mm\u00b2) peuvent \u00eatre exempt\u00e9es de d\u00e9classement<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Impact de la m\u00e9thode d'installation<\/h3>\n<p><strong>Installations de chemins de c\u00e2bles<\/strong> (M\u00e9thode d'installation NEC 12\/13) :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Couche unique, espac\u00e9e :<\/strong> Appliquer le facteur de groupement pour le nombre r\u00e9el de circuits<\/li>\n<li><strong>Couches multiples, se touchant :<\/strong> Appliquer un facteur de 0,70 pour 2 couches, 0,60 pour 3 couches et plus<\/li>\n<li><strong>Chemins de c\u00e2bles couverts avec ventilation restreinte :<\/strong> Facteur de r\u00e9duction suppl\u00e9mentaire de 0,95<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Installations de bancs de conduits souterrains :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Formation en tr\u00e8fle (3 phases se touchant) :<\/strong> Facteur de 0,80 pour un seul circuit, 0,70 pour plusieurs circuits<\/li>\n<li><strong>Formation plate avec espacement de 2\u00d7 le diam\u00e8tre :<\/strong> Facteur de 0,85<\/li>\n<li><strong>Plusieurs conduits dans la m\u00eame tranch\u00e9e :<\/strong> Facteurs de 0,70 \u00e0 0,60 selon la configuration<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pour <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/100a-panel-ev-charger-upgrade\/\">Dimensionnement des c\u00e2bles de recharge de VE<\/a>, le d\u00e9classement de groupement est particuli\u00e8rement critique dans les installations de stationnement o\u00f9 plusieurs chargeurs de 7 kW ou 22 kW partagent des chemins de c\u00e2bles communs.<\/p>\n<figure style=\"text-align: center; margin: 20px 0;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/Multiple-power-cables-grouped-in-cable-tray-installation-requiring-ampacity-adjustment-factors-to-prevent-overheating-in-VIOX-electrical-distribution-system.webp\" alt=\"Multiple power cables grouped in cable tray installation requiring ampacity adjustment factors to prevent overheating in VIOX electrical distribution system\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; color: #555; margin-top: 8px;\">Plusieurs c\u00e2bles d'alimentation group\u00e9s dans une installation de chemins de c\u00e2bles n\u00e9cessitant des facteurs d'ajustement d'amp\u00e9rage pour \u00e9viter la surchauffe dans le syst\u00e8me de distribution \u00e9lectrique VIOX.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Section 4 : Calcul des facteurs de d\u00e9classement combin\u00e9s<\/h2>\n<h3>La m\u00e9thodologie de multiplication<\/h3>\n<p>Lorsque plusieurs conditions de d\u00e9classement existent simultan\u00e9ment, les facteurs sont <strong>multipli\u00e9s ensemble<\/strong> pour d\u00e9terminer l'amp\u00e9rage ajust\u00e9 final :<\/p>\n<p><strong>Formule principale :<\/strong><\/p>\n<pre style=\"background: #f4f4f4; padding: 10px; border-radius: 4px; overflow-x: auto;\">Amp\u00e9rage ajust\u00e9 = Amp\u00e9rage de base \u00d7 Facteur de temp\u00e9rature \u00d7 Facteur d'altitude \u00d7 Facteur de groupement \u00d7 Facteur d'installation<\/pre>\n<p><strong>Processus de calcul \u00e9tape par \u00e9tape :<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Identifier l'amp\u00e9rage de base<\/strong> \u00e0 partir du tableau 310.16 du NEC ou des tableaux de conducteurs CEI (utiliser la colonne 75 \u00b0C ou 90 \u00b0C en fonction des valeurs nominales des bornes conform\u00e9ment \u00e0 la section 110.14(C) du NEC)<\/li>\n<li><strong>D\u00e9terminer tous les facteurs de d\u00e9classement applicables<\/strong> pour votre installation sp\u00e9cifique<\/li>\n<li><strong>Multiplier les facteurs ensemble<\/strong> pour obtenir la r\u00e9duction cumulative<\/li>\n<li><strong>Calculer l'amp\u00e9rage ajust\u00e9<\/strong> et comparer aux exigences de charge<\/li>\n<li><strong>Si l'amp\u00e9rage ajust\u00e9 &lt; l&#039;amp\u00e9rage requis, augmenter la taille du conducteur et recalculer<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h3>Exemple concret : Combineur CC de r\u00e9seau solaire<\/h3>\n<p><strong>Sc\u00e9nario :<\/strong> 8 cha\u00eenes solaires alimentant un bo\u00eetier de combineur sur le toit dans des conditions estivales en Arizona<\/p>\n<p><strong>Param\u00e8tres donn\u00e9s :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Courant de charge : 64 A (8 cha\u00eenes \u00d7 8 A chacune)<\/li>\n<li>Conducteur de base : Cuivre THHN 4 AWG (85 A \u00e0 75 \u00b0C, 95 A \u00e0 90 \u00b0C)<\/li>\n<li>Temp\u00e9rature ambiante : 50 \u00b0C (exposition sur le toit)<\/li>\n<li>Altitude : 1 100 m\u00e8tres<\/li>\n<li>Nombre de conducteurs transportant du courant : 16 (8 positifs + 8 n\u00e9gatifs)<\/li>\n<li>Installation : Chemin de c\u00e2bles, couche unique<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Calcul:<\/strong><\/p>\n<pre style=\"background: #f4f4f4; padding: 10px; border-radius: 4px; overflow-x: auto;\">Amp\u00e9rage de base (90 \u00b0C) : 95 A\n<\/pre>\n<p><strong>R\u00e9sultat\u00a0:<\/strong> 4 AWG est <strong>inad\u00e9quat<\/strong> (38,7 A &lt; 64 A requis). Essayer 1\/0 AWG (base de 150 A) :<\/p>\n<pre style=\"background: #f4f4f4; padding: 10px; border-radius: 4px; overflow-x: auto;\">Amp\u00e9rage ajust\u00e9 = 150A \u00d7 0,82 \u00d7 0,99 \u00d7 0,50 = 60,8A<\/pre>\n<p><strong>Toujours insuffisant.<\/strong> Solution finale : <strong>2\/0 AWG<\/strong> (Base de 175A) :<\/p>\n<pre style=\"background: #f4f4f4; padding: 10px; border-radius: 4px; overflow-x: auto;\">Amp\u00e9rage ajust\u00e9 = 175A \u00d7 0,82 \u00d7 0,99 \u00d7 0,50 = 70,9A \u2713<\/pre>\n<p>Cet exemple d\u00e9montre pourquoi les conducteurs sous-dimensionn\u00e9s sont courants dans les installations solaires : les facteurs de r\u00e9duction peuvent r\u00e9duire l'amp\u00e9rage de <strong>60% ou plus<\/strong> dans des conditions difficiles.<\/p>\n<h3>Exemple de borne de recharge pour v\u00e9hicules \u00e9lectriques commerciale<\/h3>\n<p><strong>Sc\u00e9nario :<\/strong> Alimentation souterraine vers un banc de bornes de recharge pour v\u00e9hicules \u00e9lectriques de niveau 2 de 22 kW<\/p>\n<p><strong>Param\u00e8tres donn\u00e9s :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Courant de charge : 96A (trois chargeurs de 32A)<\/li>\n<li>Conducteur : Cuivre 3 AWG XHHW-2 (115A \u00e0 75\u00b0C, 130A \u00e0 90\u00b0C)<\/li>\n<li>Temp\u00e9rature du sol : 30\u00b0C<\/li>\n<li>Profondeur d'enfouissement : 0,8m<\/li>\n<li>Nombre de circuits dans la tranch\u00e9e : 1 (3 conducteurs + terre)<\/li>\n<li>Facteur de charge continue : 1,25 (NEC 625.41 exige un dimensionnement de 125% pour l'\u00e9quipement de VE)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Calcul:<\/strong><\/p>\n<pre style=\"background: #f4f4f4; padding: 10px; border-radius: 4px; overflow-x: auto;\">Amp\u00e9rage de base (90\u00b0C) : 130A\n<\/pre>\n<p><strong>R\u00e9sultat\u00a0:<\/strong> 3 AWG est <strong>inad\u00e9quat<\/strong> (114,8A &lt; 120A). Solution : <strong>2 AWG<\/strong> (Base de 150A) :<\/p>\n<pre style=\"background: #f4f4f4; padding: 10px; border-radius: 4px; overflow-x: auto;\">Amp\u00e9rage ajust\u00e9 = 150A \u00d7 0,92 \u00d7 0,96 = 132,5A \u2713<\/pre>\n<p>Compr\u00e9hension <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/cable-size-types-mm-awg-bs-conversion-guide\/\">dimensionnement appropri\u00e9 du disjoncteur pour les chargeurs de VE<\/a> n\u00e9cessite de coordonner l'amp\u00e9rage du conducteur avec les valeurs nominales du dispositif de protection contre les surintensit\u00e9s (OCPD) apr\u00e8s l'application de tous les facteurs de r\u00e9duction.<\/p>\n<figure style=\"text-align: center; margin: 20px 0;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/Cable-sizing-calculation-flowchart-showing-systematic-application-of-temperature-altitude-and-grouping-derating-factors-per-NEC-and-IEC-standards.webp\" alt=\"Cable sizing calculation flowchart showing systematic application of temperature, altitude, and grouping derating factors per NEC and IEC standards\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; color: #555; margin-top: 8px;\">Organigramme de calcul du dimensionnement des c\u00e2bles montrant l'application syst\u00e9matique des facteurs de r\u00e9duction de temp\u00e9rature, d'altitude et de groupement selon les normes NEC et CEI.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Tableaux de r\u00e9f\u00e9rence rapide des facteurs de r\u00e9duction<\/h2>\n<h3>R\u00e9duction combin\u00e9e de la temp\u00e9rature et du groupement<\/h3>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px;\" border=\"1\" cellpadding=\"8\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<th>Scenario<\/th>\n<th>Facteur de temp\u00e9rature<\/th>\n<th>Facteur de groupement<\/th>\n<th>Combin\u00e9<\/th>\n<th>Exemple : Base de 100A \u2192 Amp\u00e9rage final<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>3 c\u00e2bles, 30\u00b0C<\/td>\n<td>1.00<\/td>\n<td>1.00<\/td>\n<td>1.00<\/td>\n<td>100A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>6 c\u00e2bles, 40\u00b0C<\/td>\n<td>0.91<\/td>\n<td>0.80<\/td>\n<td>0.73<\/td>\n<td>73A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>9 c\u00e2bles, 50\u00b0C<\/td>\n<td>0.82<\/td>\n<td>0.70<\/td>\n<td>0.57<\/td>\n<td>57A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>15 c\u00e2bles, 50\u00b0C + altitude 2000m<\/td>\n<td>0.82<\/td>\n<td>0.50<\/td>\n<td>0.39*<\/td>\n<td>39A<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em>*Inclut un facteur d'altitude de 0,94 (0,82 \u00d7 0,50 \u00d7 0,94 = 0,385)<\/em><\/p>\n<h3>Comparaison des valeurs nominales de base de la m\u00e9thode d'installation<\/h3>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px;\" border=\"1\" cellpadding=\"8\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<th>M\u00e9thode d'installation<\/th>\n<th>Amp\u00e9rage relatif<\/th>\n<th>Les Applications Typiques<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>C\u00e2ble unique \u00e0 l'air libre<\/td>\n<td>1,00 (le plus \u00e9lev\u00e9)<\/td>\n<td>Port\u00e9es a\u00e9riennes, configurations de test<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fix\u00e9 directement \u00e0 la surface<\/td>\n<td>0.95<\/td>\n<td>Murs industriels, montage structurel<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dans conduit\/goulotte (1-3 c\u00e2bles)<\/td>\n<td>0.80<\/td>\n<td>C\u00e2blage de b\u00e2timent, passages prot\u00e9g\u00e9s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Chemin de c\u00e2bles, couche unique<\/td>\n<td>0.75<\/td>\n<td>Locaux techniques, centres de donn\u00e9es<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Enterr\u00e9 directement dans le sol<\/td>\n<td>0.70<\/td>\n<td>Distribution souterraine<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dans conduit souterrain<\/td>\n<td>0.65<\/td>\n<td>Transmission longue distance<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Foire Aux Questions<\/h2>\n<p><strong>Q1 : Dois-je appliquer des facteurs de r\u00e9duction si mon c\u00e2ble fonctionne en dessous de sa capacit\u00e9 nominale ?<\/strong><\/p>\n<p>Oui, les facteurs de r\u00e9duction de courant sont obligatoires quel que soit le pourcentage de charge. Ils ajustent l'amp\u00e9rage maximal admissible du conducteur en fonction des conditions environnementales. La seule exception concerne les c\u00e2bles fonctionnant \u00e0 moins de 35 % de leur capacit\u00e9 nominale group\u00e9e sur de courtes distances (&lt; 3 m), qui peuvent \u00eatre exclus des d\u00e9comptes de groupement conform\u00e9ment \u00e0 la norme IEC 60364-5-52.<\/p>\n<p><strong>Q2 : Puis-je utiliser la colonne d'amp\u00e9rage de 90\u00b0C pour le fil THHN s'il se termine sur un disjoncteur de 75\u00b0C ?<\/strong><\/p>\n<p>Pas pour la d\u00e9cision de dimensionnement finale. NEC 110.14(C) exige l'utilisation de la temp\u00e9rature nominale de borne la plus basse (75\u00b0C) pour les circuits \u2264100A, sauf si l'\u00e9quipement est sp\u00e9cifiquement r\u00e9pertori\u00e9 pour 90\u00b0C. Cependant, vous <strong>should<\/strong> utilisez l'amp\u00e9rage de base de 90\u00b0C lors de l'application des facteurs de r\u00e9duction, puis v\u00e9rifiez que le r\u00e9sultat r\u00e9duit ne d\u00e9passe pas la valeur nominale de 75\u00b0C. Cette approche maximise la capacit\u00e9 du conducteur tout en assurant des terminaisons s\u00fbres.<\/p>\n<p><strong>Q3 : Comment g\u00e9rer les conditions de r\u00e9duction mixtes, telles que les c\u00e2bles partiellement enterr\u00e9s et partiellement \u00e0 l'air libre ?<\/strong><\/p>\n<p>Appliquez le <strong>plus restrictif<\/strong> facteur de r\u00e9duction pour le segment d'installation qui constitue le goulot d'\u00e9tranglement thermique. Par exemple, si 80% d'un parcours de c\u00e2ble est \u00e0 l'air libre mais que 20% passe \u00e0 travers une isolation thermique, l'ensemble du circuit doit \u00eatre r\u00e9duit pour la section isol\u00e9e. La pratique d'ing\u00e9nierie conservatrice consiste \u00e0 toujours utiliser les conditions les plus d\u00e9favorables pour toute la longueur du circuit.<\/p>\n<p><strong>Q4 : Existe-t-il des exceptions pour les courts tron\u00e7ons de c\u00e2ble qui ne n\u00e9cessitent pas de r\u00e9duction compl\u00e8te ?<\/strong><\/p>\n<p>Oui. NEC autorise des exemptions pour <strong>manchons<\/strong> (sections de conduit courtes \u2264600mm) contenant un nombre quelconque de conducteurs. CEI 60364-5-52 permet d'ignorer la r\u00e9duction de groupement pour les longueurs de c\u00e2ble inf\u00e9rieures \u00e0 1m pour les conducteurs &lt;150mm\u00b2 ou 3m pour les conducteurs \u2265150mm\u00b2. Cependant, la r\u00e9duction de temp\u00e9rature et d&#039;altitude s&#039;applique toujours quelle que soit la longueur du c\u00e2ble.<\/p>\n<p><strong>Q5 : Quels facteurs de r\u00e9duction s'appliquent aux c\u00e2bles \u00e0 isolation min\u00e9rale (MI) ?<\/strong><\/p>\n<p>Les c\u00e2bles MI (construction MIMS) ont des performances thermiques sup\u00e9rieures et n\u00e9cessitent souvent <strong>aucune r\u00e9duction<\/strong> pour le groupement lorsqu'ils ne sont pas en contact avec d'autres types de c\u00e2bles. Cependant, les r\u00e9ductions de puissance dues \u00e0 la temp\u00e9rature et \u00e0 l'altitude s'appliquent toujours. Consultez les sp\u00e9cifications du fabricant et les normes AS\/NZS 3008.1 ou IEC 60702 pour des conseils sp\u00e9cifiques sur les conducteurs \u00e0 isolation min\u00e9rale.<\/p>\n<p><strong>Q6 : Comment les harmoniques affectent-elles les exigences de r\u00e9duction de puissance ?<\/strong><\/p>\n<p><strong>Courants harmoniques de troisi\u00e8me ordre<\/strong> dans les conducteurs neutres cr\u00e9ent des pertes I\u00b2R suppl\u00e9mentaires, ce qui exige que le neutre soit compt\u00e9 comme un conducteur transportant du courant aux fins de la r\u00e9duction de puissance due au groupement. Dans les installations avec des charges non lin\u00e9aires importantes (VFD, pilotes de LED, ballasts \u00e9lectroniques), le contenu harmonique du courant peut n\u00e9cessiter des conducteurs neutres dimensionn\u00e9s \u00e0 200 % des conducteurs de phase et des ajustements de r\u00e9duction de puissance correspondants.<\/p>\n<p><strong>Q7 : Puis-je compenser une temp\u00e9rature ambiante \u00e9lev\u00e9e en surdimensionnant le conducteur au lieu d'appliquer des facteurs de r\u00e9duction de puissance ?<\/strong><\/p>\n<p>Non. Vous devez <strong>toujours appliquer les facteurs de r\u00e9duction de puissance appropri\u00e9s<\/strong> pour d\u00e9terminer l'amp\u00e9rage ajust\u00e9 du conducteur, puis s\u00e9lectionner une taille de conducteur o\u00f9 l'amp\u00e9rage ajust\u00e9 satisfait ou d\u00e9passe l'exigence de charge. Un simple surdimensionnement sans calcul appropri\u00e9 viole la m\u00e9thodologie NEC et peut toujours entra\u00eener des conducteurs sous-dimensionn\u00e9s. Les facteurs de r\u00e9duction de puissance tiennent compte des limitations thermiques bas\u00e9es sur la physique qui ne peuvent \u00eatre ignor\u00e9es.<\/p>\n<h2>Conclusion : L'excellence en ing\u00e9nierie gr\u00e2ce \u00e0 une r\u00e9duction de puissance appropri\u00e9e<\/h2>\n<p>Des calculs pr\u00e9cis de r\u00e9duction de puissance sont non n\u00e9gociables pour la s\u00e9curit\u00e9 \u00e9lectrique, la conformit\u00e9 aux codes et la long\u00e9vit\u00e9 du syst\u00e8me. Les exemples tout au long de ce guide d\u00e9montrent que les installations r\u00e9elles sont couramment confront\u00e9es \u00e0 des r\u00e9ductions d'amp\u00e9rage de 40 \u00e0 60 % par rapport aux valeurs tabulaires standard, une r\u00e9alit\u00e9 qui exige une analyse d'ing\u00e9nierie rigoureuse.<\/p>\n<p><strong>Meilleures pratiques pour les installations professionnelles :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Utilisez toujours la temp\u00e9rature nominale de conducteur la plus \u00e9lev\u00e9e<\/strong> (90 \u00b0C) comme point de d\u00e9part pour les calculs de r\u00e9duction de puissance<\/li>\n<li><strong>V\u00e9rifiez les temp\u00e9ratures nominales des bornes<\/strong> et ajustez les s\u00e9lections finales conform\u00e9ment \u00e0 la norme NEC 110.14(C)<\/li>\n<li><strong>Documentez tous les facteurs de r\u00e9duction de puissance<\/strong> appliqu\u00e9s dans vos calculs pour la conformit\u00e9 \u00e0 l'inspection<\/li>\n<li><strong>Tenez compte de la charge future<\/strong> et appliquez des facteurs de charge continue de 125 % le cas \u00e9ch\u00e9ant<\/li>\n<li><strong>Sp\u00e9cifiez une protection de circuit de qualit\u00e9<\/strong> de fabricants comme VIOX qui fournissent des valeurs nominales compens\u00e9es en altitude et une pr\u00e9cision thermique magn\u00e9tique<\/li>\n<\/ul>\n<p>La gamme compl\u00e8te de VIOX Electric de <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/what-is-a-molded-case-circuit-breaker-mccb\/\">disjoncteurs industriels et dispositifs de protection<\/a> sont con\u00e7us avec des syst\u00e8mes de gestion thermique qui maintiennent les performances dans des plages de temp\u00e9rature de -40 \u00b0C \u00e0 +70 \u00b0C et des altitudes allant jusqu'\u00e0 4 000 m\u00e8tres. Notre \u00e9quipe de support technique fournit des conseils de r\u00e9duction de puissance sp\u00e9cifiques \u00e0 l'application pour les installations solaires, de recharge de v\u00e9hicules \u00e9lectriques et industrielles dans le monde entier.<\/p>\n<p><strong>Lorsque la pr\u00e9cision des sp\u00e9cifications est importante, une r\u00e9duction de puissance appropri\u00e9e n'est pas un calcul, c'est un engagement envers la s\u00e9curit\u00e9.<\/strong> Pour une consultation technique sur votre prochain projet, contactez l'\u00e9quipe d'ing\u00e9nierie de VIOX Electric ou explorez nos <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/types-of-circuit-breakers\/\">solutions compl\u00e8tes de protection de circuit<\/a>.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Ressources techniques connexes :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/how-to-know-if-circuit-breaker-is-bad\/\">Comment savoir si un disjoncteur est d\u00e9fectueux<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/rccb-ev-charging-type-b-vs-type-f-vs-type-ev\/\">Protection de la recharge des v\u00e9hicules \u00e9lectriques : Guide de conformit\u00e9 NEC\/IEC<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/100a-panel-ev-charger-upgrade\/\">Dimensionnement des disjoncteurs pour les chargeurs de v\u00e9hicules \u00e9lectriques de 7 kW et 22 kW<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"simg-pop-btn\" style=\"top: 283.828px; left: 14px; display: none;\"><\/div>\n<div class=\"simg-pop-btn\" style=\"top: 283.828px; left: 14px; display: none;\"><\/div>\n<div class=\"simg-pop-btn\" style=\"top: 3215.05px; left: 14px; display: none;\"><\/div>\n<div class=\"simg-pop-btn\" style=\"top: 3215.05px; left: 14px; display: none;\"><\/div>\n<div class=\"simg-pop-btn\" style=\"top: 2357.05px; left: 14px; display: none;\"><\/div>\n<div class=\"simg-pop-btn\" style=\"top: 2357.05px; left: 14px; display: none;\"><\/div>\n<div class=\"simg-pop-btn\" style=\"top: 283.828px; left: 14px; display: none;\"><\/div>\n<div class=\"simg-pop-btn\" style=\"top: 4434.05px; left: 14px; display: none;\"><\/div>\n<div class=\"simg-pop-btn\" style=\"top: 4434.05px; left: 14px; display: none;\"><\/div>\n<div class=\"simg-pop-btn\" style=\"top: 2386.75px; left: 14px; display: none;\"><\/div>\n<div class=\"simg-pop-btn\" style=\"top: 2386.75px; left: 14px; display: none;\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Understanding Electrical Derating: Why It Matters for Safe Installations Electrical derating is the systematic reduction of a conductor&#8217;s current-carrying capacity (ampacity) to account for real-world installation conditions that deviate from standard testing environments. When cables operate in high temperatures, at elevated altitudes, or bundled with other conductors, their ability to dissipate heat diminishes significantly. Without [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":21210,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-21209","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21209"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21209\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21213,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21209\/revisions\/21213"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21210"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}