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Installer une borne de recharge selon le RGIE : Le guide complet pour la Belgique

Exigences RGIE pour les bornes en Belgique : circuit dédié, protections différentielle et DC, dimensionnement, documentation et règles réseau.

Publié le 25 mai 2026 Mis à jour le 29 août 2026 8 min

L'installation d'une borne de recharge en Belgique relève du chapitre 7.22 du Livre 1 du RGIE. Ce guide explique les principales questions d'étude ; il ne remplace ni la notice du fabricant, ni les conditions du gestionnaire de réseau, ni l'appréciation de l'électricien et de l'organisme agréé.

Exigences RGIE pour borne de recharge (Art. 7.22)

Le RGIE pose les exigences de base suivantes pour les installations de bornes de recharge :

Circuit dédié

La borne de recharge doit disposer de son propre circuit dédié. Elle ne peut pas être raccordée à un circuit existant (par ex. prises dans le garage). Ce circuit dédié doit aller directement du coffret de distribution à la borne.

Différentiel (protection différentielle)

Chaque borne de recharge nécessite son propre différentiel (RCD). Le type de différentiel dépend de la borne (plus de détails ci-dessous).

Disjoncteur

Un disjoncteur (MCB) correctement dimensionné protège le circuit de la borne contre les surcharges et les courts-circuits.

Protection contre les surtensions (SPD)

L'art. 4.5.1 exige de manière générale la protection contre les surtensions selon les règles de l'art. En pratique, un SPD central est installé dans le coffret de distribution, protégeant tous les circuits y compris celui de la borne de recharge contre les surtensions transitoires causées par la foudre ou les commutations dans le réseau.

Monophasé vs. triphasé : Quelle borne ?

Monophasé — 3,7 kW ou 7,4 kW

Caractéristique3,7 kW (16A)7,4 kW (32A)
RaccordementMonophasé, 230VMonophasé, 230V
Intensité16A32A
Section de câble2,5 mm²6 mm²
Disjoncteur20A type C40A type C
Temps de charge (batterie 50 kWh)~14 heures~7 heures

Avantages monophasé :

  • Installation moins chère
  • Câblage plus simple
  • Suffisant pour la plupart des ménages (charge nocturne)

Inconvénients monophasé :

  • Puissance de charge limitée
  • À 7,4 kW : déséquilibre de phase possible (attention lors de la déclaration)

Triphasé — 11 kW ou 22 kW

Caractéristique11 kW (16A)22 kW (32A)
RaccordementTriphasé, 400VTriphasé, 400V
Intensité3x 16A3x 32A
Section de câble2,5 mm² (5G2,5)6 mm² (5G6)
Disjoncteur20A tripolaire type C32A tripolaire type C
Temps de charge (batterie 50 kWh)~5 heures~2,5 heures

Avantages triphasé :

  • Charge nettement plus rapide
  • Répartition de charge équilibrée (pas de déséquilibre)
  • Pérenne

Inconvénients triphasé :

  • Installation plus coûteuse
  • Raccordement triphasé au coffret nécessaire
  • Coûts de matériel plus élevés (câbles plus épais, dispositifs de protection plus chers)

Choix selon le projet

Il n'existe pas de puissance universellement optimale pour une maison. Phases disponibles, puissance de raccordement, protection générale, charges simultanées, chargeur embarqué du véhicule, énergie quotidienne et gestion de charge doivent être étudiés ensemble. Une borne de puissance nominale supérieure ne charge pas plus vite si le véhicule ou le raccordement impose la limite.

Câble et protection : Le bon dimensionnement

Aperçu des sections de câble

PuissanceType de câbleSectionDisjoncteur
3,7 kW (1P, 16A)XVB 3G2,52,5 mm²20A type C
7,4 kW (1P, 32A)XVB 3G66 mm²40A type C
11 kW (3P, 16A)XVB 5G2,52,5 mm²20A 3P type C
22 kW (3P, 32A)XVB 5G66 mm²32A 3P type C

Important : Pour de longues longueurs de câble (>15m), la section doit éventuellement être augmentée pour limiter la chute de tension (RGIE Art. 5.2.5 — variation de tension ; Art. 5.2.1.2b — choix des canalisations). Planifiez le parcours du câble à l'avance et consultez les tableaux de chute de tension en cas de doute.

Type de câble

En Belgique, on utilise habituellement du câble XVB pour les installations fixes :

  • XVB 3G2,5 pour monophasé 16A
  • XVB 3G6 pour monophasé 32A
  • XVB 5G2,5 pour triphasé 16A
  • XVB 5G6 pour triphasé 32A

Pour une pose en tube Preflex, des conducteurs VOB individuels sont envisageables (H07V-U), à condition que le tube soit suffisamment dimensionné.

Type de différentiel : Le dispositif de protection le plus important

Le choix du bon différentiel est particulièrement important pour les bornes de recharge — et peut entraîner des différences de coût considérables.

Type A avec capteur de courant résiduel DC

Le chapitre 7.22 impose une protection contre les composantes continues lisses du courant de défaut. Un type A seul n'assure pas cette fonction. Lorsque le fabricant documente une détection DC 6 mA intégrée (RDC-DD) adaptée à la borne exacte, elle peut faire partie d'une solution avec différentiel type A 30 mA en amont. Ne présumez pas cette combinaison sans preuve du produit.

Le type A choisi doit correspondre au réseau, au nombre de pôles, au calibre et aux conditions documentées de la borne. Sans ces paramètres, une fourchette de prix n'est pas une estimation fiable.

Type B (si pas de capteur DC dans la borne)

Si votre borne n'a pas de capteur de courant résiduel DC intégré, vous avez besoin d'un différentiel type B. Celui-ci détecte également les courants de défaut continus (DC), qui peuvent survenir avec les chargeurs AC/DC.

Vérifiez la déclaration du fabricant concernant la détection des courants résiduels DC. Le nom commercial du produit ne prouve pas, à lui seul, que la borne et le différentiel amont forment un ensemble conforme.

Type A-SI (alternative)

Un différentiel type A-SI peut, selon le fabricant, mieux résister à certaines perturbations, mais il ne remplace pas à lui seul la détection requise des courants de défaut DC lisses. L'ensemble de protection documenté est déterminant.

Protection contre les surtensions (SPD) — centralisée pour toute l'installation

L'art. 4.5.1 exige de manière générale la protection contre les surtensions selon les règles de l'art. En pratique, un SPD (parafoudre) est installé dans le coffret de distribution, protégeant tous les appareils raccordés y compris la borne de recharge contre les surtensions transitoires. Le RGIE ne mentionne pas de « Type 2 » spécifique — la désignation de type provient de la norme produit (IEC 61643-11).

Important : Le SPD doit être protégé par un fusible amont (fusible gR ou MCB). Respectez les prescriptions du fabricant.

Gestionnaire de réseau et sens de l'énergie

Cet article ne déduit pas de la puissance nominale un seuil universel de déclaration ou de raccordement. Avant la commande, consultez les conditions actuelles du gestionnaire responsable de l'adresse. Préparez code EAN, type de raccordement, puissance projetée, phases, gestion de charge et description exacte du produit.

Déterminez explicitement si l'énergie circule uniquement du réseau vers le véhicule ou dans les deux sens. Synergrid indique que les bornes bidirectionnelles ou techniquement bidirectionnelles relèvent de C10/11 édition 2.4 et nécessitent une homologation C10/26. Les chargeurs strictement réseau-vers-véhicule n'exigent pas C10/26 au titre de cette règle. Cela ne supprime pas automatiquement d'autres formalités, limites de capacité ou conditions du gestionnaire.

Mettre à jour le schéma unifilaire

Après l'installation d'une borne de recharge, le schéma unifilaire de votre installation électrique doit être mis à jour. La borne est représentée comme un départ propre dans le schéma :

Que doit figurer dans le schéma ?

  1. Circuit propre depuis le coffret de distribution
  2. Différentiel avec indication du type (A ou B)
  3. Disjoncteur avec courant nominal
  4. SPD (protection contre les surtensions)
  5. Symbole de borne de recharge avec indication de puissance
  6. Désignation du câble (par ex. XVB 5G2,5)
  7. Attribution des phases (en triphasé : L1/L2/L3)

PlanElec simplifie les choses

PlanElec aide à documenter une borne de recharge dans le projet :

  • Un symbole de borne est disponible pour la représentation sur le plan
  • L'auto-contrôle peut signaler certaines données prises en charge sur le circuit, le différentiel et le parafoudre
  • L'attribution des phases peut être saisie directement
  • L'export PDF reprend les données saisies dans le projet

Comparer les coûts sur un périmètre technique commun

Un devis utile distingue la borne, les protections, le chemin de câble, les travaux de terrassement, l'adaptation du tableau, la gestion de charge, l'étude, le contrôle et une éventuelle procédure réseau. Le prix varie selon le matériel, la longueur et l'accessibilité du parcours, la puissance de raccordement et l'état du tableau. Demandez donc aux entreprises de chiffrer la même description technique ; une fourchette fixe publiée en ligne n'est pas un budget de projet fiable.

Éviter les erreurs courantes

  1. Pas de circuit dédié : Brancher la borne sur une prise existante est non seulement dangereux, mais contraire au RGIE.
  2. Mauvais type de différentiel : Sans capteur DC dans la borne, un type B est obligatoire.
  3. Surtensions non évaluées : La nécessité et la réalisation du SPD s'évaluent pour l'ensemble de l'installation et se coordonnent selon les prescriptions du fabricant.
  4. Pas de schéma unifilaire mis à jour : Toute modification de l'installation doit être documentée dans le schéma.
  5. Conditions réseau non vérifiées : Les formalités dépendent du gestionnaire et de la fonction de recharge ; les appareils bidirectionnels ou techniquement bidirectionnels relèvent aussi de C10/11 et C10/26.
  6. Section de câble trop faible : Surtout pour les longs parcours (>15m), surveillez la chute de tension.

Conclusion

Une borne en Belgique exige un circuit dédié par point de connexion, des protections différentielle complémentaire et DC adaptées, un dimensionnement propre au projet et des plans à jour. Une documentation soignée facilite le contrôle, sans garantir un rapport positif.

Sources officielles


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