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

Tout sur les exigences RGIE pour l'installation de bornes de recharge en Belgique : section de câble, protection différentielle, parafoudre, déclaration au gestionnaire de réseau et schéma unifilaire. Avec aperçu des coûts.

Publié le 25 mai 2026 8 min min de lecture

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

L'installation d'une borne de recharge (wallbox) pour véhicules électriques en Belgique est soumise à des prescriptions strictes du RGIE. L'article 7.22 du RGIE réglemente les exigences spécifiques pour l'infrastructure de recharge. Dans ce guide, nous expliquons toutes les prescriptions, exigences de câblage et mesures de protection — pour que votre installation soit conforme aux normes et passe le contrôle.

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)

Notre recommandation

Pour la plupart des maisons unifamiliales, nous recommandons une borne de recharge triphasée 11 kW. Elle offre le meilleur compromis entre puissance de charge, coûts et pérennité. Un véhicule électrique est entièrement chargé en 4-5 heures pendant la nuit — cela suffit pour l'usage quotidien.

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 (recommandé)

La plupart des bornes de recharge modernes (par ex. Wallbox Pulsar Plus, ABB Terra, Easee) disposent d'un capteur de courant résiduel DC intégré (6 mA DC). Dans ce cas, un différentiel type A (30 mA) suffit, car la borne assure elle-même la protection DC.

Coût type A : ~€30-50 (bipolaire, monophasé) ou ~€50-80 (tétrapolaire, triphasé)

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.

Coût type B : ~€200-400

Conseil : Lors de l'achat de la borne, vérifiez qu'un capteur de courant résiduel DC est intégré. Cela vous fait économiser €120-370 sur le différentiel (type B ~€200-400 au lieu du type A ~€30-80, selon le nombre de pôles) !

Type A-SI (alternative)

Certains fabricants proposent aussi un différentiel type A-SI (sélectif, résistant aux courants impulsionnels), qui peut être un bon choix pour les bornes afin d'éviter les déclenchements intempestifs dus aux courants d'appel.

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).

Coût SPD : ~€50-80

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

Déclaration au gestionnaire de réseau

En Belgique, les installations de bornes de recharge à partir d'une certaine puissance doivent être déclarées au gestionnaire de réseau compétent :

Obligation de déclaration à partir de 5,75 kW

Gestionnaire de réseauRégionObligation
FluviusFlandreÀ partir de 5,75 kW
ORESWallonieÀ partir de 5,75 kW
SibelgaBruxellesÀ partir de 5,75 kW

Cela signifie :

  • 3,7 kW monophasé : Pas de déclaration nécessaire
  • 7,4 kW monophasé : Déclaration requise
  • 11 kW triphasé : Déclaration requise
  • 22 kW triphasé : Déclaration requise + éventuellement vérification de capacité réseau

Comment déclarer ?

La déclaration se fait en ligne via le portail du gestionnaire de réseau concerné :

  • Fluvius : via Mijn Fluvius
  • ORES : via le portail client ORES
  • Sibelga : via le portail Sibelga

Ayez les informations suivantes à portée de main : numéro EAN de votre compteur, puissance de la borne, date d'installation souhaitée.

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 a déjà intégré le symbole de borne de recharge et la validation correspondante :

  • Le symbole de borne respecte la norme RGIE
  • La validation vérifie automatiquement : circuit propre, protection différentielle, parafoudre
  • L'attribution des phases peut être saisie directement
  • L'export PDF contient toutes les données requises

Exemple d'installation avec aperçu des coûts

Scénario : Borne 11 kW (triphasée), 10m de câble

MatérielCoût
Borne de recharge (par ex. Pulsar Plus, avec capteur DC)€600-900
Câble XVB 5G2,5 (10m)€30-40
Différentiel type A 30mA tétrapolaire (capteur DC dans la borne)€50-80
Disjoncteur 20A tripolaire type C€25-40
SPD type 2 tripolaire€50-80
Fusible amont SPD€10-15
Petit matériel (bornes, fixation, passe-câble)€20-30
Matériel total€785-1.185
Main d'œuvreCoût
Installation par électricien (4-6 h)€200-360
Mise à jour schéma unifilaire (avec PlanElec)€49
Contrôle (si nécessaire)€150-200
Déclaration gestionnaire de réseau€0 (gratuit)
Main d'œuvre total€399-609
Coût total€1.184-1.794

Astuce économie : Acheter le matériel soi-même

Vous pouvez économiser considérablement en achetant le matériel vous-même et en ne faisant réaliser que l'installation par l'électricien. Vérifiez le marquage CE et achetez chez des grossistes en électricité spécialisés (par ex. Rexel, Cebeo, Solar).

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. Parafoudre manquant : La protection contre les surtensions (SPD) est souvent oubliée — le contrôleur le remarquera.
  4. Pas de schéma unifilaire mis à jour : Toute modification de l'installation doit être documentée dans le schéma.
  5. Pas de déclaration au gestionnaire de réseau : À partir de 5,75 kW, la déclaration est obligatoire.
  6. Section de câble trop faible : Surtout pour les longs parcours (>15m), surveillez la chute de tension.

Conclusion

L'installation d'une borne de recharge en Belgique est tout à fait réalisable, mais exige le respect des prescriptions RGIE selon l'article 7.22. Les points essentiels : circuit dédié, bon type de différentiel, protection contre les surtensions (Art. 4.5.1) et schéma unifilaire mis à jour. Avec une planification soigneuse et les bons matériaux, vous passerez le contrôle sans problème.


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