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

Exigences RGIE pour votre borne de recharge en Belgique : circuit dédié par point de connexion, différentiel et protection contre les défauts DC, dimensionnement, documentation et règles réseau.

Publié le 25 mai 2026 Mis à jour le 5 octobre 2026 9 min

Une borne de recharge en Belgique relève du chapitre 7.22 du RGIE Livre 1 : chaque point de connexion reçoit un circuit dédié avec sa propre protection contre les surintensités et son propre différentiel de 30 mA au maximum, la protection doit aussi fonctionner en présence de courants de défaut à composante continue, et le raccordement par une prise de courant est interdit. S’y ajoutent un dimensionnement des câbles et protections propre au projet, un schéma unifilaire mis à jour et la clarification avec le gestionnaire de réseau. Ce guide vous accompagne point par point. Le chapitre 7.22 s’applique aux bornes dont la réalisation ou le remplacement a commencé à partir du 1er novembre 2022 (7.22.1).

Le RGIE 7.22 en un coup d’œil

ExigenceRéférence Livre 1 V06Ce que cela signifie pour votre borne
Pas de raccordement par prise de courant7.22.3Raccordement fixe, pas via une prise du garage
Circuit dédié par point de connexion7.22.3Deux points de charge = deux circuits dédiés
Différentiel ≤ 30 mA par circuit7.22.4.1 bIndividuel pour chaque circuit dédié en courant alternatif, pas de schéma TN-C
Protection en cas de composante continue7.22.4.1 bDifférentiel type B, ou type A avec détection adaptée du courant de défaut continu
Protection contre les surintensités par circuit7.22.4.2Protection commune seulement pour des points de connexion non utilisés simultanément
À ciel ouvert : au moins IP447.22.5.1Vaut pour le matériel de la borne installée à l’extérieur
Point de connexion proche de l’emplacement7.22.5.3Un point de connexion alimente un seul véhicule à la fois
Réinjection possible7.22.5.4Règles des unités de production décentralisées et avertissement sur borne et tableau

La coupure d’urgence du point 7.22.5.2 ne s’applique pas aux bornes faisant partie de l’installation électrique d’une unité d’habitation ; pour les autres bornes situées dans des bâtiments, elle est requise.

Les exigences de base en détail

Circuit dédié

La borne reçoit un circuit dédié par point de connexion (7.22.3). Un circuit existant, comme les prises du garage, n’entre pas en ligne de compte. Les dispositifs de protection peuvent se trouver dans le tableau, dans la borne ou dans une combinaison des deux – l’essentiel est que chaque point de connexion soit protégé séparément.

Différentiel

En protection par coupure automatique, un différentiel propre de 30 mA au maximum protège chaque circuit dédié en courant alternatif (7.22.4.1 b). Le type requis dépend de la borne – voir plus loin.

Disjoncteur

Un disjoncteur correctement dimensionné protège chaque circuit dédié individuellement contre les surcharges et les courts-circuits (7.22.4.2).

Protection contre les surtensions (SPD)

Le RGIE 4.5.1 exige de manière générale la protection contre les surtensions selon les règles de l’art. Le Livre 1 n’impose pas de parafoudre déterminé ; sa nécessité découle de l’analyse de risque de l’ensemble de l’installation. S’il est prévu, il se place en général au tableau et protège tous les circuits, y compris celui de la borne, contre les surtensions d’origine atmosphérique ou dues aux manœuvres.

Monophasé vs. triphasé : quelle borne ?

Monophasé – 3,7 kW ou 7,4 kW

Caractéristique3,7 kW (16 A)7,4 kW (32 A)
RaccordementMonophasé, 230VMonophasé, 230V
Intensité16 A32 A
Section de câble (exemple)2,5 mm²6 mm²
Disjoncteur (exemple)20 A courbe C32 A courbe C
Temps de charge (batterie 50 kWh, calculé)~14 heures~7 heures

Avantages du monophasé :

  • installation moins coûteuse
  • câblage plus simple
  • suffisant pour beaucoup de ménages avec recharge nocturne

Inconvénients du monophasé :

  • puissance de charge limitée
  • à 7,4 kW, déséquilibre de phase possible – à clarifier avec le gestionnaire de réseau

Triphasé – 11 kW ou 22 kW

Caractéristique11 kW (16 A)22 kW (32 A)
RaccordementTriphasé, 400VTriphasé, 400V
Intensité3x 16 A3x 32 A
Section de câble (exemple)2,5 mm² (5G2,5)6 mm² (5G6)
Disjoncteur (exemple)20 A tétrapolaire C32 A tétrapolaire C
Temps de charge (batterie 50 kWh, calculé)~5 heures~2,5 heures

Avantages du triphasé :

  • recharge nettement plus rapide, si le véhicule charge en triphasé
  • répartition équilibrée de la charge
  • réserve pour de futurs véhicules

Inconvénients du triphasé :

  • installation plus coûteuse
  • raccordement triphasé au tableau nécessaire
  • coûts de matériel plus élevés (sections plus grandes, protections plus chères)

Choix selon le projet

La bonne puissance de charge découle du projet, pas d’une recommandation générale. Phases disponibles, puissance de raccordement, protection générale, charge simultanée du logement, chargeur embarqué du véhicule, besoin journalier et éventuelle gestion de charge s’évaluent ensemble. Une borne nominalement plus puissante ne charge pas plus vite si le véhicule ou le raccordement limite le courant.

Câble et protection : le bon dimensionnement

Aperçu des sections de câble

Pour les installations domestiques, le tableau 4.11 du RGIE (sous-section 4.4.1.4) fixe le courant nominal maximal du disjoncteur selon la section : 20 A pour 2,5 mm², 25 A pour 4 mm², 40 A pour 6 mm². Sous ce plafond, le courant admissible réel dépend du mode de pose, du groupement et de la température ambiante. Le tableau ci-dessous donne des exemples typiques pour des parcours courts en pose standard :

PuissanceType de câbleSectionDisjoncteur (exemple)Disjoncteur max. selon tableau 4.11
3,7 kW (1P, 16A)XVB 3G2,52,5 mm²20 A courbe C20 A
7,4 kW (1P, 32A)XVB 3G66 mm²32 A courbe C40 A
11 kW (3P, 16A)XVB 5G2,52,5 mm²20 A 4P courbe C20 A
22 kW (3P, 32A)XVB 5G66 mm²32 A 4P courbe C40 A

La courbe C est un choix courant, pas une exigence du RGIE ; notice et sélectivité sont déterminantes. Pour les longs parcours (au-delà d’environ 15 m), augmentez si nécessaire la section pour limiter la chute de tension : le point 5.2.1.2 b exige une variation de tension compatible avec un fonctionnement sûr, et la section 5.2.5 la limite aux valeurs des règles de l’art. Planifiez le parcours à l’avance et calculez la chute de tension.

Type de câble

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

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

En pose sous conduit (Preflex), des conducteurs VOB (H07V-U) peuvent convenir ; le conduit doit alors être suffisamment dimensionné.

Type de différentiel : le dispositif de protection le plus important

Le choix du bon différentiel est décisif pour une borne – et peut faire varier sensiblement le coût. Le RGIE 7.22.4.1 b exige que la protection reste assurée en cas de défaut d’isolement avec composante continue perturbatrice : soit par un différentiel conçu à cet effet, soit par un différentiel associé et coordonné à un dispositif de détection de courant de défaut continu qui met la borne hors service.

Type A + détection DC intégrée à la borne (RDC-DD)

Un type A seul ne couvre pas les courants de défaut continus. Si le fabricant démontre pour la borne précise une détection DC intégrée adaptée (typiquement 6 mA DC, appelée RDC-DD), elle peut former, avec un différentiel type A 30 mA en amont, la seconde variante du point 7.22.4.1 b. Sans cette preuve documentée, vous ne supposez pas cette combinaison.

Le type A retenu correspond au réseau, au nombre de pôles, au calibre et aux conditions du fabricant. Nous ne citons volontairement pas de fourchette de prix sans ces données.

Type B (si la borne n’a pas de capteur DC)

Si votre borne n’a pas de détection DC intégrée, il vous faut un différentiel type B. Il détecte aussi les courants de défaut continus lisses qui peuvent apparaître avec les chargeurs.

Vérifiez la déclaration du fabricant sur la détection des courants de défaut DC. C’est elle qui établit que la combinaison borne + différentiel amont satisfait aux exigences – pas la dénomination du produit.

Type A-SI

Un différentiel type A-SI résiste mieux à certaines perturbations selon le fabricant, mais ne couvre pas à lui seul l’exigence relative aux courants de défaut continus. La combinaison documentée est déterminante.

Protection contre les surtensions (SPD) – centralisée pour toute l’installation

Le RGIE 4.5.1 exige de manière générale la protection contre les surtensions selon les règles de l’art. Il n’en découle pas d’obligation générale de parafoudre. S’il est prévu, un parafoudre placé dans le tableau protège en pratique tous les appareils raccordés, y compris la borne, contre les surtensions transitoires. Le RGIE ne mentionne pas de « type 2 » : cette désignation vient de la norme produit IEC 61643-11.

La protection amont du parafoudre (fusible ou disjoncteur) se choisit selon les prescriptions du fabricant.

Gestionnaire de réseau et sens de l’énergie

Les conditions de déclaration, de raccordement et de capacité ne se déduisent pas globalement d’une puissance nominale. Avant la commande, consultez les conditions actuelles du gestionnaire de réseau compétent pour l’adresse. Préparez code EAN, type de raccordement, puissance projetée, phases, gestion de charge et description technique 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 ; d’autres formalités ou conditions du gestionnaire peuvent néanmoins s’appliquer. Si la borne peut réinjecter, le RGIE 7.22.5.4 impose en outre les règles des unités de production décentralisées et l’avertissement « Attention : réinjection possible de l’énergie électrique dans l’installation » sur la borne et le tableau.

Consignez la réponse avec le modèle exact et la déclaration du fabricant. Désactiver la réinjection par logiciel ne suffit pas si l’appareil reste techniquement bidirectionnel ; Synergrid vise expressément cette capacité technique. Après un changement de firmware, de mode de fonctionnement ou de puissance de raccordement, vous revérifiez la question réseau. Conservez confirmation, données produit et éventuelle référence d’homologation au dossier de l’installation, afin qu’électricien, gestionnaire de réseau et organisme agréé évaluent la même variante.

Avant la mise en service, documentez aussi l’affectation des phases, la limite de courant réglée, la gestion de charge et le comportement en cas de perte de communication. Ces paramètres ne constituent pas une protection électrique, mais déterminent la puissance réellement appelée et correspondent au concept prévu.

Consigner ensemble les paramètres de réception

Établissez pour l’électricien, l’utilisateur et le futur contrôleur une fiche de mise en service : modèle exact, firmware installé, fonctionnement mono- ou triphasé, courant maximal, protection amont, concept différentiel, détection des défauts DC et type de câble. Avec une gestion dynamique de la charge s’ajoutent point de mesure, voie de communication, comportement en cas de panne et limite réellement réglée. Si une donnée diffère de la notice, du schéma ou de l’étiquetage du tableau, vous résolvez l’écart avant l’utilisation.

Définissez aussi qui peut modifier les réglages et comment une modification est consignée. Un courant de charge relevé plus tard sollicite câble, protection, capacité de raccordement et sélectivité autrement que la configuration contrôlée. Conservez donc la preuve des réglages avec les photos des étiquettes, la fiche technique, les documents de conformité et le rapport de contrôle. Un remplacement d’appareil dépasse le boîtier : combinaison de protections, interface de communication, mode de charge et capacité éventuelle de réinjection s’évaluent à nouveau pour le nouveau modèle. Aucune configuration logicielle ou matérielle pertinente ne subsiste ainsi en dehors des plans.

Mettre à jour le schéma unifilaire

Après l’installation d’une borne, vous mettez à jour le schéma unifilaire de votre installation électrique. La borne y apparaît comme un départ propre :

Que doit contenir le schéma ?

  1. Circuit dédié par point de connexion
  2. Différentiel avec type (A ou B) et sensibilité
  3. Disjoncteur avec courant nominal et nombre de pôles
  4. Parafoudre, s’il est présent
  5. Symbole de borne avec puissance et nombre de points de connexion
  6. Désignation du câble (par ex. XVB 5G2,5)
  7. Affectation des phases (en triphasé : L1/L2/L3)

La borne dans PlanElec

Dans PlanElec, vous documentez la borne directement dans le projet :

  • Vous placez le symbole de borne sur le plan et le reliez à son circuit.
  • L’autocontrôle RGIE signale une borne sans circuit dédié, partageant son circuit avec d’autres récepteurs, sans différentiel de 30 mA ou sans type B ni détection DC interne ; pour une borne extérieure, il rappelle l’exigence IP44.
  • Vous saisissez directement l’affectation des phases.
  • Schéma unifilaire et plan de position s’exportent en PDF à partir des mêmes données de projet.

Les rôles sont clairs : l’autocontrôle vous montre les constats dans les règles prises en charge, le dimensionnement des câbles et les questions réseau se règlent par le calcul et avec le gestionnaire de réseau, et le contrôle officiel revient à l’organisme agréé.

Comparer les coûts sur un périmètre technique commun

Un devis utile distingue la borne, les protections, le chemin de câble, les terrassements, 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.

Comparez aussi les conditions de garantie et la combinaison de protections documentée, pas seulement le prix de l’appareil, et conservez cette base de comparaison au dossier.

Éviter les erreurs courantes

  1. Pas de circuit dédié ou raccordement par prise : les deux sont contraires au RGIE 7.22.3 – la borne se raccorde de façon fixe sur son propre circuit.
  2. Mauvais différentiel : sans détection DC dans la borne, il faut un différentiel qui maîtrise les courants de défaut continus – en pratique un type B.
  3. Surtensions non évaluées : la nécessité et la réalisation du parafoudre s’évaluent pour l’ensemble de l’installation et se coordonnent selon les prescriptions du fabricant.
  4. Schéma unifilaire pas à jour : toute modification de l’installation figure 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, recalculez la chute de tension.
  7. Borne extérieure sans IP44 : à ciel ouvert, le point 7.22.5.1 exige au moins IP44 et une protection contre les contraintes mécaniques prévisibles.

Mise à la terre : une borne sûre suppose une chaîne de terre intacte – prise de terre, liaison équipotentielle principale et conducteurs de protection. Dans les installations anciennes sans terre correcte, on remet la terre en ordre avant la borne.

Conclusion

Une borne en Belgique reçoit, par point de connexion, un circuit dédié avec sa propre protection contre les surintensités, un différentiel ≤ 30 mA avec une protection efficace contre les courants de défaut continus, un dimensionnement propre au projet et des plans à jour. Une documentation soignée rend l’installation contrôlable ; l’appréciation revient à l’organisme agréé.

Sources officielles


Articles connexes

Documenter votre borne dans le schéma unifilaire

Avec PlanElec, vous documentez votre borne dans le schéma unifilaire et exportez le projet en PDF. L’autocontrôle vous montre les points ouverts avant le contrôle. Commencer maintenant →