Calculadora de sección de cable eléctrico

Comprueba una sección candidata según la corriente, la caída de tensión, el mínimo del circuito y la capacidad corregida que obtengas de la documentación vigente.

Calculadora de sección de cable eléctrico

Comprueba una sección candidata

Compara la sección elegida con la corriente, la caída de tensión, el mínimo del circuito y la capacidad corregida que introduzcas.

230 V y 400 VCobre o aluminioCriterios separados
1

Datos eléctricos

Utiliza preferentemente la intensidad de proyecto o de placa.

2

Conductor y criterio mínimo

La sección se comprueba; no se selecciona automáticamente por capacidad térmica.

3

Verificación térmica y protección

Introduce valores ya obtenidos para la sección candidata.

Por qué debes introducir Iz

La capacidad depende del cable, aislamiento, conductores cargados, método de instalación, temperatura, agrupamiento y otras condiciones. Utilizar una tabla antigua o brasileña produciría una recomendación potencialmente incorrecta.

El resultado se actualiza automáticamente

Cómo utilizar la calculadora de sección de cable

Empieza introduciendo la intensidad de proyecto. Si todavía no la conoces, selecciona potencia activa e indica la potencia eléctrica de entrada, el sistema, la tensión, el factor de potencia y, cuando corresponda, el rendimiento.

Después completa estos datos:

  • Longitud de ida del tramo, sin duplicarla.
  • Sección candidata en mm².
  • Material del conductor: cobre o aluminio.
  • Temperatura utilizada para estimar la resistividad.
  • Circuito de vivienda o criterio mínimo del proyecto.
  • Límite de caída aplicable.
  • Capacidad corregida Iz, si ya la has obtenido.
  • Intensidad nominal In del magnetotérmico, si ya está definida.
  • Fuente de la capacidad Iz y factores de corrección aplicados.

La herramienta comprueba cada criterio por separado. Un resultado favorable en caída de tensión no significa que el conductor tenga capacidad térmica suficiente. Del mismo modo, cumplir una sección mínima reglamentaria no demuestra que la protección, el cortocircuito o la desconexión sean correctos.

Qué sección de cable calcula realmente la herramienta

Esta calculadora no presenta una sección como solución automática universal. Comprueba una sección candidata aportada por el usuario.

El enfoque es intencionado. La intensidad admisible de un conductor depende de variables que no pueden deducirse únicamente a partir de la potencia y la longitud:

  • Tipo y construcción del cable.
  • Material y temperatura máxima del aislamiento.
  • Método de instalación.
  • Número de conductores cargados.
  • Temperatura ambiente o del terreno.
  • Agrupamiento con otros circuitos.
  • Resistividad térmica del terreno.
  • Presencia de armónicos.
  • Condiciones de los terminales.
  • Factores adicionales definidos en el proyecto.

La relación oficial de normas del REBT incluye actualmente la UNE-HD 60364-5-52:2022 y su modificación A12:2023. Como sus tablas completas no forman parte del texto público del REBT, la herramienta no inventa ni transporta valores de otra edición o país.

Los cuatro criterios principales de comprobación

La sección debe estudiarse con varios criterios. La herramienta muestra cuatro de ellos de forma independiente.

1. Intensidad de proyecto Ib

Ib representa la corriente prevista del circuito. Es preferible introducirla directamente cuando procede del proyecto, de una placa o de un cálculo previo.

Si se introduce potencia activa, la calculadora estima la corriente mediante:

Monofásica: Ib = P ÷ (U × cos φ × η)

Trifásica equilibrada: Ib = P ÷ (√3 × U × cos φ × η)

La potencia debe ser eléctrica de entrada. No deben utilizarse como si fueran equivalentes una potencia térmica, frigorífica o mecánica del eje.

2. Caída de tensión

La herramienta estima la caída con un modelo resistivo:

Monofásica: ΔU = 2 × ρ(T) × L × Ib × cos φ ÷ S

Trifásica: ΔU = √3 × ρ(T) × L × Ib × cos φ ÷ S

Donde:

  • ΔU es la caída en voltios.
  • ρ(T) es la resistividad estimada a la temperatura seleccionada.
  • L es la longitud de ida.
  • Ib es la intensidad de proyecto.
  • S es la sección del conductor.

El resultado también se expresa como porcentaje de la tensión nominal. El modelo no incorpora reactancia, por lo que los cables de gran sección, recorridos largos o instalaciones particulares pueden necesitar un cálculo más completo.

3. Sección mínima del circuito

Para determinados circuitos interiores de viviendas, la ITC-BT-25 establece secciones mínimas de conductores de cobre. La calculadora incluye estos pisos:

CircuitoUso resumidoSección mínima
C1Iluminación1,5 mm²
C2Tomas de uso general y frigorífico2,5 mm²
C3Cocina y horno6 mm²
C4Lavadora, lavavajillas y termo4 mm²
C5Tomas de baños y auxiliares de cocina2,5 mm²
C8Calefacción eléctrica6 mm²
C9Aire acondicionado6 mm²
C10Secadora2,5 mm²
C11Automatización y gestión técnica1,5 mm²
C13Recarga de vehículo eléctrico2,5 mm²

Estos valores son pisos, no recomendaciones suficientes por sí solos. La intensidad admisible, la caída, la protección y el resto de verificaciones pueden exigir una sección superior.

La tabla de la ITC-BT-25 se refiere a conductores de cobre en las condiciones indicadas por esa instrucción. Por ese motivo, cuando se selecciona aluminio la calculadora obliga a utilizar el criterio específico del proyecto en lugar de trasladar automáticamente esos mínimos.

4. Capacidad corregida Iz y protección In

Iz es la intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones reales después de aplicar los factores correspondientes. Debe obtenerse de la norma vigente, de documentación técnica válida o del proyecto.

Cuando también se introduce la intensidad nominal de la protección, la herramienta comprueba la relación básica:

Ib ≤ In ≤ Iz

Esta relación significa que la protección no debe quedar por debajo de la corriente de diseño ni por encima de la capacidad corregida del conductor. No completa por sí sola la protección contra sobrecargas, porque también deben comprobarse las condiciones de actuación del dispositivo y las exigencias reglamentarias aplicables.

Cómo obtener correctamente la capacidad Iz

No utilices como Iz la corriente del magnetotérmico ni un valor recordado de otra instalación. Primero identifica el cable y el método real de instalación. Después consulta la tabla aplicable y corrige el valor tabulado.

Un proceso habitual incluye:

  1. Identificar conductor, aislamiento y temperatura admisible.
  2. Determinar el método de instalación conforme a la norma vigente.
  3. Definir el número de conductores cargados.
  4. Obtener la intensidad de referencia de la tabla aplicable.
  5. Aplicar temperatura ambiente, agrupamiento y otros factores.
  6. Registrar la edición y tabla utilizadas.
  7. Introducir en la calculadora el valor final corregido.

La fuente debe quedar documentada. Escribir únicamente “tabla de cables” no permite revisar el resultado. Conviene anotar la edición, el método, el tipo de cable y los factores empleados.

Ejemplo de comprobación monofásica

Considera un circuito monofásico de 230 V con estos datos:

  • Intensidad de proyecto: 20 A.
  • Longitud de ida: 30 m.
  • Cobre.
  • Sección candidata: 4 mm².
  • Temperatura del conductor: 70 °C.
  • Factor de potencia: 1.
  • Límite de caída seleccionado: 3 %.

La resistividad estimada del cobre aumenta respecto a 20 °C. Con el modelo resistivo, la caída aproximada es:

ΔU = 2 × ρ(70 °C) × 30 × 20 ÷ 4

El resultado se compara con 6,9 V, que corresponde al 3 % de 230 V. La calculadora también recorre las secciones normalizadas disponibles para mostrar la primera que satisface simultáneamente el límite de caída y el piso de sección elegido.

Todavía falta introducir la capacidad corregida Iz. Si una fuente vigente y aplicable determina, por ejemplo, una capacidad corregida suficiente para las condiciones reales, podrá comprobarse Ib ≤ Iz. Si además se define In, se comprobará Ib ≤ In ≤ Iz.

El ejemplo no constituye una tabla ni asigna una capacidad concreta a 4 mm². Ese valor cambia con la forma de instalación y los factores de corrección.

Ejemplo de circuito trifásico

Supón una carga trifásica equilibrada de 18 kW a 400 V, con cos φ 0,9 y rendimiento 0,92.

La corriente estimada es:

Ib = 18.000 ÷ (√3 × 400 × 0,9 × 0,92)

La intensidad resultante es aproximadamente 31,38 A. A continuación se introducen longitud, material, temperatura y sección candidata para calcular la caída.

La herramienta supone equilibrio entre fases. Una carga desequilibrada, un neutro sometido a armónicos o una instalación con condiciones particulares requiere un análisis específico. No debe sustituirse ese estudio introduciendo simplemente la potencia total como si todas las fases estuvieran equilibradas.

Cobre o aluminio

El cobre y el aluminio presentan resistividades distintas. Para la misma sección, longitud y corriente, el aluminio produce una caída resistiva mayor. Eso no significa que pueda aplicarse un factor universal para sustituir un material por otro.

También cambian terminales, uniones, radios de curvatura, comportamiento térmico, secciones disponibles y condiciones de utilización. Cuando se selecciona aluminio, la herramienta calcula la caída con su resistividad estimada, pero deja la sección mínima bajo el criterio documentado del proyecto.

Temperatura y caída de tensión

La resistencia del conductor aumenta con la temperatura. Por eso la herramienta permite comparar una estimación a 20, 70 o 90 °C.

Las opciones de 70 y 90 °C sirven como referencias asociadas habitualmente a familias de aislamiento, pero no significan que el conductor funcione siempre a esa temperatura. La temperatura que debe emplearse en un cálculo justificativo depende de la metodología adoptada y de las condiciones reales.

Utilizar 20 °C puede producir una caída menor que la existente durante el servicio. Utilizar una temperatura máxima sin justificarla puede ser conservador, pero tampoco sustituye el método reglamentario o del proyecto.

Cómo elegir el límite de caída

La calculadora ofrece 3 %, 5 % o un límite personalizado como criterios de comparación. La cifra correcta depende del origen del tramo, del tipo de receptor y de la parte de la instalación analizada.

La ITC-BT-19 indica límites para instalaciones interiores o receptoras y permite compensaciones en determinadas condiciones. Otras instrucciones establecen límites para derivaciones individuales, instalaciones de enlace, alumbrado o usos específicos.

No debe asignarse todo el margen a un único tramo sin considerar la caída acumulada desde el origen. Introduce en la herramienta el porcentaje que realmente corresponda al tramo dentro del reparto establecido por el proyecto.

Diferencia entre sección por caída y por calentamiento

La sección mínima por caída responde a una pérdida máxima de tensión. La sección por calentamiento responde a la capacidad del conductor para transportar corriente sin superar sus condiciones térmicas.

Un cable corto puede cumplir holgadamente la caída y fallar térmicamente por estar agrupado o instalado en condiciones desfavorables. Un cable largo puede tener capacidad térmica suficiente y, aun así, superar la caída permitida.

La sección final debe atender al criterio más exigente y a todas las verificaciones adicionales. Por eso el resultado presenta cada criterio en una línea separada.

Errores frecuentes al calcular la sección

Evita estos errores:

  1. Introducir ida y vuelta como longitud en un cálculo que ya incluye el factor dos.
  2. Utilizar potencia mecánica o térmica como potencia eléctrica de entrada.
  3. Confundir Iz con la intensidad nominal del magnetotérmico.
  4. Copiar una ampacidad sin identificar método de instalación y agrupamiento.
  5. Aplicar tablas brasileñas o de una edición antigua al REBT español vigente.
  6. Ignorar la temperatura del conductor al estimar la caída.
  7. Seleccionar automáticamente 3 % sin identificar el tramo y su caída acumulada.
  8. Considerar que la sección mínima de la ITC-BT-25 es suficiente en todos los casos.
  9. Tratar una carga trifásica desequilibrada como equilibrada.
  10. Elegir un magnetotérmico solo porque su calibre coincide con un valor habitual.

Qué no comprueba esta calculadora

La herramienta no verifica:

  • Corriente de cortocircuito máxima o mínima.
  • Tiempo de desconexión automática.
  • Energía pasante e integral I²t.
  • Sección del conductor de protección.
  • Necesidad y sección del neutro.
  • Efectos de armónicos.
  • Coordinación y selectividad de protecciones.
  • Poder de corte del dispositivo.
  • Temperatura y compatibilidad de terminales.
  • Esfuerzos mecánicos y radios de curvatura.
  • Ocupación de tubos y canalizaciones.
  • Condiciones particulares de la distribuidora.
  • Necesidad de proyecto, memoria o inspección.

Preguntas frecuentes

¿La calculadora elige automáticamente el cable correcto?

No. Comprueba una sección candidata con los datos introducidos. La selección definitiva requiere identificar el cable, el método de instalación, la capacidad corregida y el resto de condiciones del proyecto.

¿Puedo dejar Iz en blanco?

Sí, pero el resultado quedará como comprobación térmica pendiente. Podrás evaluar la caída y el piso de sección, pero no afirmar que Ib ≤ Iz.

¿Por qué debo escribir la fuente de Iz?

Porque un mismo conductor puede tener intensidades admisibles diferentes según su instalación. Registrar la fuente evita que un valor aislado parezca universal y facilita la revisión.

¿La sección mínima de 2,5 mm² sirve para todas las tomas?

No. La ITC-BT-25 define mínimos para circuitos concretos de vivienda. La carga, el recorrido, el método de instalación y otras condiciones pueden exigir una sección superior o un tratamiento distinto.

¿Puedo calcular cables de corriente continua?

Esta versión está planteada para sistemas monofásicos y trifásicos equilibrados en baja tensión. No debe utilizarse como dimensionado automático de sistemas de corriente continua, fotovoltaicos o baterías.

¿El resultado favorable garantiza el cumplimiento del REBT?

No. Solo informa sobre los criterios mostrados y con los datos aportados. La conformidad corresponde al conjunto de la instalación y a su documentación, ejecución y verificaciones.

Fuentes y referencias

Aviso

Esta calculadora es educativa y orientativa. No sustituye el proyecto, la memoria técnica, las tablas vigentes, las instrucciones del fabricante, las mediciones ni la intervención de un instalador o técnico competente.

Antes de ejecutar o modificar una instalación, deben comprobarse todas las condiciones reglamentarias y particulares, coordinar las protecciones y documentar los valores utilizados.