Calculadora de compatibilidad del magnetotérmico

Comprueba un magnetotérmico concreto comparando la corriente del circuito, su calibre, la capacidad corregida del cable y los datos de cortocircuito disponibles.

Verificador de interruptor magnetotérmico

Comprueba la compatibilidad del magnetotérmico

Compara la corriente del circuito, el calibre del dispositivo, la capacidad corregida del cable y, si dispones de los datos, el cortocircuito.

Ib ≤ In ≤ IzCriterios separadosSin calibre supuesto
1

Corriente del circuito

Utiliza preferentemente la intensidad de proyecto o de placa.

2

Magnetotérmico y conductor

Introduce el dispositivo que ya estás evaluando y la Iz corregida del cable.

Comprobar el criterio de actuación convencional I2
Comprobar capacidad de corte frente al cortocircuito
Qué significa cada corriente

Ib es la corriente de proyecto; In, el calibre nominal del magnetotérmico; Iz, la capacidad corregida del conductor; I2, la corriente convencional de actuación; e Ik, el cortocircuito previsto en el punto.

El resultado se actualiza automáticamente

Cómo utilizar la calculadora de magnetotérmico

La herramienta comprueba un interruptor automático que ya estás evaluando. No selecciona automáticamente el calibre ni recomienda comprar un dispositivo.

Introduce primero la intensidad de proyecto Ib. Si solo conoces la potencia activa de entrada, selecciona esa opción y completa la tensión, el sistema eléctrico, el factor de potencia y el rendimiento.

Después indica:

  • Corriente nominal del magnetotérmico In.
  • Capacidad corregida del conductor Iz.
  • Fuente utilizada para obtener Iz.
  • Familia normativa indicada en el producto.
  • Curva marcada, si deseas registrarla.
  • Corriente convencional de actuación I2, cuando esté documentada.
  • Corriente de cortocircuito prevista Ik y capacidad de corte del dispositivo, si dispones de ambos datos.

El resultado separa las condiciones verificadas de las pendientes. Una relación favorable entre Ib, In e Iz no demuestra por sí sola que la curva, los polos, el poder de corte o el tiempo de desconexión sean adecuados.

Qué es un interruptor magnetotérmico

El interruptor magnetotérmico es un dispositivo de protección contra sobreintensidades. Su parte térmica responde frente a sobrecargas mantenidas y su actuación magnética responde con mayor rapidez ante corrientes elevadas asociadas normalmente a cortocircuitos.

En España también se utilizan los términos interruptor automático y pequeño interruptor automático, según el contexto y el tipo de producto. No debe confundirse con el interruptor diferencial, cuya función principal es la protección asociada a corrientes diferenciales residuales.

La ITC-BT-22 exige que los circuitos estén protegidos contra los efectos de las sobreintensidades. También establece que la capacidad de corte de la protección contra cortocircuitos debe corresponder a la corriente que pueda presentarse en el punto de conexión.

La relación Ib ≤ In ≤ Iz

La primera comprobación de la calculadora es:

Ib ≤ In ≤ Iz

Cada símbolo representa una magnitud diferente:

SímboloSignificadoProcedencia habitual
IbIntensidad de proyecto del circuitoCálculo de carga, proyecto o placa
InCorriente nominal del magnetotérmicoMarcado y ficha del dispositivo
IzCapacidad corregida del conductorTabla aplicable y factores de corrección

La condición Ib ≤ In evita que el calibre quede por debajo de la corriente prevista en servicio normal. Si Ib supera In, el dispositivo puede actuar durante el funcionamiento previsto de la carga.

La condición In ≤ Iz evita que el calibre nominal quede por encima de la capacidad corregida del conductor. Si In supera Iz, el cable puede no quedar protegido frente a una sobrecarga con los valores introducidos.

Esta relación es necesaria, pero no agota la comprobación contra sobrecargas.

El criterio I2 ≤ 1,45 × Iz

Cuando se dispone de la corriente convencional de actuación I2, puede comprobarse:

I2 ≤ 1,45 × Iz

I2 no debe inventarse ni deducirse únicamente de la letra de la curva. Debe proceder de la norma de producto aplicable o de la documentación del fabricante para el dispositivo evaluado.

La calculadora deja este campo vacío inicialmente. Si introduces I2, también exige registrar la fuente. De ese modo, el resultado distingue entre una condición realmente comprobada y una suposición.

No confundas I2 con la corriente de disparo magnético instantáneo. Son conceptos distintos y participan en comprobaciones diferentes.

Cómo obtener la corriente de proyecto Ib

Es preferible introducir una intensidad calculada en el proyecto o indicada en la documentación técnica del receptor.

Cuando solo se dispone de potencia activa, la herramienta estima Ib mediante:

Monofásica: Ib = P ÷ (U × cos φ × η)

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

La potencia debe ser eléctrica de entrada. Los BTU/h de un equipo de climatización, la potencia térmica de una resistencia o la potencia mecánica de un motor no deben introducirse directamente como vatios eléctricos absorbidos.

Las corrientes de arranque, ciclos de funcionamiento y cargas no lineales pueden exigir un estudio adicional. La corriente calculada con potencia activa no describe automáticamente esos fenómenos.

Cómo obtener la capacidad corregida Iz

Iz es la capacidad del conductor después de considerar las condiciones reales de instalación. No corresponde a un valor fijo asociado únicamente a la sección.

Para obtenerla deben identificarse, entre otros factores:

  • Tipo de conductor y aislamiento.
  • Método de instalación.
  • Número de conductores cargados.
  • Temperatura ambiente o del terreno.
  • Agrupamiento con otros circuitos.
  • Condiciones térmicas de la canalización.
  • Factores particulares del proyecto.

Consulta la edición vigente de la norma aplicable, la documentación técnica válida o el memorial de cálculo. La calculadora de sección de cable de Saber Eléctrica permite registrar y comprobar una Iz ya obtenida, pero tampoco inventa las tablas UNE.

No utilices como Iz el calibre del magnetotérmico. Que un circuito tenga un dispositivo de 20 A no significa que el conductor admita 20 A en cualquier forma de instalación.

Capacidad de corte e intensidad de cortocircuito

La protección contra cortocircuitos requiere conocer la corriente prevista en el punto donde se instala el dispositivo.

La herramienta compara:

Capacidad de corte indicada ≥ Ik prevista

Los dos valores deben expresarse en kiloamperios y corresponder a la tensión y a la familia normativa aplicables. No deben mezclarse sin revisar conceptos como Icn, Icu e Ics, porque sus definiciones y ensayos dependen de la norma de producto.

La ITC-BT-17 establece para el interruptor general automático de viviendas un poder de corte suficiente para la corriente de cortocircuito posible en el punto, con un mínimo de 4.500 A. Esto no significa que 4,5 kA sea suficiente en todos los puntos o instalaciones.

Si no conoces Ik, deja vacíos los dos campos de cortocircuito. La herramienta mostrará la comprobación como pendiente, en lugar de asumir un valor genérico.

UNE-EN 60898-1 y UNE-EN 60947-2

La relación de normas del REBT publicada en 2025 incluye, entre otras:

  • UNE-EN 60898-1:2020, para interruptores automáticos de instalaciones domésticas y análogas en corriente alterna.
  • UNE-EN 60947-2:2018/A1:2020, para interruptores automáticos dentro de la aparamenta de baja tensión.

Estas familias no deben tratarse como etiquetas intercambiables. Pueden utilizar conceptos, categorías y capacidades con condiciones de ensayo diferentes.

Seleccionar la familia en la calculadora sirve para documentar el producto evaluado. La herramienta no transforma automáticamente un valor declarado bajo una norma en otro valor correspondiente a la otra.

Curvas B, C y D

La letra B, C o D describe una característica de disparo y no un nivel general de calidad. La curva debe coordinarse con la corriente de arranque, la impedancia del bucle, la corriente de defecto y el tiempo de desconexión exigido.

Una curva que evita disparos durante el arranque puede necesitar una corriente mayor para actuar instantáneamente. Por eso no es correcto afirmar que una curva C es siempre la elección estándar o que una curva D es mejor para cualquier motor.

La calculadora permite registrar la curva marcada, pero no determina su idoneidad. Para comprobarla hacen falta datos que la herramienta no puede deducir de Ib, In e Iz.

Número de polos y corte omnipolar

El número de módulos visibles no explica por sí solo qué conductores están protegidos o seccionados. Deben revisarse el esquema de distribución, las fases, el neutro, el tipo de dispositivo y la documentación del fabricante.

La ITC-BT-17 exige dispositivos de corte omnipolar para la protección de los circuitos interiores de viviendas o locales y relaciona los polos protegidos con el número de fases del circuito.

La herramienta no propone configuraciones 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N o 4P. Esa decisión forma parte del diseño y debe comprobarse para la instalación real.

Ejemplo de compatibilidad por sobrecarga

Supón estos valores documentados:

  • Ib = 18 A.
  • In = 20 A.
  • Iz = 24 A.

La relación inicial resulta:

18 A ≤ 20 A ≤ 24 A

Las dos primeras condiciones son favorables. Sin embargo, todavía deben revisarse I2, cortocircuito, curva, polos, desconexión y los demás requisitos.

Si el mismo conductor tuviera una Iz corregida de 17 A, la combinación fallaría porque In > Iz. Cambiar únicamente el magnetotérmico sin revisar la carga y el conductor tampoco constituiría una solución automática.

Ejemplo de capacidad de corte

Imagina que un cálculo determina Ik = 5,2 kA en el cuadro y el dispositivo indica una capacidad aplicable de 6 kA a la tensión utilizada.

La comparación numérica sería favorable:

6 kA ≥ 5,2 kA

Si la capacidad aplicable fuera 4,5 kA, quedaría por debajo de la corriente prevista. El dispositivo informado no debería considerarse compatible con ese criterio.

Incluso con capacidad suficiente, faltan la energía pasante, el esfuerzo térmico del conductor, la coordinación con protecciones aguas arriba y abajo y el tiempo de desconexión.

Magnetotérmico y diferencial no son lo mismo

El magnetotérmico protege principalmente frente a sobrecargas y cortocircuitos. El diferencial detecta una corriente residual y participa en la protección contra contactos indirectos y otros riesgos según el esquema y las condiciones de instalación.

Un interruptor diferencial sin protección contra sobreintensidades incorporada no sustituye al magnetotérmico. Existen dispositivos combinados, pero deben identificarse por su norma, marcado y funciones reales.

Esta calculadora no verifica sensibilidad diferencial, tipo AC, A, F o B, selectividad diferencial ni resistencia de puesta a tierra.

Errores frecuentes al elegir un magnetotérmico

Evita estos errores:

  1. Elegir In únicamente a partir de la potencia del receptor.
  2. Suponer que la sección determina una ampacidad única.
  3. Confundir Iz con el calibre instalado.
  4. Aumentar el calibre porque el dispositivo actúa con frecuencia.
  5. Copiar la curva utilizada en otra instalación.
  6. Ignorar la corriente de arranque de motores y transformadores.
  7. Interpretar 6 kA como corriente nominal.
  8. Aplicar 4,5 kA como capacidad suficiente en cualquier punto.
  9. Mezclar valores declarados bajo normas diferentes.
  10. Ignorar la temperatura del cuadro y la proximidad de otros equipos.
  11. No comprobar polos, neutro y corte omnipolar.
  12. Considerar que Ib ≤ In ≤ Iz demuestra conformidad integral.

Qué no comprueba esta calculadora

La herramienta no verifica:

  • Corriente mínima de cortocircuito al final del circuito.
  • Tiempo de desconexión automática.
  • Impedancia del bucle de defecto.
  • Energía pasante e integral I²t.
  • Esfuerzo térmico del conductor.
  • Selectividad o filiación entre dispositivos.
  • Protección de conductores en paralelo.
  • Necesidad de protección del neutro.
  • Número y función de los polos.
  • Efectos de temperatura sobre el dispositivo.
  • Corrientes de arranque y disparos intempestivos.
  • Protección diferencial.
  • Sobretensiones transitorias o permanentes.
  • Poder de cierre.
  • Compatibilidad con el cuadro y sus terminales.

Preguntas frecuentes

¿La calculadora recomienda el calibre del magnetotérmico?

No. Comprueba un calibre seleccionado por el usuario. Proponer el dispositivo exige conocer todas las condiciones del circuito y del producto.

¿Qué ocurre si Ib es mayor que In?

La herramienta marca incompatibilidad. El dispositivo queda por debajo de la corriente prevista y puede actuar durante el funcionamiento normal.

¿Qué ocurre si In es mayor que Iz?

La protección informada no garantiza el límite de corriente admisible del conductor. No aumentes el cable o reduzcas el calibre sin revisar el circuito completo.

¿Puedo dejar I2 en blanco?

Sí. La relación inicial Ib ≤ In ≤ Iz seguirá siendo comprobada, pero el criterio I2 ≤ 1,45 × Iz aparecerá pendiente.

¿Puedo dejar el cortocircuito en blanco?

Sí. Debes dejar vacíos tanto Ik como la capacidad de corte. El resultado indicará que esa parte no fue comprobada.

¿La curva C sirve para todas las viviendas?

No. La curva debe ser compatible con la carga, la corriente de defecto y los tiempos exigidos. No existe una letra universal para todos los circuitos.

¿Esta herramienta sustituye a un instalador autorizado?

No. Modificar un cuadro o una protección puede crear riesgos de choque, incendio y falta de desconexión. La evaluación y ejecución deben corresponder a personal competente cuando sea exigible.

Fuentes y referencias

Aviso

Esta calculadora es educativa y orientativa. No sustituye el proyecto, la memoria técnica, el cálculo de cortocircuito, las mediciones, las normas vigentes, la documentación del fabricante ni la intervención de personal competente.

No sustituyas, puentes ni aumentes el calibre de una protección únicamente a partir del resultado mostrado.