Información Técnica Importante
Esta calculadora resuelve únicamente el criterio de caída de tensión. La sección definitiva de una instalación es la mayor de tres comprobaciones: caída de tensión, intensidad máxima admisible del conductor según su método de instalación, agrupamiento y temperatura ambiente, y resistencia al cortocircuito. Las dos últimas dependen de tablas normativas que hay que consultar en el reglamento aplicable.
El resultado es orientativo y no sustituye al proyecto o memoria técnica de un instalador autorizado. Los porcentajes de caída propuestos corresponden al REBT español; en otros países los fija su propia normativa.
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Caída de tensión admisible
Resultados
Sección
Caída de tensión
Pérdidas en el conductor
Ese calor se disipa en el cable y lo paga el titular de la instalación: subir una sección suele amortizarse en líneas largas de uso continuo.
Guía del cálculo de líneas eléctricas
Caída de tensión, conductividad y los tres criterios que deciden la sección
Un conductor no es un cable ideal: tiene resistencia, y esa resistencia hace que la tensión que llega al receptor sea menor que la del origen. Si la caída es excesiva, los motores arrancan con dificultad, las luminarias pierden flujo y los equipos electrónicos se comportan de forma errática. Por eso toda línea se dimensiona comprobando cuánta tensión pierde por el camino, además de comprobar que no se caliente en exceso.
Fórmulas clave
| Magnitud | Monofásico | Trifásico equilibrado | Nota |
|---|---|---|---|
| Corriente | I = P/(V·cos φ) | I = P/(√3·V·cos φ) | V es fase-neutro en mono y entre fases en trifásico |
| Caída de tensión | ΔV = 2·L·I·cos φ/(γ·S) | ΔV = √3·L·I·cos φ/(γ·S) | El 2 aparece porque la corriente va y vuelve |
| Sección mínima | S = 2·L·I·cos φ/(γ·ΔV) | S = √3·L·I·cos φ/(γ·ΔV) | Es la misma fórmula despejando S |
| Sección desde la potencia | S = 2·L·P/(γ·ΔV·V) | S = L·P/(γ·ΔV·V) | Sustituyendo I; el cos φ se cancela |
| Resistencia del tramo | R = L/(γ·S) | Por conductor, con L en metros y S en mm² | |
| Pérdidas | P = 2·I²·R | P = 3·I²·R | Calor disipado por efecto Joule |
Conductividad según material y temperatura
| Material | 20 °C | 70 °C (PVC) | 90 °C (XLPE/EPR) |
|---|---|---|---|
| Cobre | 56 m/(Ω·mm²) | 48 m/(Ω·mm²) | 44 m/(Ω·mm²) |
| Aluminio | 35 m/(Ω·mm²) | 30 m/(Ω·mm²) | 28 m/(Ω·mm²) |
Situaciones habituales
Toma de corriente lejana
Una línea monofásica larga hasta un garaje o una caseta. Aquí manda casi siempre la caída de tensión: con 40 o 50 metros, la sección que pide el cálculo eléctrico supera a la que pediría el calentamiento.
Motor trifásico
Con cos φ de 0,8 y arranques frecuentes. La corriente de arranque puede multiplicar por varias veces la nominal, así que conviene ser generoso con la sección aunque el régimen permanente no lo exija.
Tramo corto con mucha carga
Pocos metros y decenas de amperios. Aquí la caída sale ridícula y el criterio que decide es el térmico: la intensidad máxima admisible del conductor, que esta calculadora no cubre.
Línea de alumbrado
Límite más estricto, del 3 %, porque la caída se nota directamente en el nivel de iluminación. Con tecnología LED el consumo es bajo y rara vez es un problema, pero el criterio sigue vigente.
Preguntas frecuentes
En monofásico la corriente recorre el conductor de ida y el de vuelta, así que la longitud efectiva es el doble. En un sistema trifásico equilibrado no hay retorno por el neutro y la relación entre la tensión de línea y la de fase introduce el factor √3.
Consecuencia práctica: para la misma potencia y distancia, el trifásico necesita bastante menos cobre.
Se introduce la distancia en un solo sentido, desde el origen hasta el receptor. El recorrido de vuelta ya está contemplado en el factor 2 de la fórmula monofásica, así que doblarla sería contarla dos veces.
La caída aumenta de forma inversamente proporcional: bajar de 6 a 4 mm² multiplica la caída por 1,5. El receptor recibe menos tensión, las pérdidas por calor crecen con el cuadrado de la corriente y el cable trabaja más caliente, lo que a su vez empeora la conductividad.
La energía perdida se disipa como calor y se factura igual que la consumida. En una línea con pérdidas de 60 W funcionando ocho horas al día son unos 175 kWh al año, que a los precios habituales del mercado doméstico suponen varias decenas de euros anuales.
Las fórmulas y las conductividades son universales, porque son física. Lo que cambia de un país a otro son los porcentajes de caída admisible, las tensiones normalizadas y las tablas de intensidad máxima. Usa el modo personalizado para introducir el criterio que aplique en tu país.
Cómo dimensionar una línea, paso a paso
A partir de la potencia prevista y el factor de potencia, o de la protección que va a llevar la línea.
Siguiendo el trazado por canalizaciones, no en línea recta. Es el dato que más se subestima.
Alumbrado, otros usos o derivación individual, según el tramo y la normativa vigente.
Nunca se redondea a la baja: se toma siempre la primera sección comercial igual o superior.
Contrasta la sección obtenida con la tabla de intensidad admisible del reglamento para tu método de instalación. La sección final es la mayor de todas.
Mejores prácticas
Usa la conductividad de la temperatura de servicio, no la de 20 °C: la diferencia ronda el 15 %.
Cambiar un cable enterrado cuesta mucho más que instalar una sección mayor desde el principio.
La caída total desde el origen es acumulativa: derivación individual más circuito interior.
Dos líneas de sección media suelen salir mejor que una enorme difícil de curvar y conectar.
- Quedarse solo con la caída de tensión. La sección definitiva es la mayor entre este criterio, el térmico y el de cortocircuito.
- Introducir la longitud de ida y vuelta. La fórmula monofásica ya incluye el factor 2.
- Usar la conductividad de 20 °C para un cable que va a trabajar a 70 u 80 °C, lo que deja la caída real por encima de la calculada.
- Aplicar la fórmula monofásica a una línea trifásica: el factor correcto es √3, no 2.
- Confundir la tensión entre fases (400 V) con la de fase-neutro (230 V) al introducir los datos de un sistema trifásico.
- Redondear la sección hacia abajo porque el resultado queda «casi» en la sección inferior. Siempre se sube a la siguiente normalizada.