Caída de tensión (REBT)

ITC-BT-19 • Cobre y aluminio • Informe PDF
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Normativa oficial REBT Real Decreto 842/2002 • ITC-BT-19

Cálculo de sección de cables y caída de tensión reglamentaria

Dimensiona conductores eléctricos para instalaciones monofásicas, trifásicas y continua. Comprueba límites normativos de caída, reactancia en cables gruesos y exporta tu informe técnico de ingeniería en PDF.

Sección comercial REBT 0 mm² Teórica calculada: 0,00 mm²
Caída de tensión real 0,00 V 0,00 %
Dictamen normativo
Cumple REBT
Tensión receptor: 0 V
Pérdidas Joule en línea 0,0 W Rendimiento: 100 %

1. Parámetros del circuito eléctrico

W

2. Comparativa de secciones comerciales

Sección REBT Caída (V) Caída (%) V receptor P. Joule Estado
Fórmulas aplicadas según la ITC-BT-19 del REBT:

Líneas monofásicas y DC: S = (2 · L · P) / (γ · e · V) = (2 · L · I · cos φ) / (γ · e)
Líneas trifásicas: S = (L · P) / (γ · e · V) = (√3 · L · I · cos φ) / (γ · e)
Reactancia inductiva: En cables de sección superior o igual a 120 mm² en corriente alterna, se incluye la reactancia unitaria reglamentaria X = 0,08 Ω/km para evitar subdimensionados.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión • RD 842/2002

Guía técnica de cálculo de caída de tensión y secciones comerciales REBT

Conoce los límites reglamentarios exigidos por el REBT en España (ITC-BT-19, ITC-BT-14 e ITC-BT-15), las fórmulas electrotécnicas de dimensionado, la corrección por temperatura del conductor y la reactancia inductiva en cables de gran sección.

Límites reglamentarios máximos de caída de tensión según tipo de instalación en España

Tipo de circuito / Instalación ITC-BT Caída máx. alumbrado Caída máx. fuerza Cobre (70°C / 90°C) Aluminio (70°C / 90°C) Criterios técnicos
LGA (Contadores centralizados) ITC-BT-14 0,5 % 0,5 % 48 / 44 m/(Ω·mm²) 28 / 26 m/(Ω·mm²) Línea general desde caja general de protección (CGP)
LGA (Contadores individuales) ITC-BT-14 1,5 % 1,5 % 48 / 44 m/(Ω·mm²) 28 / 26 m/(Ω·mm²) Contadores concentrados en vivienda o local único
Derivación Individual (Centralizada) ITC-BT-15 1,5 % 1,5 % 48 / 44 m/(Ω·mm²) 28 / 26 m/(Ω·mm²) Desde contadores hasta cuadro general (CGMP) de vivienda
Derivación Individual (Un solo usuario) ITC-BT-15 0,5 % 0,5 % 48 / 44 m/(Ω·mm²) 28 / 26 m/(Ω·mm²) Viviendas unifamiliares con contador en exterior
Instalación interior viviendas ITC-BT-19 3,0 % 3,0 % 48 m/(Ω·mm²) (PVC) No habitual en vivienda Límite común para circuitos C1 a C12 desde cuadro
Instalaciones industriales / locales ITC-BT-19 3,0 % 5,0 % 48 / 44 m/(Ω·mm²) 28 / 26 m/(Ω·mm²) Límite ampliado al 5 % para fuerza motriz y motores

Cómo dimensionar la sección de un cable eléctrico según el REBT

Define el sistema eléctrico y la tensión de servicio

Selecciona si se trata de una línea monofásica a 230 V, trifásica a 400 V o corriente continua (12 V / 24 V / 48 V).

Introduce la potencia o intensidad y la longitud del trazado

Indica la carga prevista en vatios (kW) o amperios, el factor de potencia (cos φ) y la longitud total del cable desde el cuadro general hasta el receptor.

Selecciona el metal conductor y el tipo de aislamiento térmico

Elige cobre o aluminio, y la temperatura máxima del aislamiento (70 °C para PVC o 90 °C para XLPE/EPR) para aplicar la conductividad reglamentaria.

Comprueba la sección comercial normalizada y descarga el informe

Verifica que el porcentaje de caída no supera el límite del 3 % o 5 %, revisa las pérdidas por efecto Joule y genera el informe técnico oficial en PDF.

Preguntas frecuentes sobre caída de tensión y cálculo de cables REBT

¿Cuáles son los límites reglamentarios máximos de caída de tensión según el REBT en España?

Según las Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT (Real Decreto 842/2002): en instalaciones interiores o receptoras de viviendas el límite es del 3 % tanto para alumbrado como para fuerza motriz; en locales comerciales e industriales es del 3 % para alumbrado y del 5 % para otros usos. En líneas generales de alimentación (LGA) es del 0,5 % (contadores centralizados) o 1,5 % (contadores individuales), y en derivaciones individuales (DI) es del 1,5 % (concentración centralizada) o 0,5 % (individuales).

¿Por qué varía la conductividad eléctrica del cobre y del aluminio según la temperatura de servicio?

La resistividad de los metales aumenta con la temperatura. El REBT fija el cálculo a la temperatura máxima de régimen permanente del conductor: para aislamientos termoplásticos (PVC) a 70 °C la conductividad es de γ = 48 m/(Ω·mm²) en cobre y γ = 28 m/(Ω·mm²) en aluminio. Para aislamientos termoestables (XLPE o EPR) a 90 °C la conductividad baja a γ = 44 m/(Ω·mm²) en cobre y γ = 26 m/(Ω·mm²) en aluminio.

¿Cuándo es obligatorio considerar la reactancia inductiva en el cálculo de cables?

En corriente alterna, para cables de sección igual o superior a 120 mm² (o trazados con distancias considerables), el efecto inductivo no puede despreciarse. El REBT y la norma UNE-HD 60364-5-52 estipulan incorporar una reactancia unitaria media de X = 0,08 Ω/km a 50 Hz, sumándose vectorialmente a la resistencia óhmica mediante la fórmula compleja de caída de tensión.

¿Qué diferencia existe entre el cálculo por caída de tensión y el criterio por intensidad admisible térmica?

El dimensionado de un conductor debe verificar simultáneamente dos criterios: 1) Criterio térmico (ITC-BT-19 tabla 1): el cable debe soportar la corriente máxima prevista sin que el aislamiento sobrepase su temperatura límite admisible; 2) Criterio de caída de tensión: el voltaje al final de la línea debe mantenerse dentro del porcentaje legal permitido para que los receptores funcionen correctamente sin sobrecalentamientos ni pérdidas energéticas excesivas. La sección elegida será siempre la mayor de ambas.

¿Cómo se calcula la sección en corriente continua para instalaciones solares fotovoltaicas o baterías?

En corriente continua la fórmula es idéntica a la monofásica con factor de potencia unitario (cos φ = 1): S = (2 × L × I) / (γ × e), donde L es la longitud en metros, I la corriente en amperios, γ la conductividad a la temperatura de trabajo y e la caída de tensión máxima admisible en voltios. En fotovoltaica de baja tensión (12 V o 24 V), el límite normativo suele restringirse a un 1 % o 1,5 % para minimizar pérdidas de producción.