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).
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 REBT | Caída (V) | Caída (%) | V receptor | P. Joule | Estado |
|---|
• 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.
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.
| 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 |
Selecciona si se trata de una línea monofásica a 230 V, trifásica a 400 V o corriente continua (12 V / 24 V / 48 V).
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.
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.
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.
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).
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.
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.
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.
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.