Suite de cálculo eléctrico y caída de tensión
Calcula secciones de conductores normalizadas bajo normativa REBT, resuelve ecuaciones de ley de Ohm, decodifica resistencias y simula el coste de consumo de cualquier aparato.
Dimensionado de conductores por caída de tensión
Basado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT ITC-BT-19 / UNE 20460-5-523)
Comparativa de secciones comerciales normalizadas
| Sección (mm²) | Caída real (V) | Caída real (%) | Tensión final (V) | Pérdida (W) | Estado |
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Ley de Ohm y cálculo de potencia eléctrica
Introduce dos valores cualesquiera para calcular instantáneamente los dos restantes y ver la fórmula aplicada.
Decodificador visual de código de colores (EIA)
Selecciona las bandas de color para calcular el valor nominal en ohmios, tolerancia y coeficiente térmico.
Buscador inverso: ¿Qué colores corresponden a un valor?
Calculadora de consumo y coste de electrodomésticos
Estima cuánto consume y cuánto te cuesta en euros cualquier aparato en tu factura de la luz.
| Horas diarias | Consumo mensual (kWh) | Coste mensual (€) | Coste anual (€) |
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Conversor de magnitudes eléctricas y condensadores
Conversión de potencias activas, aparentes, caballos de vapor y corrección de factor de potencia.
Conversor de potencia
Compensación de reactiva (Batería de condensadores)
¿Cómo calcular la sección de un cable según el REBT?
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) en España establece que la sección de un conductor debe dimensionarse por dos criterios:
1. Criterio de caída de tensión: Garantiza que el receptor reciba la tensión necesaria sin pérdidas excesivas (máx. 3 % en alumbrado y 5 % en fuerza).
2. Criterio térmico o intensidad máxima admisible: Evita que el cable se sobrecaliente por encima de los 70 °C (aislamiento PVC) o 90 °C (XLPE/EPR).
Fórmulas fundamentales empleadas
• Caída monofásica (230 V): S = (2 · L · P) / (γ · e · V)
• Caída trifásica (400 V): S = (L · P) / (γ · e · V) = (√3 · L · I · cos φ) / (γ · e)
• Ley de Ohm: V = I · R | P = V · I = I² · R = V² / R
• Conductividad Cobre (γ): 44 m/(Ω·mm²) a 70 °C | 40 a 90 °C.
• Conductividad Aluminio (γ): 28 m/(Ω·mm²) a 70 °C | 24,8 a 90 °C.