Calculadora del circuito para cargador de coche eléctrico
Dimensiona el circuito de un punto de recarga (wallbox) según la ITC-BT-52: la sección del cable, el magnetotérmico y el diferencial (RCD) que necesitas, a partir de la corriente del cargador, si es monofásico o trifásico y la distancia hasta el cuadro.
Resultado
–
Sección de cable (Cu)
–
Magnetotérmico (curva C)
–
Diferencial (RCD)
| Corriente del cargador | |
|---|---|
| Corriente de diseño (×1,25) | |
| Caída de tensión | |
| Caída de tensión (V) | |
| Iz del cable elegido |
Datos introducidos
Hipótesis del cálculo
- Dimensionado según la ITC-BT-52 (recarga de vehículo eléctrico). Cada punto de recarga necesita su propio magnetotérmico y un diferencial de 30 mA capaz de gestionar corriente continua residual: Tipo A con detección de 6 mA CC (normalmente en el propio cargador) o Tipo B.
- Asume cable de cobre. La intensidad admisible (Iz) depende del método de instalación y el aislamiento que elijas (los valores son los de la calculadora de intensidad admisible, REBT ITC-BT-19, tabla 1). Sección mínima 2,5 mm² para el circuito del cargador. Por defecto, el caso conservador (A2, PVC).
- La recarga es una carga continua (horas a plena potencia), así que el circuito se dimensiona para 1,25 veces la corriente del cargador, dando margen térmico al cable y a la protección.
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Qué calcula esta herramienta
Los tres elementos que hay que definir para un punto de recarga (wallbox), según la ITC-BT-52:
- Sección del cable (cobre) — la que aguanta la corriente y mantiene la caída de tensión dentro del límite.
- Magnetotérmico — curva C, dimensionado como carga continua.
- Diferencial (RCD) — 30 mA, Tipo A con detección de 6 mA CC o Tipo B.
El método
corriente de diseño = 1,25 · corriente del cargador (carga continua)
magnetotérmico = el estándar inmediatamente ≥ corriente de diseño
sección del cable = la mayor entre:
· ampacidad: primera sección con Iz ≥ magnetotérmico (mín. 2,5 mm²)
Iz según el método de instalación y el aislamiento que elijas
· caída de tensión ≤ límite, a la corriente real del cargador
ΔU = 2·L·I·ρ/S (monofásica) · ΔU = √3·L·I·ρ/S (trifásica)
La sección depende mucho del método de instalación y el aislamiento. Por defecto se usa el caso conservador (método A2, PVC: cable bajo tubo empotrado en pared aislante), que exige secciones mayores. Si tu cable es RZ1-K (XLPE) bajo tubo en pared de obra, elige B1 + XLPE y la sección baja.
Ejemplos (método A2, PVC — el conservador por defecto)
- Cargador de 32 A monofásico (7,4 kW), 15 m → magnetotérmico 40 A, cable 16 mm² (con B1 + XLPE bajaría a 6 mm²).
- Cargador de 16 A monofásico (3,7 kW), 15 m → magnetotérmico 20 A, cable 4 mm².
- Cargador de 32 A trifásico (22 kW), 15 m → magnetotérmico 40 A, cable 16 mm².
- Con B1 + XLPE y un tramo largo (60 m con 32 A), la caída de tensión sube el cable de 6 a 10 mm².
Es el mismo criterio de la calculadora de intensidad admisible: el factor de continuidad (×1,25) sube el magnetotérmico a 40 A, y la sección tiene que aguantar ese magnetotérmico según el método elegido.
Qué no comprueba
Es una estimación para el caso habitual (un wallbox, cobre bajo tubo):
- No cubre canalizaciones enterradas ni agrupaciones de varios cargadores (factor de simultaneidad de la ITC-BT-52).
- No dimensiona la línea general ni comprueba la potencia contratada o la protección aguas arriba.
- El diferencial concreto (Tipo A + 6 mA CC integrado, o Tipo B) depende del wallbox: consulta su ficha técnica.
Para el resto del cálculo eléctrico, usa las calculadoras de intensidad admisible, caída de tensión y magnetotérmico.