Calculadora de intensidad admisible de cables

Comprueba si un cable soporta la corriente que va a circular por él. Partimos de la intensidad admisible de la tabla 1 de la ITC-BT-19 según el método de instalación, el aislamiento y el número de conductores con carga, y aplicamos las correcciones por temperatura ambiente y por agrupamiento de circuitos.

Cómo discurre el cable (referencias de la tabla 1 de la ITC-BT-19).
2 en monofásico; 3 en trifásico equilibrado.
Corriente que va a circular por el circuito.

Revisa este valor: está fuera del rango admitido.

La tabla está referida a 40 °C al aire.

Revisa este valor: está fuera del rango admitido.

Circuitos que comparten canalización en más de 2 m de recorrido.

Revisa este valor: está fuera del rango admitido.

Qué calcula esta herramienta

La calculadora obtiene la intensidad máxima admisible (Iz) de un cable de cobre en las condiciones reales de tu instalación, partiendo del valor tabulado en el REBT y aplicando las correcciones que correspondan:

Iz = Iz₀ · k_t · k_a

SímboloSignificado
Iz₀Intensidad de la tabla 1 de la ITC-BT-19 (al aire, 40 °C)
k_tCorrección por temperatura ambiente
k_aCorrección por agrupamiento de circuitos
IbIntensidad de diseño: la que va a circular

El circuito cumple este criterio cuando Ib ≤ Iz.

Además te indica la sección mínima que soportaría la carga en esas mismas condiciones y un calibre de protección orientativo que cumple Ib ≤ In ≤ Iz.

De dónde salen los valores

Los valores base son los de la tabla 1 de la ITC-BT-19, «Intensidades admisibles (A) al aire 40 °C», que a su vez procede de la norma UNE 20460-5-523:2004. La tabla agrupa las intensidades en once columnas numeradas, y cada combinación de método de instalación, aislamiento y número de conductores con carga apunta a una de ellas.

Los factores de agrupamiento son los de la tabla E de la guía técnica GUÍA-BT-19 del Ministerio de Industria (disposición «empotrados o embutidos», la más restrictiva de las habituales).

Cómo se corrige la temperatura

La capacidad de un cable depende del salto térmico que puede admitir su aislamiento. Como la potencia disipada es proporcional al cuadrado de la corriente, la corrección es:

k_t = √[(θ_max − θ_ambiente) / (θ_max − 40)]

con θ_max = 70 °C para PVC y 90 °C para XLPE o EPR. A 40 °C el factor vale exactamente 1, porque es la referencia de la tabla. A 50 °C, un cable de PVC queda en √(20/30) = 0,816: pierde casi un 20 % de capacidad.

Esta es también la razón por la que el XLPE admite más corriente: no es que el cobre conduzca mejor, es que su aislamiento tolera 90 °C en lugar de 70 °C.

Ejemplo resuelto

Circuito de tomas de corriente: manguera de cobre de 2,5 mm² con aislamiento PVC, dentro de tubo empotrado en obra (método B), 2 conductores con carga, a 40 °C, sin otros circuitos agrupados.

Iz₀ = 21 A (tabla 1, columna 5) k_t = 1 (estamos en la referencia de 40 °C) k_a = 1 (un solo circuito) Iz = 21 A

Con una intensidad de diseño de 16 A, el cable trabaja al 76 % de su capacidad: cumple. Si en la misma canalización hubiera tres circuitos, k_a = 0,7 y la capacidad bajaría a 14,7 A: el mismo cable ya no cumpliría con 16 A.

Ese es exactamente el error que más se ve en obra: el cable «de toda la vida» deja de valer cuando se agrupan circuitos o la temperatura sube.

Errores habituales

  • Elegir la sección solo por la protección. El magnetotérmico protege el cable, no al revés: primero se calcula el cable, después la protección que lo protege.
  • Ignorar el agrupamiento. Es la corrección que más penaliza: seis circuitos en la misma canalización dejan el cable en el 55 % de su capacidad.
  • Usar el método equivocado. Un tubo empotrado en pared con aislamiento térmico (A) admite bastante menos que el mismo tubo en obra convencional (B).
  • Olvidar la temperatura real. Cuadros en cubierta, falsos techos o salas técnicas superan con facilidad los 40 °C de referencia.
  • Quedarse solo con este criterio. La sección definitiva es la mayor entre la que exige la intensidad admisible y la que exige la caída de tensión.

Qué no comprueba

Esta herramienta cubre un solo criterio de dimensionado. No comprueba la caída de tensión, ni el cortocircuito, ni la coordinación entre protecciones, ni la corriente de defecto a tierra, ni los efectos de los armónicos sobre el neutro, ni los cables enterrados, ni conductores de aluminio (en esta versión los valores tabulados son de cobre).

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre esta calculadora y la de caída de tensión?
Son los dos criterios que hay que cumplir a la vez. La intensidad admisible responde a «¿se calentará demasiado el cable?» y depende del método de instalación, el aislamiento, la temperatura y las agrupaciones. La caída de tensión responde a «¿llegará suficiente tensión al final?» y depende de la longitud. Un mismo circuito puede cumplir uno y no el otro: la sección definitiva es la mayor de las dos.
¿Qué método de instalación debo elegir?
El que describa cómo discurre realmente el cable. Los más habituales en vivienda son B (conductores dentro de tubo, empotrado en obra o en superficie) y B2 (manguera multiconductor dentro de tubo). Si el tubo va empotrado en una pared con aislamiento térmico, corresponden A o A2, que son más restrictivos porque el cable disipa peor el calor.
¿Cuándo tengo que contar circuitos agrupados?
Cuando varios circuitos comparten la misma canalización a lo largo de más de 2 metros. La guía de la ITC-BT-19 indica que no se aplica reducción cuando el recorrido en paralelo es inferior a 2 m, por ejemplo en la salida de varios circuitos de un cuadro.
¿Por qué la tabla está a 40 °C y no a 30 °C?
La tabla 1 de la ITC-BT-19 está tabulada al aire a 40 °C. Las tablas de la norma IEC se publican habitualmente a 30 °C, por eso los valores no coinciden directamente: son la misma física con distinta referencia. Esta calculadora corrige desde los 40 °C de la tabla española.
La protección que propone, ¿es la definitiva?
No. Es orientativa: simplemente busca un calibre normalizado que cumpla la condición Ib ≤ In ≤ Iz. La elección real del interruptor automático depende además del poder de corte necesario, la curva adecuada al tipo de carga, la selectividad con las protecciones aguas arriba y la comprobación de cortocircuito.
¿Sirve para cables enterrados?
No en esta versión. La tabla 1 corresponde a instalaciones al aire. Los cables enterrados usan tablas propias (con resistividad térmica del terreno, profundidad y temperatura del terreno como parámetros) que no están incluidas todavía.