Energía, electricidad y mecánica
Caída de tensión en un cable
Caída de tensión, potencia perdida y sección mínima de un cable según su longitud, corriente y material.
Cómo se calcula
Resistencia de ida del conductor: R = ρ × L ÷ S (ρ en Ω·mm²/m, L en metros, S en mm²). Resistividad a 20 °C: cobre ρ ≈ 0,0172 Ω·mm²/m, aluminio ρ ≈ 0,0282 Ω·mm²/m; en caliente (conductor a 70-90 °C) sube en torno a un 20 %.
Caída de tensión: en corriente continua o alterna monofásica (ida y vuelta) ΔV = 2 × R × I; en trifásica equilibrada (solo ida por fase) ΔV = √3 × R × I. Caída en porcentaje: 100 × ΔV ÷ V.
Potencia perdida por efecto Joule: monofásica/continua P = 2 × I² × R; trifásica P = 3 × I² × R.
Sección mínima para no superar la caída admisible: se despeja S de la fórmula de ΔV fijando ΔV al valor admisible. La sección comercial recomendada es la primera de la serie 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 mm² igual o mayor que la mínima calculada.
Ten en cuenta
- La sección de un cable también la limita su intensidad admisible por calentamiento (que depende de cómo está instalado: al aire, empotrado, en canaleta, agrupado con otros cables). Esta calculadora no comprueba ese límite: usa siempre la sección mayor entre la que exige la caída de tensión y la que exige la intensidad admisible según la tabla del REBT u otra normativa aplicable.
- Toda instalación eléctrica necesita protección magnetotérmica y diferencial y, en corriente alterna, puesta a tierra. Trabajar con tensiones superiores a 50 V en alterna es peligroso: corta siempre la alimentación antes de manipular el cableado.