Calculadora de sección de cable

Encuentra la sección de cobre o aluminio adecuada para tu corriente, longitud de cable y tensión. Esta herramienta gratuita dimensiona conductores a partir de las tablas de intensidad admisible de la IEC 60364-5-52 y comprueba la caída de tensión, de modo que obtienes en un solo paso una sección de cable conforme a la norma, su intensidad admisible y el dispositivo de protección.

Basada en la IEC 60364
Herramienta 100% gratuita

Calculadora de sección de cable

Dimensiona los conductores según la IEC 60364-5-52. Introduce los parámetros de tu circuito para obtener la sección, la intensidad admisible y el dispositivo de protección conforme a la norma.

Parámetros del circuito

Ajustes rápidos

Resultados del cálculo

Sección recomendada

4 mm²
Cobre · PVC (70 °C)
Caída de tensión
2.57 %
5.9 V
Sección mínima por capacidad de corriente
4 mm²
70 °C
Dispositivo de protección
32 A
IEC 60364-5-52, método de referencia C (ambiente 30 °C)

Cálculo de referencia únicamente (método C, ambiente 30 °C, un solo circuito). Verifique según la IEC 60364 y el reglamento nacional; encargue los trabajos a un electricista cualificado.

Cálculos según IEC 60364-5-52. IEC 60364-5-52, método de referencia C (ambiente 30 °C) June 2026

Por qué importa la sección del cable: seguridad y eficiencia

Elegir la sección de cable correcta es fundamental para la seguridad eléctrica, el cumplimiento normativo y la eficiencia. Un conductor infradimensionado se sobrecalienta, provoca caída de tensión y se convierte en un riesgo de incendio; uno sobredimensionado desperdicia cobre y dinero. La IEC 60364 establece el marco que mantiene segura esa elección.

Cómo usar esta calculadora de sección de cable

La calculadora sigue la IEC 60364-5-52 para encontrar la sección segura más pequeña de tu instalación. Úsala en seis pasos:

  1. Introduce la corriente de diseñoLa intensidad máxima que circulará por el circuito, en amperios.
  2. Selecciona la tensión230 V monofásica o 400 V trifásica son los valores IEC habituales; también se admite corriente continua.
  3. Indica la longitud del cableEl recorrido de ida desde el cuadro hasta la carga; la herramienta tiene en cuenta el trayecto de retorno.
  4. Elige el límite de caída de tensión3% para alumbrado, 5% para el resto de circuitos, medido desde el origen de la instalación.
  5. Selecciona el conductorCobre para la mayoría de circuitos; aluminio para las líneas de mayor sección.
  6. Escoge el aislamientoPVC (70 °C) o XLPE/EPR (90 °C): el XLPE admite más corriente para la misma sección.

Entender los datos de entrada: corriente, tensión, longitud y caída de tensión

Cada dato de entrada desempeña un papel específico en el cálculo: Preguntas frecuentes.

Corriente (A): La corriente de diseño fija la intensidad admisible mínima. Utiliza la carga real o el calibre del dispositivo de protección, no una estimación.
Tensión (V): La tensión del sistema condiciona el cálculo de caída de tensión. A mayor tensión, menor sección para la misma potencia.
Longitud (m): Los recorridos más largos aumentan la resistencia y la caída de tensión. Introduce la longitud de ida; el trayecto de ida y vuelta se gestiona automáticamente.
Caída de tensión (%): Las instalaciones IEC suelen fijar como objetivo ≤3% para alumbrado y ≤5% para el resto de circuitos. Límites más bajos mejoran el rendimiento.

Secciones métricas (mm²) y tipos de cable

Las instalaciones IEC dimensionan los conductores por su sección en milímetros cuadrados. Un valor mayor de mm² significa un conductor más grande y mayor intensidad admisible, justo lo contrario de la escala AWG utilizada en Norteamérica.

Circuitos domésticos habituales

  • 1,5 mm²: circuitos de alumbrado
  • 2,5 mm²: circuitos de tomas de corriente
  • 4 mm²: cocina / termo eléctrico
  • 6 mm²: duchas eléctricas, cargadores VE de 32 A

Circuitos de mayor carga y derivaciones

  • 10 mm²: grandes cargas monofásicas
  • 16 mm²: derivaciones trifásicas
  • 25 mm²: derivaciones de distribución
  • 35 mm²+: líneas generales de alimentación

Tipos de cable (aislamiento)

  • PVC (70 °C): instalación fija general
  • XLPE/EPR (90 °C): mayor intensidad admisible
  • Armado (SWA): enterrado / exterior
  • Flexible (H07RN-F): portátil / móvil

Cobre frente a aluminio: elección del material

El aluminio es más barato y ligero que el cobre, pero tiene alrededor del 60% de su conductividad, por lo que un conductor de aluminio debe ser aproximadamente una o dos secciones mayor para la misma corriente y requiere terminaciones adecuadas.

Ventajas del cobre:
  • Mayor intensidad admisible por sección
  • Mejor resistencia a la corrosión
  • Terminaciones estándar
  • Más flexible en la instalación
Consideraciones sobre el aluminio:
  • Necesita una sección mayor para la misma corriente
  • Requiere terminaciones adecuadas
  • Pasta antioxidante en las conexiones
  • Par de apriete correcto en los bornes

Directrices y tablas de la IEC 60364

La IEC 60364 aporta los requisitos y las tablas para el dimensionado de conductores. La calculadora aplica las partes clave para mantener las instalaciones seguras y conformes: Secciones.

IEC 60364

Parte 5-52: Selección e instalación de las canalizaciones: intensidad admisible, métodos de referencia y factores de corrección.
Parte 4-43: Protección contra sobreintensidades: coordinación entre conductor y dispositivo de protección (In ≤ Iz).
Parte 5-54: Puesta a tierra y conductores de protección: dimensionado del conductor de protección.
Parte 7-712: Instalaciones solares fotovoltaicas (FV): requisitos particulares para los circuitos de corriente continua.

Aspectos destacados del Método C de la IEC 60364-5-52 (cobre, PVC)

mm²1-ph (A)3-ph (A)
1.519.5 A17.5 A
2.527 A24 A
436 A32 A
646 A41 A
1063 A57 A
1685 A76 A

*Intensidad admisible para un solo circuito, Método de referencia C, 30 °C de temperatura ambiente.

Cómo calcular la caída de tensión y por qué importa

La caída de tensión se produce al circular la corriente por la resistencia del conductor, reduciendo la tensión disponible en la carga. Una caída excesiva provoca funcionamiento defectuoso, ineficiencia y, en los circuitos de motores, problemas de arranque.

Cómo calcular la caída de tensión y por qué importa

Corriente alterna monofásica / continua:
ΔU = 2 × I × R × L / 1000
Trifásica:
ΔU = √3 × I × R × L / 1000
Donde ΔU = caída de tensión (V), I = corriente (A), R = resistencia (Ω/km), L = longitud (m).

Consecuencias de una caída excesiva

  • Los motores funcionan calientes e ineficientes
  • Las luces se atenúan y parpadean
  • Los equipos no arrancan
  • Mayor consumo de energía
  • Desgaste prematuro de los equipos

Objetivos de caída de tensión según la IEC

  • Alumbrado: 3% máximo
  • Resto de circuitos: 5% máximo
  • Medido desde el origen de la instalación
  • Equipos sensibles: mantenerla más baja
  • Circuitos de motores: prever la corriente de arranque

Soluciones para recorridos largos

  • Aumentar la sección (lo más habitual)
  • Emplear una tensión de sistema más alta
  • Acercar el cuadro de distribución
  • Repartir la carga entre varios circuitos
  • Instalar conductores en paralelo

Elección del tubo y del dispositivo de protección

El dimensionado del tubo y la protección del circuito trabajan junto con el cable para lograr una instalación completa y conforme. Si agrupas demasiados cables en un mismo tubo, su intensidad admisible disminuye.

Agrupamiento y ocupación del tubo

La IEC 60364-5-52 reduce la intensidad admisible tabulada cuando varios circuitos se agrupan (el factor de agrupamiento). Mantén la ocupación del tubo lo bastante baja para poder pasar los cables y limitar el calentamiento mutuo.

Reglas del dispositivo de protección

Coordinación: El calibre del dispositivo In no debe superar la intensidad admisible corregida del cable Iz (In ≤ Iz).
Calibres normalizados: Calibres IEC habituales: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A.
Cargas continuas: Dimensiona las cargas continuas, como la recarga de VE, con un margen (×1,25).
Selectividad: Coordina los dispositivos aguas arriba y aguas abajo para que solo dispare el más cercano.

Preguntas frecuentes sobre la calculadora de sección de cable

Dudas habituales sobre el dimensionado de cables, respondidas conforme a las tablas de la IEC 60364-5-52 que utiliza esta calculadora.

¿Qué sección de cable necesito para mi circuito?

Introduce arriba la corriente de diseño, la tensión, la longitud de ida y la caída de tensión admisible. La calculadora devuelve la sección de cobre o aluminio conforme a la IEC más pequeña que soporta la carga dentro de su intensidad admisible y de tu límite de caída de tensión, junto con el dispositivo de protección correspondiente.

¿Qué sección de cable hace falta para 16 A?

El cobre de 2,5 mm² es la opción habitual para un circuito de tomas de 16 A según el Método de referencia C. El agrupamiento y los recorridos largos pueden llevarlo a 4 mm².

¿Qué sección de cable para un cargador VE de 32 A?

Un cargador monofásico de 32 A (7,4 kW) es una carga continua. Dimensionado con el margen ×1,25 según el Método C suele requerir cobre de 6 mm², y la caída de tensión en un recorrido largo de entrada de garaje puede exigir más.

¿Debo usar cobre o aluminio?

El cobre es el estándar para los circuitos derivados. El aluminio conviene en líneas de mayor sección donde el coste y el peso importan, pero debe ser una o dos secciones mayor y necesita terminaciones adecuadas.

¿Influye la longitud del cable en la sección?

Sí. En recorridos largos suele ser la caída de tensión, y no la intensidad admisible, la que decide la sección. La calculadora aumenta automáticamente el conductor cuando el recorrido es lo bastante largo.

Preguntas frecuentes · Secciones

Advertencias de seguridad esenciales y errores frecuentes

Los trabajos eléctricos pueden ser peligrosos. Comprender estos puntos y evitar los errores frecuentes ayuda a prevenir incendios, lesiones e instalaciones no conformes.

⚠️ Advertencias de seguridad críticas

Notificación e inspección

Muchos trabajos eléctricos deben notificarse e inspeccionarse. Consulta las normas de tu autoridad nacional de instalaciones antes de empezar; un trabajo no certificado puede anular el seguro y crear riesgos.

Aislar y verificar ausencia de tensión

Aísla siempre en el cuadro y comprueba que el circuito está sin tensión con un detector de tensión homologado antes de trabajar. Verifica primero tu detector en una fuente con tensión conocida.

Protección diferencial / contra defecto a tierra

Dota de protección diferencial (RCD) a las tomas de corriente y a los circuitos en locales húmedos o exteriores según exige la IEC 60364-4-41. Asegúrate de que la puesta a tierra y las conexiones equipotenciales son correctas.

Recurre a un electricista cualificado

Los trabajos en el cuadro general, las modificaciones de la acometida y las instalaciones trifásicas deben ejecutarlos un electricista cualificado. En caso de duda, busca ayuda profesional.

🔧 Errores de instalación frecuentes que debes evitar

Ignorar los factores de corrección

La intensidad admisible tabulada supone 30 °C de temperatura ambiente y un solo circuito. El agrupamiento y los entornos calurosos la reducen: aplica los factores de temperatura ambiente y de agrupamiento.

Dimensionar solo por la corriente

En recorridos largos manda la caída de tensión. Dimensionar únicamente por la intensidad admisible deja las luces atenuadas y los motores con dificultades.

Conexiones de aluminio inadecuadas

El aluminio necesita bornes adecuados, pasta antioxidante y el par de apriete correcto. Las conexiones deficientes producen arcos y se sobrecalientan.

Conductor de protección infradimensionado

El conductor de protección (tierra) debe dimensionarse conforme a la IEC 60364-5-54, no dejarse como algo secundario.

Mala coordinación

El dispositivo de protección debe corresponderse con el cable: un dispositivo sobredimensionado sobre un cable pequeño anula la protección contra sobrecargas.

🎓 Recomendaciones profesionales finales

Antes de empezar:

  • Consulta la IEC 60364 y las normas nacionales de instalación
  • Gestiona cualquier notificación e inspección requerida
  • Emplea materiales adecuados para la aplicación
  • Planifica el recorrido del cable y su acceso
  • Ten las herramientas y los EPI adecuados

Cuándo llamar a un profesional:

  • Modificaciones del cuadro general o de la acometida
  • Instalaciones trifásicas
  • Suministros en exterior o enterrados
  • Trabajos comerciales o industriales
  • Cualquier cosa de la que no estés totalmente seguro

Esta calculadora solo proporciona cálculos de referencia. Cumple siempre la IEC 60364 y las normas nacionales de instalación, y encarga el diseño o la verificación de las instalaciones a un electricista cualificado.