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EDUCACIÓN

Guía simple para el cálculo de secciones de cable por amperaje y voltaje

2/9/2025

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Electricidad - Electrónica - Formación
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¿No sabes que sección de cable conectar a tus acumuladores? ¿Será suficiente diámetro para la conexión al inversor? ¿Quieres cables que no se calienten, no “roben” tensión y estén bien protegidos? La clave es dimensionar por dos criterios y quedarse con el peor: caída de tensión admisible y corriente máxima del conductor (capacidad de carga, Iz). Te hemos preparado un set definitivo de fórmulas claras, un procedimiento y ejemplos para 12/24/48 V en continua y 230/400 V en alterna.
 Datos que necesitas
​
  • Corriente de diseño I: La máxima que circulará por el circuito (en amperios).
  • Tensión nominal y tipo: 12/24/48 V DC; 230 V monofásica; 400 V trifásica.
  • Longitud del cable L: Distancia de “ida” en metros. En las fórmulas ya se contempla el retorno donde aplica.
  • Caída de tensión admisible ΔV: Normalmente entre 3% y 5% según la criticidad del circuito.
  • Material del conductor: Cobre (ρ ≈ 0.0175 Ω·mm²/m a 20 °C) o aluminio (usa ≈ 1.6× más sección que cobre).
  • Condiciones de instalación: Método de tendido, temperatura, agrupamiento… (afectan la Iz).


Fórmulas esenciales

Corriente continua 12 V, 24 V, 48 V
Para un circuito de dos conductores (ida y vuelta), despreciando inductancias:
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S: sección en mm²
  • ρ: resistividad (cobre ≈ 0.0175 Ω·mm²/m)
  • I: corriente en A
  • L: longitud “ida” en m
  • ΔV: caída admisible en V (por ejemplo, 3% de 12 V = 0.36 V)


Corriente alterna monofásica 230 V
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Aproximación resistiva (cosφ ≈ 1, trayectos cortos):
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Si quieres ser más estricto (cargas inductivas):
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Corriente alterna trifásica 400 V
​
Aproximación resistiva (cosφ ≈ 1):
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Versión completa:  
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Recuerda que estas fórmulas te dan la “sección por caída de tensión”. Luego debes verificar que la sección elegida cumple también con la capacidad de corriente (Iz) para tu método de instalación y temperatura. Si no cumple, sube de sección hasta que cumpla ambos criterios.

Procedimiento paso a paso

1- Define límites
  • Tensión y tipo: 12/24/48 DC, 230 V mono, 400 V tri.
  • Caída admisible: 3–5% según el caso.

2- Calcula ΔV
  • Ejemplo: 3% de 24 V → ΔV = 0.72 V.

3- Aplica la fórmula
  • Elige: DC/monofásica o trifásica según corresponda.

4- Redondea a la sección normalizada superior
  • Ejemplo: 4.3 mm² → usa 6 mm².

5- Verifica capacidad de corriente (Iz)
  • Comprueba: tablas para tu método de instalación, temperatura y agrupamiento.

6- Ajusta por material
  • Aluminio: ≈ 1.6× la sección calculada para cobre.

7- Confirma protección
  • Magnetotérmico y diferencial: deben coordinar con la sección y el tipo de cable.


Ejemplos rápidos
​
  • Ejemplo 1
12 V DC, 30 A, 5 m, cobre, ΔV = 3%
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Resultado: redondea a 16 mm².
Chequeo Iz: 16 mm² en cobre suele admitir bien 30 A con margen.

​
  • Ejemplo 2
 230 V monofásica, 16 A, 20 m, cobre, ΔV = 3% 
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  • Ejemplo 3
400 V trifásica, 32 A, 30 m, cobre, ΔV = 3%, cosφ ≈ 1 
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Resultado por caída: ≈ 2.5 mm², pero la Iz de 2.5 mm² no suele cubrir 32 A.
Recomendación: sube a 6 mm² (o lo que exijan las tablas para tu instalación).

 
Tabla orientativa de referencia rápida
 

Valores por caída de tensión con cobre, ΔV = 3% y L = 10 m (longitud “ida”). Redondeado a sección normalizada superior. Verifica siempre Iz.
​
DC 12/24/48 V (cobre, ΔV = 3%, L = 10 m)
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​
​AC 230 V monofásica y 400 V trifásica (cobre, ΔV = 3%, L = 10 m)
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Recuerda: En 230/400 V, la caída de tensión rara vez es el limitante para longitudes cortas; casi siempre manda la Iz. Para 16 A en tomas, 2.5 mm² es habitual; para 32 A trifásicos, 6 mm² es común según montaje. Ajusta según tus tablas de instalación.

Consejos prácticos y seguridad
  • Elige ΔV según uso: 3% para circuitos exigentes (motores, iluminación LED larga) y 5% en tramos no críticos.
  • Longitudes reales: Mide el recorrido real con curvas y subidas; pequeños extras cambian el resultado.
  • Cobre vs. aluminio: Si usas aluminio, multiplica la sección de cobre por ≈ 1.6.
  • Temperatura y agrupamiento: Aplica factores de corrección si hay cables juntos, ambiente >30 °C o canalizaciones cerradas.
  • Protecciones coordinadas: Magnetotérmico acorde a la sección y tipo de cable; diferencial adecuado a la carga.
  • Margen de futuro: Si prevés ampliaciones o picos, sube una talla; el cobre que sobra hoy evita problemas mañana
Autor: Manuel Castelló González
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