Guías · Actualizado el 25 de septiembre de 2026
Cómo calcular la caída de tensión según el REBT
La caída de tensión es la pérdida de voltaje que se produce a lo largo de un conductor por su resistencia. Si es excesiva, los receptores funcionan peor, los motores arrancan con dificultad y la línea se calienta. El REBT fija un porcentaje máximo para cada tramo de la instalación, y la sección del cable debe elegirse para no superarlo.
Fórmulas
Para las secciones habituales en baja tensión (hasta unos 120 mm²) puede despreciarse la reactancia del cable y trabajar solo con la resistencia. Con la potencia P en vatios, la longitud L en metros, la sección S en mm², la tensión U en voltios y la conductividad γ en m/(Ω·mm²):
| Suministro | Caída de tensión (V) |
|---|---|
| Monofásico (230 V) | e = 2 · L · P / (γ · S · U) |
| Trifásico (400 V) | e = L · P / (γ · S · U) |
El factor 2 de la monofásica se debe a que la corriente recorre la fase y el neutro. El porcentaje es e(%) = 100 · e / U. Si se parte de la intensidad en vez de la potencia, en monofásica e = 2 · L · I · cos φ / (γ · S) y en trifásica e = √3 · L · I · cos φ / (γ · S).
Conductividad según el aislamiento
La resistividad aumenta con la temperatura, así que el cálculo debe hacerse con la conductividad a la temperatura máxima que admite el aislamiento, como recoge la guía técnica de la ITC-BT-19:
| Conductor | 20 °C | 70 °C (PVC) | 90 °C (XLPE, EPR) |
|---|---|---|---|
| Cobre | 56 | 48 | 44 |
| Aluminio | 35 | 30 | 28 |
Caída de tensión máxima admisible
| Tramo | Máximo | Norma |
|---|---|---|
| Línea general de alimentación, contadores totalmente concentrados | 0,5 % | ITC-BT-14 |
| Línea general de alimentación, centralizaciones parciales | 1 % | ITC-BT-14 |
| Derivación individual, contadores concentrados en más de un lugar | 0,5 % | ITC-BT-15 |
| Derivación individual, contadores totalmente concentrados | 1 % | ITC-BT-15 |
| Derivación individual, un único usuario sin línea general | 1,5 % | ITC-BT-15 |
| Instalación interior de vivienda | 3 % | ITC-BT-19 |
| Otros usos: alumbrado / demás usos | 3 % / 5 % | ITC-BT-19 |
| Alimentación desde centro de transformación propio: alumbrado / demás usos | 4,5 % / 6,5 % | ITC-BT-19 |
| Línea de un generador (p. ej. fotovoltaica) al punto de conexión | 1,5 % | ITC-BT-40 |
Ejemplo resuelto
Derivación monofásica de 5 750 W (electrificación básica) con 30 m de cobre aislado en PVC y un límite del 3 %:
- Con 4 mm²:
e = 2 · 30 · 5750 / (48 · 4 · 230) = 7,81 V, es decir, un 3,40 %. No cumple. - Con 6 mm²:
e = 2 · 30 · 5750 / (48 · 6 · 230) = 5,21 V, es decir, un 2,26 %. Cumple.
La sección elegida debe cumplir además el criterio de calentamiento: la intensidad admisible del cable (Iz), según su método de instalación, debe ser mayor que la intensidad de cálculo, y el magnetotérmico debe cumplir Ib ≤ In ≤ Iz. En este ejemplo, Ib = 25 A y un cable de 6 mm² en tubo empotrado (método B1, PVC) admite 41 A, por lo que un PIA de 25 A es adecuado. Se queda siempre la mayor de las dos secciones.
Errores habituales
- Usar la conductividad a 20 °C (56) en lugar de la de servicio: da secciones menores de las necesarias.
- Olvidar el factor 2 en las líneas monofásicas.
- Comprobar solo la caída de tensión y no la intensidad admisible (o al revés).
- No sumar las caídas de los tramos en serie cuando se estudia la instalación completa.
Contenido orientativo elaborado a partir del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002) y sus instrucciones técnicas. No sustituye la consulta de la norma ni el proyecto o la memoria técnica firmados por un técnico competente.