Caída de tensión y tensión de llegada con la configuración actual
Al calcular verás aquí el porcentaje de caída, la tensión en la carga y la sección recomendada.
Calcula la caída de tensión, la tensión en la carga y la pérdida del conductor en circuitos AC o CC comparando secciones cercanas.
Calcula de un vistazo la caída de tensión (V), la caída de tensión (%), la tensión en la carga y la pérdida estimada en el cable para circuitos monofásicos, trifásicos y de corriente continua. Introduce corriente, tensión, longitud en un solo sentido, material del conductor y sección del cable para comprobar si la instalación se acerca a las referencias habituales del 3% y del 5%.
Introduce la distancia en un solo sentido. La herramienta aplica automáticamente la ida y vuelta para circuitos monofásicos y de CC.
Es una estimación rápida centrada en la resistencia. En líneas largas, motores y cargas reactivas conviene comprobar también tablas, impedancias y la normativa aplicable.
Introduce valores positivos para tensión, corriente, longitud y sección del cable para actualizar el resultado.
Al calcular verás aquí el porcentaje de caída, la tensión en la carga y la sección recomendada.
Porcentaje de caída respecto a la tensión nominal.
Tensión estimada en el extremo de la carga.
Pérdida térmica aproximada del conductor para el recorrido elegido.
Aquí aparecerá el resumen de resistencia.
| Sección | Caída | % caída | Tensión final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Los resultados aparecerán aquí. | ||||
Una calculadora de caída de tensión estima cuánta tensión se pierde cuando la corriente circula por un conductor. Introduce el tipo de circuito, la tensión nominal, la corriente de carga, la longitud en un solo sentido, el material del conductor y la sección del cable para estimar la tensión en el extremo de la carga, la pérdida del conductor y si la sección actual se acerca a referencias de diseño habituales como el 3% o el 5%.
Es especialmente útil en derivaciones largas, alimentaciones y circuitos de baja tensión en corriente continua, donde incluso una caída pequeña puede afectar a motores, iluminación, control o equipos alimentados por batería.
Esta herramienta sirve para una comprobación rápida antes de abrir tablas de normativa o criterios completos de proyecto.
La herramienta muestra algo más que un único número para ayudarte a decidir con más rapidez.
Selecciona el tipo de circuito y después introduce tensión nominal, corriente de carga, longitud en un sentido, material del conductor y sección del cable. En circuitos de AC, añade un factor de potencia realista si revisas un motor u otra carga reactiva.
La herramienta utiliza la resistividad del conductor a 20°C para estimar la resistencia. Para cobre usa 0.017241 Ω·mm²/m y para aluminio 0.028264 Ω·mm²/m. La resistencia del conductor se estima con R = ρ × L ÷ A, donde L es la longitud en un solo sentido y A es la sección del conductor en mm².
Las fórmulas rápidas son CC: ΔV = 2 × I × ρ × L ÷ A, monofásica AC: ΔV ≈ 2 × I × ρ × L ÷ A × PF y trifásica AC: ΔV ≈ √3 × I × ρ × L ÷ A × PF. Son fórmulas de comprobación rápida, no un modelo completo de impedancias.
En muchos proyectos se usan 3% y 5% como referencias de planificación, pero el diseño final sigue dependiendo de la normativa aplicable, la tolerancia del equipo, la temperatura, el modo de instalación y el criterio técnico del proyecto.
Introduce la longitud en un solo sentido. La herramienta suma automáticamente ida y vuelta en monofásica AC y CC, mientras que en trifásica aplica el factor habitual de la fórmula simplificada.
Porque el factor de potencia es un concepto propio de la corriente alterna. En CC siempre se toma PF = 1 ya que el modelo no contempla efectos reactivos de AC.
El aluminio tiene una resistividad mayor que el cobre, así que con la misma longitud y la misma sección suele producir una caída de tensión y una pérdida del conductor más altas.
Úsalas como referencias de planificación, no como una aprobación automática. En muchas conversaciones técnicas se usa el 3% para derivaciones y el 5% para recorridos completos, pero la comprobación final debe seguir la normativa y el criterio del proyecto.
No. Úsalo para comparar opciones rápidamente y confirma el resultado final con tablas reglamentarias, corrección por temperatura, método de instalación del conductor y la revisión técnica correspondiente.
Porque las tablas reglamentarias y los datos de fabricante pueden considerar temperatura, reactancia, método de instalación, tipo de aislamiento y reglas de redondeo que esta estimación rápida no incluye.
Todavía no hay comentarios. Deja la primera opinión.