Las fórmulas
Todo conductor opone resistencia al paso de la corriente, y esa resistencia roba voltaje a lo largo del cable. La fórmula usa la conductividad γ del material (cobre 56, aluminio 35 m/(Ω·mm²), valores típicos) y la longitud en un sentido: el factor 2 de la monofásica cuenta el recorrido de vuelta.
Fórmula
Mono: ΔV = 2 × L × I ÷ (γ × S) · Tri: ΔV = √3 × L × I ÷ (γ × S)
Si la longitud que introduzcas ya suma ida y vuelta, marca la casilla y la calculadora usará la mitad.
Ejemplos verificados
- 2,5 mm² de cobre, 20 m, 10 A, monofásica: ΔV = 2 × 20 × 10 ÷ (56 × 2,5) ≈ 2,86 V, un 1,24 % a 230 V: perfecto.
- 1,5 mm² de cobre, 30 m, 16 A, 230 V: ΔV ≈ 11,43 V, un 4,97 %: roza el límite orientativo del 5 %.
- 16 mm² de aluminio, 50 m, 32 A, trifásica a 400 V: ΔV ≈ 4,95 V, un 1,24 %.
Límites orientativos y errores comunes
Como referencia habitual, se admite en torno al 3 % de caída en circuitos de iluminación y el 5 % en los de fuerza motores y tomas, contando desde el cuadro. Si te pasas, la instalación funciona (las luces alumbran menos, los motores calientan más), pero pierdes energía y vida útil.
- Olvidar el recorrido de vuelta: la corriente circula por los dos conductores. Si tu longitud ya suma ida y vuelta, marca la casilla.
- Usar la sección nominal con cables muy largos a alta temperatura: γ varía con la temperatura; 56 y 35 son valores típicos de referencia, no constantes exactas.
- Reducir la corriente «porque no siempre va al máximo»: dimensiona con la intensidad prevista del circuito, no con el uso medio.
Cálculo orientativo para pre-dimensionar un circuito: los límites exactos de caída de tensión y las secciones mínimas los fija la reglamentación de tu país. Consulta a un profesional habilitado.