Calculadora de calibre de cable según amperaje – NEC, NTC 2050

El calibre correcto del conductor eléctrico asegura seguridad, eficiencia energética y cumplimiento normativo en toda instalación eléctrica.

Esta guía experta utiliza NEC y NTC 2050 para determinar el calibre adecuado según el amperaje.

Calculadora de calibre de cable según amperaje

Basada en NEC 2023 (Tablas 310.16, 310.15(B)(1)(1), 310.15(C)(1)). Apta para NTC 2050.
Amperios → kW
Ver notas técnicas y supuestos
• Tablas base a 30 °C y ≤3 conductores. Se aplican factores de temperatura y agrupamiento según NEC 310.15(B)(1)(1) y 310.15(C)(1).
• Para conductores 90 °C (ej. THHN/THWN-2) se corrige en columna 90 °C pero el resultado final queda limitado por las terminales (60/75 °C).
240.4(D) • Valores compatibles con NTC 2050 (basada en NEC). Verifica requisitos locales de instalación, caída de tensión y condiciones especiales.

Preguntas frecuentes

Publicidad

¿Debo usar siempre 125 %? Solo si la carga es continua (≥3 horas). En ese caso, la corriente de cálculo es I×1,25.

¿Cuál columna uso (60/75/90 °C)? Usa la del aislamiento real para correcciones; la ampacidad final no puede superar la de las terminales (60 °C o 75 °C).

¿Incluye caída de tensión? Esta herramienta dimensiona por ampacidad. Para trayectos largos evalúa caída de tensión y, si es necesario, sube un calibre.

Calibre mínimo recomendado: ${elegido.size} ${mat==="cu"?"Cu":"Al"}

Corriente de cálculo
${nf.format(Icalc)} A${cont?' (×1,25 continua)':''}
Factores
Amb ${amb} °C ⇒ ${nf.format(fT)} · CCC ⇒ ${nf.format(ccc)}
Columna / Terminal
${col} °C / límite ${term} °C
Ampacidad final
${nf.format(elegido.final)} A
${prefEl.value==="sug" ? tablaHTML(alt) : tablaHTML([elegido])}
Nota OCPD (240.4(D)): #14→15 A, #12→20 A, #10→30 A (tras correcciones). Verifica el dispositivo de protección y las condiciones reales de instalación.
`; show(res,true); } function tablaHTML(arr){ let rows = arr.map(r=>` ${r.size} ${fmt(r.base60)} ${fmt(r.base75)} ${fmt(r.base90)} ${fmt(r.corr)} ${fmt(r.termLim)} ${fmt(r.final)} ${r.ok?'Cumple':'No cumple'} `).join(""); return `
${rows}
Calibre60 °C75 °C90 °C Corregida
(amb×CCC)
Límite terminalFinalEstatus
`; } function fmt(v){ return (v===undefined || v==='-' || isNaN(v))?'-':nf.format(v)+' A'; } // Eventos [ampEl,contEl,matEl,insEl,termEl,cccEl,ambEl,prefEl].forEach(el=>{ el.addEventListener(el.tagName==="INPUT"?"input":"change", calc); }); $("reset").onclick=()=>{ ampEl.value=""; contEl.value="no"; matEl.value="cu"; insEl.value="90"; termEl.value="75"; cccEl.value="1-3"; ambEl.value="30"; prefEl.value="min"; res.innerHTML=""; show(res,false); }; // Cálculo inicial (vacío) calc(); })();
Publicidad

Tabla de selección de calibre de cable por amperaje – NEC y NTC 2050

La siguiente tabla presenta una guía práctica con los calibres más utilizados según la corriente eléctrica (amperios), el tipo de aislamiento (THHN/THWN) y el material del conductor (cobre o aluminio), según la tabla 310.16 del NEC 2023 y complementada con criterios de la NTC 2050.

Condiciones base:

  • Temperatura ambiente de 30 °C
  • No más de tres conductores en un mismo conduit (sin corrección por agrupamiento ni temperatura)
  • Tensión: hasta 600 V
  • Tipo de aislamiento: THHN o THWN
  • Longitud ≤ 30 m (sin corrección por caída de tensión)
Corriente (A)Calibre AWG/MM²Cobre THHN (A)Aluminio THHN (A)Aplicación común
15 A14 AWG / 2.08 mm²20 AIluminación
20 A12 AWG / 3.31 mm²25 AToma corriente
30 A10 AWG / 5.26 mm²35 A30 AAires, estufas
40 A8 AWG / 8.37 mm²50 A40 AMotores pequeños
55 A6 AWG / 13.3 mm²65 A50 ABombas, paneles
70 A4 AWG / 21.1 mm²85 A65 ASubalimentación
85 A3 AWG / 26.7 mm²100 A75 AMaquinaria
100 A2 AWG / 33.6 mm²115 A90 ACentros de carga
125 A1 AWG / 42.4 mm²130 A100 APaneles trifásicos
150 A1/0 AWG / 53.5 mm²150 A120 ATrifásicos potentes
175 A2/0 AWG / 67.4 mm²175 A135 AGeneradores
200 A3/0 AWG / 85.0 mm²200 A155 AServicios principales
225 A4/0 AWG / 107 mm²230 A180 ADistribución
250 A250 kcmil / 127 mm²255 A205 AGrandes sistemas
300 A300 kcmil / 152 mm²285 A230 AIndustrial
400 A500 kcmil / 253 mm²380 A310 APlantas

Nota: Para longitudes superiores a 30 m o ambientes con más de 30 °C, se deben aplicar factores de corrección según la Tabla 310.15(B)(2)(a) y Tabla 310.15(B)(3)(a) del NEC.

Fórmulas para dimensionar el calibre de cable eléctrico

Aunque el NEC y la NTC 2050 proporcionan tablas predefinidas, hay situaciones donde es necesario calcular el calibre del conductor utilizando fórmulas, especialmente cuando hay caída de tensión significativa, distancias largas o condiciones especiales.

1. Fórmula para caída de tensión (VD)

Para sistemas monofásicos:

Para sistemas trifásicos:

Donde:

  • VD: Caída de tensión (voltios)
  • L: Longitud del conductor en metros (ida)
  • I: Corriente en amperios (A)
  • R: Resistencia del conductor en ohm/km
  • 1000: Conversión de metros a kilómetros

2. Resistencia del conductor por material

MaterialCalibreR (Ω/km) típico
Cobre10 AWG3.28 Ω/km
Aluminio10 AWG5.22 Ω/km
Cobre2 AWG0.52 Ω/km

3. Fórmula para corriente máxima admisible (basado en sección transversal)

Aunque el NEC se basa en tablas, la capacidad térmica de un conductor puede aproximarse así:

Donde:

  • I: Corriente admisible (A)
  • A: Sección transversal del conductor (mm²)
  • k y n: constantes dependientes del aislamiento y la instalación (ej. THHN: k ≈ 10, n ≈ 0.75)

Ejemplo real 1: Cableado para aire acondicionado monofásico de 30 A a 220 V

Datos:

  • Corriente nominal: 30 A
  • Tensión: 220 V
  • Distancia: 20 metros
  • Instalación interior
  • Aislamiento THHN
  • Material: cobre

Solución:

Según la tabla NEC, para 30 A se puede usar 10 AWG cobre (35 A permitido).

Caída de tensión:

Resultado: Dentro del 3% permitido. Se puede usar 10 AWG cobre sin inconvenientes.

Ejemplo real 2: Alimentación subterránea trifásica de 200 A a 100 metros

Datos:

  • Corriente: 200 A
  • Longitud: 100 m
  • Sistema: 3 fases, 208 V
  • Tipo de aislamiento: THWN
  • Conductor: aluminio

Solución preliminar:

Según NEC, para 200 A en aluminio: mínimo 250 kcmil (205 A).

Verificación de caída de tensión:

  • R (250 kcmil aluminio) ≈ 0.125 Ω/km

%VD = (43.3 / 208) × 100 = 20.8% ¡Inaceptable!

Se prueba con 500 kcmil aluminio (R ≈ 0.0625 Ω/km):

%VD = (21.65 / 208) × 100 ≈ 10.4%

Se requieren conductores en paralelo para lograr caída < 5%.

Consideraciones normativas clave de la NTC 2050 y NEC

  1. NEC Artículo 310.16: Base para selección de conductores por corriente y temperatura.
  2. NEC 215.2(A)(1) y NEC 210.19(A): Criterios de caída de tensión recomendada (3% para ramales, 5% total).
  3. NTC 2050 – Capítulo 3: Determina requisitos para instalación segura en Colombia.
  4. Factor de corrección por agrupamiento: Tabla 310.15(B)(3)(a) reduce la capacidad si hay más de 3 conductores.
  5. Temperatura ambiente: Más de 30 °C obliga a aplicar factores de corrección según tabla 310.15(B)(2)(a).

Buenas prácticas para selección de calibre de cable

  • Siempre verificar la longitud y aplicar
    Publicidad
    corrección por caída de tensión si >30 m.
  • Preferir cobre en instalaciones críticas (menor resistencia, mejor disipación térmica).
  • Usar conductores en paralelo para cargas mayores a 400 A.
  • Evitar el uso de calibres mínimos para instalaciones permanentes o exigentes.
  • Documentar cálculos y cumplir con inspecciones de RETIE (en Colombia).

Enlaces de referencia técnica de autoridad

Cómo usar una calculadora de calibre de cable interactiva

Una calculadora en línea que cumpla NEC/NTC debe pedir como mínimo:

  1. Tipo de sistema: monofásico/trifásico
  2. Tensión (V)
  3. Corriente (A)
  4. Longitud (m)
  5. Material del conductor (cobre/aluminio)
  6. Tipo de aislamiento (THHN, THWN, etc.)
  7. Temperatura ambiente (°C)
  8. Número de conductores en el ducto

Y entregar:

  • Calibre mínimo recomendado
  • Cálculo de caída de tensión
  • Verificación de cumplimiento normativo

Puedes crear o utilizar una herramienta basada en JavaScript o Python para este fin. Si deseas el código, puedo proporcionarlo.

Conclusión técnica: claves para un correcto dimensionamiento de conductores

  • El calibre del conductor no debe basarse solo en amperaje, sino también en:
    • Distancia
    • Temperatura
    • Cantidad de conductores activos
    • Condiciones de instalación
  • Las tablas del NEC y NTC 2050 son la base, pero los factores de corrección son obligatorios.
  • Un diseño mal dimensionado puede generar riesgos de incendio, pérdidas económicas y no pasar inspecciones (RETIE en Colombia).