Calculadora de protección contra sobrecorriente en generadores – NEC, NTC 2050

La protección contra sobrecorriente en generadores es esencial para la seguridad y confiabilidad eléctrica. Calcularla correctamente evita daños, incendios y fallas costosas.

Este artículo explica cómo dimensionar y seleccionar protecciones contra sobrecorriente en generadores según NEC y NTC 2050. Incluye fórmulas, tablas, ejemplos y una calculadora inteligente.

Calculadora con inteligencia artificial (IA) Calculadora de protección contra sobrecorriente en generadores – NEC, NTC 2050

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  • Calcular el tamaño del interruptor para un generador trifásico de 400 kVA, 480 V, factor de servicio 1.15.
  • ¿Qué calibre de protección necesito para un generador monofásico de 100 kVA, 220 V, según NTC 2050?
  • Determinar el valor máximo de sobrecorriente permitido para un generador de 250 kVA, 208 V, 60 Hz.
  • ¿Qué interruptor selecciono para un generador de 300 kVA, 440 V, con factor de servicio 1.25?

Tablas de valores comunes para la Calculadora de protección contra sobrecorriente en generadores – NEC, NTC 2050

La siguiente tabla muestra valores típicos de corriente nominal, factores de servicio y tamaños de interruptores para generadores según las normativas NEC y NTC 2050. Estos valores son útiles como referencia rápida para ingenieros y técnicos.

Potencia Generador (kVA)Tensión (V)FasesCorriente Nominal (A)Factor de Servicio (FS)Multiplicador NEC/NTC 2050Corriente de Protección (A)Interruptor Comercial (A)Calibre de Conductor (AWG)
5022012271.151.15261275250
10022014551.151.15523600500
15022016821.151.15784800750
20022019091.151.15104512001000
25020836931.151.15797800750
30044033941.251.25492500500
40048034811.151.15553600500
50048036011.151.15691700600
60048037211.151.15829800750
75048039021.151.15103712001000
1000480312031.151.15138314001250

Estos valores pueden variar según condiciones de instalación, temperatura ambiente, tipo de aislamiento y otros factores. Siempre verifique con la normativa vigente y el fabricante.

Fórmulas para la Calculadora de protección contra sobrecorriente en generadores – NEC, NTC 2050

El cálculo de la protección contra sobrecorriente en generadores se basa en la corriente nominal y los factores de servicio definidos por la NEC (National Electrical Code) y la NTC 2050 (Norma Técnica Colombiana). A continuación, se presentan las fórmulas principales y la explicación de cada variable.

Corriente nominal de generador monofásico:


I = (kVA × 1000) / V

  • I: Corriente nominal (A)
  • kVA: Potencia aparente del generador (kVA)
  • V: Tensión nominal (V)
Corriente nominal de generador trifásico:


I = (kVA × 1000) / (√3 × V)

  • I: Corriente nominal (A)
  • kVA: Potencia aparente del generador (kVA)
  • V: Tensión nominal entre fases (V)
  • √3: Raíz cuadrada de 3 (aprox. 1.732)
Corriente de protección (según NEC 445.12 y NTC 2050):


Iprotección = I × FS

  • Iprotección: Corriente de ajuste de protección (A)
  • I: Corriente nominal calculada (A)
  • FS: Factor de servicio (típicamente 1.15 o 1.25 según NEC/NTC 2050)
Selección del interruptor:


Interruptor = Siguiente valor comercial superior a Iprotección

  • Se selecciona el interruptor inmediato superior disponible en el mercado.

Valores comunes de cada variable:

  • kVA: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000
  • V: 208, 220, 240, 440, 480, 600
  • FS: 1.15 (NEC/NTC 2050 para la mayoría de generadores), 1.25 (casos especiales o por recomendación del fabricante)
  • Interruptores comerciales: 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 A

Ejemplos del mundo real: Aplicación de la Calculadora de protección contra sobrecorriente en generadores – NEC, NTC 2050

A continuación, se presentan dos casos prácticos de aplicación, desarrollados paso a paso, para ilustrar el uso de la calculadora y la correcta interpretación de la normativa.

Ejemplo 1: Generador trifásico de 400 kVA, 480 V

  • Datos:
    • Potencia: 400 kVA
    • Tensión: 480 V
    • Fases: 3
    • Factor de servicio: 1.15 (según NEC/NTC 2050)
  • Paso 1: Calcular la corriente nominal
    • I = (400 × 1000) / (1.732 × 480) = 400,000 / 831.36 ≈ 481 A
  • Paso 2: Calcular la corriente de protección
    • Iprotección = 481 × 1.15 = 553.15 A
  • Paso 3: Seleccionar el interruptor comercial
    • El valor comercial inmediato superior es 600 A.
  • Paso 4: Seleccionar el calibre del conductor
    • Para 600 A, el calibre recomendado es 500 kcmil AWG (según tablas de la NTC 2050 y NEC Art. 310).

Resultado: Para un generador de 400 kVA, 480 V, se requiere un interruptor de 600 A y conductor de 500 kcmil AWG.

Ejemplo 2: Generador monofásico de 100 kVA, 220 V

  • Datos:
    • Potencia: 100 kVA
    • Tensión: 220 V
    • Fases: 1
    • Factor de servicio: 1.15
  • Paso 1: Calcular la corriente nominal
    • I = (100 × 1000) / 220 = 100,000 / 220 ≈ 455 A
  • Paso 2: Calcular la corriente de protección
    • Iprotección = 455 × 1.15 = 523.25 A
  • Paso 3: Seleccionar el interruptor comercial
    • El valor comercial inmediato superior es 600 A.
  • Paso 4: Seleccionar el calibre del conductor
    • Para 600 A, el calibre recomendado es 500 kcmil AWG.

Resultado: Para un generador monofásico de 100 kVA, 220 V, se requiere un interruptor de 600 A y conductor de 500 kcmil AWG.

Consideraciones adicionales y recomendaciones técnicas

  • Verifique siempre las condiciones de instalación: temperatura ambiente, agrupamiento de conductores, tipo de aislamiento.
  • Consulte las tablas de capacidad de conductores de la NTC 2050 y NEC Art. 310 para ajustar el calibre según condiciones reales.
  • El factor de servicio puede variar según el fabricante del generador; revise la placa de datos y manual técnico.
  • La protección contra sobrecorriente debe coordinarse con la protección de los alimentadores y cargas conectadas.
  • Considere la selectividad y coordinación de protecciones para evitar disparos innecesarios y garantizar la continuidad del servicio.
  • En instalaciones críticas, utilice protecciones ajustables y monitoreo remoto para mayor seguridad y diagnóstico.

Para mayor información técnica y normativa, consulte:

La correcta selección y cálculo de la protección contra sobrecorriente en generadores es fundamental para la seguridad, confiabilidad y cumplimiento normativo en instalaciones eléctricas industriales y comerciales.