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Energía

Caída de Tensión

Indica la corriente, la longitud de un sentido y el voltaje de la fuente y obtén la caída de tensión (V y %), la pérdida de potencia y el calibre mínimo que cumple tu objetivo. Soporta DC, monofásico y trifásico, en cobre o aluminio. Modelo resistivo: ignora reactancia y temperatura.

A
m

Distancia de la fuente a la carga (no ida y vuelta). El cálculo ya duplica el conductor en DC/1φ.

V
Sistema

DC y monofásico comparten fórmula (ida y vuelta). En trifásico equilibrado la caída usa el factor √3.

Material del conductor

La etiqueta de la derecha muestra la resistencia del calibre elegido en Ω/km a 20 °C.

Criterio típico: 3 % en circuitos derivados, 5 % total (alimentador + derivado).

redzilla.cl — vdrop
 
Caída de tensión
Voltaje en la carga
Pérdida de potencia
disipada en el conductor

Calibre recomendado

Caída
%
Calibre mín.

Caída por calibre

CalibreΩ/kmCaída (V)Caída (%)

cumple el objetivo excede el objetivo

Cómo se calcula · fórmulas y supuestos

1. DC y monofásico (1φ), considerando ida y vuelta: Vcaída = 2 · I · (L/1000) · R, con R en Ω/km y L en metros.

2. Trifásico equilibrado (3φ): Vcaída = √3 · I · (L/1000) · R.

3. Porcentaje: %caída = Vcaída / Vfuente · 100. Voltaje en la carga = Vfuente − Vcaída.

4. Pérdida de potencia: P = I² · Rtotal, con Rtotal = 2·(L/1000)·R en DC/1φ y ≈ √3·(L/1000)·R en 3φ.

5. El aluminio se modela como cobre × 1,64. Modelo resistivo: ignora la reactancia del cable y la variación de R con la temperatura. Para tramos largos o cargas reactivas, consulta la norma.

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¿Cómo funciona?

La calculadora estima la caída de tensión en un conductor a partir de la corriente de carga, la longitud de un sentido (fuente → carga) y el voltaje de la fuente. Usa el modelo resistivo clásico con resistencias de cobre a 20 °C: en DC y monofásico aplica Vcaída = 2 · I · (L/1000) · R (el factor 2 cubre la ida y vuelta del conductor), y en trifásico equilibrado Vcaída = √3 · I · (L/1000) · R, con R en Ω/km. El aluminio se modela como cobre × 1,64.

Con eso entrega la caída en voltios y en porcentaje (%caída = Vcaída / Vfuente · 100), el voltaje que llega a la carga, la pérdida de potencia P = I² · Rtotal y, comparando contra tu porcentaje objetivo (criterio típico del NEC: 3 % en circuitos derivados, 5 % total), recomienda el calibre mínimo AWG o mm² que cumple. El modelo ignora reactancia y temperatura, así que para tramos largos o cargas muy reactivas conviene verificar contra la norma local.

Ejemplo: 16 A a 40 m en 230 V con 10 AWG de cobre

  1. Resistencia del 10 AWG en cobre: 3,277 Ω/km.
  2. DC/1φ: Vcaída = 2 · 16 · 0,040 · 3,277 = 4,19 V.
  3. Porcentaje: 4,19 / 230 · 100 = 1,82 %, y en la carga quedan 225,8 V.
  4. Como 1,82 % ≤ 3 % objetivo, el calibre cumple; la tabla muestra además qué calibres menores también cumplirían.

Preguntas frecuentes

¿Qué porcentaje de caída de tensión es aceptable?
La recomendación habitual (basada en el NEC, nota informativa de 210.19) es un máximo de 3 % en el circuito derivado y 5 % en total sumando el alimentador. Para cargas sensibles como cámaras PoE alimentadas en 12/24 V DC se suele exigir menos, porque en bajo voltaje el mismo porcentaje representa muy pocos voltios de margen.
¿La longitud se mide de ida o de ida y vuelta?
Se ingresa la longitud de un solo sentido, de la fuente a la carga. La fórmula ya duplica el conductor en DC y monofásico (factor 2) y usa √3 en trifásico equilibrado, así que no debes multiplicar tú la distancia.
¿Qué pasa si uso aluminio en vez de cobre?
El aluminio tiene una resistividad cerca de un 64 % mayor que el cobre, y la calculadora lo modela exactamente así (cobre × 1,64). En la práctica, para la misma caída necesitas alrededor de dos calibres AWG más gruesos en aluminio que en cobre.
¿Por qué la caída es peor en 12 V que en 220 V con la misma corriente?
La caída en voltios es la misma (depende de corriente, longitud y resistencia), pero el porcentaje se calcula sobre el voltaje de la fuente: 4 V perdidos son un 1,8 % en 220 V y un 33 % en 12 V. Por eso los tendidos largos en 12/24 V DC exigen calibres mucho más gruesos.
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