Calculadora de sección de cable para PV solar
Calculadora gratuita de sección de cable para instalaciones fotovoltaicas en España. Tensión, intensidad y longitud del cable para encontrar la sección de cobre conforme al REBT.
Solar Wire Size Calculator
Cómo usar esta calculadora
Introduzca cuatro valores:
- Tensión del sistema — los strings residenciales españoles funcionan típicamente a 400–600 V DC; los sistemas autónomos a 12 V, 24 V o 48 V
- Intensidad — corriente máxima del circuito (Imp del módulo en la ficha técnica, o intensidad nominal del regulador)
- Longitud unitaria — distancia en metros del generador al inversor
- Caída de tensión máxima % — 1,5 % es la recomendación IDAE para DC, 2 % excelente, 3 % mínimo
La calculadora devuelve la sección más pequeña que se mantiene bajo su objetivo. Sección menor = material más barato, instalación más fácil, conexiones más simples en conectores MC4 y bornes del inversor.
Por qué la sección de cable importa más de lo que parece
Un cable infradimensionado provoca tres problemas en una instalación española:
- Pérdidas por efecto Joule — energía disipada en calor que nunca llega al inversor
- Reducción del rendimiento MPPT — una caída excesiva saca el string de la ventana óptima MPP, sobre todo en mañanas frescas con alta irradiancia
- Envejecimiento del aislamiento — bajo cubierta sur, la suma de temperatura ambiente y efecto Joule acelera el envejecimiento del PVC del cable
Sobredimensionar una sección es la inversión a 25 años más barata en una instalación residencial española — el precio del cobre crece linealmente, la reducción de pérdidas crece exponencialmente.
La fórmula de caída de tensión
La calculadora prueba todas las secciones estándar (1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 mm²) y calcula la caída de tensión:
ΔU = 2 × L(m) × R(Ω/m) × I(A)
El factor 2 cubre el recorrido de ida y vuelta. Los valores de resistencia provienen de la tabla del REBT ITC-BT-19 para cobre a 70 °C (temperatura de operación típica de instalaciones solares españolas).
| Sección | Ω/km a 70 °C |
|---|---|
| 1,5 mm² | 14,2 |
| 2,5 mm² | 8,71 |
| 4 mm² | 5,42 |
| 6 mm² | 3,62 |
| 10 mm² | 2,15 |
| 16 mm² | 1,35 |
| 25 mm² | 0,855 |
Cada salto de sección reduce la resistencia un 35–40 % — pasar de 4 a 6 mm² es casi siempre suficiente para corregir caídas marginales en strings residenciales españoles.
Secciones solares típicas en España
| Longitud | 5 A | 10 A | 20 A | 30 A |
|---|---|---|---|---|
| 5 m | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 10 m | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² |
| 20 m | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² |
| 30 m | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 50 m | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² |
Hipótesis: 1,5 % de caída DC, sistema 48 V. Una tensión de string más alta reduce drásticamente la sección necesaria — un string a 600 V transporta la misma potencia que uno a 48 V con aproximadamente la doceava parte de la corriente, y la caída crece con el cuadrado de la corriente.
Caída de tensión contra intensidad admisible
El REBT impone dos restricciones separadas:
- Intensidad admisible (Iz) — el cable debe conducir la corriente en continuo sin superar la temperatura límite del aislamiento, aplicando coeficientes de temperatura ambiente (tabla ITC-BT-19) y agrupamiento
- Caída de tensión (ΔU) — el cable debe mantener la tensión dentro del rango operativo
Para tiradas largas desde una nave o caseta hasta la vivienda, la caída de tensión suele dominar. Para circuitos cortos de batería con alta corriente, manda la intensidad admisible. Siempre quédese con la sección mayor de las dos. Esta calculadora trata la caída de tensión — verifique la intensidad admisible con la ITC-BT-19 aplicando los factores de corrección.
Referencias normativas
- REBT (RD 842/2002) ITC-BT-19 — caídas de tensión, secciones e intensidades admisibles
- REBT ITC-BT-40 — instalaciones generadoras de baja tensión
- UNE-EN 50618 — cables fotovoltaicos DC (H1Z2Z2-K)
- Pliego de Condiciones Técnicas IDAE — instalaciones conectadas a red
- Guía Técnica IDAE de Energía Solar Fotovoltaica — buenas prácticas de dimensionado
UNEF (Unión Española Fotovoltaica) publica guías de instalación alineadas con el REBT. Toda instalación debe contar con boletín eléctrico CIE expedido por instalador habilitado y, para autoconsumo conectado a red, el contrato de acceso con la distribuidora (Iberdrola, Endesa, Naturgy, etc.).
Coste de un mal dimensionado
Una instalación de 5 kWp en España en 2026 cuesta 6 000 a 9 500 EUR llave en mano (datos UNEF, Idealo Solar, presupuestos Iberdrola Smart Solar y Endesa One Solar) antes de subvenciones autonómicas y deducción IRPF del 60 % en muchas comunidades. Producción anual 7 500–9 500 kWh según zona climática. Una caída persistente del 2 % sobre el objetivo del 1,5 % cuesta unos 100 kWh/año — alrededor de 18 EUR/año al precio medio doméstico español de 0,18 EUR/kWh. En 25 años, unos 450 EUR.
Comparado con el coste de pasar 30 m de 4 a 6 mm² — aproximadamente 60–90 EUR en mayoristas españoles. El sobredimensionado se amortiza ampliamente.
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Para autoconsumo conectado a red, el RD 244/2019 exige contrato de acceso con la distribuidora y, según potencia, certificado de instalación. Exija a su instalador habilitado la memoria técnica de cálculo de sección y caída de tensión como parte del expediente antes de firmar el certificado fin de obra.