Sección de conductor
Elige la sección comercial de cobre que soporta la corriente según la tabla del RIC N°04 y cumple la caída de tensión del tramo.
La corriente de diseño del circuito. Si tienes la potencia, calcula primero el amperaje.
Del tablero a la carga, en una sola vía.
Hasta tres conductores monopolares con carga, instalados en ductos embutidos en paredes.
Condiciones de instalación
Factor ft de la tabla 4.7 del RIC N°04.
Factor fn de la tabla 4.6. El neutro en trifásico y la tierra no cuentan.
A 20 °C se declara la resistividad; a plena carga el cable se acerca a 70 o 90 °C y cae cerca de un 20% más.
Sección recomendada
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Ingresa la corriente y el largo del tramo para ver la sección.
Es una preselección con la tabla 4.4 del RIC N°04 y la fórmula resistiva de caída de tensión. La protección del circuito debe ser menor o igual a la capacidad del conductor, y el proyecto lo dimensiona y valida un instalador autorizado por la SEC.
Revisado: 10 sep 2026
- Capacidad de transporte de conductores de cobre: Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Pliego RIC N°04, tablas 4.4, 4.6 y 4.7
- Caída de tensión máxima por tramo: Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Pliego RIC N°03, punto 5.1.3
- Resistividad del cobre a 20 °C: NIST (National Bureau of Standards), Handbook 100 “Copper Wire Tables”, patrón IACS
Solo cobre: el RIC N°04 no publica capacidad de aluminio para instalaciones interiores. Los factores de corrección se aplican como Ic = It × fn × ft (punto 6.2.6).
Siguiente paso
Revisa la caída de tensiónCaída de tensión · Siguiente pasoCómo funciona
Cómo se calcula
Un conductor tiene que cumplir dos cosas a la vez: soportar la corriente sin calentarse de más y entregar la tensión sin perder demasiada en el camino. La calculadora revisa las dos y entrega la menor sección comercial que pasa ambas.
Capacidad corregida: Ic = It × fn × ft ≥ I
It es la corriente que admite cada sección según la tabla 4.4 del pliego RIC N°04, para el tipo de cable (70 o 90 °C de servicio) y la forma en que va instalado. fn es el factor por cantidad de conductores activos en el mismo ducto (tabla 4.6: 0,8 con 4 a 6, 0,7 con 7 a 24) y ft el factor por temperatura ambiente (tabla 4.7: 1 a 30 °C, 0,87 a 40 °C para cables de 70 °C). Así lo indica el punto 6.2.6 del pliego.
Caída: 2 × ρ × L × I ÷ S ≤ 3% de V (√3 en trifásico)
ρ es la resistividad del cobre (0,01724 Ω·mm²/m a 20 °C), L el largo del tramo en una sola vía, I la corriente y S la sección. El 3% por tramo es el límite del pliego RIC N°03; si el circuito es el único tramo desde el empalme puedes usar el 5% total.
Ejemplo
Un circuito de enchufes de 16 A a 220 V, con cable EVA (H07V, 70 °C) en ducto embutido en la pared (método A1) y 20 m hasta el punto más lejano. Por corriente, 1,5 mm² soporta 14 A y no alcanza; 2,5 mm² soporta 18 A y sí. Por caída, 2,5 mm² pierde 4,4 V (2,0%), bajo el 3%. La respuesta es 2,5 mm². Con 40 m la caída del 2,5 mm² sube a 4,0% y hay que pasar a 4 mm², aunque por corriente el 2,5 mm² seguía sirviendo: la tabla de abajo del resultado muestra cuál de los dos criterios falla en cada sección.
Cómo va instalado el cable
La misma sección soporta distinta corriente según pueda o no disipar calor. La tabla 4.4 distingue conductores sueltos en ducto embutido en la pared (A1), cable multiconductor en ducto embutido (A2), en ducto o bandeja sobre la pared (B1 y B2), enterrado en ducto (D1) o directamente (D2), y al aire o en bandeja perforada (E y F). En una casa, lo habitual es A1 con cable EVA o THHN. Los métodos enterrados toman como referencia 20 °C de suelo en vez de 30 °C de aire.
Serie métrica o AWG
En Chile conviven las dos: el cable EVA se vende en mm² (1,5; 2,5; 4; 6…) y el THHN en AWG (14, 12, 10, 8…). La calculadora elige dentro de la serie que le indiques; para pasar de una a otra está la calculadora de AWG a mm². Un 14 AWG (2,08 mm²) soporta un poco menos que un 2,5 mm², y un 12 AWG (3,31 mm²) queda entre 2,5 y 4 mm².
Lo que no considera
No dimensiona la protección: el disyuntor del circuito tiene que ser menor o igual a la capacidad del conductor, y eso se elige con la calculadora de protección eléctrica. Tampoco verifica el cortocircuito ni el arranque de motores, ni cubre aluminio, porque el RIC N°04 no publica su capacidad para instalaciones interiores. El pliego RIC N°10 fija además mínimos que esta herramienta no impone: el alimentador de una vivienda no puede bajar de 4 mm² ni su protección de 25 A. El proyecto lo valida un instalador autorizado por la SEC.
Fuentes: tablas 4.4, 4.6 y 4.7 del pliego RIC N°04 y punto 5.1.3 del pliego RIC N°03, ambos de la SEC. Si partes de la potencia en watts, la calculadora de amperaje te da la corriente; para ver solo la caída de un cable ya elegido, la de caída de tensión.
Preguntas frecuentes
¿Qué cable necesito para 20 amperes?
Con cable de 70 °C en ducto embutido (A1), 2,5 mm² soporta 18 A y 4 mm² soporta 24 A, así que para 20 A corresponde 4 mm² (o 10 AWG, que soporta 28 A). Con THHN de 90 °C, 2,5 mm² llega a 23 A en A1. Y siempre hay que revisar la caída de tensión con el largo real.
¿Sirve 1,5 mm² para enchufes?
Por corriente, 1,5 mm² en A1 admite 14 A a 70 °C y 17 A a 90 °C, menos que los 16 A con que se suelen proteger los circuitos de enchufes. Por eso lo usual es 2,5 mm² para enchufes y 1,5 mm² para alumbrado, con la protección ajustada a lo que soporta el cable.
¿Por qué me da una sección más grande que la de la tabla?
Porque la caída de tensión manda cuando el tramo es largo: un cable puede soportar la corriente y aun así perder más del 3% en el camino. También sube si hay más de tres conductores en el ducto o si la temperatura ambiente pasa de 30 °C, porque la capacidad de la tabla se corrige hacia abajo.
¿Qué es la temperatura de servicio de 70 o 90 °C?
Es la temperatura máxima que aguanta la aislación del cable trabajando de forma continua. Los cables H07V (EVA), THWN y NYIFY son de 70 °C; los THHN, RV-K y RZ1-K, de 90 °C, y por eso admiten más corriente con la misma sección. Viene impresa en el cable.