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.

Sistema

La corriente de diseño del circuito. Si tienes la potencia, calcula primero el amperaje.

Del tablero a la carga, en una sola vía.

Tipo de cable

Hasta tres conductores monopolares con carga, instalados en ductos embutidos en paredes.

Serie de secciones
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

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

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).

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Siguiente paso

Revisa la caída de tensiónCaída de tensión · Siguiente paso

Cómo 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.