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Calculadora de sección de cable

Calcule la sección de cable correcta para su instalación fotovoltaica o de almacenamiento. Cuatro modos cubren todos los casos de uso típicos: string de módulos FV, línea MPPT-batería, conexión batería-inversor (específica de Victron, teniendo en cuenta el rizado DC) y distribución AC. Cálculo según OVE E 8101 y DIN VDE 0298-4 / 0100-712. Con capacidad de carga, caída de tensión, recomendación de fusible y tabla comparativa. Gratis, sin registro, con enlace permanente y exportación a PDF.

ÖNORM + VDE conforme a norma
4 modos incl. Victron
PDF + enlace permanente gratis

¿Dudas sobre los datos del módulo o la corriente del string?

La calculadora MPPT comprueba su configuración de strings y le proporciona la corriente exacta del string (Isc × 1,25). Después podrá importar los valores aquí.

Abrir la calculadora MPPT

Datos de entrada

La herramienta calcula automáticamente la longitud doble (ida + vuelta).

Recomendación

4 mm²

Cobre (estándar)

Caída de tensión0,65 %(2,49 V)
Potencia disipada24,9 W
Capacidad de carga37 A(27 %)
Fusible12 A gPV
PV-Strang vom Modul zum MPPT-Laderegler. 1% Spannungsabfall ist Branchen-Standard. Solarkabel H1Z2Z2-K nach EN 50618 verwenden.

Comparativa de secciones

SecciónCaída de tensiónPotencia disipadaCapacidad de cargaGrado de utilizaciónEstado
1.5 mm² 1,75 %66,3 W20 A50 %insuficiente
2.5 mm² 1,05 %39,8 W28 A36 %insuficiente
4 mm² ✓0,65 %24,9 W37 A27 %óptimo
6 mm² 0,44 %16,6 W47 A21 %óptimo
10 mm² 0,26 %9,9 W64 A16 %sobredim.
16 mm² 0,16 %6,2 W85 A12 %sobredim.
25 mm² 0,10 %4,0 W112 A9 %sobredim.
35 mm² 0,07 %2,8 W137 A7 %sobredim.
50 mm² 0,05 %2,0 W171 A6 %sobredim.
70 mm² 0,04 %1,4 W213 A5 %sobredim.
95 mm² 0,03 %1,0 W254 A4 %sobredim.
120 mm² 0,02 %0,8 W299 A3 %sobredim.
150 mm² 0,02 %0,7 W340 A3 %sobredim.
185 mm² 0,01 %0,5 W390 A3 %sobredim.
240 mm² 0,01 %0,4 W459 A2 %sobredim.
4 mm² (caída de tensión 0,65 %)

Así funciona la calculadora de sección de cable

La calculadora comprueba dos límites a la vez: primero, la caída de tensión (por rentabilidad y producción); segundo, la capacidad de carga (por seguridad y protección contra incendios). La sección recomendada es la menor de la serie estándar (1,5–300 mm² según IEC 60228) que cumple AMBOS límites. La fórmula de la caída de tensión es ΔU = 2·I·L·ρ/A (DC y AC monofásica, factor 2 por ida y vuelta) o ΔU = √3·I·L·ρ/A (AC trifásica, solo longitud simple).

La resistividad ρ depende de la temperatura: en el cobre, 0,0178 Ω·mm²/m a 20 °C, y aumenta aproximadamente un 0,4 %/K. La calculadora lo corrige automáticamente. Las tablas de capacidad de carga proceden de DIN VDE 0298-4 (Alemania), análogas a OVE E 8101 (Austria) y SIA 4002 (Suiza). Las correcciones por tipo de instalación consideran: aire libre (mejor refrigeración), canaleta (media), tubo de protección (limitada), cable enterrado (buena refrigeración) y montante (acumulación de calor).

Cada modo tiene límites de caída de tensión estándar distintos: en strings FV, 1 % (estándar del sector, protege la producción); en líneas MPPT-batería, 2 % (más relajado por ser más cortas); en conexiones batería-inversor, 0,5 % (muy estricto por el rizado DC); en distribución AC, 3 % (estándar según VDE 0100-520). En las conexiones batería-inversor con equipos Victron rige además la tabla del manual como fuente primaria — véase el apartado siguiente.

Los cuatro modos en detalle

Seleccione el modo adecuado con las pestañas de arriba. Cada modo tiene valores por defecto razonables para temperatura, límite de caída de tensión y tipo de instalación — que puede ajustar en cualquier momento.

Modo 1: string FV a MPPT/inversor

Del string de módulos en el tejado al regulador de carga solar o inversor de string. Corriente = Isc del módulo × 1,25 (factor de dimensionado según DIN VDE 0100-712). Caída de tensión estándar ≤ 1 %. Cable: cable solar H1Z2Z2-K según EN 50618, resistente a los rayos UV, 1500 V DC. Secciones típicas: 4–10 mm². Fusible recomendado: fusible solar gPV con 1,5 × Isc.

Modo 2: regulador de carga MPPT a batería

De la salida del MPPT al banco de baterías. Corriente = corriente máx. de salida del MPPT (p. ej. 100 A para el SmartSolar 250/100). Tensión = 12, 24 o 48 V (tensión nominal del sistema). Caída de tensión estándar ≤ 2 %. Cable: H07RN-F o H07V-K de hilo fino. Secciones típicas: 6–25 mm². Fusible: gG en la salida del MPPT con 1,25 × corriente del MPPT.

Modo 3: batería a inversor (Victron)

Del banco de baterías al inversor. Aquí la calculadora cubre dos líneas: por un lado, los inversores-cargadores (MultiPlus, MultiPlus-II, Quattro, Quattro-II, EasySolar-II) con su tabla de manual específica para el rizado DC; por otro, los inversores puros (Phoenix Smart, Phoenix VE.Direct) con su propia tabla de manual. Cambie entre ambas líneas con el conmutador "MultiPlus / Quattro" o "Phoenix" situado encima de la selección de modelo. Si el modelo figura en la tabla correspondiente, se usan los valores exactos del manual oficial; en caso contrario, cálculo alternativo con factor de pico y 0,5 % de caída de tensión. Secciones típicas: 6–120 mm² (según la potencia del inversor y la línea). Fusible: fusible NH adecuado al modelo.

Modo 4: inversor a distribución AC

De la salida AC del inversor a la distribución en el cuadro eléctrico. Monofásico (230 V) o trifásico (400 V). Caída de tensión estándar ≤ 3 %. Cable: NYM-J o H07V-K según OVE E 8101 / DIN VDE 0276. Secciones típicas: 2,5–16 mm². Protección: interruptor magnetotérmico de curva C o K, adecuado al tipo de instalación y a la carga.

Por qué los inversores Victron necesitan una tabla propia

Inversores como el MultiPlus o el Quattro no extraen su corriente DC de la batería de forma constante. La corriente sigue la senoide AC y oscila al doble de la frecuencia de red (100 Hz en una red de 50 Hz). Esta pulsación se denomina rizado DC. Si la línea DC tiene una resistencia interna demasiado alta, cada pulso de corriente provoca una fluctuación de tensión — el inversor lo interpreta como «batería inestable» y, en el peor de los casos, dispara un error de batería baja aunque la batería esté llena.

Victron publica en cada manual de inversor una tabla oficial de recomendaciones de cable. Estos valores son claramente más conservadores que un cálculo puro de caída de tensión — para un MultiPlus-II 48/5000, Victron recomienda 70 mm² para una línea DC de 0–5 m, mientras que la fórmula pura de ΔU bastaría con 50 mm². La diferencia protege frente a problemas de rizado DC. Nuestra calculadora usa la tabla de Victron como fuente primaria y solo recurre al cálculo puro cuando el modelo no figura en la tabla.

Al calcular la corriente necesaria, la calculadora aplica factores de pico: ×1,3 para baterías de litio, ×1,2 para baterías de plomo, ×1,5 en modo conservador. Estos factores reflejan el efecto de la senoide AC en la corriente DC. Un MultiPlus-II 48/5000 a plena carga de 5000 VA extrae una corriente media de unos 110 A — pero con picos de hasta 165 A con litio. El cable debe soportar este pico sin una caída de tensión significativa.

Phoenix vs. MultiPlus/Quattro — ¿cuándo necesito cada línea?

Victron ofrece dos familias de inversores fundamentalmente distintas: por un lado, los inversores-cargadores como MultiPlus, MultiPlus-II, Quattro y Quattro-II; por otro, los inversores puros de la serie Phoenix. Ambos convierten la corriente continua de la batería en corriente alterna de 230 V, pero los ámbitos de aplicación y, con ello, los requisitos de cableado difieren considerablemente.

MultiPlus y Quattro incluyen además una etapa de cargador y, por tanto, también pueden devolver energía de la red o de un generador a la batería. Son aptos para ESS (Energy Storage System), es decir, pueden integrarse en una instalación FV de autoconsumo con inyección a red. La serie Phoenix no puede hacerlo — es un convertidor puro de DC a AC sin función de cargador. A cambio, la serie Phoenix suele ser más compacta, ligera y económica.

Para la calculadora de sección de cable esto significa: ambas líneas tienen sus propias tablas oficiales en el manual. Los manuales de MultiPlus/Quattro son conservadores por el rizado DC (característica senoidal AC continua en la entrada DC, véase el apartado anterior). Los manuales de Phoenix indican valores por clases de longitud (hasta 6 m en los modelos de 1600-2000 VA, escalonado 0-5 m / 5-10 m en los modelos de 3000-5000 VA).

¿Cuándo es Phoenix la elección correcta?

Los inversores Phoenix son ideales para aplicaciones sin conexión ESS: autocaravana, barco, refugio de montaña, respaldo de emergencia, cabañas off-grid sencillas. Quien tiene una batería de a bordo de 12 V y quiere alimentar un único equipo de 230 V (hervidor, cargador de portátil, pequeñas herramientas) opta por la serie Phoenix VE.Direct (250-1200 VA). Para instalaciones off-grid medianas con banco de baterías sin conexión a red, la serie Phoenix Smart (1600-5000 VA) es la adecuada. Pero en cuanto se requiere inyección a red, optimización del autoconsumo o un concepto de carga, la elección correcta es MultiPlus o Quattro.

Phoenix VE.Direct — cable de fábrica y fusible externo

Una particularidad importante de los modelos Phoenix VE.Direct pequeños (250-1200 VA): se suministran de fábrica con un juego de cables de 1,5 m de longitud y disponen de un mecanismo interno de fusible DC. Mientras use el cable suministrado y la batería esté a menos de 1,5 m del inversor, no necesita fusible externo. Si el cable se alarga o se sustituye por uno propio, es obligatorio instalar un fusible DC externo cerca de la batería — en los modelos Phoenix Smart de 1600-5000 VA, en cualquier caso (sin fusible interno). Los valores exactos de fusible (p. ej. 200 A para el Phoenix Smart 12/1600, 100 A para el 48/3000) los proporciona nuestra calculadora directamente desde el manual.

Errores frecuentes en el dimensionado de cables

  1. No considerar la ida y la vuelta. En DC y en AC monofásica, la corriente circula de ida Y de vuelta por dos conductores separados. La tensión cae en ambos trayectos — hay que introducir la longitud doble en la fórmula. Nuestra calculadora lo hace automáticamente, pero quien trabaja con calculadoras online que solo toman la longitud simple acaba con secciones demasiado pequeñas.
  2. Olvidar la capacidad de carga. La caída de tensión no es el único límite — el cable también debe soportar la corriente sin sobrecalentarse. En líneas cortas, la capacidad de carga suele ser el límite más restrictivo. Ejemplo: 4 mm² para 200 A sería aceptable en cuanto a caída de tensión con 0,5 m, pero el cable se quemaría de inmediato (capacidad ~42 A).
  3. Ignorar la corrección por temperatura. Los cables solares sobre el tejado alcanzan 60–80 °C en verano. A estas temperaturas, la capacidad de carga baja al 60–70 % del valor de la hoja de datos. También la resistividad del cobre aumenta un 15–20 % — la caída de tensión es, por tanto, mayor que la calculada a 20 °C. Calcule siempre con la temperatura real de funcionamiento.
  4. Intentar eludir las recomendaciones de Victron. En los cables de inversor, muchos aficionados intentan rebajar las «exageradamente grandes» recomendaciones de Victron con su propio cálculo de caída de tensión. Técnicamente suele funcionar — hasta que el inversor arroja errores de batería baja a plena carga. Victron es deliberadamente conservador por el rizado DC. En casos de garantía, Victron remite a los valores del manual.
  5. Elegir un fusible demasiado grande. Un fusible debe ser menor que la capacidad de carga del cable; de lo contrario, no protege. Un cable de 6 mm² (54 A de capacidad) con un fusible de 63 A se quemaría en caso de fallo antes de que el fusible dispare. Regla general: fusible ≥ corriente de servicio y fusible ≤ capacidad del cable. En strings FV, use además el tipo gPV en lugar de gG.

Preguntas frecuentes

¿Por qué longitud doble de cable en DC?

En corriente continua (DC) y corriente alterna monofásica (AC1), la corriente circula de ida por un conductor y de vuelta por otro. La caída de tensión se produce en ambos trayectos. Si el tramo simple del MPPT a la batería es de 3 m, la longitud total de conductor del circuito es de 6 m. Nuestra calculadora lo duplica automáticamente — usted solo introduce la longitud simple.

¿Qué tipo de instalación debo elegir?

En strings FV, normalmente "aire libre" (tejado con buena ventilación). En conexiones MPPT-batería e inversor, con frecuencia "canaleta" o "tubo de protección". En la distribución AC dentro de la vivienda, típicamente "canaleta" o "tubo de protección". En tendidos en garajes subterráneos o exteriores, "cable enterrado". En montantes verticales, elija "montante" — por la acumulación de calor se aplica una reducción del 25 %.

¿Cuál es la diferencia entre caída de tensión y capacidad de carga?

La caída de tensión es un límite económico: si llega poca tensión, se pierde producción. La capacidad de carga es un límite de seguridad: una corriente demasiado alta sobrecalienta el cable y puede provocar un incendio. Nuestra calculadora comprueba ambos a la vez. La sección recomendada es la menor que cumple ambos límites.

¿Por qué son tan grandes las recomendaciones de Victron?

Victron no calcula solo la corriente media, sino también el rizado DC: en un inversor, la corriente DC sigue la senoide AC al doble de la frecuencia de red. El cable debe transmitir estos pulsos sin fluctuación de tensión; de lo contrario, aparecen errores de batería baja. Las secciones mayores protegen frente a este problema. No es exceso de precaución, sino una justificación técnica.

¿Qué fusible corresponde a cada sección?

Valores estándar (instalación en "aire libre"): 1,5 mm² → 16 A, 2,5 mm² → 25 A, 4 mm² → 32 A, 6 mm² → 40 A, 10 mm² → 63 A, 16 mm² → 80 A. Con otros tipos de instalación, el fusible admisible se reduce según la capacidad de carga. Strings FV: fusible solar gPV en lugar de gG. Cable principal del inversor: fusible NH del tamaño indicado en el manual de Victron.

¿Puedo usar varios cables finos en paralelo en lugar de uno grueso?

Sí, con secciones grandes suele ser práctico. Victron recomienda, p. ej., para el MultiPlus-II 48/8000, o bien 1×95 mm² o bien 2×50 mm². Importante: ambos conductores en paralelo deben tener la misma longitud (de lo contrario, reparto desigual de la corriente), la misma sección y el mismo material. Conexión al mismo borne (o mediante terminales separados en el mismo perno).

¿Qué precisión tienen los valores de capacidad de carga?

Los valores proceden de DIN VDE 0298-4 y son el estándar del sector. Se aplican a 30 °C de ambiente, 2 conductores cargados y una instalación conforme a norma. En caso de desviaciones (temperatura más alta, varios cables juntos, otro tendido) existen factores de corrección — nuestra calculadora tiene en cuenta automáticamente el tipo de instalación y la temperatura. En condiciones muy especiales (p. ej. agrupación de 6 o más cables), un profesional puede considerar necesarios factores adicionales.

¿Necesito un fusible propio para cada string?

Con un solo string, NO (no existe ninguna fuente que pueda suministrar corriente inversa). Con tres o más strings en paralelo, SÍ — con tres strings, dos podrían descargar en un tercero cortocircuitado y sobrecargarlo. Regla general: a partir de 3 strings en paralelo, un fusible gPV por string con 1,5 × Isc. Con dos strings es una decisión de diseño — muchos profesionales lo hacen de todos modos.

¿Cuál es la diferencia entre Phoenix y MultiPlus en el cableado?

Ambos tienen tablas oficiales en el manual para los cables DC entre batería e inversor, pero los valores difieren. MultiPlus/Quattro son algo más conservadores por el rizado DC — la misma potencia suele requerir una sección mayor. Para el Phoenix Smart 48/3000 bastan 35 mm² para 0-5 m; para el MultiPlus-II 48/3000 también serían 35 mm², pero con otros valores de fusible (125 A en lugar de 100 A). Use siempre el manual de su línea concreta — la calculadora lo hace automáticamente mediante el conmutador de línea.

¿Necesito un fusible externo con el Phoenix VE.Direct?

Los modelos Phoenix VE.Direct (250-1200 VA) tienen un fusible DC interno y se suministran con un juego de cables de fábrica de 1,5 m. Si usa exactamente ese cable y la batería está cerca del inversor, no necesita fusible externo adicional. Pero en cuanto sustituya el cable, lo alargue o no use el juego de fábrica, un fusible DC externo cerca de la batería es obligatorio — el valor figura en el manual (p. ej. 30 A para el Phoenix 12/250, 50 A para el Phoenix 12/500). En los modelos Phoenix Smart mayores de 1600-5000 VA, un fusible NH externo es siempre obligatorio, porque no llevan fusible interno.

Herramientas relacionadas

La calculadora de sección de cable forma parte de nuestra suite de herramientas para la planificación fotovoltaica:

Fuentes y bases de cálculo

Los algoritmos de cálculo se basan en las siguientes fuentes y normas:

  • DIN VDE 0298-4:2013 capacidad de carga de cables y conductores
  • OVE E 8101:2019 ejecución de instalaciones eléctricas con tensiones nominales hasta 1000 V
  • DIN VDE 0100-712:2024 sistemas de alimentación solar fotovoltaica
  • Manuales Victron Energy MultiPlus-II / Quattro 2024 (apartados "Conexión de cables")

Aviso importante: Este cálculo sirve como primera orientación. Para el dimensionado vinculante y la ejecución de una instalación fotovoltaica o de almacenamiento se requiere la evaluación y ejecución por un electricista autorizado. En instalaciones con inversores Victron, consulte además los manuales originales — los valores pueden variar en modelos más recientes.

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