Calculadora Balance de Potencia REBT - Potencia a Contratar

Calcula el balance de potencia según ITC-BT-10 para determinar la potencia de cálculo y contratación. Factores de simultaneidad y utilización.

Última actualización: 27 de febrero de 2026

¿Qué es el balance de potencia?

El balance de potencia es el documento técnico que traduce la lista de receptores eléctricos de una instalación en una potencia de cálculo realista, aplicando factores de utilización (fu) y simultaneidad (fs) según la ITC-BT-10 del REBT (RD 842/2002). Su fórmula es P_cálculo = Σ(P_receptor × fu × fs). Según datos de la CNMC, una correcta previsión puede reducir la potencia contratada entre un 40% y un 55% respecto a la suma bruta de potencias instaladas.

Sin él, habría que dimensionar la acometida, los cables y las protecciones para la suma de todas las potencias, lo que sería desproporcionado y antieconómico.

El proceso aplica dos factores reductores a la potencia instalada:

P_cálculo = Σ(P_receptor × fu × fs)
  • fu (factor de utilización): Relación entre la potencia real consumida y la nominal del receptor. Un motor de 10 kW que trabaja al 75% tiene fu = 0,75.
  • fs (factor de simultaneidad): Probabilidad de que un grupo de receptores funcione al mismo tiempo. Si de 10 máquinas solo trabajan 7 a la vez, fs = 0,7.

Estructura del balance de potencia

Un balance de potencia profesional agrupa los receptores por categorías:

CategoríaEjemplo receptoresfu típicofs típico
Iluminación interiorLuminarias, LED0,90 – 1,000,80 – 1,00
Iluminación exteriorAlumbrado vial, jardín1,000,50 – 1,00
Tomas de corrienteEnchufes, tomas IT0,10 – 0,300,20 – 0,50
ClimatizaciónAire acondicionado, calefacción0,80 – 1,000,70 – 1,00
Fuerza motrizMotores, bombas0,60 – 0,900,50 – 0,80
Equipos especialesSAI, servidores, cocina0,80 – 1,000,80 – 1,00
Recarga VEPuntos de recarga1,000,20 – 0,40

Potencias normalizadas de contratación

Una vez calculada la potencia de diseño, se elige el escalón normalizado inmediatamente superior:

Monofásica (230V)Trifásica (400V)IGA correspondiente
3.450 W10.350 W16 A
4.600 W13.856 W20 A
5.750 W17.321 W25 A
6.900 W20.785 W32 A
8.050 W24.249 W35 A
9.200 W27.713 W40 A
10.350 W31.177 W45 A
11.500 W34.641 W50 A
14.490 W43.648 W63 A
Para potencias superiores, se negocia directamente con la distribuidora.

Ejemplo práctico: balance de un taller mecánico

Receptores instalados:

ReceptorPotencia (W)fufsP_cálculo (W)
Iluminación (LED)3.0001,000,902.700
Tomas de corriente (×12)4.8000,200,30288
Torno CNC 5,5 kW5.5000,801,004.400
Fresadora 4 kW4.0000,750,702.100
Compresor 3 kW3.0000,850,802.040
Aire acondicionado 7 kW7.0000,901,006.300
Soldadora 9 kVA9.0000,500,401.800
Totales:

Valor
P instalada36.300 W
P cálculo19.628 W
Factor global0,54
Potencia contratación (trifásica)20.785 W (IGA 32A)
Sin los factores, se habría contratado 43,6 kW (IGA 63A) → ahorro del 55% en potencia contratada.

Errores comunes

  • Usar fu = 1 para todo: Las tomas de corriente tienen fu = 0,10-0,30 (la mayoría están vacías). Usar fu = 1 sobredimensiona enormemente la instalación.
  • No separar categorías: Agrupar iluminación con fuerza motriz impide aplicar factores específicos y produce estimaciones menos precisas.
  • Confundir potencia nominal con absorbida: Un motor de 5,5 kW absorbe de la red P/η ≈ 6,1 kW. El balance debe usar la potencia absorbida, no la mecánica.
  • Olvidar la ampliación futura: Es prudente añadir un 15-20% de margen para futuras cargas. Cambiar la potencia contratada y el IGA es mucho más barato que cambiar la acometida.
  • Preguntas Frecuentes

    ¿Qué es el balance de potencia?

    El balance de potencia es el documento técnico obligatorio en proyectos de instalaciones eléctricas que traduce la lista completa de receptores eléctricos en una potencia de cálculo realista, aplicando factores de utilización (fu) y simultaneidad (fs) según la ITC-BT-10 del REBT (RD 842/2002). La fórmula es P_cálculo = Σ(P_receptor × fu × fs). Sin estos factores, habría que dimensionar la acometida, los cables y las protecciones para la suma de todas las potencias nominales, lo que sería desproporcionado y antieconómico. Por ejemplo, en un taller con 36,3 kW instalados, el balance de potencia puede reducir la potencia de cálculo a 19,6 kW (factor global de 0,54), ahorrando un 55% en la potencia contratada y un coste menor en la acometida, el IGA y los cables de alimentación. Según datos de la CNMC, la potencia contratada media en industria pequeña es de 15-30 kW.

    ¿Qué factores de simultaneidad y utilización usar?

    Los factores dependen del tipo de receptor y del uso de la instalación. El factor de utilización (fu) es la relación entre la potencia real consumida y la nominal: un motor de 10 kW al 75% tiene fu = 0,75. El factor de simultaneidad (fs) es la probabilidad de funcionamiento simultáneo: si de 10 máquinas trabajan 7 a la vez, fs = 0,7. Valores orientativos según la Guía Técnica del REBT: iluminación fu = 0,90-1,00 / fs = 0,80-1,00; tomas de corriente fu = 0,10-0,30 / fs = 0,20-0,50; climatización fu = 0,80-1,00 / fs = 0,70-1,00; fuerza motriz fu = 0,60-0,90 / fs = 0,50-0,80; recarga VE fu = 1,00 / fs = 0,20-0,40. Estos valores deben justificarse en la memoria técnica de diseño (MTD) y el OCA puede cuestionarlos durante la inspección.

    ¿Cómo elegir la potencia a contratar?

    La potencia a contratar debe ser el escalón normalizado inmediatamente superior a la potencia de cálculo, según los escalones establecidos por la distribuidora. Para monofásica (230 V), los escalones van desde 3.450 W (IGA 16 A) hasta 14.490 W (IGA 63 A); para trifásica (400 V), desde 10.350 W hasta 43.648 W. Potencias superiores se negocian directamente con la distribuidora. Según datos de la CNMC (2024), el 43% de los contratos domésticos tienen 3,45 kW y el 28% 5,75 kW. En el sector industrial, la elección inadecuada de la potencia contratada tiene un impacto económico directo: una potencia excesiva supone un coste fijo innecesario (término fijo de potencia), mientras que una potencia insuficiente genera penalizaciones por excesos de demanda que pueden suponer hasta el 105% del coste del término de potencia contratada según el RD 1164/2001.

    ¿Es obligatorio presentar el balance de potencia al Organismo de Control (OCA)?

    Sí, el balance de potencia es un apartado obligatorio de la memoria técnica de diseño (MTD) en toda instalación que requiera proyecto técnico según la ITC-BT-04 del REBT. Los Organismos de Control Autorizados (OCA) verifican durante la inspección inicial que la potencia justificada en el balance sea coherente con los receptores realmente instalados, que los factores de utilización y simultaneidad aplicados estén razonablemente justificados y que la potencia contratada cubra la potencia de cálculo resultante. Según el Ministerio de Industria, aproximadamente el 12% de las no conformidades detectadas por los OCAs en inspecciones iniciales están relacionadas con discrepancias entre el balance de potencia del proyecto y la instalación ejecutada. Es recomendable documentar el origen de cada factor aplicado (norma, fabricante o experiencia justificada).

    ¿Cuál es la diferencia entre potencia instalada, potencia de cálculo y potencia contratada?

    Estos tres conceptos representan etapas progresivas de la previsión de cargas. La potencia instalada (P_inst) es la suma directa de las potencias nominales de todos los receptores, sin ninguna reducción. La potencia de cálculo (P_cálc) es la potencia instalada corregida con factores de utilización y simultaneidad según la ITC-BT-10, reflejando el consumo real esperado: típicamente un 40-60% de P_inst según datos del sector. La potencia contratada es el escalón normalizado inmediatamente superior a P_cálc, que determina el calibre del IGA (Interruptor General Automático) y el coste del término fijo de la factura eléctrica. Por ejemplo: si P_inst = 36,3 kW y P_cálc = 19,6 kW, la potencia contratada sería 20,785 kW (IGA 32 A trifásico).

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