Tabla Intensidades Admisibles - ITC-BT-19 REBT Online

Consulta online de intensidades admisibles según ITC-BT-19 (Tabla 1): métodos A1-F, PVC/XLPE, cobre/aluminio. Factores de corrección por temperatura y agrupamiento.

Última actualización: 27 de febrero de 2026

¿Qué es la intensidad admisible de un cable?

La intensidad admisible (Iz) es la corriente máxima que un conductor puede transportar de forma permanente sin que su temperatura supere el límite del aislamiento, definida en las tablas 1 a 5 de la ITC-BT-19 del REBT. Depende de la sección, material del conductor, tipo de aislamiento (PVC 70°C, XLPE 90°C) y método de instalación. Según el Ministerio de Industria, no aplicar los factores de corrección de temperatura y agrupamiento causa el 15% de los incidentes por sobrecalentamiento.

Es como el "límite de velocidad" del cable: si se excede de forma sostenida, el aislamiento se degrada, se acorta la vida útil y, en casos extremos, puede provocar un incendio.

Los límites térmicos dependen del tipo de aislamiento:

  • PVC (policloruro de vinilo): temperatura máxima 70°C en servicio permanente
  • XLPE (polietileno reticulado): temperatura máxima 90°C en servicio permanente
  • EPR (caucho etileno-propileno): temperatura máxima 90°C
Por eso los cables XLPE admiten más corriente que los PVC para la misma sección: pueden trabajar 20°C más calientes.

La tabla fundamental: ITC-BT-19, Tabla 1

La Tabla 1 de la ITC-BT-19 es la referencia obligatoria en España. Proporciona la intensidad admisible en función de tres variables:

VariableOpciones
Material conductorCobre (Cu), Aluminio (Al)
Tipo de aislamientoPVC (70°C), XLPE/EPR (90°C)
Método de instalaciónA1, A2, B1, B2, C, D, E, F

Extracto de Tabla 1: cables de cobre, PVC, monofásico (2 conductores)

Sección (mm²)A1 (tubo empotrado)B1 (tubo superficie)C (pared)E (bandeja)
1,513 A15,5 A17,5 A19,5 A
2,517,5 A21 A24 A27 A
423 A28 A32 A36 A
629 A36 A41 A46 A
1039 A50 A57 A63 A
1652 A68 A76 A85 A
2568 A89 A96 A112 A
3583 A110 A119 A138 A
Se observa que el método A1 (empotrado en pared aislante) da los valores más bajos porque el cable disipa peor el calor, mientras que el método E (bandeja perforada al aire) permite valores significativamente mayores.

Métodos de instalación: del peor al mejor

Los métodos de la ITC-BT-19 se clasifican por su capacidad de refrigeración:

MétodoDescripciónRefrigeración
A1Conductos empotrados en paredes aislantes⭐ Mínima
A2Multiconductor en conducto empotrado⭐ Mínima
B1Conductos en superficie⭐⭐ Baja
B2Multiconductor en conducto superficie⭐⭐ Baja
CDirectamente sobre pared⭐⭐⭐ Media
DEnterrado directo⭐⭐⭐ Media (suelo)
EBandeja perforada / soporte⭐⭐⭐⭐ Buena
FCables separados al aire⭐⭐⭐⭐⭐ Óptima

Factores de corrección

La intensidad admisible de la tabla se debe corregir con dos factores multiplicadores:

Factor por temperatura ambiente (F_T)

Si la temperatura ambiente difiere de la referencia (30°C aire / 20°C suelo):

T° ambientePVC (ref. 70°C)XLPE (ref. 90°C)
25°C1,061,04
30°C1,001,00
35°C0,940,96
40°C0,870,91
45°C0,790,87
50°C0,710,82
55°C0,610,76

Factor por agrupamiento de circuitos (F_A)

Cuando varios circuitos comparten la misma bandeja o tubo:

Nº circuitosFactor
11,00
20,80
30,70
40,65
50,60
60,57
90,50
12+0,45
Fórmula final:

Iz_corregida = Iz_tabla × F_T × F_A

Ejemplo práctico: verificar un cable en una nave industrial

Datos:

  • Cable: 3 × 6 mm² Cu, XLPE
  • Método: B1 (tubo en superficie)
  • Temperatura ambiente: 40°C
  • Circuitos agrupados en la misma bandeja: 4
Paso 1 — Intensidad base de tabla (XLPE, Cu, 6 mm², B1):

Iz_tabla = 46 A

Paso 2 — Factor de temperatura (40°C, XLPE):

F_T = 0,91

Paso 3 — Factor de agrupamiento (4 circuitos):

F_A = 0,65

Paso 4 — Intensidad admisible corregida:

Iz = 46 × 0,91 × 0,65 = 27,2 A

El cable de 6 mm² solo puede transportar 27,2 A en estas condiciones, frente a los 46 A teóricos. Si la carga requiere 30 A, hay que subir a 10 mm².

Errores comunes

  • No aplicar factores de corrección: Usar la intensidad de tabla directamente sin considerar temperatura ni agrupamiento puede sobredimensionar un circuito hasta un 45%.
  • Confundir el método de instalación: Un cable en bandeja cerrada (método B) NO es lo mismo que en bandeja perforada (método E). La diferencia puede ser de un 30% en corriente admisible.
  • Usar tablas de otro país: Las normas UNE son la referencia en España. Las tablas de la NF C 15-100 (Francia) o la DIN VDE (Alemania) usan métodos de referencia diferentes y no son directamente intercambiables.
  • Olvidar la simultaneidad: Si no todos los circuitos funcionan al 100% simultáneamente, se puede aplicar un factor de simultaneidad que reduzca el efecto del agrupamiento. Pero esto requiere justificación técnica en el proyecto.
  • Preguntas Frecuentes

    ¿Qué es la intensidad admisible de un cable?

    La intensidad admisible (Iz) es la corriente máxima que un conductor puede soportar de forma continua sin que su temperatura supere el límite del aislamiento: 70°C para PVC y 90°C para XLPE/EPR según la norma UNE 20460. Este límite depende de cuatro factores: sección y material del conductor, tipo de aislamiento, método de instalación y condiciones ambientales. Las tablas 1 a 5 de la ITC-BT-19 del REBT (RD 842/2002) son la referencia obligatoria en España. Por ejemplo, un cable de cobre de 2,5 mm² con aislamiento PVC admite 17,5 A en método A1 (tubo empotrado) pero 27 A en método E (bandeja perforada), una diferencia del 54%. Según datos del Ministerio de Industria, el sobredimensionamiento térmico de cables —no aplicar factores de corrección— es responsable del 15% de los incidentes por sobrecalentamiento en instalaciones eléctricas en España.

    ¿Qué métodos de instalación define la ITC-BT-19?

    La ITC-BT-19 del REBT define 8 métodos de instalación de referencia, desde A1 (conductores en tubos empotrados en paredes aislantes, con la menor capacidad de refrigeración) hasta F (cables al aire libre separados, con la máxima capacidad de refrigeración). El método B1 (tubos en superficie) y el método E (bandeja perforada) son los más habituales en instalaciones industriales, mientras que A1 y A2 predominan en viviendas. La diferencia de intensidad admisible entre métodos puede ser drástica: para un cable de 10 mm² Cu/PVC, el método A1 permite 39 A frente a 63 A del método E, un 62% más. Según la Guía Técnica de aplicación del REBT publicada por el Ministerio de Industria, la elección incorrecta del método de instalación en el proyecto es una de las causas más frecuentes de discrepancia entre cálculo y realidad.

    ¿Cómo afecta la temperatura ambiente a la intensidad admisible?

    Las tablas de la ITC-BT-19 se refieren a una temperatura ambiente de 30°C para cables al aire y 20°C para cables enterrados. Cuando la temperatura real difiere, se aplica un factor de corrección multiplicador. Para cables PVC (temperatura máxima de servicio 70°C), los factores son: 1,06 a 25°C, 1,00 a 30°C, 0,87 a 40°C, 0,71 a 50°C y 0,61 a 55°C. Para cables XLPE (90°C), la reducción es menor: 0,91 a 40°C y 0,82 a 50°C, gracias a su mayor margen térmico. En zonas del sur de España (Andalucía, Murcia, Extremadura), donde las temperaturas estívales superan habitualmente los 40°C, según datos de AEMET, este factor de corrección cobra especial relevancia en salas de máquinas, cubiertas y canalizaciones expuestas al sol.

    ¿Qué es el factor de agrupamiento de cables?

    El factor de agrupamiento corrige la intensidad admisible cuando varios circuitos comparten la misma canalización, tubos o bandeja, ya que el calor generado por cada cable se suma y reduce la capacidad de disipación térmica de los demás. Según la tabla 3 de la ITC-BT-19, los factores de corrección son: 1,00 para un solo circuito, 0,80 para 2 circuitos, 0,70 para 3 circuitos, 0,65 para 4 circuitos, 0,60 para 5 circuitos y 0,45 para 12 o más. El efecto es acumulativo con el factor de temperatura: por ejemplo, 4 circuitos a 40°C con PVC dan un factor combinado de 0,87 × 0,65 = 0,57, reduciendo la capacidad a casi la mitad. Según la Guía Técnica del REBT, si los circuitos no funcionan simultáneamente al 100%, se puede aplicar un factor de simultaneidad que atenúe esta reducción, pero debe justificarse en la memoria técnica de diseño.

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