Intermedio7 min de lectura07 de febrero de 2026

La caída de tensión es la pérdida de voltaje que experimenta un conductor eléctrico cuando transporta corriente desde la fuente de alimentación hasta el punto de consumo. Es una consecuencia inevitable de la resistencia del conductor, y su control es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los receptores eléctricos.

El REBT (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión) establece límites máximos de caída de tensión que deben respetarse en toda instalación. Estos límites varían según el tramo de la instalación y el tipo de receptor alimentado. Superarlos puede provocar parpadeo en la iluminación, reducción de rendimiento en motores, mal funcionamiento de equipos electrónicos e incluso daños permanentes.

En esta tabla de referencia encontrarás los límites normativos del REBT, las fórmulas de cálculo y tablas prácticas de caída de tensión por sección y longitud que te permitirán verificar rápidamente si una instalación cumple con la normativa vigente. Estos valores son imprescindibles tanto en el diseño de nuevas instalaciones como en la verificación de las existentes.

Límites de caída de tensión según REBT

El REBT establece los siguientes límites máximos de caída de tensión, que se aplican de forma acumulativa desde el inicio de la instalación hasta el receptor más alejado:

Instalaciones alimentadas desde red pública:

TramoAlumbradoOtros usosNormativa
Línea general de alimentación (LGA)0,5%0,5%ITC-BT-14
Derivación individual (DI)1,0%1,0%ITC-BT-15
Instalación interior3,0%5,0%ITC-BT-19
Total acumulado4,5%6,5%
Instalaciones con transformador propio:

TramoAlumbradoOtros usosNormativa
Línea general de alimentación1,0%1,0%ITC-BT-14
Derivación individual1,0%1,0%ITC-BT-15
Instalación interior3,0%5,0%ITC-BT-19
Total acumulado5,0%7,0%
Nota: Para circuitos de alumbrado público, el límite es del 3% desde el cuadro de mando hasta la luminaria más alejada.

Fórmulas de cálculo

Las fórmulas de caída de tensión dependen del tipo de circuito:

Circuito monofásico:

ΔV = 2 × I × ρ × L / S

ΔV% = (ΔV / V) × 100

Circuito trifásico:

ΔV = √3 × I × ρ × L / S

ΔV% = (ΔV / V_L) × 100

Donde:

  • ΔV = caída de tensión (V)
  • I = intensidad de corriente (A)
  • ρ = resistividad del conductor a temperatura de servicio (Ω·mm²/m)
  • L = longitud del conductor (m)
  • S = sección del conductor (mm²)
  • V = tensión de referencia (230 V monofásico, 400 V trifásico)
Resistividades de cálculo:

Materialρ a 20°Cρ a 70°C (PVC)ρ a 90°C (XLPE)
Cobre0,017240,021320,02298
Aluminio0,028260,034980,03770
Para los cálculos de caída de tensión se utiliza siempre la resistividad a la temperatura máxima de servicio del aislamiento.

Caída de tensión en monofásico — Cobre PVC

Caída de tensión en voltios por amperio (V/A) para un conductor de cobre con aislamiento PVC en circuito monofásico (ida y vuelta), por cada metro de longitud:

Sección (mm²)ΔV/A por metro (V)Longitud máx. a 16A y 3%Longitud máx. a 16A y 5%
1,50,0284315 m25 m
2,50,0170625 m42 m
40,0106640 m67 m
60,0071161 m101 m
100,00426101 m169 m
160,00266162 m270 m
250,00170254 m423 m
350,00122355 m591 m
500,00085507 m
Cómo usar la tabla: Multiplica el valor ΔV/A por metro × la corriente (A) × la longitud (m). Si el resultado es menor que el límite (6,9 V para 3% o 11,5 V para 5%), la instalación cumple.

Ejemplo: Cable de 2,5 mm², corriente 16 A, longitud 20 m: ΔV = 0,01706 × 16 × 20 = 5,46 V → ΔV% = 5,46/230 × 100 = 2,37% ✓ (cumple 3%)

Caída de tensión en trifásico — Cobre PVC

Caída de tensión en voltios por amperio (V/A) para un conductor de cobre con aislamiento PVC en circuito trifásico, por cada metro de longitud:

Sección (mm²)ΔV/A por metro (V)Longitud máx. a 25A y 3%Longitud máx. a 25A y 5%
2,50,0147632 m54 m
40,0092352 m87 m
60,0061578 m130 m
100,00369130 m217 m
160,00231208 m346 m
250,00148324 m541 m
350,00105457 m
500,00074650 m
700,00053
950,00039
Nota: Los valores son para temperatura de conductor 70°C (PVC). Para el límite de 3% se utiliza ΔV máx = 12 V (400 V × 3%). Para el 5%, ΔV máx = 20 V.

Ejemplo: Línea trifásica de 10 mm², corriente 25 A, longitud 80 m: ΔV = 0,00369 × 25 × 80 = 7,38 V → ΔV% = 7,38/400 × 100 = 1,85%

Caída de tensión — Aluminio PVC

Caída de tensión en voltios por amperio por metro para conductores de aluminio con aislamiento PVC:

Monofásico (230 V):

Sección (mm²)ΔV/A por metro (V)Longitud máx. a 25A y 3%Longitud máx. a 25A y 5%
160,0043763 m105 m
250,0028099 m164 m
350,00200138 m230 m
500,00140197 m329 m
700,00100276 m460 m
950,00074374 m
1200,00058474 m
Trifásico (400 V):

Sección (mm²)ΔV/A por metro (V)Longitud máx. a 40A y 3%Longitud máx. a 40A y 5%
160,0037879 m132 m
250,00242124 m206 m
350,00173173 m289 m
500,00121248 m413 m
700,00087345 m
950,00064469 m
1200,00050
Nota: Para la misma sección, la caída de tensión en aluminio es un 64% mayor que en cobre, debido a su mayor resistividad.

Derivación individual: caso específico de España

La derivación individual (DI) es una particularidad del sistema de distribución eléctrica español que no existe en todos los países. Es la línea que conecta la centralización de contadores con el cuadro general de mando y protección de cada vivienda o local. Su límite de caída de tensión es del 1%.

Potencias contratadas y secciones típicas en España:

Potencia contratadaI servicio (kW)Sección mínima DILong. máx. 1% (Cu)
3,45 kW (15A)15 A6 mm²46 m
4,6 kW (20A)20 A6 mm²34 m
5,75 kW (25A)25 A6 mm²27 m
6,9 kW (30A)30 A10 mm²38 m
9,2 kW (40A)40 A10 mm²28 m
11,5 kW (50A)50 A16 mm²28 m
14,49 kW (63A)63 A25 mm²35 m
Longitudes típicas de DI en edificios españoles:

Tipo de edificioPlantaDI típica (m)Sección recomendada
Edificio 4 plantas (bajo+3)Bajo5-10 m6 mm² Cu
Edificio 4 plantas3ª planta15-20 m6 mm² Cu
Edificio 8 plantasÁtico30-40 m10 mm² Cu
Edificio torre (15+ plantas)Ático50-70 m16-25 mm² Cu
Unifamiliar aislada5-15 m6 mm² Cu
Nota: En España, la centralización de contadores suele estar en planta baja o sótano. Cuanto más alta la planta, más larga la derivación individual y mayor la sección necesaria. En edificios altos es frecuente usar aluminio (tipo RZ1-K Al 16-25 mm²) para reducir peso y coste.

Reparto acumulativo en una vivienda española típica:

TramoLímiteUso alumbradoUso otros
LGA (acometida → contadores)0,5%0,3% típico0,3% típico
DI (contadores → cuadro)1,0%0,5% típico0,5% típico
Interior (cuadro → receptor)3,0% / 5,0%2,5% máx.4,0% máx.
Total disponible4,5% / 6,5%3,3%4,8%

Normativa aplicable

ITC-BT-19Prescripciones generales

"Establece los límites de caída de tensión: 3% para alumbrado y 5% para otros usos en instalaciones interiores."

ITC-BT-14Línea general de alimentación

"Limita la caída de tensión en la LGA al 0,5% (red pública) o 1% (transformador propio)."

ITC-BT-15Derivaciones individuales

"Establece el límite de caída de tensión del 1% para las derivaciones individuales."

Conclusión

El control de la caída de tensión es un requisito normativo fundamental en toda instalación eléctrica española. Los límites del REBT — 3% para alumbrado y 5% para otros usos en la instalación interior — deben verificarse siempre durante la fase de diseño y en las comprobaciones posteriores.

Las tablas de esta guía permiten una verificación rápida conociendo la sección, la corriente y la longitud del circuito. Para cálculos precisos que consideren el factor de potencia, el tipo de aislamiento y la temperatura, utiliza nuestra calculadora de caída de tensión.

Preguntas frecuentes

Sí. El REBT establece límites independientes para cada tramo: LGA (0,5%), DI (1%), e instalación interior (3%/5%). El total acumulado desde el punto de suministro hasta el receptor no debe superar el 4,5% para alumbrado ni el 6,5% para otros usos en instalaciones alimentadas desde red pública.