Intermedio7 min de lectura07 de febrero de 2026

El interruptor automático magnetotérmico (IA) es el dispositivo de protección más utilizado en instalaciones eléctricas de baja tensión. Su función es doble: proteger los conductores frente a sobrecargas (mediante el disparo térmico) y frente a cortocircuitos (mediante el disparo magnético).

Seleccionar correctamente un magnetotérmico implica definir tres parámetros: el calibre (intensidad nominal), la curva de disparo (B, C o D según el tipo de carga) y el poder de corte (capacidad para interrumpir corrientes de cortocircuito). La ITC-BT-22 del REBT establece las condiciones de protección contra sobreintensidades que todo profesional debe respetar.

Esta tabla de referencia recopila los calibres normalizados, las características de cada curva de disparo, y los valores típicos necesarios para una correcta selección del magnetotérmico en instalaciones domésticas, comerciales e industriales en España.

Calibres normalizados

Los interruptores automáticos se fabrican en una serie normalizada de calibres (intensidad nominal In) según UNE-EN 60898:

Calibre In (A)Uso habitual
6Circuitos auxiliares, señalización
10Alumbrado viviendas (C1)
16Tomas generales viviendas (C2, C5)
20Calentador, secadora (C4.2, C4.3)
25Cocina/horno (C3), lavadora (C4.1)
32Líneas de mayor potencia
40IGA electrificación básica (≤ 5.750 W)
50Derivaciones individuales medianas
63IGA electrificación elevada (≤ 9.200 W)
80Cuadros secundarios industriales
100Líneas principales
125Acometidas de potencia media
160Distribución industrial
Regla fundamental de coordinación (ITC-BT-22):

I_servicio ≤ I_nominal (In) ≤ I_admisible del cable

Es decir, el calibre del magnetotérmico debe ser mayor o igual a la corriente de servicio del circuito, pero menor o igual a la intensidad admisible del conductor protegido.

Curvas de disparo magnético

La curva de disparo define a qué múltiplo de la intensidad nominal actúa el relé magnético (disparo instantáneo). Las tres curvas normalizadas según UNE-EN 60898 son:

CurvaRango magnéticoDisparo instantáneoAplicación
B3 - 5 × InMuy sensibleLíneas largas, generadores, resistencias
C5 - 10 × InEstándarViviendas, comercio, iluminación, tomas
D10 - 20 × InToleranteMotores, transformadores, altas corrientes de arranque
Detalle del comportamiento:

CurvaA 3×InA 5×InA 10×InA 20×In
BPuede dispararDisparo seguro
CNo disparaPuede dispararDisparo seguro
DNo disparaNo disparaPuede dispararDisparo seguro
Regla práctica:
  • Curva C para el 95% de las instalaciones domésticas y comerciales
  • Curva B cuando las líneas son muy largas y la impedancia de cortocircuito es alta
  • Curva D para circuitos con motores, compresores o transformadores con elevada corriente de arranque (6-10 × In)

Características de disparo térmico

El disparo térmico protege contra sobrecargas sostenidas. Los tiempos de disparo convencionales según UNE-EN 60898 son:

CondiciónCorrienteResultadoTiempo máximo
No disparo convencional1,13 × InNo debe disparar1 hora (In ≤ 63A)
Disparo convencional1,45 × InDebe disparar1 hora (In ≤ 63A)
Disparo por cortocircuito3-20 × InDisparo instantáneo< 0,1 s
Significado práctico:

  • Un IA de 25 A no dispara a 28,25 A (1,13 × 25) durante al menos 1 hora
  • Un IA de 25 A debe disparar a 36,25 A (1,45 × 25) en menos de 1 hora
  • Entre 1,13 × In y 1,45 × In, el disparo es incierto — esta es la zona de tolerancia
Por esto la coordinación con el cable es crítica: La intensidad admisible del cable debe ser ≥ 1,45 × In para garantizar que el cable no se dañe antes de que el IA actúe.

Magnetotérmicos por circuito en vivienda

La ITC-BT-25 define los circuitos tipo y sus protecciones para viviendas. Los magnetotérmicos asignados son:

Electrificación básica (5.750 W):

CircuitoDescripciónIA (A)Cable (mm²)Curva
IGAInterruptor General Automático256C
C1Alumbrado101,5C
C2Tomas de uso general162,5C
C3Cocina y horno256C
C4.1Lavadora, lavavajillas, termo204C
C5Baño y cocina tomas162,5C
Electrificación elevada (9.200 W):

CircuitoDescripciónIA (A)Cable (mm²)Curva
IGAInterruptor General Automático4010C
C1Alumbrado101,5C
C2Tomas de uso general162,5C
C3Cocina y horno256C
C4.1Lavadora, lavavajillas, termo204C
C4.2Secadora204C
C4.3Calentador eléctrico256C
C5Baño y cocina tomas162,5C
C9Aire acondicionado256C
C10Domótica162,5C

Poder de corte

El poder de corte (Icu o Icn) es la máxima corriente de cortocircuito que el IA puede interrumpir de forma segura. Debe ser mayor que la corriente de cortocircuito prevista en el punto de instalación.

Valores típicos por tipo de instalación:

UbicaciónIcc típica (kA)Poder de corte mínimo (kA)
Vivienda (cuadro)1-36
Local comercial3-66-10
Pequeña industria5-1010-15
Industria media10-2515-25
Gran industria (BT)25-5025-50
Clasificación por norma:

TipoNormaPoder de corteUso
DomésticoUNE-EN 608981,5 - 25 kAViviendas, comercio
IndustrialUNE-EN 60947-210 - 150 kAIndustria
Regla: Si la Icc prevista supera el poder de corte del IA, se debe instalar un dispositivo limitador aguas arriba (fusible gG o IA de mayor poder de corte).

ICP e IGA: dispositivos exclusivos del sistema español

España tiene dos dispositivos de protección que no existen en muchos otros países: el ICP (Interruptor de Control de Potencia) y el IGA (Interruptor General Automático). Su comprensión es esencial para cualquier electricista en España.

ICP — Interruptor de Control de Potencia:

El ICP es un dispositivo propiedad de la compañía distribuidora (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, Viesgo) que limita la potencia consumida a la potencia contratada. Se instala en una caja precintada independiente (caja ICP o caja de abonado).

Potencia contratadaCalibre ICPNº fases
2,3 kW10 AMonofásico
3,45 kW15 AMonofásico
4,6 kW20 AMonofásico
5,75 kW25 AMonofásico
6,9 kW30 AMonofásico
9,2 kW40 AMonofásico
11,5 kW50 AMonofásico
14,49 kW63 AMonofásico
10,392 kW15 ATrifásico
13,856 kW20 ATrifásico
17,321 kW25 ATrifásico
Nota: Desde 2020, las compañías distribuidoras están migrando al ICP digital integrado en el contador inteligente, eliminando gradualmente el ICP físico. Sin embargo, millones de instalaciones en España aún tienen el ICP analógico.

Jerarquía del cuadro de mando en una vivienda española:

OrdenDispositivoFunciónCalibre típico
1ICPLimitar potencia contratadaSegún contrato
2IGACorte general de la vivienda25-63 A
3IDProtección diferencial 30 mA25-63 A/30 mA
4IAs (PIA)Protección de cada circuito10-25 A
Selectividad IGA-ICP: El IGA debe tener un calibre ≥ ICP para que, ante una sobrecarga general, dispare primero el ICP (limitando potencia) y no el IGA. Si el IGA tiene un calibre menor que el ICP, se produce un corte innecesario que obliga a rearmar manualmente.

Distribuidoras de electricidad en España:

DistribuidoraZona geográficaTipo ICP
Endesa (e-distribución)Cataluña, Aragón, Andalucía, Canarias, BalearesDigital/analógico
Iberdrola (i-DE)Castilla y León, País Vasco, Levante, MadridDigital/analógico
Naturgy (UFD)Galicia, parte de Cataluña, Madrid centroDigital
EDPAsturias, parte de CantabriaDigital
Viesgo (Redes)Cantabria, norte de Castilla y LeónDigital

Normativa aplicable

ITC-BT-22Protección contra sobreintensidades

"Establece las condiciones de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, y la coordinación entre conductor y dispositivo de protección."

ITC-BT-25Instalaciones interiores en viviendas

"Define los circuitos tipo, sus protecciones magnetotérmicas y las secciones de cable asociadas."

Conclusión

La selección correcta del interruptor automático magnetotérmico es esencial para la seguridad de toda instalación eléctrica. Los tres parámetros clave son: calibre (≥ I servicio, ≤ I admisible del cable), curva (C para el 95% de los casos) y poder de corte (≥ Icc prevista).

En viviendas, la ITC-BT-25 simplifica la selección definiendo los magnetotérmicos para cada circuito tipo. En instalaciones industriales, es necesario un estudio más detallado de las corrientes de arranque y cortocircuito. Utiliza nuestra calculadora de protección magnetotérmica para verificar la coordinación conductor-protección.

Preguntas frecuentes

Usa curva B en circuitos con líneas muy largas donde la impedancia reduce la corriente de cortocircuito, o en instalaciones alimentadas por generadores con baja potencia de cortocircuito. También es recomendable para circuitos puramente resistivos. La curva B dispara ante corrientes menores (3-5 × In), ofreciendo mejor protección contra cortocircuitos lejanos.