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Speclore

Resistencia de cables y caída de tensión

Resistencia por unidad de longitud, cálculo de caída de tensión y selección de la sección del conductor.

electricalwireresistanceCalculadora

Resumen

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La resistencia del cable eléctrico determina cuánta tensión se pierde cuando la corriente fluye a través de un conductor. La selección del calibre de cable adecuado para un circuito depende de la caída de tensión admisible, el material del conductor, la longitud del cable y la temperatura de operación. Esta página cubre las fórmulas clave, los valores de resistencia de referencia para calibres de cable comunes y guías prácticas de diseño.

Descargue e imprima la tabla de resistencia de cables eléctricos.

Fórmulas clave

Resistencia de un conductor:

R=ρLAR = \frac{\rho \cdot L}{A}

Caída de tensión (monofásico, un sentido):

ΔV=IR\Delta V = I \cdot R

Caída de tensión (monofásico, ida y vuelta):

ΔV=2IR\Delta V = 2 \cdot I \cdot R

Resistencia a la temperatura T:

RT=R20[1+α(T20)]R_T = R_{20} \left[ 1 + \alpha \left( T - 20 \right) \right]

Variables

SímboloDescripciónUnidad
RResistanceΩ
ρResistivity of conductor materialΩ·m
LLength of conductorm
ACross-sectional area
ICurrentA
ΔVVoltage dropV
αTemperature coefficient of resistance1/°C
TOperating temperature°C
R₂₀Resistance at 20 °CΩ

Calculadora

Resistencia y caída de tensión del cable

Resistividad del conductor

10 filas
Resistividad y coeficientes de temperatura de materiales conductores comunes a 20 °C
Material
Resistivity (Ω·m)
α (a 20 °C) (1/°C)
Cobre (recocido)1.72e-80.00393
Aluminum2.82e-80.00403
Brass6.4e-80.0015
Constantan4.9e-70.00002
Gold2.44e-80.0034
Nichrome0.00000110.0004
Platinum1.06e-70.00392
Silver1.59e-80.0038
Tungsten5.6e-80.0045
Steel1.43e-70.003

Fuente: engineeringtoolbox.com

Resistencia de cable AWG

12 filas
Resistencia por 1000 m para conductores de cobre a 20 °C
AWG
Área (mm²)
Resistencia (Cu) (Ω/km)
180.82320.95
161.3113.17
142.088.286
123.315.211
105.263.277
88.372.061
613.31.296
421.20.815
233.60.513
1/053.50.322
2/067.40.256
4/01070.161

Fuente: engineeringtoolbox.com

Resistencia vs Temperatura para el Cobre

Multiplicador de Resistencia del Cobre vs Temperatura

Conversor de Unidades

Conversor de Unidades de Resistencia de Cable Eléctrico

Gráfico Interactivo de Resistencia de Cable

Resistencia de Cable Eléctrico - Calibre AWG

Resistencia de Cable Eléctrico vs Diámetro

Resistencia de Cable Eléctrico vs Área de Sección Transversal

Imágenes de Fuente Original

Las siguientes imágenes de fuente original se conservan para evitar la pérdida de material de referencia visual. Cuando una imagen contiene datos en forma de gráfico o tabla, sus valores extraídos se representan en las tablas, calculadoras o gráficos interactivos de la página; las imágenes restantes se retienen como referencias visuales de la fuente.

Resistencia en cable eléctrico - Cobre, Aluminio, Latón, Constantán, Nicromo, Platino, Plata y Tungsteno - Calibre AWG Resistencia en cable eléctrico - Cobre, Aluminio, Latón, Constantán, Nicromo, Platino, Plata y Tungsteno (Diámetro mm)) Resistencia en cables eléctricos - Cobre, Aluminio, Latón, Constantán, Nicrom, Platino, Plata y Tungsteno (Diámetro mm))

Nota de la tabla de fuentes

La página fuente en caché incluye una tabla de navegación/búsqueda no relacionada con ingeniería. Para una preservación estricta de la tabla de fuentes, las filas de interfaz de usuario/búsqueda detectadas se reproducen a continuación; no son datos de resistencia eléctrica.

Notas de ingeniería

  • Límites de caída de tensión: Los códigos eléctricos nacionales comúnmente limitan la caída de tensión al 3 % en circuitos derivados y al 5 % en total (alimentador más derivación). Siempre verifique los requisitos locales.
  • Corrección de temperatura: La resistencia del cable aumenta aproximadamente un 0.4 % por °C de aumento para el cobre. En temperaturas de operación elevadas, aplique la fórmula de corrección de temperatura o el factor del gráfico anterior.
  • Aluminio vs cobre: El aluminio tiene aproximadamente el 61 % de la conductividad del cobre, por lo que un conductor de aluminio necesita aproximadamente 1.6 veces el área de sección transversal para igualar la resistencia del cobre.
  • Efecto pelicular: A frecuencias más altas, la corriente se concentra hacia la superficie del conductor, aumentando efectivamente la resistencia. Los valores anteriores se aplican a la distribución de energía en corriente continua o de baja frecuencia (50/60 Hz) para conductores sólidos.
  • Conductores en paralelo: Cuando múltiples conductores comparten una carga en paralelo, asegúrese de que tengan longitudes y terminaciones iguales para evitar una distribución desigual de la corriente.
  • Cable trenzado: El área de sección transversal total determina la resistencia sin importar el número de hebras; el cable trenzado tiene la misma resistencia que un cable sólido de igual área total.

Referencias