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Módulo de Herramienta

Calculadora de Ampacidad de Cable

// CALCULE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE BASADA EN LA TABLA 310.16 DEL NEC CON FACTORES DE REDUCCIÓN POR TEMPERATURA Y AGRUPAMIENTO //

INPUT_PARAMETERS
AMPACITY_RESULT
Ampacidad Base (NEC 310.16)
25 A
copper @ 75°C aislamiento
Reducción Combinada
100%
Agrupamiento: 100% × Ambiente: 100%
Ampacidad Ajustada
25 A
Después de todas las reducciones
Tamaño Máximo Recomendado del Interruptor
15 A
Según NEC 240.4 protección contra sobrecorriente
Aplicaciones Comunes para 12 AWG copper
Contactos de uso general (interruptor 20A)
NEC_TABLE_310.16_AMPACITY

Ampacidades Permitidas de Conductores Aislados (NEC Table 310.16)

Basado en no más de tres conductores portadores de corriente en tubería conduit, cable o tierra, temperatura ambiente de 30°C (86°F).

AWG/kcmilCobreAluminio
60°C75°C90°C60°C75°C90°C
14 AWG152025---
12 AWG202530152025
10 AWG303540253035
8 AWG405055354045
6 AWG556575405055
4 AWG708595556575
2 AWG951151307590100
1 AWG11013014585100115
1/0 AWG125150170100120135
2/0 AWG145175195115135150
3/0 AWG165200225130155175
4/0 AWG195230260150180205
CONDUCTOR_BUNDLING_DERATING

Factores de Ajuste por Agrupamiento de Conductores (NEC 310.15(C)(1))

1-3

Conductores

100%

4-6

Conductores

80%

7-9

Conductores

70%

10-20

Conductores

50%

21-30

Conductores

45%

31-40

Conductores

40%

41+

Conductores

35%

* Aplica a más de tres conductores portadores de corriente en una tubería conduit o cable. Los conductores neutros no se cuentan si solo transportan corriente desbalanceada.

UNDERSTANDING_AMPACITY

¿Qué es la Ampacidad del Cable?

La ampacidad, abreviatura de capacidad de amperaje, es la corriente eléctrica máxima que un conductor puede transportar continuamente sin exceder su clasificación de temperatura. Esto es crítico para la seguridad eléctrica: exceder la ampacidad causa sobrecalentamiento, aislamiento derretido y riesgos de incendio.

Riesgo de Sobrecalentamiento

Exceder la ampacidad derrite el aislamiento y crea riesgos de incendio

Basado en Temperatura

Clasificaciones de temperatura de aislamiento más altas permiten más corriente

Conforme al NEC

La Tabla 310.16 es la referencia principal de ampacidad

NEC_310.16_BASE_CONDITIONS

Condiciones Base de la Tabla 310.16 del NEC

Los valores de la Tabla 310.16 del NEC se basan en condiciones específicas. Cuando su instalación difiera, aplique factores de corrección.

CondiciónSuposición BaseSi es Diferente
Cantidad de Conductores≤3 conductores portadores de corrienteAplicar factores de reducción por agrupamiento
Temperatura Ambiente30°C (86°F)Aplicar factores de corrección por temperatura
Tipo de InstalaciónTubería conduit, cable o entierro directoAire libre tiene mayor ampacidad (Tabla 310.17)
INSULATION_TEMPERATURE_RATINGS

Clasificaciones de Temperatura del Aislamiento Explicadas

60°C

(140°F)

Tipos: TW, UF

Clasificación más baja, solo ubicaciones secas

Aplicaciones modernas limitadas

75°C

(167°F)

Tipos: THW, THWN, XHHW

Más común para uso comercial

Clasificación estándar de terminales

90°C

(194°F)

Tipos: THHN, THWN-2

Valores de ampacidad más altos

A menudo limitado por terminales de 75°C

Importante: Limitación de Temperatura del Terminal

Incluso con cable de 90°C, el NEC 110.14(C) limita la ampacidad a la clasificación de temperatura más baja en el circuito. La mayoría de los terminales de equipos están clasificados para 75°C, por lo que use valores de la columna de 75°C a menos que los terminales estén clasificados más alto.

AMBIENT_TEMPERATURE_CORRECTION

Factores de Corrección por Temperatura Ambiente

La ampacidad base asume 30°C (86°F) ambiente. Aplique estos factores de corrección de la Tabla 310.15(B)(1) del NEC para diferentes temperaturas:

Temp AmbienteCable 60°CCable 75°CCable 90°C
21-25°C (70-77°F)108%105%104%
26-30°C (78-86°F)100%100%100%
36-40°C (97-104°F)82%88%91%
46-50°C (115-122°F)58%75%82%

Ubicaciones Comunes de Alta Temperatura

Áticos

40-55°C en verano

Azoteas

Exposición directa al sol

Cuartos de Calderas

Cerca de fuentes de calor

Industrial

Equipos de proceso

COPPER_VS_ALUMINUM

Conductores de Cobre vs. Aluminio

Ventajas del Cobre

  • Mayor conductividad (61% mejor que el aluminio)
  • Tamaño de cable más pequeño para la misma ampacidad
  • Mejor resistencia a la corrosión en terminales
  • Preferido para circuitos derivados de 14-6 AWG

Ventajas del Aluminio

  • 70% más ligero que el cobre
  • Costo significativamente menor por amperio
  • Preferido para alimentadores y entrada de servicio
  • La aleación moderna AA-8000 tiene rendimiento mejorado

Nota: El NEC no permite conductores de aluminio menores de 12 AWG. Para ampacidad equivalente, el aluminio requiere aproximadamente 2 calibres AWG más grandes que el cobre. Aprenda más en nuestra guía de cobre vs aluminio.

PRACTICAL_EXAMPLES

Ejemplos de Cálculo de Ampacidad

Ejemplo 1: Circuito Estándar de Cocina de 20A

12 AWG cobre, aislamiento 75°C, tubería conduit EMT, 30°C ambiente

Ampacidad Base

25A

Factor de Agrupamiento

100%

Factor de Temp

100%

Ampacidad Final

25A

Resultado: 12 AWG cobre es adecuado para un interruptor de 20A.

Ejemplo 2: Circuito de Ventilador de Ático (Temperatura Alta)

14 AWG cobre, aislamiento 75°C, ático a 45°C

Base Ampacity

20A

Bundle Factor

100%

Temp Factor

82%

Final Ampacity

16.4A

Resultado: 14 AWG solo proporciona 16.4A—actualice a 12 AWG para un circuito de 15A en áticos calientes.

Ejemplo 3: Múltiples Circuitos en Tubería Conduit

12 AWG cobre, 9 conductores portadores de corriente (3 × circuitos de 20A)

Base Ampacity

25A

Bundle Factor

70%

Temp Factor

100%

Final Ampacity

17.5A

Resultado: ¡12 AWG inadecuado para circuitos de 20A! Actualice a 10 AWG (35A × 0.70 = 24.5A).

OVERCURRENT_PROTECTION

Requisitos de Protección contra Sobrecorriente (NEC 240.4)

Tamaño de CableInterruptor Máx (Cobre)Excepción
14 AWG15ANEC 240.4(D) limita conductores pequeños
12 AWG20ANEC 240.4(D) limita conductores pequeños
10 AWG30ANEC 240.4(D) limita conductores pequeños
8 AWG+Por AmpacidadSiguiente tamaño estándar hasta 800A permitido
FREQUENTLY_ASKED_QUESTIONS

¿Cuál es la diferencia entre ampacidad y clasificación de corriente?

La ampacidad es la corriente continua máxima que un conductor puede transportar sin exceder su clasificación de temperatura. La clasificación de corriente típicamente se refiere a la corriente máxima que un dispositivo de sobrecorriente (interruptor o fusible) puede manejar. La ampacidad del cable debe cumplir o exceder la clasificación de corriente del circuito.

¿Por qué no puedo usar la columna de 90°C para mi cable clasificado a 90°C?

El NEC 110.14(C) limita la ampacidad del conductor basándose en la clasificación de temperatura más baja en el circuito, incluyendo terminales de equipos. La mayoría de los equipos están clasificados para 75°C, requiriendo el uso de valores de ampacidad de 75°C incluso con cable de 90°C. La clasificación de 90°C puede usarse para cálculos de reducción pero la ampacidad final está limitada por las terminaciones.

¿Los cables de tierra cuentan para el agrupamiento de conductores?

No, los conductores de puesta a tierra de equipos no se cuentan como conductores portadores de corriente para propósitos de reducción por agrupamiento. De manera similar, los conductores neutros que solo transportan corriente desbalanceada de otros conductores del mismo circuito no se cuentan.

¿Puedo usar cable de aluminio 14 AWG?

El NEC no proporciona valores de ampacidad para conductores de aluminio menores de 12 AWG en la Tabla 310.16. El aluminio 14 AWG no se usa típicamente ni está disponible para aplicaciones de cableado de edificios debido a preocupaciones sobre confiabilidad y problemas de conexión en tamaños pequeños.

¿Cómo afecta la carga continua los requisitos de ampacidad?

Para cargas continuas (operando 3 horas o más), los NEC 210.20 y 215.3 requieren que la ampacidad del conductor sea al menos 125% de la carga continua. Esto efectivamente significa usar solo el 80% de la ampacidad del conductor para cargas continuas. Nuestra calculadora proporciona ampacidad base; multiplique por 0.8 para aplicaciones de carga continua.

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AUTHORITATIVE_REFERENCES

Para estándares oficiales de ampacidad e información técnica adicional, consulte estas fuentes autorizadas: