Caída de tensión eléctrica: los límites de cada tramo según el REBT (ITC-BT-14, 15 y 19)
Los límites de caída de tensión que fija el REBT en cada tramo de la instalación de enlace: línea general de alimentación (ITC-BT-14), derivación individual (ITC-BT-15) e instalación interior de vivienda (ITC-BT-19), la regla de compensación entre tramos, y la fórmula de cálculo monofásica y trifásica.
Actualizado: 2026-07-11
Tres tramos, tres límites distintos
Entre la acometida de la compañía y el último enchufe de una vivienda hay tres tramos con un régimen de caída de tensión propio, cada uno regulado por una ITC-BT distinta: la línea general de alimentación (LGA, ITC-BT-14), la derivación individual (DI, ITC-BT-15) y la instalación interior de la vivienda (ITC-BT-19, ya desarrollada en el artículo sobre cálculo de sección de cable). En una vivienda unifamiliar sin línea general de alimentación (lo habitual, un único usuario) el tramo de LGA no existe y solo aplican DI e interior — pero en un edificio de varias viviendas con contadores centralizados, los tres tramos son reales y cada uno tiene su propio porcentaje máximo.
Instalación interior (ITC-BT-19) — 3 % en vivienda
La ITC-BT-19 (apdo. 2.2.2, p.128) fija el límite entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización: menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas, sin distinguir alumbrado de otros usos (esa distinción 3 %/5 % solo aplica a instalaciones que no son vivienda). El desarrollo completo de este criterio, con fórmula y ejemplo numérico, está en el artículo de cálculo de sección de cable.
Línea general de alimentación — LGA (ITC-BT-14)
La LGA enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. Solo existe cuando hay más de un usuario o los contadores están en un lugar distinto de la CGP. La ITC-BT-14 (apdo. 3, p.110) fija su caída de tensión máxima:
| Tipo de centralización de contadores | ΔU máx. |
|---|---|
| Totalmente centralizados | 0,5 % |
| Centralizaciones parciales | 1 % |
Derivación individual — DI (ITC-BT-15)
La derivación individual parte del embarrado general de la centralización de contadores y llega hasta el cuadro general de mando y protección de cada usuario. La ITC-BT-15 (apdo. 3, p.113) distingue tres casos:
| Situación | ΔU máx. |
|---|---|
| Contadores concentrados en más de un lugar | 0,5 % |
| Contadores totalmente concentrados | 1 % |
| Suministro a único usuario sin línea general de alimentación | 1,5 % |
Este último caso es el habitual en una vivienda unifamiliar aislada: al no existir LGA, la derivación individual va directamente desde la Caja General de Protección hasta el cuadro del usuario, y su límite propio sube a 1,5 % para compensar que no hay reparto con un tramo de LGA.
Compensación entre tramos
La ITC-BT-19 (apdo. 2.2.2, p.128) permite compensar caída de tensión entre tramos:
“El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado.”
En la práctica: los porcentajes de cada tramo no son compartimentos estancos sumados de forma rígida, sino un margen conjunto. Si la derivación individual consume menos del 1,5 % que tiene asignado, ese margen sobrante no se traslada automáticamente a la instalación interior — pero si un proyectista necesita ajustar secciones entre ambos tramos, la norma permite justificar que la caída total (DI + interior) queda por debajo de la suma de ambos límites, en vez de exigir que cada tramo cumpla su porcentaje de forma completamente aislada.
La fórmula de cálculo
Ni la fórmula de caída de tensión ni los valores de conductividad del cobre aparecen citados literalmente en el articulado del REBT (RD 842/2002): la norma fija los porcentajes límite y remite a la norma UNE 20.460-5-523 para intensidades admisibles, pero el cálculo de ΔU en sí es práctica de ingeniería eléctrica estándar —Ley de Ohm aplicada a un conductor de ida y vuelta—, no una cita normativa. Dicho esto, es el método que aplica cualquier proyectista y el que usa REBT Studio:
Monofásica: ΔU = (2 · L · I) / (γ · S)
Trifásica: ΔU = (√3 · L · I · cos φ) / (γ · S)
Donde L es la longitud del tramo en metros, I la intensidad de cálculo, S la sección en mm², γ la conductividad del cobre y cos φ el factor de potencia (en trifásica). El desarrollo completo del caso monofásico —con el criterio de qué intensidad usar, el valor de γ y un ejemplo numérico paso a paso— está en el artículo de cálculo de sección de cable. La instalación interior de una vivienda unifamiliar es prácticamente siempre monofásica a 230 V; la trifásica a 400 V aparece sobre todo en la LGA de edificios con varios usuarios o en circuitos concretos de potencia elevada (por ejemplo, recarga de vehículo eléctrico trifásica del circuito C13). REBT Studio calcula el caso monofásico de la instalación interior de vivienda, que es el alcance de este producto.
Resumen de todos los límites
| Tramo | ITC-BT | ΔU máx. |
|---|---|---|
| LGA — contadores totalmente centralizados | ITC-BT-14 | 0,5 % |
| LGA — centralizaciones parciales | ITC-BT-14 | 1 % |
| DI — contadores concentrados en más de un lugar | ITC-BT-15 | 0,5 % |
| DI — contadores totalmente concentrados | ITC-BT-15 | 1 % |
| DI — único usuario, sin LGA | ITC-BT-15 | 1,5 % |
| Interior — vivienda, cualquier circuito | ITC-BT-19 | 3 % |
Calcúlalo automáticamente
REBT Studio aplica esta misma fórmula en tiempo real sobre tu plano: dibuja los circuitos y el motor calcula la sección, valida la caída de tensión y te avisa si algo incumple el REBT.
Abrir Editor 3D