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Esquema unifilar de vivienda con electrificación elevada: ejemplo con C1 a C13

Ejemplo completo de esquema unifilar de una vivienda con electrificación elevada: qué circuitos se añaden (C6 a C13), IGA de 40 A, cuántos diferenciales hacen falta, por qué el C13 lleva uno exclusivo de clase A y los errores más habituales, con las citas de la ITC-BT-25, la ITC-BT-10 y la ITC-BT-52.

Actualizado: 2026-09-24

Esquema unifilar de vivienda con electrificación elevada
IGA de 40 A, dos diferenciales de 40 A / 30 mA para ocho circuitos y un tercero, de clase A, exclusivo para el C13

Cuándo el unifilar pasa a ser de electrificación elevada

El esquema unifilar de una vivienda básica tiene siempre la misma forma: IGA, un diferencial y cinco PIAs (C1 a C5). En cuanto la vivienda es de electrificación elevada, el cuadro crece y el dibujo cambia: más circuitos, más diferenciales y un IGA mayor. La ITC-BT-25 (apdo. 2.3.2, p.168) define cuándo ocurre:

“Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que obligue a instalar más de un circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, así como con previsión de sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento de aire, automatización, gestión técnica de la energía y seguridad, para la recarga de vehículos eléctricos en viviendas unifamiliares, o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m².”

Fíjate en lo que no dice: ninguna cifra en vatios convierte una vivienda en elevada. Los 9.200 W de la ITC-BT-10 son el mínimo de potencia a prever una vez la vivienda ya es elevada, no el criterio para clasificarla. El detalle está en el artículo sobre electrificación básica o elevada.

Los circuitos que se añaden: C6 a C13

En electrificación elevada se instalan, “además de los correspondientes a la electrificación básica”, los circuitos que correspondan de esta lista (ITC-BT-25, apdo. 2.3.2). El PIA, la sección y el tubo mínimos salen de la Tabla 1 de la misma ITC (p.169):

CircuitoUsoCuándo se instalaPIASecciónTubo
C6Adicional del tipo C1Por cada 30 puntos de luz10 A1,5 mm²16 mm
C7Adicional del tipo C2Por cada 20 tomas de uso general, o si la superficie útil supera 160 m²16 A2,5 mm²20 mm
C8Calefacción eléctricaCuando existe previsión25 A6 mm²25 mm
C9Aire acondicionadoCuando existe previsión25 A6 mm²25 mm
C10Secadora independienteSi hay secadora16 A2,5 mm²20 mm
C11Automatización, gestión de energía y seguridadCuando existe previsión10 A1,5 mm²16 mm
C12Adicional del tipo C3, C4 o C5C3/C4 cuando se prevean; C5 si pasa de 6 tomasSegún el tipoSegún el tipoSegún el tipo
C13Recarga de vehículo eléctricoCuando hay plaza prevista (ITC-BT-52)Tabla 1 ITC-BT-52≥ 2,5 mm²20 mm

C8 y C9 tienen además un tope de 5.750 W por circuito, y C11 de 2.300 W (notas de la Tabla 1). Para el C13, la Tabla 1 remite a la ITC-BT-52 la potencia, el tipo de toma y el calibre del interruptor: se elige uno de sus escalones normalizados, explicados en el artículo de recarga de vehículo eléctrico. La tabla completa de C1 a C13 con sus factores de simultaneidad está en el artículo de circuitos de la ITC-BT-25.

El ejemplo: unifamiliar de 180 m² con aire acondicionado y recarga

Vivienda unifamiliar de 180 m² útiles, suministro monofásico a 230 V, con aire acondicionado, secadora y una plaza de garaje con punto de recarga de 3.680 W (escalón de 16 A de la Tabla 1 de la ITC-BT-52). Tiene tres motivos independientes para ser de electrificación elevada: la superficie (más de 160 m²), el aire acondicionado y la recarga de vehículo eléctrico en una vivienda unifamiliar.

Los circuitos salen solos de la norma:

  • C1 a C5: los de la electrificación básica, siempre presentes.
  • C7: obligatorio porque la superficie útil supera los 160 m², aunque no se llegue a 20 tomas de uso general.
  • C9 por el aire acondicionado, C10 por la secadora y C13 por la recarga.

Nueve circuitos en total. Así queda el cuadro, con cada línea como se anota en el unifilar:

CircuitoUsoDiferencialPIALínea (mm² Cu)Tubo (mm)
C1IluminaciónID110 A2×1,5+TT16
C2Tomas de uso general y frigoríficoID116 A2×2,5+TT20
C3Cocina y hornoID125 A2×6+TT25
C4Lavadora, lavavajillas y termoID120 A2×4+TT20
C5Tomas de baño y auxiliares de cocinaID216 A2×2,5+TT20
C7Segundo circuito de tomas (S > 160 m²)ID216 A2×2,5+TT20
C9Aire acondicionadoID225 A2×6+TT25
C10SecadoraID216 A2×2,5+TT20
C13Recarga de vehículo eléctrico (3.680 W)ID3 (exclusivo, clase A)16 A2×2,5+TT20

La cabecera: ICP e IGA de 40 A

Delante de todo va la caja del ICP, “inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable” (ITC-BT-17, apdo. 1.1). Después, el IGA, que la ITC-BT-25 (apdo. 2.1) exige “independiente del interruptor para el control de potencia (ICP)” y que “no puede ser sustituido por éste”.

Su calibre lo fija la potencia a prever. En electrificación elevada “la potencia a prever no será inferior a 9.200 W” (ITC-BT-10, apdo. 2.2), y 9.200 W / 230 V = 40 A. Ese es el IGA mínimo del ejemplo. Si la previsión de cargas real sale mayor, el IGA sube al escalón correspondiente, hasta 14.490 W (63 A), el máximo de un suministro monofásico (ITC-BT-10, apdo. 7). La ITC-BT-25 (apdo. 1) pide además que la derivación individual tenga capacidad para esa misma intensidad: si el IGA sube, la DI se dimensiona con él.

El reparto de diferenciales: la parte que más cambia

Tres reglas de la ITC-BT-25 deciden el reparto:

  • Uno por cada cinco circuitos como mínimo: “Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como mínimo, un interruptor diferencial [...] por cada cinco circuitos instalados” (apdo. 2.3.2).
  • El C13 va solo: “En el circuito C13, se colocará un interruptor diferencial exclusivo para éste con las características especificadas en la (ITC) BT-52” (apdo. 2.3.2). La ITC-BT-52 (apdo. 6.1) lo quiere de 30 mA como máximo y de clase A.
  • Cada diferencial, al menos como el IGA: los diferenciales tendrán “una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general” (apdo. 2.1). Con un IGA de 40 A, un diferencial de 25 A no vale.

En el ejemplo, el C13 se lleva su diferencial exclusivo (ID3, clase A). Quedan ocho circuitos, que se reparten en dos grupos de cuatro: ID1 para C1-C4 e ID2 para C5, C7, C9 y C10, ambos de 40 A / 30 mA. Son tres diferenciales para nueve circuitos, por encima del mínimo de uno por cada cinco. Si se montan diferenciales en serie (por ejemplo, uno general aguas arriba de los demás), la ITC-BT-17 (apdo. 1.2) exige selectividad entre ellos.

Un matiz útil si la vivienda tiene domótica: la alimentación de los dispositivos de control centralizado de C11 puede ir aguas arriba de cualquier diferencial, pero solo si se hace a través de una fuente de muy baja tensión de seguridad (MBTS o MBTP), según el apdo. 2.2 de la ITC-BT-25.

Qué comprobar antes de dar el unifilar por bueno

  • Caída de tensión de cada circuito interior ≤ 3 %, calculada con la intensidad nominal del PIA y hasta el punto más alejado (ITC-BT-25, apdo. 3). Los circuitos largos de 2,5 mm² son los primeros en fallar: usa la calculadora de caída de tensión.
  • El C13 tiene sus propios límites: caída de tensión ≤ 5 % y sección ≥ 2,5 mm² de cobre (ITC-BT-52). Ese 2,5 mm² es un mínimo: si eliges el escalón de 32 A, la sección tiene que cumplir además la intensidad admisible del cable para ese PIA.
  • Número de puntos por circuito: si C1 pasa de 30 puntos de luz, C2 de 20 tomas o C5 de 6, toca añadir C6, C7 o C12 y volver a contar diferenciales.

Errores habituales

  • Meter el C13 en un diferencial compartido“porque solo son cinco circuitos”: la exclusividad no depende del recuento.
  • Olvidar el C7 por superficie en viviendas de más de 160 m² con pocas tomas: la norma lo exige igual.
  • Diferenciales de 25 A bajo un IGA de 40 A: incumplen la intensidad asignada mínima del apdo. 2.1 de la ITC-BT-25.
  • Dejar el IGA en 25 A al pasar a elevada: el mínimo de 9.200 W obliga a 40 A.
  • Usar los 9.200 W como criterio de clasificación: una vivienda básica con mucha carga sigue siendo básica si su composición de circuitos y su superficie no la hacen elevada.

Si dudas de algún símbolo al dibujarlo, repasa la guía de símbolos del esquema unifilar.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos diferenciales lleva una vivienda con electrificación elevada?

Como mínimo uno de 30 mA por cada cinco circuitos instalados (ITC-BT-25, apdo. 2.3.2), más uno exclusivo para el circuito C13 de recarga de vehículo eléctrico si lo hay. En el ejemplo de este artículo, nueve circuitos con C13 salen tres diferenciales: dos para los ocho circuitos generales y uno solo para el C13.

¿Qué interruptor general (IGA) lleva una vivienda con electrificación elevada?

La potencia a prever no puede ser inferior a 9.200 W (ITC-BT-10, apdo. 2.2), que a 230 V equivalen a un IGA de 40 A. Si la previsión de cargas real sale mayor, el IGA sube al escalón que corresponda, con un tope de 14.490 W (63 A) en suministro monofásico.

¿Pasar de 9.200 W de potencia convierte la vivienda en electrificación elevada?

No. Los 9.200 W son el mínimo de potencia a prever cuando la vivienda ya es de electrificación elevada, no el criterio para clasificarla. El grado lo decide la composición de circuitos (más de un circuito de algún tipo C1-C5, calefacción, aire acondicionado, automatización, recarga de vehículo eléctrico) o una superficie útil de más de 160 m² (ITC-BT-25, apdo. 2.3.2).

¿Puede el circuito C13 compartir diferencial con otros circuitos?

No. La ITC-BT-25 (apdo. 2.3.2) exige un interruptor diferencial exclusivo para el C13, y la ITC-BT-52 (apdo. 6.1) precisa que sea de clase A y de 30 mA como máximo.

Mi vivienda tiene más de 160 m² pero solo quiero C1 a C5, ¿vale?

No. Con más de 160 m² útiles la vivienda es de electrificación elevada y la ITC-BT-25 exige expresamente el circuito C7 (circuito adicional del tipo C2) por superficie, además de subir la potencia a prever a un mínimo de 9.200 W.

Deja que el reparto lo haga el motor

REBT Studio detecta el grado de electrificación a partir del plano, añade los circuitos C6 a C13 que exige la ITC-BT-25, reparte los diferenciales (con el C13 en exclusiva) y dibuja el unifilar con cada PIA, sección y tubo, listo para la Memoria Técnica de Diseño.

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