Guía técnica
Tabla de Resistencia de Conductores: Ω/km, Ω/m y Calculadora
Tabla de resistencia de conductores: Ω/km, Ω/m, cobre, aluminio, temperatura, impedancia AC, caída de voltaje y cálculo por longitud real.
¿Por Qué Importa la Resistencia del Cable?
Respuesta rápida: para convertir la tabla use Ω/m = Ω/km ÷ 1,000 y Ω del tramo = Ω/km × longitud(km). Por ejemplo, AWG 12 Cu sin recubrimiento a 75°C usa 6.34 Ω/km = 0.00634 Ω/m; en 30 m son 0.190 Ω por conductor. Después valide caída, pérdidas o Icc con la calculadora.
Tabla rápida vs calculadora
Use la tabla para comparar Ω/km por calibre. Debe usar calculadora si tienes longitud real, temperatura, material o necesitas llevar el resultado a caída de voltaje, pérdidas o Icc: calculadora de resistencia de conductor.
| Quiere calcular… | Dato clave | Use |
|---|---|---|
| Varias conversiones eléctricas | kW/W, HP/W, kVA/kW o AWG/mm² | Conversiones eléctricas |
| AWG/mm² antes de resistencia | Sección del conductor | Conversión AWG-mm² |
| Tabla de impedancia AC | R, X, Ze, conduit y factor de potencia | Tabla 9 |
| Caída de voltaje AC | R, X, longitud, corriente y factor de potencia | Tabla AC o calculadora |
| Pérdida de energía | Resistencia e I²R | Resistencia DC/AC según circuito |
| Circuito solar o batería | Resistencia DC | Cobre/aluminio a temperatura de operación |
| Alimentador largo | Z en tubo PVC/acero | Longitud máxima |
| Motor lejos del tablero | FLC, FP y distancia | Corriente de motor |
| Resistencia total del tramo | Longitud real, material y temperatura | Calculadora de resistencia |
Cada metro de cable tiene resistencia eléctrica. Esta resistencia causa dos problemas:
- Caída de voltaje — El equipo recibe menos volts (V = I × R)
- Pérdida de energía — Se desperdicia potencia en forma de calor (P = I² × R)
Para calcular correctamente la caída de voltaje, necesitas estos datos por calibre.
Tabla de resistencia DC (corriente directa)
Valores de referencia a 75°C para comparar calibres y alimentar cálculos de longitud. Para memoria de obra, confirme el tipo exacto de conductor, temperatura de terminales y ficha del fabricante.
| AWG | Cobre sin recubrimiento (Ω/km) | Cobre (Ω/m) | Aluminio (Ω/km) | Aluminio (Ω/m) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10.1 | 0.01010 | — | — |
| 12 | 6.34 | 0.00634 | — | — |
| 10 | 3.984 | 0.003984 | — | — |
| 8 | 2.506 | 0.002506 | — | — |
| 6 | 1.608 | 0.001608 | 2.652 | 0.002652 |
| 4 | 1.01 | 0.001010 | 1.666 | 0.001666 |
| 3 | 0.802 | 0.000802 | 1.320 | 0.001320 |
| 2 | 0.634 | 0.000634 | 1.045 | 0.001045 |
| 1 | 0.505 | 0.000505 | 0.829 | 0.000829 |
| 1/0 | 0.399 | 0.000399 | 0.660 | 0.000660 |
| 2/0 | 0.317 | 0.000317 | 0.523 | 0.000523 |
| 3/0 | 0.2512 | 0.000251 | 0.413 | 0.000413 |
| 4/0 | 0.1996 | 0.000200 | 0.328 | 0.000328 |
| 250 kcmil | 0.1687 | 0.000169 | 0.2778 | 0.000278 |
| 350 kcmil | 0.1205 | 0.000121 | 0.1984 | 0.000198 |
| 500 kcmil | 0.0845 | 0.000085 | 0.1391 | 0.000139 |
La columna de cobre corresponde a cobre sin recubrimiento. Si el proyecto usa cobre recubierto, revise la columna específica de la Tabla 8 o la ficha del fabricante.
Tabla de impedancia AC (corriente alterna, 60 Hz)
Si buscas una tabla de impedancia, esta es la ruta correcta para conductores: la NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 incluye resistencia efectiva, reactancia inductiva y impedancia eficaz (Ze) para factor de potencia 0.85. Aplica a tres conductores individuales en conduit a 600 V, 3 fases, 60 Hz y 75°C. Los valores cambian según el tipo de tubo.
En tubo PVC (no magnético)
| AWG | R (Ω/km) | X_L (Ω/km) | Ze a FP 0.85 (Ω/km) |
|---|---|---|---|
| 14 | 10.2 | 0.190 | 8.9 |
| 12 | 6.6 | 0.177 | 5.6 |
| 10 | 3.9 | 0.164 | 3.6 |
| 8 | 2.56 | 0.171 | 2.26 |
| 6 | 1.61 | 0.167 | 1.44 |
| 4 | 1.02 | 0.157 | 0.95 |
| 2 | 0.62 | 0.148 | 0.62 |
| 1/0 | 0.39 | 0.144 | 0.43 |
| 2/0 | 0.33 | 0.141 | 0.36 |
| 3/0 | 0.253 | 0.138 | 0.289 |
| 4/0 | 0.203 | 0.135 | 0.243 |
| 250 | 0.171 | 0.135 | 0.217 |
| 350 | 0.125 | 0.131 | 0.174 |
| 500 | 0.089 | 0.128 | 0.141 |
En tubo de acero (magnético)
| AWG | R (Ω/km) | X_L (Ω/km) | Ze a FP 0.85 (Ω/km) |
|---|---|---|---|
| 14 | 10.2 | 0.240 | 8.9 |
| 12 | 6.6 | 0.223 | 5.8 |
| 10 | 3.9 | 0.213 | 3.6 |
| 8 | 2.56 | 0.213 | 2.28 |
| 6 | 1.61 | 0.210 | 1.46 |
| 4 | 1.02 | 0.197 | 0.98 |
| 2 | 0.62 | 0.190 | 0.65 |
| 1/0 | 0.39 | 0.184 | 0.46 |
| 2/0 | 0.33 | 0.177 | 0.39 |
| 3/0 | 0.253 | 0.171 | 0.31 |
| 4/0 | 0.203 | 0.167 | 0.26 |
| 250 | 0.171 | 0.171 | 0.24 |
| 350 | 0.125 | 0.164 | 0.21 |
| 500 | 0.089 | 0.157 | 0.18 |
Dato clave: Para calibres gruesos (≥ 1/0), la reactancia representa una porción significativa de la impedancia total. Usar solo la resistencia DC subestima la caída de voltaje real en AC.
Fórmula de caída de voltaje con impedancia
La columna Ze de la Tabla 9 ya considera R·cosφ + X·sinφ con factor de potencia 0.85. Para memorias con otro factor de potencia, motores o alimentadores grandes, calcule con R y X del renglón correspondiente.
Monofásico aproximado: VD = 2 × I × L × Z
Trifásico aproximado: VD = √3 × I × L × Z
Donde:
- I = Corriente en amperes
- L = Longitud en km (un solo sentido)
- Z = Ze de la tabla (Ω/km) o el valor recalculado con R·cosφ + X·sinφ
Ejemplo de cálculo
Motor 20 HP, 230V 3F, 50 metros, cable 6 AWG en tubo PVC
- FLC = 54A (Tabla 430-250, columna 230V)
- Z = 1.44 Ω/km (Ze Tabla 9 PVC, 6 AWG, FP 0.85)
- L = 0.050 km
VD = √3 × 54 × 0.050 × 1.44 = 6.73V %VD = 6.73 / 230 × 100 = 2.93% → queda cerca del criterio recomendado de 3% usado en este ejemplo; confirme con el factor de potencia real y la longitud final.
Con 4 AWG: VD = √3 × 54 × 0.050 × 0.95 = 4.44V → 1.93%, con mayor margen para diseño.
Efecto de la Temperatura
La resistencia del cobre aumenta con la temperatura. Los valores de la tabla están a 75°C. Para otras temperaturas:
| Temperatura | Factor de corrección |
|---|---|
| 20°C | 0.822 |
| 25°C | 0.84 |
| 40°C | 0.89 |
| 60°C | 0.95 |
| 75°C | 1.00 (referencia) |
| 90°C | 1.05 |
Estos factores están expresados contra la tabla de 75°C para cobre sin recubrimiento usando el coeficiente de temperatura a 75°C. Para aluminio use su coeficiente térmico o la calculadora.
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo uso resistencia DC vs impedancia AC?
Use resistencia DC para circuitos de corriente directa (paneles solares, baterías). Use impedancia AC para instalaciones de corriente alterna cuando la longitud, el calibre o el factor de potencia hagan relevante la reactancia. La diferencia es notable en calibres gruesos.
¿El tipo de tubo realmente importa?
Para calibres pequeños (14-10 AWG), la diferencia entre PVC y acero es despreciable. Para calibres 4 AWG y mayores, el tubo de acero aumenta la reactancia inductiva significativamente (efecto del campo magnético en el acero). Esto puede sumar un 5-10% más de caída de voltaje.
¿Estos valores son para cable sólido o trenzado?
Los valores aplican para ambos tipos con diferencias menores (<2%). El cable trenzado tiene resistencia ligeramente mayor por la mayor longitud real del cobre (espiral), pero para fines prácticos se usan los mismos valores de tabla.
¿Cómo afecta el aluminio?
El aluminio tiene resistencia 1.6 veces mayor que el cobre del mismo calibre. Para la misma caída de voltaje, necesita 2 calibres más gruesos. La reactancia inductiva es similar (depende de la geometría, no del material).
Recursos Relacionados
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