domingo, 2 de agosto de 2026

¿Qué es la acometida eléctrica?

Antes de que la electricidad llegue a la caja general de protección de un edificio, tiene que recorrer un último tramo desde la red de distribución de la compañía. Ese tramo tiene nombre propio: la acometida. Es, literalmente, el primer cable de la instalación de enlace, y conocer sus tipos y características es imprescindible para cualquiera que trabaje en instalaciones eléctricas de baja tensión.

En esta entrada repasamos qué es la acometida eléctrica, qué tipos existen y qué exige el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) a través de sus instrucciones ITC-BT-06 (acometidas aéreas) e ITC-BT-07 (acometidas subterráneas).

¿Qué es la acometida eléctrica?

Se denomina acometida a los conductores que unen la red de distribución de la compañía eléctrica —aérea o subterránea— con la caja general de protección (CGP) o, en instalaciones de uno o dos usuarios (por ejemplo, viviendas pareadas), con la caja general de protección y medida (CGPM).

Es, por tanto, el eslabón que conecta la red pública con la instalación de enlace propiedad del usuario, y el punto donde arranca, formalmente, la responsabilidad de mantenimiento del propietario del inmueble.

💡 La acometida puede ser trifásica (3F+N) o monofásica (F+N). La monofásica se admite hasta una potencia máxima de 14.490 W; por encima de ese valor, la instalación pasa obligatoriamente a ser trifásica.

Tipos de acometida eléctrica

Según la forma en que discurre el trazado, la acometida puede ser de cuatro tipos:

  • Aérea sobre fachada: el cableado va posado directamente sobre la fachada del edificio.
  • Aérea tensada sobre poste: el cable discurre tensado entre postes de la red de distribución y el edificio.
  • Subterránea: con entrada y salida, o en derivación, bajo el pavimento de la vía pública.
  • Mixta (aéreo-subterránea): combina un tramo aéreo y otro subterráneo.

¿Qué es la acometida eléctrica?

 

Características técnicas de los conductores

Cada tipo de acometida se rige por una instrucción técnica distinta, aunque comparten buena parte de sus exigencias:


Acometida aéreaAcometida subterránea
ReglamentaciónITC-BT-06ITC-BT-07
ConstituciónTrifásica: 3F+N  |  Monofásica: F+N
Material de los conductoresCobre o aluminio
Tensión asignada de aislamiento≥ 0,6/1 kV
Sección mínima
(nunca inferior a la de la LGA)
Cu: 10 mm²
Al: 16 mm²
Cu: 6 mm²
Al: 16 mm²

Tabla 9. Características de los conductores de la acometida según ITC-BT-06 e ITC-BT-07.

Acometida aérea sobre fachada

Es la solución más económica, aunque también la más antiestética: debe evitarse en cascos históricos o en edificios de valor artístico, donde suele exigirse acometida subterránea o al menos oculta.

La conexión de los cables de la acometida a la red de distribución posada sobre fachada se realiza mediante conectores de perforación, que permiten derivar sin necesidad de cortar el conductor de la red. Se instala a una altura mínima de 2,5 metros respecto al suelo, para garantizar la seguridad de peatones y vehículos.

Acometida aérea tensada sobre poste

Cuando la acometida discurre entre postes, se realiza mediante un cable fiador de almelec o, alternativamente, un fiador independiente de acero cuya única función es mecánica: soportar la tensión del tendido, no conducir corriente.

Acometida subterránea

Las canalizaciones de las líneas de baja tensión discurren bajo la vía pública, preferentemente bajo acera. En el punto de entrada al edificio, la canalización de la acometida se tapona para evitar la entrada de agua o de animales, un detalle de ejecución que a menudo se pasa por alto pero que resulta clave para la durabilidad de la instalación.

Acometida mixta (aéreo-subterránea)

Combina un tramo aéreo y otro subterráneo. Cada parte del trazado debe cumplir la reglamentación correspondiente a su naturaleza: la ITC-BT-06 en el tramo aéreo y la ITC-BT-07 en el tramo subterráneo.

Para quedarte con lo esencial

  • La acometida une la red de distribución con la CGP (o la CGPM en instalaciones de uno o dos usuarios).
  • Existen cuatro tipos: aérea sobre fachada, aérea tensada sobre poste, subterránea y mixta.
  • La sección mínima de cobre es de 10 mm² en acometida aérea y 6 mm² en subterránea, nunca inferior a la de la línea general de alimentación (LGA).
  • La acometida aérea sobre fachada es la más barata, pero debe evitarse en entornos históricos o artísticos.
  • Monofásica hasta 14.490 W; por encima, trifásica obligatoria.

En próximas entradas seguimos avanzando por la unidad de Instalaciones Eléctricas de Enlace: tras la acometida, toca hablar de la caja general de protección, la línea general de alimentación, la centralización de contadores y la derivación individual, los elementos que completan el recorrido de la energía hasta el interior de cada vivienda.

Contenido elaborado a partir de la Unidad Didáctica "Instalaciones Eléctricas de Enlace" del módulo de Instalaciones de Distribución, conforme a la ITC-BT-06 y la ITC-BT-07 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

¡¡ Con ejemplos ¡¡ --> ¿Cómo calcular previsión de cargas en vivienda según ITC-BT-10 del REBT?

Antes de calcular la sección de un conductor, elegir una protección o dimensionar una centralización de contadores, hay una pregunta que hay que responder primero: ¿cuánta potencia va a demandar realmente el edificio? Esa respuesta se llama previsión de cargas, y es el punto de partida de cualquier instalación de enlace en baja tensión.

En la mayoría de los proyectos no se conoce la potencia real de los receptores que se van a instalar, así que el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), a través de su Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-10, establece los procedimientos, valores mínimos y coeficientes para estimarla. La ITC-BT-10 distingue tres grandes escenarios: edificios destinados principalmente a viviendas, edificios de locales comerciales u oficinas, y edificios de industria o concentración de industrias.

En esta entrada nos centramos en el primer bloque: cómo se calcula la previsión de cargas de un edificio de viviendas, con sus locales comerciales y garajes incluidos, y con ejemplos resueltos paso a paso para que puedas aplicarlo directamente.

¿Cómo calcular previsión de cargas en vivienda según ITC-BT-10 del REBT?
¿Cómo calcular previsión de cargas en vivienda según ITC-BT-10 del REBT?


1.1.- Grados de electrificación en viviendas

Cada vivienda tiene una demanda de potencia específica en función de sus electrodomésticos, alumbrado y tomas de corriente. El reglamento distingue dos grados:

Electrificación básica. Se aplica cuando la vivienda dispone de los circuitos C1 a C5 indicados en la ITC-BT-25. La más habitual es la de 5.750 W, es decir, con un Interruptor General Automático (IGA) de 25 A de intensidad nominal.

Intensidad nominal IGAPotencia
25 A5.750 W
32 A7.360 W

Tabla 1. Potencias básicas para viviendas en función de la intensidad nominal del IGA.

Electrificación elevada. Se recurre a ella cuando se prevé un nivel de circuitos superior al básico —gestión de seguridad, domótica, climatización centralizada, depuradoras de piscina, etc.— o cuando la superficie útil de la vivienda supera los 160 m².

Intensidad nominal IGAPotencia
40 A9.200 W
50 A11.500 W
63 A14.490 W

Tabla 2. Potencias elevadas para viviendas en función de la intensidad nominal del IGA.

Si la potencia supera los 14.490 W, la instalación pasa obligatoriamente a ser trifásica (lo vemos también en el punto 1.7).

1.2.- Cargas en edificios

La carga prevista para el conjunto de viviendas de un edificio se calcula con la siguiente fórmula:

Pv = ((NB·PB + NE·PE) / N) · Cs

Donde:

  • Pv = previsión de potencia de las viviendas
  • NB = número de viviendas de electrificación básica
  • NE = número de viviendas de electrificación elevada
  • N = número total de viviendas
  • PB = potencia de electrificación básica, en vatios
  • PE = potencia de electrificación elevada, en vatios
  • Cs = coeficiente de simultaneidad

1.3.- Coeficiente de simultaneidad

El coeficiente de simultaneidad (Cs) traduce un hecho estadístico: es muy improbable que, en un bloque de viviendas, todas ellas demanden su potencia máxima al mismo tiempo. Por eso la previsión de cargas se corrige a la baja según el número de viviendas del edificio.

Nº viviendas (n)Coeficiente de simultaneidad (Cs)
11
22
33
43,8
54,6
65,4
76,2
87
97,8
108,5
119,2
129,9
1310,6
1411,3
1511,9
1612,5
1713,1
1813,7
1914,3
2014,8
2115,3
n>2115,3 + (n-21)·0,5

Tabla 3. Coeficiente de simultaneidad Cs según el número de viviendas.

Dos matices importantes: si existe discriminación horaria o tarifa nocturna, Cs será igual al número de viviendas (Cs = N), sin corrección alguna. Y si el edificio combina viviendas con y sin discriminación horaria, el cálculo se hace por separado para cada grupo y luego se suman los resultados.

Ejemplo 1

Determinar la potencia prevista en un edificio de viviendas con 3 viviendas de electrificación básica y 4 de electrificación elevada.

Solución:
Pv = ((3·5.750 + 4·9.200) / 7) · 6,2 = ((17.250 + 36.800) / 7) · 6,2 = 47.872,85 W

Ejemplo 2

Determinar la potencia prevista en un edificio con 12 viviendas de electrificación básica (IGA 32 A), 9 de electrificación elevada mínima y 8 de electrificación elevada máxima.

Solución:
Al superar las 21 viviendas (29 en total), primero calculamos Cs:
Cs = 15,3 + (29-21)·0,5 = 19,3

Pv = ((12·7.360 + 9·9.200 + 8·14.490) / 29) · 19,3 = 191.030 W

1.4.- Carga correspondiente a los servicios generales del edificio

Además de las viviendas, hay que sumar la carga de los servicios generales: ascensores, iluminación de escaleras y zonas comunes, grupos de presión de agua, calefacción centralizada o sistemas de comunicaciones. Se calcula sumando las cargas parciales:

PSG = PASC + PILU + PGP + PO

Donde PASC es la potencia del ascensor, PILU la de iluminación de zonas comunes, PGP la de los grupos de presión y PO la de otros elementos comunes. Si no se conocen los valores reales, se recurre a estimaciones normalizadas.

Potencia del ascensor. Si no se conoce el modelo instalado, se recurre a la norma NTE-ITA:

Tipo de aparato elevadorCarga (kg)Nº de personasVelocidad (m/s)Potencia (kW)
ITA-140050,634,5
ITA-240051,007,5
ITA-363081,0011,5
ITA-463081,6018,5
ITA-51000131,6029,5
ITA-61000132,5046,0

Tabla 4. Previsión de potencia para aparatos elevadores según NTE-ITA.

Potencia de iluminación de zonas comunes. La ITC-BT-10 estima la potencia de alumbrado de portales, escaleras y espacios comunes en función de la superficie a iluminar. Conviene tener presente que el LED reduce esa demanda a, aproximadamente, una cuarta parte de la del alumbrado incandescente.

ZonaTipoPotencia
Portal y otros espacios comunesIncandescente15 W/m²
Fluorescente8 W/m²
Iluminación de escaleraIncandescente7 W/m²
Fluorescente4 W/m²

Tabla 5. Previsión de potencia para iluminación de servicios comunes (ITC-BT-10).

Ejemplo 3

Determinar la potencia prevista para los servicios comunes de un edificio con: un ascensor ITA-3, un portal de 10 m² iluminado con fluorescente, una escalera de 100 m² iluminada con LED, y un grupo de presión de 3 CV.

Solución:
Ascensor ITA-3: 11.500 W
Portal 10 m² (fluorescente): 10 · 8 = 80 W
Escalera 100 m² (asimilada a incandescente en la tabla): 100 · 7 = 700 W
Grupo de presión 3 CV: 3 · 736 = 2.208 W

PSG = 11.500 + 80 + 700 + 2.208 = 14.488 W ≈ 14,49 kW

1.5.- Locales comerciales y garajes

Locales comerciales y oficinas. Como en la fase de proyecto no siempre se conoce el uso final de cada local, la ITC-BT-10 fija una estimación por superficie, aplicando siempre el mayor valor entre la potencia estimada y el mínimo reglamentario:


Potencia estimada por superficieValor mínimo REBTCoef. simultaneidad
Locales comerciales y oficinas100 W/m²3.450 W1

Tabla 6. Previsión de potencia para locales comerciales y oficinas.

Ejemplo 4

Determinar la potencia prevista de 3 locales (20 m², 100 m² y 150 m²) y 4 oficinas de 70 m² cada una.

Solución — Locales:
Local 1 (20 m²): 2.000 W → se adopta el mínimo, 3.450 W
Local 2 (100 m²): 10.000 W
Local 3 (150 m²): 15.000 W
Total locales = 3.450 + 10.000 + 15.000 = 28,45 kW

Oficinas: 4 · 7.000 W = 28 kW

Potencia total = 28,45 + 28 = 56,45 kW

Garajes. La previsión depende de la superficie y del tipo de ventilación:


Potencia estimadaValor mínimoCoef. simultaneidad
Ventilación natural10 W/m²3.450 W1
Ventilación forzada20 W/m²3.450 W1

Tabla 7. Previsión de potencia para garajes.

Ejemplo 5

Un garaje de 800 m² con ventilación forzada dispone de 30 fluorescentes de 60 W y 3 ventiladores extra (1 de 3 CV y 2 de 2 CV). Determina la potencia total.

Solución:
Superficie: 800 · 20 = 16.000 W
Fluorescentes: 30 · 60 = 1.800 W
Motores (con el factor de corrección 1,25 de la ITC-BT-47 para varios motores): 1,25 · (3·736 + 2·2·736) = 4.232 W

Potencia total = 16.000 + 1.800 + 4.232 = 22.032 W

1.6.- Edificios exclusivos industriales y de oficinas

Cuando el edificio completo está destinado a concentración de industrias, la ITC-BT-10 fija también una previsión por superficie:


Potencia estimada por superficieValor mínimo REBTCoef. simultaneidad
Concentración de industrias125 W/m²10.350 W1

Tabla 8. Previsión de potencia para concentración de industrias.

1.7.- Suministro monofásico

Las empresas distribuidoras están obligadas, si el cliente lo solicita, a realizar el suministro de forma que permita el funcionamiento de cualquier receptor monofásico de hasta 5.750 W a 230 V, y hasta una potencia máxima de 14.490 W a 230 V con un magnetotérmico de 63 A. Por encima de esos 14.490 W, el suministro pasa obligatoriamente a ser trifásico.

Para quedarte con lo esencial

  • La previsión de cargas es el primer paso de cualquier cálculo de instalación de enlace: de ella dependen secciones y protecciones.
  • Grado de electrificación básica (5.750 W) o elevada (9.200 a 14.490 W) según circuitos instalados y superficie de la vivienda.
  • El coeficiente de simultaneidad corrige a la baja la potencia total de un bloque de viviendas, salvo que exista discriminación horaria.
  • Servicios generales, locales comerciales, oficinas y garajes se calculan por separado y se suman al total.
  • Por encima de 14.490 W, la instalación es obligatoriamente trifásica.

En la próxima entrada seguiremos con el siguiente bloque de la unidad: alumbrado, acometida e instalaciones de enlace (caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores y derivación individual), donde veremos cómo se traduce toda esta previsión de cargas en la instalación real del edificio.

Contenido elaborado a partir de la Unidad Didáctica "Instalaciones Eléctricas de Enlace" del módulo de Instalaciones de Distribución, conforme a la ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

¿Qué es la acometida eléctrica?

Antes de que la electricidad llegue a la caja general de protección de un edificio, tiene que recorrer un último tramo desde la red de distr...