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.
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| ¿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 IGA | Potencia |
|---|---|
| 25 A | 5.750 W |
| 32 A | 7.360 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 IGA | Potencia |
|---|---|
| 40 A | 9.200 W |
| 50 A | 11.500 W |
| 63 A | 14.490 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) |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 5,4 |
| 7 | 6,2 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7,8 |
| 10 | 8,5 |
| 11 | 9,2 |
| 12 | 9,9 |
| 13 | 10,6 |
| 14 | 11,3 |
| 15 | 11,9 |
| 16 | 12,5 |
| 17 | 13,1 |
| 18 | 13,7 |
| 19 | 14,3 |
| 20 | 14,8 |
| 21 | 15,3 |
| n>21 | 15,3 + (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 elevador | Carga (kg) | Nº de personas | Velocidad (m/s) | Potencia (kW) |
|---|---|---|---|---|
| ITA-1 | 400 | 5 | 0,63 | 4,5 |
| ITA-2 | 400 | 5 | 1,00 | 7,5 |
| ITA-3 | 630 | 8 | 1,00 | 11,5 |
| ITA-4 | 630 | 8 | 1,60 | 18,5 |
| ITA-5 | 1000 | 13 | 1,60 | 29,5 |
| ITA-6 | 1000 | 13 | 2,50 | 46,0 |
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.
| Zona | Tipo | Potencia |
|---|---|---|
| Portal y otros espacios comunes | Incandescente | 15 W/m² |
| Fluorescente | 8 W/m² | |
| Iluminación de escalera | Incandescente | 7 W/m² |
| Fluorescente | 4 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 superficie | Valor mínimo REBT | Coef. simultaneidad | |
|---|---|---|---|
| Locales comerciales y oficinas | 100 W/m² | 3.450 W | 1 |
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 estimada | Valor mínimo | Coef. simultaneidad | |
|---|---|---|---|
| Ventilación natural | 10 W/m² | 3.450 W | 1 |
| Ventilación forzada | 20 W/m² | 3.450 W | 1 |
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 superficie | Valor mínimo REBT | Coef. simultaneidad | |
|---|---|---|---|
| Concentración de industrias | 125 W/m² | 10.350 W | 1 |
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.

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