La ampacidad es la corriente que un conductor puede transportar de manera continua sin superar la temperatura nominal de su aislamiento, en las condiciones de uso. Esas últimas palabras son las que decide el examen: la cifra que aparece en la tabla de ampacidades permitidas está calculada para una temperatura ambiente de referencia y para un número máximo de conductores portadores de corriente. Cuando la instalación real se aparta de esas condiciones, la cifra de tabla deja de valer tal cual y hay que corregirla.
El procedimiento tiene tres pasos, siempre en el mismo orden lógico: se parte de la ampacidad de tabla según material del conductor y temperatura nominal del aislamiento; se aplica el factor de corrección por temperatura ambiente; y se aplica el factor de ajuste por agrupamiento cuando hay más de tres conductores portadores de corriente en la misma canalización o cable. El producto es la ampacidad corregida. Multiplicar en distinto orden no cambia el resultado, pero olvidar uno de los dos factores sí lo cambia, y es el error más común de todo el tema.
Un conductor de 90 °C no autoriza a dimensionar con la columna de 90 °C. El artículo 110.14(C) limita la corriente a la que corresponde a la temperatura del terminal del equipo, que en la mayoría de los equipos comunes es de 60 °C o de 75 °C. La columna de temperatura más alta se usa para aplicar los factores de corrección y de ajuste, pero la ampacidad final no puede exceder la del terminal. Esa doble lectura —una columna para corregir, otra para limitar— separa a quien entendió el capítulo de quien lo memorizó.
No todos los conductores de una canalización cuentan para el ajuste por agrupamiento. El conductor de puesta a tierra de equipo no cuenta. El neutro cuenta o no según el sistema: en un circuito monofásico de tres hilos no cuenta si solo transporta el desbalance, pero sí cuenta cuando la carga es mayormente no lineal y por él circulan armónicos de tercer orden, que se suman en vez de cancelarse. Los conductores en paralelo solo se admiten a partir de cierto calibre y bajo condiciones estrictas de igualdad —mismo material, mismo calibre, misma longitud, mismo aislamiento, misma forma de terminación—, porque cualquier asimetría reparte mal la corriente y sobrecarga una de las vías.
El conductor puesto a tierra se identifica en blanco o gris o con tres franjas; el de puesta a tierra de equipo, en verde, verde con franja amarilla o desnudo; el resto de los colores queda para los conductores no puestos a tierra, con la obligación de identificar de forma permanente las fases cuando el edificio alimenta más de un sistema de tensión. Los sufijos del aislamiento —T de termoplástico, H y HH de resistencia al calor, W de apto para humedad, N de cubierta de nailon— dicen dónde puede usarse el conductor y son preguntas frecuentes por comparación. Y por encima de todo el cálculo está la regla del artículo 240.4(D): los calibres pequeños tienen un tope de protección fijado por el código, cualquiera que sea la ampacidad que arroje la corrección.
1. ¿Qué expresa la ampacidad de un conductor?
El art. 100 define la ampacidad como la corriente que el conductor puede transportar de forma continua, en las condiciones de uso, sin exceder su temperatura nominal.
2. ¿Por qué la ampacidad de tabla no puede aplicarse tal cual a cualquier instalación?
El art. 310.15 obliga a corregir el valor de tabla cuando la temperatura ambiente o el número de conductores portadores de corriente se apartan de las condiciones supuestas.
3. ¿Cómo se combinan el factor de temperatura y el factor de agrupamiento?
El art. 310.15 aplica ambos factores de forma multiplicativa sobre la ampacidad de tabla; olvidar uno de los dos es el error más frecuente del tema.
4. ¿Qué ocurre con la ampacidad de un conductor cuando la temperatura ambiente supera la de referencia?
El factor de corrección del art. 310.15(B) es inferior a la unidad por encima de la temperatura de referencia: el conductor tiene menos margen para evacuar su propio calor.
5. ¿A partir de cuántos conductores portadores de corriente se aplica el factor de ajuste?
El art. 310.15(C) impone el factor de ajuste cuando hay más de tres conductores portadores de corriente en una misma canalización o cable, por la dificultad de disipar calor.
6. ¿Cuenta el conductor de puesta a tierra de equipo para el factor de agrupamiento?
El art. 310.15(E) excluye del recuento el conductor de puesta a tierra de equipo, porque no transporta corriente salvo durante una falla.
7. ¿Cuándo cuenta el conductor neutro como portador de corriente?
El art. 310.15(E) cuenta el neutro cuando transporta corriente propia; en un trifásico de cuatro hilos con carga no lineal los armónicos de tercer orden se suman en el neutro.
8. En un circuito monofásico de tres hilos equilibrado, ¿cuenta el neutro para el ajuste?
El art. 310.15(E)(1) no cuenta el conductor puesto a tierra que solo transporta la corriente de desbalance de los demás conductores del mismo circuito.
9. ¿Qué papel juega la temperatura nominal del terminal del equipo?
El art. 110.14(C) limita la corriente a la que corresponde a la temperatura del terminal; la columna de mayor temperatura solo sirve para aplicar los factores de corrección.
10. ¿Para qué se usa la columna de noventa grados de la tabla de ampacidades?
El art. 110.14(C) permite partir de la columna de mayor temperatura para aplicar corrección y ajuste, pero el resultado nunca puede superar la ampacidad de la columna del terminal.
11. ¿Qué relación hay entre la ampacidad de un conductor de aluminio y la de uno de cobre del mismo calibre?
El aluminio tiene mayor resistividad que el cobre, por lo que para el mismo calibre su ampacidad de tabla es menor; las tablas del art. 310 lo recogen en columnas separadas.
12. ¿Cómo evoluciona la sección del conductor al aumentar el número de calibre en el sistema americano?
En el sistema americano de calibres el número crece a medida que la sección disminuye; por encima del calibre mayor se pasa a designar por miles de mils circulares.
13. ¿Qué expresa la unidad de mil circular usada en los conductores?
El mil circular es el área de un círculo de un mil de diámetro, es decir, una milésima de pulgada; es la unidad con la que el capítulo 9 tabula las secciones de conductor.
14. ¿Qué indica la letra W en la designación de un aislamiento de conductor?
En la nomenclatura de aislamientos del art. 310, la letra W indica aptitud para ubicaciones húmedas o mojadas, la H resistencia al calor y la N cubierta de nailon.
15. ¿Qué diferencia hay entre un aislamiento con una H y otro con dos H seguidas?
En la nomenclatura del art. 310, una H indica resistencia al calor y la doble H una resistencia al calor mayor, que corresponde a una temperatura nominal superior.
16. ¿Qué ventaja práctica aporta la cubierta exterior de nailon de un conductor?
La cubierta de nailon mejora el deslizamiento en el tiro y resiste aceites y gasolina; no modifica la ampacidad ni sustituye a la canalización exigida por el método.
17. ¿Cómo se identifica el conductor puesto a tierra de un circuito?
El art. 200.6 admite el blanco, el gris claro y las tres franjas longitudinales sobre fondo distinto del verde para identificar el conductor puesto a tierra.
18. ¿Cuándo puede reidentificarse un conductor blanco como conductor de fase?
El art. 200.7 delimita los casos en que un conductor de identificación blanca puede usarse como no puesto a tierra, siempre con marcado permanente en cada punto visible.
19. ¿Qué exige el código sobre el color de los conductores de fase?
El código reserva blanco, gris y verde, y el art. 210.5(C) obliga a identificar de forma permanente los conductores de fase por sistema cuando el edificio alimenta más de uno.
20. ¿Qué condición esencial exige el código para instalar conductores en paralelo?
El art. 310.10(G) exige igualdad estricta de material, calibre, longitud, tipo de aislamiento y forma de terminación, porque cualquier asimetría reparte mal la corriente.
21. ¿Desde qué calibre admite el código conectar conductores en paralelo, como regla general?
El art. 310.10(G) limita el paralelo a los conductores de sección igual o superior a la que fija, salvo las excepciones tasadas que el propio artículo enumera.
22. ¿Qué consecuencia tiene que un conductor en paralelo sea más corto que su pareja?
La corriente se reparte en razón inversa a la impedancia: el conductor más corto tiene menos impedancia y absorbe más corriente, de ahí la exigencia de longitudes iguales.
23. ¿Qué debe cumplirse cuando los conductores en paralelo se reparten en varias canalizaciones?
El art. 300.3(B) y el art. 310.10(G) exigen que cada canalización contenga un conductor de cada fase y del neutro, para que los campos se cancelen y no haya calentamiento inducido.
24. ¿Qué regla limita la protección de los conductores de calibre pequeño?
El art. 240.4(D) impone un tope de protección para los calibres pequeños, cualquiera que sea el resultado del cálculo de ampacidad corregida, salvo las excepciones previstas.
25. ¿Coincide siempre la corriente nominal del dispositivo con la ampacidad del conductor?
El art. 240.4(B) permite subir al valor estándar inmediato superior cuando la ampacidad no coincide con un valor normalizado, bajo las condiciones que el propio artículo fija.
26. ¿Qué mayoración exige el código para dimensionar el conductor de un circuito con carga continua?
El art. 210.19(A) y el art. 215.2 exigen dimensionar el conductor al ciento veinticinco por ciento de la carga continua, además del ciento por ciento de la no continua.
27. En un circuito con carga continua, ¿a qué se aplica la mayoración del ciento veinticinco por ciento?
El art. 210.20(A) y el art. 210.19(A) exigen la mayoración tanto en el conductor como en el dispositivo, con la excepción del conjunto listado para operación continua al cien por ciento.
28. ¿Qué determina el calibre mínimo de los conductores de acometida de una vivienda?
El art. 230.42 y el art. 220 vinculan el calibre de la acometida al cálculo de cargas, y el art. 230.79 fija además una capacidad mínima del servicio para vivienda unifamiliar.
29. ¿Por qué el código admite una regla propia de ampacidad para ciertos conductores de acometida de vivienda?
El art. 310.12 recoge una regla específica para los conductores de acometida y del alimentador principal de vivienda, basada en el régimen real de carga de una unidad de vivienda.
30. ¿Puede el conductor puesto a tierra de la acometida ser de menor calibre que los de fase?
El art. 220.61 permite calcular el neutro por la carga desbalanceada, y el art. 250.24(C) impone además un calibre mínimo relacionado con el conductor de acometida.
31. ¿Qué corrección hay que considerar en una canalización expuesta al sol sobre una cubierta?
El art. 310.15(B) contempla el incremento de temperatura de las canalizaciones expuestas al sol sobre cubiertas, que obliga a corregir la ampacidad a la baja.
32. ¿Qué medida reduce el efecto del sol sobre una canalización en una azotea de la isla?
La separación de la superficie de la cubierta reduce el incremento térmico que el art. 310.15(B) obliga a considerar, porque permite la circulación de aire bajo el tubo.
33. ¿Qué conductor puede instalarse en una canalización exterior expuesta a la intemperie?
El art. 100 considera mojado el interior de una canalización a la intemperie, de modo que el art. 310.10(C) exige conductores identificados como aptos para esa condición.
34. ¿Qué exige el código para un conductor instalado en entierro directo?
El art. 310.10(F) admite en entierro directo únicamente los conductores identificados para ese uso, con las condiciones de profundidad y protección del art. 300.5.
35. ¿Qué característica del terreno influye en la ampacidad de un circuito enterrado?
Los métodos de ingeniería que admite el art. 310.14 consideran la resistividad térmica del terreno, porque de ella depende la capacidad del suelo para evacuar el calor del conductor.