RevalidaPeritoElectricista

🔌 Conductores, ampacidad y factores de corrección

Qué es realmente la ampacidad

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.

La regla de la temperatura de los terminales

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.

Neutro, conductores en paralelo y qué cuenta para el ajuste

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.

Identificación, aislamientos y protección de los calibres pequeños

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.

Haz el test de prueba gratis · banco completo y simulacros con la suscripción mensual

Preguntas de muestra (35)

1. ¿Qué expresa la ampacidad de un conductor?

  1. La corriente que transporta de forma continua sin superar la temperatura nominal de su aislamiento
  2. La corriente máxima instantánea que puede circular por él durante el arranque de una carga
  3. La corriente para la que se ajusta el dispositivo de protección del circuito ramal
  4. El valor de corriente que produce la caída de tensión máxima recomendada

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?

  1. Porque la tabla no distingue entre instalación interior e instalación exterior del inmueble servido
  2. Porque la tabla solo contempla conductores de cobre y nunca conductores de aluminio de la misma sección
  3. Porque la tabla supone una temperatura ambiente de referencia y un número máximo de conductores
  4. Porque la tabla se refiere únicamente a circuitos de alumbrado residencial

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?

  1. Se multiplican ambos sobre la ampacidad de tabla, en el orden que resulte más cómodo
  2. Se aplica solo el más restrictivo de los dos factores calculados
  3. Se suman y el resultado se resta de la ampacidad de tabla del conductor
  4. Se aplica el de temperatura y el de agrupamiento solo si hay más de seis circuitos

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?

  1. No cambia, porque el aislamiento compensa la variación de temperatura ambiental
  2. Aumenta, porque el aire caliente favorece la convección alrededor del conductor
  3. Disminuye, porque el conductor dispone de menos margen térmico
  4. Disminuye solo si el conductor es de aluminio en lugar de cobre

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?

  1. A partir de más de tres en la misma canalización o cable alojados
  2. A partir de más de seis en la misma canalización o cable
  3. A partir de más de dos, cualquiera que sea la longitud del tramo
  4. A partir de más de nueve, y solo en instalaciones industriales

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?

  1. Sí, pero solo cuando su calibre es igual al de los conductores de fase
  2. Sí, porque ocupa espacio dentro de la canalización y limita la disipación
  3. No, porque no transporta corriente en servicio normal, salvo durante una falla a tierra del circuito
  4. No, salvo que el circuito esté protegido por un dispositivo de falla a tierra

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?

  1. Solo cuando su calibre es superior al de los conductores de fase
  2. Siempre, en cualquier sistema y en cualquier configuración de circuito del inmueble servido
  3. Nunca, porque el neutro solo transporta el desbalance entre las fases
  4. Cuando lleva corriente propia, como en las cargas mayormente no lineales

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?

  1. No, porque solo transporta el desbalance de las dos fases
  2. Sí, porque siempre hay corriente circulando por el conductor neutro
  3. Sí, salvo que el circuito alimente exclusivamente cargas de alumbrado
  4. No, salvo que el circuito supere los cien amperios de corriente nominal

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?

  1. Fija el factor de corrección por temperatura ambiente aplicable al conductor
  2. Limita la ampacidad final, aunque el conductor admita mayor temperatura
  3. Determina el número máximo de conductores admitido en la canalización
  4. Determina el calibre mínimo del conductor de puesta a tierra de 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?

  1. Para calcular la caída de tensión del circuito en régimen permanente con la carga aplicada en el extremo
  2. Para dimensionar directamente el conductor cuando el equipo lo admite sin corrección posterior alguna
  3. Para aplicar los factores de corrección y de ajuste antes de comparar con el terminal
  4. Para determinar la corriente nominal del dispositivo de protección

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?

  1. La del aluminio es mayor, por su menor peso y mejor disipación
  2. La del aluminio es menor, por su mayor resistividad a igualdad de sección nominal
  3. Son idénticas, porque la ampacidad depende solo del aislamiento
  4. La del aluminio es mayor solo en instalaciones exteriores

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?

  1. La sección depende del material y no del número de calibre
  2. La sección aumenta de forma proporcional al número indicado
  3. La sección permanece igual y solo cambia el espesor del aislamiento
  4. La sección disminuye a medida que aumenta el número

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?

  1. El área de un círculo cuyo diámetro es la milésima parte de una pulgada
  2. La longitud del conductor medida en milésimas de pulgada
  3. El espesor del aislamiento expresado en milésimas de pulgada
  4. El diámetro exterior del conductor con su aislamiento incluido

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?

  1. Que está destinado exclusivamente a circuitos de acometida
  2. Que soporta temperaturas superiores a las del aislamiento estándar
  3. Que lleva una cubierta exterior de nailon resistente a los aceites
  4. Que es apto para uso en ubicaciones húmedas o mojadas

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?

  1. El de dos letras corresponde a conductores de acometida subterránea
  2. El de dos letras es apto para ubicaciones mojadas y el de una no
  3. El de dos letras solo se fabrica con conductor de aluminio
  4. El de dos letras admite una temperatura nominal más alta aún

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?

  1. Aumenta la ampacidad del conductor en un veinte por ciento
  2. Reduce el rozamiento durante el tiro y resiste aceites y grasas
  3. Sustituye a la necesidad de canalización en ubicaciones mojadas y en exteriores expuestos
  4. Permite prescindir del conductor de puesta a tierra de equipo

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?

  1. En azul, reservado a este conductor en toda la instalación
  2. En verde o en verde con una franja de color amarillo
  3. En blanco, en gris claro o con tres franjas longitudinales
  4. Sin identificación, ya que se reconoce por su posición en el tablero

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?

  1. Solo en instalaciones industriales con personal calificado de mantenimiento
  2. En cualquier caso, siempre que se anote en el directorio del tablero
  3. Nunca, porque el blanco queda reservado sin excepción al conductor puesto a tierra
  4. En los supuestos y calibres que el propio código admite, con marcado permanente en cada punto

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?

  1. Que empleen el mismo color en toda la instalación para simplificar el montaje
  2. Que sigan una secuencia de colores obligatoria e idéntica en todo el país
  3. Que se identifiquen únicamente mediante etiquetas en los extremos del conductor instalado en cada tablero
  4. Que no usen los colores reservados y que se identifiquen por sistema cuando hay varios

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?

  1. Que se protejan con un dispositivo de sobrecorriente por cada conductor
  2. Que se instalen en canalizaciones separadas para facilitar la disipación del calor generado en servicio
  3. Que su calibre sea inferior al que resultaría de un conductor único
  4. Que sean del mismo material, calibre, longitud, aislamiento y terminación

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?

  1. Desde cualquier calibre, si todos van dentro de la misma canalización
  2. Desde cualquier calibre, si el número de conductores en paralelo es par y del mismo material conductor
  3. A partir del calibre que el propio artículo fija, no en cualquier sección
  4. Solo en conductores de aluminio, cualquiera que sea su sección nominal

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?

  1. Se reduce la corriente total que el conjunto puede transportar a la mitad
  2. Aumenta la caída de tensión total del conjunto en la misma proporción
  3. Circula por él más corriente de la prevista y se sobrecalienta antes que su pareja
  4. Se anula la necesidad de aplicar el factor de ajuste por agrupamiento

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?

  1. Cada canalización debe llevar un conductor de cada fase y del neutro y del conductor neutro
  2. Cada canalización debe llevar exclusivamente conductores de la misma fase
  3. Cada canalización debe alimentarse desde un dispositivo de protección propio
  4. Cada canalización debe tener un diámetro distinto según la fase que aloja

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?

  1. La protección se fija en el doble de la ampacidad para admitir el arranque
  2. La protección se fija siempre en el valor exacto de la ampacidad corregida para ese conductor y esa instalación
  3. El artículo 240.4(D) fija un tope de protección por calibre, con independencia de la ampacidad
  4. La protección de calibres pequeños la decide libremente el proyectista

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?

  1. No, la protección debe ser siempre inferior a la mitad de la ampacidad
  2. Sí, ambas magnitudes deben coincidir exactamente en todo circuito ramal
  3. No, el código admite ajustar al valor estándar inmediato superior en ciertos casos
  4. Sí, salvo en circuitos que alimentan cargas de alumbrado exclusivamente

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?

  1. El ciento veinticinco por ciento de la carga continua prevista en el circuito
  2. El ciento quince por ciento de la carga continua del circuito
  3. El ciento cincuenta por ciento de la carga continua del circuito
  4. El ciento por ciento, ya que la mayoración solo afecta al dispositivo

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?

  1. A ninguno de los dos, si el circuito dispone de ventilación forzada
  2. Únicamente al conductor, ya que el dispositivo se elige por la carga real
  3. Únicamente al dispositivo, ya que el conductor se elige por su ampacidad de tabla sin mayoración de ninguna clase
  4. Al conductor y al dispositivo de protección, salvo que ambos estén listados para operación al cien 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?

  1. La sección del conductor del electrodo de puesta a tierra del sistema
  2. El número de circuitos ramales previstos en el tablero de distribución
  3. La distancia entre el poste de la empresa de servicio y la fachada del inmueble
  4. El cálculo de cargas del inmueble y la capacidad mínima exigida al servicio

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?

  1. Porque los conductores de acometida siempre son de aluminio
  2. Porque su régimen de carga difiere del de un alimentador ordinario
  3. Porque la empresa de servicio los sustituye periódicamente
  4. Porque no están sujetos a corrección por temperatura ambiente ni al factor de agrupamiento

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?

  1. Sí, en cualquier caso y sin límite inferior de sección nominal
  2. No, debe ser siempre del mismo calibre que los conductores de fase
  3. Sí, si su ampacidad basta para la carga desbalanceada y respeta el mínimo del código
  4. No, salvo que el sistema disponga de dos electrodos de puesta a tierra

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?

  1. Un aumento del llenado admisible por la dilatación de la canalización
  2. Un incremento de la temperatura ambiente que reduce la ampacidad
  3. Una reducción del calibre necesario por la mejor disipación al aire libre
  4. Una exención del factor de ajuste por agrupamiento en ese tramo

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?

  1. Pintarla de color oscuro para uniformar la temperatura del conjunto
  2. Separarla de la superficie para permitir la circulación de aire
  3. Rellenar la canalización hasta el máximo llenado admisible
  4. Sustituir el conductor de cobre por conductor de aluminio

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?

  1. Uno con aislamiento de menor temperatura nominal para reducir el coste
  2. Cualquiera, porque la canalización aísla el conductor del agua exterior
  3. Uno de aluminio, que resiste mejor la humedad que el cobre
  4. Uno cuyo aislamiento esté marcado como apto para ubicación mojada

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?

  1. Que se instale siempre dentro de una canalización metálica rígida
  2. Que esté identificado para uso subterráneo o en entierro directo
  3. Que se aumente su calibre dos escalones respecto del cálculo
  4. Que se le añada una cubierta de mortero a lo largo de la zanja

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?

  1. El contenido de sales del suelo, que altera el aislamiento del conductor
  2. La resistividad eléctrica del suelo, que condiciona la corriente de falla
  3. La resistividad térmica del suelo, que condiciona la evacuación del calor
  4. La profundidad del nivel freático medida en el punto de la zanja

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.

Comienza gratis