Casi todas las autocaravanas y caravanas tienen electricidad en la carrocería o en la zona de estar. En la mayoría de las autocaravanas o remolques, la norma son 12 voltios. Sin embargo, en las autocaravanas también se utilizan ocasionalmente 24 voltios, como es habitual en los camiones.
Siempre es importante utilizar la sección de cable correcta. Este artículo te mostrará todo lo que necesitas saber. Al principio, he anotado algunos aspectos básicos importantes que debes conocer. Si ya los conoces, haz clic aquí para ir directamente al cálculo de la sección transversal.
Inhaltsverzeichnis
- Por qué es importante la sección del cable
- Conceptos básicos
- El cable adecuado
- Calcular la sección del cable – fórmula
- Calculador de sección de cable 12 voltios
- Calculadora de sección de cable individual
- Secciones de cable normalizadas según VDE 0295 IEC 60228 en forma de tabla
- Tabla de secciones de cable 12 Voltios
- Secciones de cable normalizadas
- Normativa para la instalación de cables de 12 voltios
Por qué es importante la sección del cable
Si envías demasiada corriente a través de un cable demasiado fino, se convertirá en calor. Hasta cierto punto, esto es perfectamente aceptable. Todo conductor (cable) tiene una resistencia. Ésta convierte la electricidad en calor.
Si el cable es demasiado fino, puede generarse tanto calor que el aislamiento se funda y se produzcan incendios. Por tanto, debes utilizar la sección de cable correcta por tu propia seguridad.
Precaución: Este efecto también puede producirse con transiciones mal realizadas entre dos cables o enchufes o terminales de cable, etc. A menudo sólo después de un rato. A menudo sólo después de un rato. Entonces también es posible que se produzcan incendios. Ten en cuenta también que en los vehículos de acampada pueden producirse vibraciones durante los desplazamientos y las cosas pueden aflojarse.
Con la tensión relativamente baja de 12 voltios, las caídas de tensión también son especialmente importantes. Cuanto más larga es una línea y más baja es la media, más cae la tensión. Te lo explicaré con un ejemplo:
Si tu televisor está conectado mediante un cable demasiado fino y largo, es posible que el televisor sólo reciba 10 voltios en lugar de 12 y deje de funcionar.
El problema también puede ocurrir con los cargadores USB
Acabo de tener un problema similar con mi nuevo portátil «grande». Compré cuatro cargadores de 12 V diferentes, pero no conseguía que cargara. Hasta que un amigo me dio la idea de medir la potencia de los cables bajo carga.
Y he aquí que, bajo carga, es decir, cuando se conectaba el nuevo portátil para cargarlo, la caída de tensión era tan grande que la fuente de alimentación ya no podía obtener suficiente tensión y el portátil no se cargaba. Además, el cargador se calentaba peligrosamente.
Simplemente instalé una nueva toma de 12 V con un cable más corto y grueso y devolví tres de los cuatro cargadores. A partir de entonces, todos funcionaron.
Pero veamos por qué es tan importante la sección del cable:
Conceptos básicos
El objetivo es siempre minimizar las pérdidas de tensión. Estas pérdidas se deben a la resistencia óhmica de los cables. La corriente genera calor. Mi objetivo es mantener las pérdidas por debajo del 1%. La electricidad es un recurso valioso, sobre todo cuando es independiente, y quiero desperdiciarla lo menos posible. Además, hay aparatos críticos que no toleran tensiones bajas (véase mi nuevo portátil).
Un máximo de 0,25 voltios desde el cargador/regulador solar a la batería es un buen valor. Para aparatos críticos como televisores y algunos otros aparatos eléctricos, 0,5 voltios es un valor sensato para la caída máxima de tensión. Es decir, un 4% a 12 voltios. Para cargas como LED, lámparas o similares, una caída de tensión de 0,75 a 1 voltio no suele ser un problema. Yo utilizo estos valores como guía.
El cable adecuado
Siempre debes utilizar cable de cobre trenzado. En realidad, esto es lo normal. Pero mucha gente utiliza los cables rígidos de la construcción de viviendas, sobre todo cuando se construyen ellas mismas. Éstos no están permitidos.
Asegúrate de no utilizar cables con núcleos rígidos. Pueden romperse por las vibraciones al conducir. Compra siempre cables destinados a vehículos de motor. Son los llamados cables trenzados o flexibles. Aquí el núcleo está formado por muchos hilos pequeños.
Longitud y grosor del cable
Mantén siempre los cables lo más cortos posible. Éste es el primer paso para evitar pérdidas. Mantén los cables lo más cortos posible donde fluyan las corrientes más altas. Por ejemplo, entre la batería y el regulador solar, entre la batería y el inversor, entre el regulador solar y los paneles solares o hacia dispositivos que consumen mucha energía (como mi nuevo portátil).
Un cable nunca puede ser demasiado grueso, sólo demasiado fino. Sin embargo, los cables gruesos pesan más y son más caros. Por eso tiene sentido calcular la sección transversal del cable.

información

Si buscas información para calcular el tamaño correcto de un sistema solar en una autocaravana, echa un vistazo a este artículo sobre Sistema solar en la autocaravana sobre. También sobre el tema de Tenemos un artículo adecuado para las baterías de las autocaravanas.
Sección y diámetro del cable
Esta es una trampa desagradable en la que es fácil caer. En mi artículo siempre hablo de la sección transversal. En realidad, esto también es norma. En el sector del automóvil y las autocaravanas, la sección se suele especificar en mm2. Sin embargo, a veces los cables se etiquetan con el diámetro en lugar de la sección.
Ambos son valores diferentes. La sección transversal indica el área de un núcleo (medida del área) y el diámetro indica el diámetro (medida de la longitud). La sección transversal del hilo de cobre se mide sin el aislamiento.
Calcular la sección del cable – fórmula
La sección transversal del cable puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

consejo

A (en mm²) = (2 x longitud x corriente) / (conductividad del cable x caída de tensión x tensión) o con abreviaturas: A = ( 2 x L x I) / (58 x fk x U)
- I es la corriente máxima en amperios
- 58,58 MS/m es la conductividad del cobre. Para simplificar, estoy calculando sin decimales. Así que sólo con 58.
- L es la longitud del cable en una dirección (por tanto, se multiplica por 2)
- fk es el factor de pérdida, ejemplo: 1 % es 0,01
- U es la tensión

información

¿Qué factor de pérdida es razonable?
– Para LED y lámparas normales, está bien un 10 % – Para frigoríficos, televisores, cargadores, etc., un 4 % – Para sistemas solares, recomiendo un máximo del 1
Tomemos como ejemplo el cable entre el regulador solar y la batería de la autocaravana. He instalado un Steca PR2020. De él sale un máximo de 20 A. El cable hasta la batería tiene una longitud de 2 metros. Me gustaría tener una pérdida máxima del 1 %. La fórmula es entonces
(2 x 2 x 20) / (58 x 0,01 x 12) = 11,49 mm²
Por tanto, necesito una sección transversal de 11,49 mm2. Las secciones de los cables están normalizadas en determinados tamaños. Por tanto, tendría que utilizar unasección de 16 mm2, ya que es la siguiente sección más grande. Puedes consultar la tabla de secciones normalizadas aquí.
Calculador de sección de cable 12 voltios
Sólo tienes que rellenar los campos y el resultado se mostrará automáticamente a continuación. Calculamos con 12 voltios, que es el voltaje estándar en autocaravanas y coches, y una caída de tensión del 2 %, que funciona mejor para todos los aparatos.
Para la potencia en vatios, simplemente mira los aparatos que quieres conectar al cable y súmales los vatios.
Ahora puedes utilizar la tabla siguiente para encontrar el cable adecuado con la sección transversal correcta. Yo redondearía generalmente a la sección disponible más próxima.
Calculadora de sección de cable individual
La siguiente calculadora te permite decidir por ti mismo cuánta caída de tensión quieres y qué tensión hay disponible en tu vehículo. Rellena todos los campos y el resultado se mostrará automáticamente debajo de la calculadora.
Ahora puedes utilizar la tabla siguiente para encontrar el cable adecuado con la sección transversal correcta. Yo redondearía generalmente a la sección disponible más próxima.
Secciones de cable normalizadas según VDE 0295 IEC 60228 en forma de tabla
Aquí encontrarás las secciones normalizadas de los cables según las normas mencionadas. En la primera columna están las secciones y en la segunda los diámetros de los conductores. La tercera columna contiene un enlace a Amazon para encontrar un cable adecuado.
IEC 60228 Klasse 5, VDE 0295 | IEC 60228 Klasse 6, VDE 0295 | |||
---|---|---|---|---|
Querschnitt | Anzahl der Drähte x | max. Draht-Ø mm | Anzahl der Drähte x | max. Draht-Ø mm |
0.14 mm²* | ≈ 18 x 0.11 mm | |||
0.25 mm²* | ≈ 14 x 0.16 mm | ≈ 32 x 0.11 mm | ||
0.34 mm²* | ≈ 19 x 0.16 mm | ≈ 42 x 0.11 mm | ||
0,50 mm² | ≈ 15/17 x 0.21 mm | ≈ 28 x 0.16 mm | ||
0,75 mm² | ≈ 23 x 0.21 mm | ≈ 42 x 0.16 mm | ||
1,00 mm² | ≈ 30 x 0.21 mm | ≈ 56 x 0.16 mm | ||
1,50 mm² | ≈ 27-29 x 0.26 mm | ≈ 84 x 0.16 mm | ||
2,50 mm² | ≈ 46 x 0.26 mm | ≈ 140 x 0.16 mm | ||
4,00 mm² | ≈ 52 x 0.31 mm | ≈ 224 x 0.16 mm | ||
6,00 mm² | ≈ 78 x 0.31 mm | ≈ 186 x 0.21 mm | ||
10,00 mm² | ≈ 77 x 0.41 mm | ≈ 320 x 0.21 mm | ||
16,00 mm² | ≈ 122 x 0.41 mm | ≈ 504 x 0.21 mm | ||
25,00 mm² | ≈ 190 x 0.41 mm | ≈ 760 x 0.21 mm | ||
35,00 mm² | ≈ 272 x 0.41 mm | ≈ 1083 x 0.21 mm | ||
50,00 mm² | ≈ 400 x 0.41 mm | ≈ 703 x 0.31 mm | ||
70,00 mm² | ≈ 543 x 0.41 mm | ≈ 988 x 0.31 mm | ||
95,00 mm² | ≈ 484 x 0.51 mm | ≈ 1340 x 0.31 mm | ||
120.00 mm² | ≈ 589 x 0.51 mm | ≈ 1680 x 0.31 mm | ||
150.00 mm² | ≈ 740 x 0.51 mm | ≈ 2122 x 0.31 mm | ||
185.00 mm² | ≈ 902 x 0.51 mm | ≈ 1472 x 0.41 mm | ||
240.00 mm² | ≈ 1220 x 0.51 mm | ≈ 1910 x 0.41 mm | ||
300.00 mm² | ≈ 1525 x 0.51 mm |
Tabla de secciones de cable 12 Voltios
A continuación he recopilado tablas para distintas longitudes y secciones de cable. He redondeado los valores a las secciones estándar. Puedes encontrar la tabla de secciones estándar aquí. Las secciones se indican en mm2
12 voltios, caída de tensión máxima del 1 % en el cable (0,12 voltios)
Strom (A) | Leistung (W) | 1 m | 3 m | 5 m | 7 m | 10 m | 20 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0,25 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4 |
2 | 24 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 10 |
5 | 60 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 25 |
10 | 120 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 50 |
15 | 180 | 4 | 10 | 16 | 25 | 35 | 70 |
20 | 240 | 4 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
25 | 300 | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 120 |
30 | 360 | 6 | 25 | 35 | 50 | 70 | 120 |
35 | 420 | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 150 |
12 voltios, caída de tensión máxima del 2 % en el cable (0,25 voltios)
Strom (A) | Leistung (W) | 1 m | 3 m | 5 m | 7 m | 10 m | 20 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | 10 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
1,66 | 20 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6 |
4,1 | 50 | 0,75 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 16 |
8,3 | 100 | 1,5 | 4 | 10 | 10 | 16 | 25 |
12,5 | 150 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 50 |
16,66 | 200 | 2,5 | 10 | 16 | 25 | 25 | 50 |
25 | 300 | 4 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
41,66 | 500 | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 150 |
83,33 | 1000 | 16 | 50 | 70 | 95 | 150 | 300 |
12 voltios, caída de tensión máxima del 4 % en el cable (0,5 voltios)
WATT | A | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 |
20 | 1,66 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
50 | 4,1 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 |
100 | 8,3 | 0,75 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
150 | 12,5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 25 |
200 | 16,66 | 1,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
300 | 25 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 50 |
500 | 41,66 | 4 | 10 | 16 | 25 | 35 | 70 |
1000 | 83,33 | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 150 |
12 voltios, caída de tensión máxima del 10 % en el cable (1 voltio)
WATT | A | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
20 | 1,66 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 |
50 | 4,1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
100 | 8,3 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6 |
150 | 12,5 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 10 |
200 | 16,66 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
300 | 25 | 0,75 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
500 | 41,66 | 1,5 | 4 | 10 | 10 | 16 | 25 |
1000 | 83,33 | 2,5 | 10 | 16 | 25 | 25 | 50 |
Secciones de cable normalizadas
La norma IEC 60228 resume las secciones transversales de los cables aislados. En Alemania, es válida como norma DIN EN 60228 o VDE 0295. Aquí son relevantes dos clases. La Clase 5 y la Clase 6, que difieren en el número de núcleos individuales. La clase 6 tiene núcleos individuales más delgados y, por tanto, más flexibles. Por tanto, los hilos de la clase 6 contienen más núcleos con el mismo diámetro de cable y, por tanto, se pueden doblar más.
La norma incluye las siguientes secciones transversales:
IEC 60228 Klasse 5, VDE 0295 | IEC 60228 Klasse 6, VDE 0295 | |||
---|---|---|---|---|
Querschnitt | Anzahl der Drähte x | max. Draht-Ø mm | Anzahl der Drähte x | max. Draht-Ø mm |
0.14 mm²* | ≈ 18 x 0.11 mm | |||
0.25 mm²* | ≈ 14 x 0.16 mm | ≈ 32 x 0.11 mm | ||
0.34 mm²* | ≈ 19 x 0.16 mm | ≈ 42 x 0.11 mm | ||
0,50 mm² | ≈ 15/17 x 0.21 mm | ≈ 28 x 0.16 mm | ||
0,75 mm² | ≈ 23 x 0.21 mm | ≈ 42 x 0.16 mm | ||
1,00 mm² | ≈ 30 x 0.21 mm | ≈ 56 x 0.16 mm | ||
1,50 mm² | ≈ 27-29 x 0.26 mm | ≈ 84 x 0.16 mm | ||
2,50 mm² | ≈ 46 x 0.26 mm | ≈ 140 x 0.16 mm | ||
4,00 mm² | ≈ 52 x 0.31 mm | ≈ 224 x 0.16 mm | ||
6,00 mm² | ≈ 78 x 0.31 mm | ≈ 186 x 0.21 mm | ||
10,00 mm² | ≈ 77 x 0.41 mm | ≈ 320 x 0.21 mm | ||
16,00 mm² | ≈ 122 x 0.41 mm | ≈ 504 x 0.21 mm | ||
25,00 mm² | ≈ 190 x 0.41 mm | ≈ 760 x 0.21 mm | ||
35,00 mm² | ≈ 272 x 0.41 mm | ≈ 1083 x 0.21 mm | ||
50,00 mm² | ≈ 400 x 0.41 mm | ≈ 703 x 0.31 mm | ||
70,00 mm² | ≈ 543 x 0.41 mm | ≈ 988 x 0.31 mm | ||
95,00 mm² | ≈ 484 x 0.51 mm | ≈ 1340 x 0.31 mm | ||
120.00 mm² | ≈ 589 x 0.51 mm | ≈ 1680 x 0.31 mm | ||
150.00 mm² | ≈ 740 x 0.51 mm | ≈ 2122 x 0.31 mm | ||
185.00 mm² | ≈ 902 x 0.51 mm | ≈ 1472 x 0.41 mm | ||
240.00 mm² | ≈ 1220 x 0.51 mm | ≈ 1910 x 0.41 mm | ||
300.00 mm² | ≈ 1525 x 0.51 mm |
Normativa para la instalación de cables de 12 voltios
Debes conocer y observar las siguientes normas. Incluso con 12 voltios, pueden producirse incendios de cables si no trabajas correctamente.
- Los cables de 12 V y 230 V no deben tenderse en la misma canaleta de cables
- Los cables de 12 V y 230 V no deben distribuirse en las mismas cajas de derivación
- Los cables que pasan a través de casquillos de chapa o plástico deben protegerse con un pasacables. Como en los vehículos siempre hay vibraciones y movimiento, de lo contrario los cables rozarían con los bordes con el tiempo y dañarían el aislamiento, lo que puede provocar cortocircuitos e incendios
- No deben pasarse cables a través de la caja de gas. ¡Peligro de incendio y explosión!
Fuente(s):
Tabla sobre la estructura del cable trenzado: https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/technische-daten/kabel-leitungen/litzenaufbau.html Conductividad del cobre: https://kupfer.de/anwendungen/elektrotechnik-und-energie/elektrische-leiterwerkstoffe/
Esto también te puede interesar:
- Electricidad en autocaravanas y caravanas: conceptos básicos
- Electricidad en autocaravanas y caravanas: consumo y ahorro de electricidad
- Electricidad en autocaravanas y caravanas: toma de tierra, pero de la forma correcta
- El enchufe CEE proporciona corriente cuando estás de acampada
- El mejor y más adecuado cable de alimentación para camping (CEE)
- Guía de compra: Enrollacables CEE para camping – para el suministro eléctrico en el camping
- Adaptador CEE – todas las autocaravanas necesitan uno
¿Tienes alguna pregunta, falta algo en el artículo o has encontrado algún error? ¡Escríbeme un comentario!
Imagen de portada (montaje): Fondo: © www.push2hit.de – Adobe Stock
Hola,Tengo una instalación solar con 3 paneles de 12 v, 200 w,11 a,cada y puesto en paralelo.Un regulador de 100/40 a,un inversor de 3000 w,y una batería de 12 v,300 ah.Quero añadir una secunda batería con misma características y mí pregunta es,los cables de conexión de 90 mm ,de bat.al inversor sont suficiente para conectar dentro de casa una lavadora con una resistencia de 1500w,para calentar agua durante 15min.y después su funcionamiento normal,que semnifica poca potencia.
Gracias y un saludo.
Hola Sorin, muchas gracias por tu comentario. Las baterías no importan, siempre y cuando el voltaje no cambie. Lo importante es la potencia y la corriente de tu inversor. Tu cable debe ser lo suficientemente grueso como para soportar la potencia máxima de tu inversor. Esto es 250 amperios a 3000 vatios y 12 voltios. Sin embargo, los inversores suelen tener una potencia a corto plazo aún mayor. Con una longitud de cable de 90 mm, 3,23 mm2 son suficientes para 3.000 vatios y 4,31 para 4.000 vatios. Yo recomendaría 6 mm2 con una longitud de 90 mm (9 cm).
Espero que la información te sea útil. ¡Saludos!