Instalaciones eléctricas

Previsión de cargas eléctricas en edificios: cálculo según la ITC-BT-10

Calcula la previsión de cargas de un edificio: viviendas, simultaneidad, locales, garaje y recarga VE según la ITC-BT-10.

Bloques de viviendas, servicios, locales, garaje y recarga que convergen en la previsión total de un edificio

Nivel técnico · Reglamentario

La previsión de cargas eléctricas es la potencia que debe considerarse al diseñar la alimentación de un edificio. No se obtiene sumando todos los electrodomésticos ni todas las potencias contratadas: primero se clasifican viviendas, servicios generales, locales, garaje y recarga de vehículo eléctrico; después se aplica a cada bloque el criterio que le corresponde.

En España, la referencia principal es la ITC-BT-10 del REBT consolidado. La recarga debe leerse además con la ITC-BT-52, porque el esquema elegido y la presencia de un sistema de protección de la línea general de alimentación (SPL) cambian el cálculo. Esta guía explica el método y resuelve un ejemplo completo sin convertirlo en un proyecto ejecutivo.

Qué resultado de diseño buscamos

  • La previsión de cargas es una magnitud de diseño, no el consumo constante del edificio.
  • Las viviendas se agrupan mediante la media de sus potencias previstas y el coeficiente reglamentario de simultaneidad.
  • Servicios generales, locales y garaje tienen criterios propios; no se les aplica automáticamente la tabla de viviendas.
  • La recarga VE se incorpora según la ITC-BT-52, el esquema de conexión y la disponibilidad de SPL.
  • El resultado alimenta cálculos posteriores de acometida e instalación de enlace, pero no selecciona por sí solo cables, fusibles o protecciones.

Qué es la previsión de cargas eléctricas

Prever cargas significa estimar reglamentariamente la potencia que una instalación deberá ser capaz de atender en las condiciones consideradas. La ITC-BT-10 lo hace para que acometidas e instalaciones de enlace no nazcan insuficientes y puedan absorber la utilización previsible sin obligar a una reforma inmediata.

Es una estimación de diseño. No afirma que el edificio vaya a demandar esa potencia todo el tiempo ni pronostica cuántos kilovatios-hora consumirá en un mes. Tampoco sustituye el estudio de un proyecto cuando existen datos reales superiores a los mínimos, cargas especiales o condiciones que requieren tratamiento específico.

Para qué sirve

El apartado 6 de la ITC-BT-10 indica que la carga total prevista en sus capítulos 2, 3, 4 y 5 se considera para calcular los conductores de las acometidas y las instalaciones de enlace. Por eso la previsión aparece antes de decisiones sobre la instalación de enlace, la línea general de alimentación, la centralización de contadores o la derivación individual.

Que sea un dato de entrada no significa que determine por sí solo el diseño final. Una sección también debe satisfacer intensidad admisible, método de instalación, temperatura, agrupamiento, caída de tensión, protección y cortocircuito. La previsión responde «cuánta carga debe considerarse»; no responde por sí sola «qué cable y qué protección hay que instalar».

Potencia instalada, prevista, simultánea y contratada

Concepto Significado ¿Se usa para diseño? Error habitual
Potencia instalada Suma o capacidad de los receptores y equipos instalados, según el contexto. Sí, como información de partida cuando procede. Suponer que todos funcionan a plena potencia a la vez.
Potencia prevista Carga que debe considerarse mediante los criterios reglamentarios y los datos del proyecto. Sí; es la magnitud central de este cálculo. Tratarla como consumo constante o potencia contratada.
Demanda simultánea Potencia asociada a cargas que coinciden en el intervalo considerado. Sí, cuando la norma permite representarla mediante un coeficiente o criterio. Inventar un porcentaje de reducción.
Potencia contratada Potencia acordada para un suministro y su acceso a la red. No sustituye la previsión reglamentaria del edificio. Sumar los contratos de los vecinos para dimensionar.
Energía consumida Potencia integrada en el tiempo; normalmente se factura en kWh. Sirve para estudiar consumo, no reemplaza la potencia de diseño. Confundir kW con kWh.

La potencia eléctrica expresa un ritmo de transferencia de energía; la energía eléctrica incorpora el tiempo. Por eso 10 kW y 10 kWh no son cantidades intercambiables.

Por qué no se suman simplemente todas las cargas

Un edificio puede contener hornos, climatización, ascensores, bombas, iluminación, ventilación y cargadores, pero sus máximos no necesariamente coinciden. La ITC-BT-10 recoge esa realidad mediante reglas distintas: aplica una tabla al conjunto de viviendas y, en cambio, exige simultaneidad 1 para servicios generales, locales y garaje.

La simultaneidad no es un descuento comercial ni un porcentaje elegido para que el resultado «salga mejor». Es un criterio prescriptivo con un ámbito preciso. Aplicar la tabla de viviendas a un ascensor, reducir arbitrariamente dos locales o trasladar el factor del SPL a cualquier carga serían errores.

Comparación entre sumar potencias máximas incorrectamente y clasificar cargas antes de aplicar las reglas de previsión
No se reduce toda la instalación con un único factor: cada bloque conserva su criterio.

Componentes de la previsión de un edificio

Bloque Qué incluye Criterio general Fuente
Viviendas Potencia máxima prevista de cada vivienda. Media aritmética × coeficiente de la tabla 1. ITC-BT-10, 2 y 3.1.
Servicios generales Ascensores, bombas, calor/frío, alumbrado común y otros servicios. Suma sin reducción; factor 1. ITC-BT-10, 3.2.
Locales y oficinas Superficie y previsión real conocida, si existe. Mínimos de 100 W/m² y 3.450 W por local; factor 1. ITC-BT-10, 3.3.
Garaje Carga distinta de la recarga VE. 10 W/m² natural o 20 W/m² forzada; mínimo 3.450 W; factor 1. ITC-BT-10, 3.4.
Recarga VE Previsión para estaciones de recarga. Depende del esquema y del SPL; existe un mínimo en propiedad horizontal nueva. ITC-BT-10, 5; ITC-BT-52, 4.
Otros Cargas especiales o usos no cubiertos por el caso residencial. Datos del proyecto y apartado reglamentario aplicable. ITC-BT-10, 4 y normativa específica.
Cinco bloques de carga que forman la previsión total del edificio
La expresión global es una síntesis pedagógica: viviendas, servicios, locales, garaje y VE se calculan antes de sumarse.

Previsión de cargas de las viviendas

Electrificación de cada vivienda

La ITC-BT-10 fija para nuevas construcciones una potencia a prever no inferior a 5.750 W a 230 V en cada vivienda, con independencia de la potencia que contrate después el usuario. Para una vivienda con grado de electrificación elevada, la previsión no será inferior a 9.200 W. Son capacidades previstas de la instalación; no importes mensuales ni consumos permanentes.

La guía de circuitos eléctricos de una vivienda explica cuándo aparecen C1–C13. Aquí no repetimos esos circuitos: solo usamos la potencia máxima prevista de cada vivienda para agrupar todo el edificio.

Coeficiente de simultaneidad

Para un conjunto de viviendas, la regla es:

Pviviendas = media aritmética de las potencias máximas previstas × coeficiente de simultaneidad.

El coeficiente depende únicamente del número de viviendas en la tabla 1. No es un porcentaje. Puede leerse como un número equivalente de viviendas a potencia media para este cálculo, sin convertirlo en una predicción probabilística exacta.

N.º de viviendas Coeficiente aplicable Equivalente simultáneo Observación
1 1 1 Sin reducción.
2 2 2 Sin reducción.
3 3 3 Sin reducción.
4 3,8 3,8 Tabla 1.
5 4,6 4,6 Tabla 1.
6 5,4 5,4 Tabla 1.
7 6,2 6,2 Tabla 1.
8 7 7 Tabla 1.
9 7,8 7,8 Tabla 1.
10 8,5 8,5 Tabla 1.
11 9,2 9,2 Tabla 1.
12 9,9 9,9 Usado en el ejemplo.
13 10,6 10,6 Tabla 1.
14 11,3 11,3 Tabla 1.
15 11,9 11,9 Tabla 1.
16 12,5 12,5 Tabla 1.
17 13,1 13,1 Tabla 1.
18 13,7 13,7 Tabla 1.
19 14,3 14,3 Tabla 1.
20 14,8 14,8 Tabla 1.
21 15,3 15,3 Última fila tabulada.
Más de 21 15,3 + (n − 21) × 0,5 Resultado de la fórmula No se interpola: se usa la extensión indicada.

La propia ITC-BT-10 conserva una excepción para edificios previstos para la aplicación de tarifa nocturna: la simultaneidad es 1, es decir, el coeficiente equivale al número de viviendas. No debe trasladarse esa excepción a un edificio ordinario ni confundirse con la tarifa que un usuario contrate después.

Doce viviendas representadas mediante el coeficiente equivalente 9,9 de la tabla de simultaneidad
Con doce viviendas, la tabla asigna 9,9. El gráfico muestra un equivalente de cálculo, no qué viviendas estarán conectadas.

Viviendas con diferentes grados de electrificación

Cuando conviven grados distintos, no se multiplica cada grupo por la tabla como si fueran edificios independientes ni se toma una media sin ponderar. Primero se calcula la media aritmética de las potencias máximas previstas de todas las viviendas y después se aplica el coeficiente correspondiente al número total.

Para ocho viviendas básicas y cuatro elevadas: (8 × 5.750 W + 4 × 9.200 W) / 12 = 6.900 W por vivienda de media. Con el coeficiente 9,9, la carga del conjunto es 6.900 × 9,9 = 68.310 W.

Servicios generales del edificio

Este bloque puede incluir ascensores y otros aparatos elevadores, centrales de calor o frío, grupos de presión, alumbrado de portal, escalera y espacios comunes, ventilación, puertas y cualquier otro servicio eléctrico general que realmente exista. No es una lista cerrada.

La regla decisiva es que se suman las potencias previstas sin aplicar reducción por simultaneidad. Para un ascensor o una bomba se utilizan los datos del equipo y del proyecto; no se estima su potencia por intuición. La Guía-BT-10 oficial ofrece valores típicos para aparatos elevadores, pero no sustituyen la información del modelo seleccionado.

Si una ficha distingue potencia activa en kW y potencia aparente en kVA, ambas no se intercambian. Convertirlas exigiría conocer el factor de potencia y las condiciones aplicables. En el ejemplo se declaran potencias activas previstas en kW y no se calcula corriente.

Locales comerciales y oficinas

La ITC-BT-10 agrupa locales comerciales y oficinas en el mismo criterio: un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, un mínimo de 3.450 W por local a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. Se evalúa cada local por separado y se adopta la previsión real cuando sea conocida y resulte superior al mínimo.

Así, un local de 20 m² no se queda en 2.000 W: se aplica el mínimo de 3.450 W. Otro de 70 m², sin dato real superior, aporta 7.000 W. No debe aplicarse 100 W/m² a una vivienda ni reducir el conjunto mediante la tabla residencial.

Garajes

La carga del garaje —sin incluir la recarga VE— se calcula con un mínimo de 10 W/m² y planta cuando la ventilación es natural, o 20 W/m² y planta cuando es forzada. En ambos casos existe un mínimo de 3.450 W a 230 V y el coeficiente de simultaneidad es 1.

La distinción natural/forzada importa: no son valores intercambiables. Además, la ITC-BT-10 pide un estudio específico cuando el sistema de evacuación de humos haga necesario tratar el garaje de forma particular. La cifra por superficie es un mínimo dentro de su ámbito, no un atajo que permita ignorar ventiladores, equipos o exigencias reales.

Recarga de vehículo eléctrico

En edificios nuevos de propiedad horizontal, la ITC-BT-10 establece como previsión mínima para recarga 3.680 W multiplicados por el 10 % de las plazas construidas. El proyectista puede justificar una potencia mayor. Ese valor se integra después según el esquema de la ITC-BT-52.

En el esquema colectivo general, la carga total se expresa como:

Pedificio = (P1 + P2 + P3 + P4) + FS1 × P5

El factor FS1 vale 0,3 cuando se instala SPL y 1,0 cuando no se instala. El SPL mide la carga que circula por la LGA y actúa para evitar su sobrecarga; no es un permiso para reducir otras cargas. La Guía-BT-52 oficial, revisión 2 de 2024, desarrolla el cálculo y contempla el caso general para los esquemas 1a, 1b, 1c y 4b.

Los esquemas 2, 3a, 3b, 4a y 4b no deben tratarse automáticamente igual. Puede cambiar si la recarga se integra en la previsión de la vivienda, si constituye una carga adicional y si afecta a su DI. Por eso siempre hay que identificar el esquema antes de aplicar un factor. Esta guía usa deliberadamente un esquema colectivo con SPL y no pretende resumir toda la arquitectura de recarga.

Cómo obtener la previsión total del edificio

Como fórmula pedagógica:

Ptotal prevista = Pviviendas + Pservicios + Plocales + Pgaraje + PVE + Potros.

No es una cita literal del reglamento, sino una manera ordenada de representar sus bloques. Cada término debe haberse calculado antes con su propia regla. Si un uso no existe, su término es cero; si aparece una carga especial, se incorpora con los datos y la instrucción que correspondan.

Ejemplo completo paso a paso

Supongamos un edificio nuevo en propiedad horizontal. El objetivo es obtener una previsión educativa, no dimensionar la LGA, elegir fusibles o seleccionar secciones.

Variable Valor Fuente o hipótesis Motivo
Viviendas 8 básicas + 4 elevadas Hipótesis; mínimos 5.750/9.200 W de ITC-BT-10. Mostrar mezcla de grados.
Coeficiente 9,9 Tabla 1 para 12 viviendas. Aplicar simultaneidad reglamentaria.
Servicios 7,5 + 2,2 + 1,5 kW Hipótesis de proyecto para ascensor, bomba y servicios comunes. Declarar cargas, sin factor reductor.
Locales 70 m² y 45 m² Hipótesis; 100 W/m² y mínimo por local. Ambos superan 3.450 W.
Garaje 600 m², ventilación forzada Hipótesis; 20 W/m². Separar garaje de VE.
Recarga 30 plazas, esquema colectivo con SPL ITC-BT-10 5.2 e ITC-BT-52 4.1. Usar la previsión mínima y FS1=0,3.

1. Viviendas

Potencia total individual antes de agrupar: 8 × 5.750 + 4 × 9.200 = 46.000 + 36.800 = 82.800 W.

Media: 82.800 / 12 = 6.900 W. Carga del conjunto: 6.900 × 9,9 = 68.310 W.

2. Servicios generales

Ascensor 7.500 W + grupo de presión 2.200 W + alumbrado y servicios comunes 1.500 W = 11.200 W. No se aplica reducción.

3. Locales

Local A: 70 × 100 = 7.000 W. Local B: 45 × 100 = 4.500 W. Ambos superan el mínimo individual de 3.450 W. Total: 11.500 W.

4. Garaje

600 m² × 20 W/m² = 12.000 W, superior al mínimo de 3.450 W.

5. Recarga VE

Previsión mínima sin factor: 30 plazas × 10 % × 3.680 W = 11.040 W. Como el esquema colectivo incorpora SPL: 0,3 × 11.040 = 3.312 W.

6. Suma final

Bloque Cálculo Resultado
Viviendas [(8×5.750 + 4×9.200)/12] × 9,9 68.310 W
Servicios generales 7.500 + 2.200 + 1.500 11.200 W
Locales 70×100 + 45×100 11.500 W
Garaje 600×20 12.000 W
VE con SPL 30×0,10×3.680×0,3 3.312 W
Total Suma de los cinco bloques 106.322 W = 106,322 kW

Se muestran tres decimales en kW porque el cálculo se desarrolla en vatios enteros. No deben interpretarse como precisión de una medición real: las potencias de servicios son hipótesis del proyecto educativo.

Resumen del ejemplo de previsión de cargas con doce viviendas y un total de 106,322 kilovatios
El resultado final coincide al sumar los cinco bloques por dos vías independientes.

Recálculo independiente

Segunda vía: sumamos primero las doce potencias residenciales, 82.800 W, y aplicamos el factor efectivo 9,9/12 = 0,825. Resultado residencial: 82.800 × 0,825 = 68.310 W. El resto se comprueba en una sola suma: 7.500 + 2.200 + 1.500 + 7.000 + 4.500 + 12.000 + 3.312 = 38.012 W.

68.310 + 38.012 = 106.322 W. Las dos vías coinciden exactamente.

Cómo afecta al resto de la instalación

La previsión total se convierte en un dato de entrada para el cálculo de la acometida y de las partes comunes de la instalación de enlace. También ayuda a asignar cargas entre líneas y centralizaciones y a definir qué demanda debe atender cada suministro.

No todas las partes reciben sin más los 106,322 kW del ejemplo. Una DI alimenta a un usuario y se relaciona con la previsión de ese usuario; la LGA puede atender un conjunto. Después habrá que determinar corriente en el sistema correspondiente, coordinar protecciones, comprobar la sección de cable y verificar la caída de tensión. La previsión abre el cálculo; no lo termina.

Errores frecuentes

  1. Sumar todas las potencias nominales como si coincidieran.
  2. Confundir potencia instalada con prevista.
  3. Confundir potencia prevista con contratada.
  4. Confundir kW con kWh.
  5. Aplicar simultaneidad a cualquier carga.
  6. Usar un coeficiente sin comprobar el número de viviendas.
  7. Copiar una tabla antigua o mal transcrita.
  8. Agrupar viviendas básicas y elevadas con una media no ponderada.
  9. Olvidar servicios generales.
  10. Estimar un ascensor sin datos de equipo o proyecto.
  11. Ignorar locales u oficinas.
  12. Aplicar el mínimo de 3.450 W al conjunto en vez de a cada local.
  13. Usar 10 W/m² en un garaje con ventilación forzada.
  14. Mezclar la carga ordinaria del garaje con la recarga VE.
  15. Tratar VE con una regla anterior a la ITC-BT-52.
  16. Aplicar 0,3 sin que el esquema y el SPL lo permitan.
  17. Confundir kW y kVA.
  18. Usar W/m² fuera de su ámbito.
  19. Dimensionar conductores solo con la potencia total.
  20. Importar NEC, AWG o factores de demanda estadounidenses a un cálculo REBT.

Checklist final

  • ¿Se ha identificado el tipo de edificio y cada uso?
  • ¿Cada vivienda tiene su potencia prevista y el grado correcto?
  • ¿El coeficiente coincide con el número total de viviendas?
  • ¿Servicios generales se han sumado sin reducción?
  • ¿Cada local cumple 100 W/m² y su mínimo individual?
  • ¿El garaje distingue ventilación natural y forzada?
  • ¿La recarga identifica esquema, mínimo aplicable y SPL?
  • ¿kW, kVA y kWh están diferenciados?
  • ¿Todas las hipótesis proceden del proyecto o están señaladas como ejemplos?
  • ¿El resultado se usará como entrada y no como receta de dimensionado?

Preguntas frecuentes

¿La previsión de cargas es la potencia contratada del edificio?

No. Es una magnitud de diseño reglamentaria. Cada usuario puede contratar después una potencia distinta dentro de las condiciones de su suministro e instalación.

¿Se puede aplicar un porcentaje de simultaneidad elegido por el proyectista?

No como regla general. La ITC-BT-10 fija la tabla de viviendas y factor 1 para otros bloques. La ITC-BT-52 define factores y condiciones específicas para VE.

¿Con la previsión total ya puedo elegir la LGA o la DI?

No. Faltan sistema eléctrico, corriente de diseño, método de instalación, Iz, protección, caída de tensión, cortocircuito y demás condiciones aplicables.

Límite de seguridad

Este contenido explica cálculo conceptual y normativa. No enseña a abrir cuadros, centralizaciones, LGA o DI; cambiar fusibles; conectar cargas; retirar precintos ni trabajar con tensión. El diseño, la ejecución y la verificación de una instalación real corresponden a personal competente y a la documentación exigible.

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