¿Qué breaker (llave) para una bomba de agua a 220 V?

La respuesta corta: una bomba de 1 HP a 220 V consume ~6 A nominales y le va una llave de 10 A curva C. La de 0.5 HP va con 6 A, la de 1.5 HP con 16 A y la de 2 HP con 20 A. La clave no es solo la corriente: el motor de arranque directo pide 3-4 veces más al arrancar, y la llave tiene que aguantarlo sin dejar al cable sin protección. Acá está el método completo, la tabla por HP y dos ejemplos resueltos.

Paso 1: la corriente de la bomba (por HP)

La corriente nominal sale de la potencia eléctrica de entrada, que es mayor que la potencia útil de la bomba porque el motor tiene pérdidas: Peléctrica = Pútil / η, con una eficiencia típica del 70 % en bombas monofásicas. Después: I = P / (V × cos φ), con cos φ ≈ 0.85.

Valores típicos a 220 V (el dato de la placa del equipo siempre manda sobre estas referencias):

BombaPotencia útilP eléctrica de entradaCorriente a 220 V
0.5 HP (presurizador, bomba chica)~370 W~530 W≈ 3 A
1 HP (la más común en casas)~750 W~1.070 W≈ 6 A
1.5 HP (riego, edificios chicos)~1.1 kW~1.6 kW≈ 8.5 A
2 HP (pozo profundo, comercio)~1.5 kW~2.1 kW≈ 11 A

Derivación de ejemplo (1 HP): entrega ~750 W de potencia útil; con 70 % de eficiencia consume ~1.066 W de la red → I = 1.066 / (220 × 0.85) ≈ 5.7 A, que redondeamos a 6 A.

Paso 2: la llave — piso del 125 % y margen de arranque

Dos reglas se combinan acá. La primera es el mínimo del 125 % para cargas con trabajo sostenido: la llave nunca debe quedar por debajo de 1.25 × la corriente nominal. La segunda es el arranque directo del motor: como pide de 3 a 4 veces su corriente durante un instante, la llave no va "al filo" — se elige el valor comercial con margen, que en la práctica de campo es ×1.5.

Illave = Inominal × 1.5 → se elige el valor comercial inmediato superior (6, 10, 16, 20, 25 A…)
BombaCorriente nominalMínimo 125 %Pico de arranque (3-4×)Llave recomendadaCurva
0.5 HP≈ 3 A3.6 A9-12 A6 AC
1 HP≈ 6 A7.1 A18-24 A10 AC
1.5 HP≈ 8.5 A10.7 A26-34 A16 AC
2 HP≈ 11 A14.3 A33-44 A20 AC

El caso de 2 HP: 11 × 1.5 = 16.5 → llave de 20 A. El piso del 125 % (14.3 A) habilitaría la de 16, pero el arranque directo (33-44 A por un instante) y los tramos típicos de pozo piden el escalón siguiente — siempre que el cable acompañe: 2.5 mm² (ampacidad 21 A) ✅.

La curva no es opcional: C. Su disparo magnético tolera de 5 a 10 veces la corriente nominal de la llave, así que el pico del motor no la despierta. Una curva B (3-5×) puede saltar en cada arranque: es la causa típica del "salta justo cuando prende la bomba". La curva D (10-20×) se reserva para arranques muy pesados de bombas grandes: tolera más, pero deja al cable menos protegido.

Y el amperaje se calcula, nunca se pone "para asegurar": la llave protege al cable, no a la bomba. La protección fina del motor (térmico regulado a la corriente de placa) se agrega aparte, y se recomienda en bombas sumergibles.

Paso 3: el cable va de la mano de la llave

El circuito se diseña como una cadena: carga ≤ llave ≤ cable. La ampacidad del conductor (la corriente que soporta sin calentarse) debe ser mayor o igual a la llave:

LlaveSección mínima (cobre)Ampacidad aprox.
6 A1.5 mm²15 A
10 A1.5 mm²15 A
16 A2.5 mm²21 A
20 A2.5 mm²21 A

En tramos largos manda la caída de tensión: para motores el criterio recomendado es el 3 % (6.6 V sobre 220 V). Un 1 HP a 80 m ya pide 2.5 mm²; la de 2 HP con 30 m va bien con 2.5 mm², pero pasado ~45 m necesita 4 mm². La tabla completa por distancia está en qué cable necesita una bomba de agua, y si querés el cálculo fino, la calculadora de sección de cable. Ojo: en bombas sumergibles, la bajada dentro del pozo cuenta como tramo.

Si salta al arrancar: el diagnóstico, en orden

Si una llave bien dimensionada salta al arrancar, el problema está en otro lado. Revisá en este orden:

  1. La curva. Si es curva B, cámbiala por C: el pico de arranque la dispara.
  2. Bornes flojos. Un tornillo flojo en la bornera hace un punto caliente que dispara la térmica. Cortá la energía y reapretá.
  3. Capacitor de arranque agotado. Cuando se degrada, la bomba pide más corriente en cada arranque: medí con pinza y compará con la placa del motor.
  4. Tensión baja. Con la bomba andando, medí en la bornera: si hay mucho menos de 220 V, el tramo tiene demasiada caída (cable fino o largo) → subí la sección. También revisá el cálculo de caída de tensión.
  5. Llave recalentada o desgastada. En tableros con años, una llave que ya disparó mil veces se cambia por una nueva del mismo valor.

Lo que no se hace: pasar a una llave más grande.

El error caro: agrandar la llave "para que no salte"

Es la escena clásica: la bomba dispara la llave y alguien la cambia por una de más amperios "y listo". Si el circuito estaba bien dimensionado, el problema es otro — y agrandar la llave deja al cable sin protección:

Llave + cable¿Cumple?Qué pasa
10 A + 1.5 mm² (15 A)✅ Síla llave dispara antes de que el cable se caliente.
25 A + 1.5 mm² (15 A)❌ Noel cable puede recalentarse sin que nada corte: riesgo de incendio.
20 A + 2.5 mm² (21 A)✅ Síla combinación correcta para la bomba de 2 HP.

Agrandar la llave no arregla el síntoma: lo tapa. El diagnóstico del punto anterior resuelve la causa — y en el peor caso (cable fino o tramo largo), la solución es subir la sección del cable, no la llave.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 — bomba de 1 HP, tablero a 40 m + 12 m de bajada = 52 m.
1. Corriente: I = 1.066 / (220 × 0.85) ≈ 5.7 A → 6 A.
2. Llave: 6 × 1.5 = 9 → 10 A curva C, dedicada.
3. Cable: 1.5 mm² (ampacidad 15 A ≥ 10 A ✓). Caída: ΔV = (2 × 52 × 6 × 0.85) / (56 × 1.5) = 6.31 V → 2.87 % ✓ (bajo el 3 %).
4. Completá con protección diferencial y bornes bien apretados.
Ejemplo 2 — bomba de 2 HP, tablero a 30 m.
1. Corriente: I ≈ 11 A.
2. Llave: 11 × 1.5 = 16.5 → 20 A curva C.
3. Cable: 2.5 mm² (ampacidad 21 A ≥ 20 A ✓). Caída: ΔV = (2 × 30 × 11 × 0.85) / (56 × 2.5) = 4.01 V → 1.82 % ✓.
4. Si el pozo sumara 25 m más (55 m): el 2.5 mm² daría 3.34 % ✗ → se sube a 4 mm² (2.09 % ✓).

Calculá tu caso exacto

Usá la calculadora de disyuntor/breaker (modo potencia, cos φ 0.85) para la llave exacta; la calculadora de sección de cable para el conductor según distancia; y la calculadora de caída de tensión para verificar el tramo. El detalle completo del cable está en qué cable necesita una bomba de agua, y el mismo método aplicado a otras cargas con motor está en el breaker para aire acondicionado y en el breaker para ducha eléctrica.

Preguntas frecuentes

¿Qué breaker necesita una bomba de agua de 1 HP a 220 V?

Consume ~6 A nominales y pide 3 a 4 veces más al arrancar (18-24 A por un instante). Le va una llave de 10 A curva C, dedicada, con cable mínimo de 1.5 mm² (ampacidad 15 A).

¿Qué breaker para una bomba de agua de 2 HP?

~11 A nominales × 1.5 = 16.5 → llave de 20 A curva C, con cable de 2.5 mm² mínimo (21 A de ampacidad) y 4 mm² si el tramo pasa de ~45 m por caída de tensión.

¿Curva C o curva D para una bomba?

En bombas de casa y hasta 2 HP: curva C. Tolera el pico de arranque (3-4×) sin dispararse. La curva B puede saltar en cada arranque; la D se reserva para arranques muy pesados de bombas grandes y deja al cable menos protegido.

¿Por qué salta la térmica al arrancar la bomba?

Cuatro causas típicas, en orden: llave curva B (no tolera el arranque), bornes flojos, capacitor de arranque agotado y tensión baja por caída de tensión (cable fino o tramo largo). Se diagnostica; nunca se agranda la llave.

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