¿Qué cable necesito para una bomba de agua a 220 V?

Es la consulta que aparece cuando la bomba dispara la térmica, arranca "pesado" o el cable se calienta. La respuesta no es "uno grueso y listo": depende de la potencia de la bomba, de la distancia real al tablero y, sobre todo, del arranque del motor. Esta guía te da el método completo con tablas por distancia, el breaker correcto y dos ejemplos resueltos.

Paso 1: la corriente de la bomba

La corriente define todo lo que viene después. Se calcula con 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 ~1.070 W de la red → I = 1.070 / (220 × 0.85) ≈ 5.7 A, que redondeamos a 6 A.

Paso 2: cuidado con el arranque (pide 3 a 4 veces más)

Los motores de arranque directo — casi todas las bombas de casa — piden en el arranque entre 3 y 4 veces su corriente nominal durante un instante. Eso cambia dos cosas:

La práctica estándar para bombas chicas: breaker a ~1.5× la corriente nominal, curva C:

BombaCorriente nominalBreaker (×1.5, comercial)Curva
0.5 HP≈ 3 A6 AC
1 HP≈ 6 A10 AC
1.5 HP≈ 8.5 A16 AC
2 HP≈ 11 A20 AC

¿Por qué no poner una llave más grande "para asegurar"? Porque la llave protege el cable, no la bomba: si la agrandás, el cable queda desprotegido. La protección fina del motor (térmico regulado a la corriente de placa) se agrega aparte, recomendada en bombas sumergibles y en 1.5 HP hacia arriba.

Paso 3: la sección por caída de tensión (criterio del 3 %)

Una bomba es un motor: si le llega baja tensión, arranca mal, calienta y termina quemándose. El criterio recomendado para motores es una caída máxima del 3 % (6.6 V sobre 220 V). La fórmula monofásica para cobre es la misma que usamos en todo el sitio:

S = (2 × L × I × cos φ) / (k × ΔV)
L = distancia en metros (ida) · I = corriente · cos φ = 0.85 · k = 56 (cobre) · ΔV = 6.6 V (3 % de 220 V)
El 2 está porque la corriente viaja por el vivo y vuelve por el neutro.

Sección comercial resultante según potencia y distancia, con caída ≤ 3 %:

Bomba≤ 30 m≤ 50 m≤ 80 m≤ 120 m≤ 150 m
0.5 HP (3 A)1.5 mm²1.5 mm²1.5 mm²2.5 mm²2.5 mm²
1 HP (6 A)1.5 mm²1.5 mm²2.5 mm²4 mm²6 mm²
1.5 HP (8.5 A)1.5 mm²2.5 mm²4 mm²6 mm²6 mm²
2 HP (11 A)2.5 mm²4 mm²6 mm²10 mm²10 mm²

Ojo con la distancia: se mide desde el tablero hasta la bornera de la bomba. Si es un pozo, incluí la bajada: una bomba sumergible a 20 m de profundidad suma 20 metros más al tramo.

Si solo cumplís el 5 % (límite reglamentario de fuerza)

El límite reglamentario típico para circuitos de fuerza es el 5 % (11 V sobre 220 V). Es aceptable para muchos casos, pero en motores conviene quedarse en el 3 %: la diferencia es grande — con el 5 %, la misma sección llega ~67 % más lejos:

Bomba≤ 30 m≤ 50 m≤ 80 m≤ 120 m≤ 150 m
0.5 HP (3 A)1.5 mm²1.5 mm²1.5 mm²1.5 mm²1.5 mm²
1 HP (6 A)1.5 mm²1.5 mm²1.5 mm²2.5 mm²2.5 mm²
1.5 HP (8.5 A)1.5 mm²1.5 mm²2.5 mm²4 mm²4 mm²
2 HP (11 A)1.5 mm²2.5 mm²2.5 mm²4 mm²6 mm²

Comparación de un caso: una bomba de 1 HP a 80 m necesita 2.5 mm² con el criterio del 3 %, pero con el 5 % "alcanzaría" 1.5 mm². Si querés que la bomba dure y arranque bien, quedate con el 3 %.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1: bomba de 1 HP (6 A), tablero a 40 m del pozo + 12 m de bajada = 52 m totales.
1. Sección mínima: S = (2 × 52 × 6 × 0.85) / (56 × 6.6) = 1.44 mm² → cable comercial: 1.5 mm².
2. Verificación: ΔV = (2 × 52 × 6 × 0.85) / (56 × 1.5) = 6.31 V → 2.87 % ✓ (bajo el 3 %).
3. Llave: 10 A curva C, con línea dedicada desde el tablero.
4. Si el tramo creciera a 72 m: la caída con 1.5 mm² sería 3.97 % ✖ → se sube a 2.5 mm² (2.38 % ✓).
Ejemplo 2: bomba de 1.5 HP (8.5 A) con el tablero a 120 m.
1. Con el 3 %: S = (2 × 120 × 8.5 × 0.85) / (56 × 6.6) = 4.7 mm² → sube a 6 mm².
2. Con 4 mm² la caída sería 3.52 %: cumple el 5 % reglamentario, pero no el 3 %. Con 6 mm²: 5.16 V = 2.35 % ✓.
3. Llave: 16 A curva C + térmico regulado a la corriente de placa (recomendado desde 1.5 HP).

Errores que vemos en instalaciones reales

Calculá tu caso exacto

Usá la calculadora de sección de cable (modo potencia o corriente, cobre y 3 %) y verificá el resultado con la calculadora de caída de tensión. La llave exacta sale de la calculadora de disyuntor/breaker. Si trabajás con calibres americanos, el conversor AWG ↔ mm² te da la equivalencia, y si querés el método completo paso a paso, mirá la guía cómo calcular la sección de un cable. El mismo criterio aplicado a aires acondicionados está en qué cable necesita un aire acondicionado.

Preguntas frecuentes

¿Qué cable se usa para una bomba de agua de 1 HP a 220 V?

Con 6 A nominales y caída máxima del 3 %: 1.5 mm² alcanza hasta ~54 m, 2.5 mm² hasta ~90 m y 4 mm² hasta ~145 m. La llave: 10 A curva C.

¿Cuántos amperios consume una bomba de agua a 220 V?

Valores típicos: 0.5 HP ≈ 3 A, 1 HP ≈ 6 A, 1.5 HP ≈ 8.5 A y 2 HP ≈ 11 A. En el arranque la corriente sube 3 a 4 veces por un instante. El dato exacto está en la placa del equipo.

¿Qué breaker necesita una bomba de agua?

Alrededor de 1.5× la corriente nominal, curva C: 6 A para 0.5 HP, 10 A para 1 HP, 16 A para 1.5 HP y 20 A para 2 HP. En sumergibles o arranques pesados, sumá protección térmica regulada a placa.

¿Por qué salta la térmica al arrancar la bomba?

Tres causas típicas: cable fino o tramo largo con mucha caída (la bomba arranca con baja tensión y consume más), curva B en vez de C, o breaker mal dimensionado. Medí la tensión en la bornera con la bomba andando: si está muy por debajo de 220 V, el cable es el problema.

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