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):
| Bomba | Potencia útil | P eléctrica de entrada | Corriente 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 llave no va "al filo" de la corriente nominal: tiene que dejar pasar el pico de arranque sin dispararse.
- La llave debe ser curva C (tolerancia de disparo magnético intermedia): una curva B puede saltar con el arranque, y una curva A peor todavía.
La práctica estándar para bombas chicas: breaker a ~1.5× la corriente nominal, curva C:
| Bomba | Corriente nominal | Breaker (×1.5, comercial) | Curva |
|---|---|---|---|
| 0.5 HP | ≈ 3 A | 6 A | C |
| 1 HP | ≈ 6 A | 10 A | C |
| 1.5 HP | ≈ 8.5 A | 16 A | C |
| 2 HP | ≈ 11 A | 20 A | C |
¿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:
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 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 2.5 mm² |
| 1 HP (6 A) | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 1.5 HP (8.5 A) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
| 2 HP (11 A) | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 10 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 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 1 HP (6 A) | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 2.5 mm² |
| 1.5 HP (8.5 A) | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² | 4 mm² |
| 2 HP (11 A) | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 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
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 % ✓).
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
- Medir la distancia solo hasta el pozo y olvidar la bajada. El tramo que cuenta termina en la bornera de la bomba.
- Usar 1.5 mm² "porque la bomba es chica": en tramos largos no cumple la caída, y con el pico de arranque el problema se multiplica.
- Poner llave curva B: salta con el arranque, el usuario la cambia por una más grande y el cable queda sin protección. Curva C para motores.
- No medir la tensión con la bomba andando: un multímetro en la bornera mientras funciona muestra la verdad. Si hay mucho menos de 220 V, el cable es el problema.
- Bombas sumergibles: cable apto para inmersión y sin empalmes dentro del pozo.
- Cambiar la llave antes que revisar el capacitor: si la bomba tiene capacitor de arranque y vuelve a saltar, revisalo antes de agrandar cualquier cosa.
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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