Un cuadro de cargas eléctricas es la tabla que organiza los circuitos de un tablero y relaciona sus cargas, conexiones, corrientes y criterios de selección. Sirve para revisar qué alimenta cada circuito y cómo se distribuye la carga entre las fases.
En esta guía construiremos un ejemplo de dos circuitos de iluminación y comprobaremos los resultados que muestra EA Proyectos. Los valores documentan un caso simplificado de un tablero y dos circuitos en la versión 3.24.0, revisado el 16 de septiembre de 2026. La estructura inicial de la demostración puede variar según el acceso disponible.
Qué debe incluir un cuadro de cargas
| Dato | Para qué se utiliza |
|---|---|
| Tablero y circuito | Identificar el origen y destino de cada alimentación. |
| Tipo y magnitud de carga | Distinguir VA, W, kVA, factor de potencia y datos de placa. |
| Tensión, conexión y fase | Calcular la corriente y distribuir las cargas. |
| Demanda y continuidad | Justificar qué factores se aplican y a qué cargas. |
| Longitud y distribución | Evaluar la caída de tensión con un modelo que represente el recorrido. |
| Conductores y protección | Documentar material, calibre, neutro, conductor de protección y dispositivo de sobrecorriente. |
| Condiciones y resultados | Registrar método de instalación, correcciones, caída de tensión y observaciones. |
Una tabla permite revisar la información; la selección requiere además los criterios de cálculo. Por eso conviene conservar la norma, edición, hipótesis y justificación junto al cuadro de cargas.
Ejemplo paso a paso: dos circuitos a 127 V
Usaremos un sistema de 220/127 V con dos circuitos conectados entre fase y neutro. En ambos se configuró iluminación continua, conductor de cobre y carga distribuida uniformemente a lo largo del recorrido. Las longitudes son de ida.
| Circuito | Carga aparente | Conexión | Longitud | I de carga | I de diseño mostrada |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 · Iluminación piso 1 | 1.800 VA | 127 V · L-N | 32 m | 14,2 A | 17,7 A |
| C2 · Iluminación piso 2 | 1.600 VA | 127 V · L-N | 38 m | 12,6 A | 15,8 A |
1. Suma la carga aparente instalada
S total = 1.800 VA + 1.600 VA = 3.400 VA = 3,4 kVA. Este total es carga aparente instalada; no implica que deba aplicarse un mismo factor de demanda a todas las instalaciones.
2. Calcula la corriente de cada circuito
Para una carga monofásica expresada en VA: I = S / V.
- C1: 1.800 VA / 127 V = 14,17 A.
- C2: 1.600 VA / 127 V = 12,60 A.
Si el dato disponible está en watts, también necesitas el factor de potencia: I = P / (V × FP). Para una carga trifásica equilibrada expresada en VA, la relación es I = S / (√3 × V entre fases). No utilices esa fórmula trifásica para repartir automáticamente este ejemplo desequilibrado de dos circuitos.
3. Aplica el criterio de carga continua configurado
En la demostración, los dos circuitos están marcados como continuos y se utiliza un factor de 1,25:
- C1: (1.800 / 127) × 1,25 = 17,7165… A ≈ 17,72 A.
- C2: (1.600 / 127) × 1,25 = 15,7480… A ≈ 15,75 A.
Estos cálculos conservan los decimales hasta el resultado final. La captura del módulo muestra 17,7 A y 15,8 A; para C2, el cálculo manual sin redondeos intermedios da 15,7 A al expresarlo con un decimal. La tabla reproduce lo mostrado por el módulo. El factor 1,25 responde a la condición de carga continua seleccionada; confirma su aplicación y las excepciones de la norma que rige tu proyecto.
4. Revisa la asignación por fase
Con C1 en fase A y C2 en fase B, sus corrientes no circulan sumadas por el mismo polo del interruptor general. Por eso sumar los amperios nominales de los interruptores ramales no dimensiona el totalizador. Se deben revisar las cargas por fase, la demanda aplicable y el resto de los criterios del alimentador.
Como comprobación del comportamiento, al asignar los dos circuitos a la fase A, el módulo mostró aproximadamente 33,5 A de diseño y propuso un interruptor general de 35 A. Al volver a repartirlos entre A y B, el resultado cambió. Este ensayo no sustituye un balance completo de un tablero trifásico.
Resultados de conductores, protecciones y caída de tensión

En las condiciones de la demostración, ambos circuitos resultaron con interruptor de 20 A, conductor 12 AWG de cobre y conductor de protección 12 AWG. Las caídas mostradas fueron 2,25 % para C1 y 2,37 % para C2.
Antes de usar una selección, verifica la ampacidad corregida, la temperatura de terminales, la protección aplicable y la caída de tensión. En circuitos de motores o aire acondicionado, revisa además las reglas particulares y los datos de placa; no extrapoles directamente este caso de iluminación.
Cómo reproducir el ejemplo en EA Proyectos
- Abre EA Proyectos y localiza los circuitos de iluminación del ejemplo disponible.
- Configura los circuitos de iluminación con 1.800 y 1.600 VA, conexión L-N a 127 V, longitudes de 32 y 38 m y carga continua.
- Revisa la distribución de las cargas, su fase y las demás condiciones de instalación antes de comparar resultados.
- Contrasta las corrientes calculadas arriba con el cuadro y revisa su representación en el diagrama unifilar.
Errores frecuentes al elaborar el cuadro
- Mezclar W y VA: declarar un factor de potencia incorrecto cambia la corriente.
- Usar la tensión equivocada: una carga L-N no se calcula con la tensión entre fases.
- Confundir demanda y carga continua: responden a criterios diferentes y deben justificarse.
- Sumar interruptores para elegir el general: omite la distribución por fase y el cálculo del alimentador.
- Elegir carga distribuida por conveniencia: el modelo debe describir la instalación real.
- Copiar un calibre: temperatura, agrupamiento, material y terminales pueden cambiar la selección.
Herramientas y referencias para continuar
Revisa casos específicos con la calculadora de ampacidad, el cálculo de cargas de vivienda y la calculadora de caída con cargas distribuidas. El catálogo reúne 19 calculadoras para tareas complementarias.
Para determinar el alcance documental de un proyecto en Colombia, consulta la guía de diseño detallado y básico y la publicación oficial del RETIE.
Prepara el cuadro dentro de tu proyecto
Relaciona las cargas del tablero con el unifilar y la memoria de cálculo.