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Cómo Usar Pro Electrical Toolkit

Una guía en lenguaje sencillo para la página principal y cada calculadora

Esta guía explica para qué sirve cada calculadora de este sitio, qué debe ingresar y qué significan los resultados — no se requieren conocimientos previos de electricidad. Use la lista de abajo para ir directamente a la sección que necesita.

Resumen de la Página Principal

La página principal agrupa cada calculadora en tres secciones: Calculadoras Principales (Caída de Tensión, Tamaño de Cable, Tamaño de Disyuntor, Ley de Ohm, Conversión de kVA ↔ kW — gratis para todos), Calculadoras Específicas (Cálculo de Carga, Motores, Transformadores, Climatización — también gratis para todos), y Preparación para el Examen PE (preguntas de práctica para el examen NCEES PE Power). Haga clic en cualquier tarjeta para abrir esa calculadora.

La barra de navegación superior tiene enlaces a Inicio, Plan (ver o cambiar su suscripción), Preparación PE, y esta guía de Cómo Usar — que incluye una sección de Preguntas Frecuentes sobre el uso de las calculadoras y preguntas de suscripción/facturación. Una vez que inicie sesión, también verá un menú de Informes Guardados (hasta 10 informes en Gratis, 30 en Pro, 50 en Premium) y un enlace para contactar a soporte.

Planes y acceso

Todas las calculadoras, incluida la generación de informes, son gratuitas para todos — sin necesidad de plan ni de iniciar sesión. Guardar un informe solo requiere iniciar sesión gratis. Gratis incluye hasta 10 informes guardados y práctica limitada del Examen PE (10 preguntas/día). Pro eleva el límite de informes guardados a 30 y agrega práctica ilimitada del Examen PE con seguimiento de progreso. Premium lo eleva a 50 y agrega exámenes PE cronometrados con revisión de respuestas incorrectas. Abrir una función del Examen PE que su plan no incluye lo redirigirá a la página de Plan para actualizar.

Calculadora de Caída de TensiónGratis · Pro · Premium

Verifica cuánta “presión” eléctrica (tensión) pierde un cable antes de que la energía llegue a su carga, comparando lado a lado dos métodos de cálculo aceptados.

Cómo usarla

  1. Elija unidades US/Imperiales (pies, AWG) o Métricas (metros, mm²).
  2. Elija Monofásico o Trifásico.
  3. Elija el material del cable (Cobre o Aluminio), el calibre del cable, y construcción Sólida o Cableada.
  4. Elija el tipo de conducto (Acero o no metálico) — esto solo afecta a uno de los dos métodos.
  5. Ingrese la longitud del recorrido, la corriente de carga, la tensión de la fuente, y el factor de potencia (en atraso o en adelanto).
  6. Lea los dos resultados lado a lado.

Campos de entrada

  • Distancia / longitud del recorridoCualquier número positivo, en pies o metros.
  • Corriente de cargaCualquier número positivo, en Amperios.
  • Tensión de la fuenteCualquier número positivo, en Voltios.
  • Factor de potenciaUn decimal entre 0 y 1 (por ejemplo, 0.85), en atraso o en adelanto.
  • Material / calibre / construcción del cableElegido entre las opciones estándar de Cobre/Aluminio, AWG/kcmil, y Sólido/Cableado.

Qué significa el resultado

Dos porcentajes de caída de tensión lado a lado, uno por método. Menos del 3% se marca OK (verde), 3–5% es una Advertencia (ámbar), y más del 5% es un Fallo (rojo) porque excede el límite recomendado por el NEC. También advierte por separado si la corriente ingresada supera lo que ese cable puede soportar de forma segura.

Errores comunes y aspectos a tener en cuenta

  • El método de la Tabla 9 (Impedancia CA) no tiene datos para todos los calibres de cable — algunos calibres, y los calibres de aluminio más grandes, simplemente no están en la tabla, y la calculadora lo indica en lugar de adivinar.
  • Un resultado superior al 5% no significa que el circuito sea ilegal de construir — significa que no cumple con la guía de caída de tensión recomendada por el NEC, y un cable más grueso o un recorrido más corto ayudaría.
  • Preste atención a la advertencia de ampacidad por separado — un cable puede pasar la verificación de caída de tensión y aun así ser demasiado delgado para la corriente que transporta.

Abra la Calculadora de Caída de Tensión, luego haga clic en “Otros Escenarios →”.

Ejecuta el cálculo de caída de tensión en reversa — en lugar de indicarle la caída, usted le indica la caída máxima que aceptará y ella resuelve la longitud, la corriente o el calibre del cable.

Cómo usarla

  1. Ábrala desde el enlace “Otros Escenarios” de la Calculadora de Caída de Tensión.
  2. Elija el sistema de unidades (US/Imperial o Métrico).
  3. Elija qué resolver: Caída de Tensión, Longitud del Conductor, Corriente de Carga, o Calibre del Conductor.
  4. Elija el método de cálculo (Fórmula K o Tabla 9 de Impedancia CA).
  5. Ingrese su porcentaje máximo objetivo de caída de tensión (por defecto 3.6%) y los demás valores conocidos.
  6. Lea el resultado calculado.

Campos de entrada

  • Resolver paraCaída de Tensión, Longitud del Conductor, Corriente de Carga, o Calibre del Conductor.
  • Porcentaje objetivo de caída de tensiónPor defecto 3.6%, editable.
  • Todo lo demásLos mismos campos que la Calculadora de Caída de Tensión principal — complete todos excepto el que está resolviendo.

Qué significa el resultado

El valor resuelto, más una advertencia si la respuesta requeriría un cable más grande que el calibre estándar más grande, o si su corriente conocida ya excede lo que ese calibre puede soportar.

Errores comunes y aspectos a tener en cuenta

  • Si al resolver para Calibre del Conductor obtiene una advertencia en lugar de un calibre, sus valores de entrada requieren un conductor irrealmente grande — considere conductores en paralelo o un sistema de mayor tensión.
Calculadora de Tamaño de CableGratis · Pro · Premium

Determina el calibre mínimo de cable para la ampacidad de su circuito, el calibre del conductor de puesta a tierra, o el calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra, en tres pestañas.

Cómo usarla

  1. Pestaña Ampacidad del Conductor: ingrese la corriente de carga continua y no continua (o agregue cargas de motor), el material del cable, y la condición de instalación (canalización, aire libre, aislamiento de alta temperatura, o soportado por mensajero).
  2. Ingrese la temperatura ambiente (°F o °C), cuántos conductores portadores de corriente están agrupados juntos, y si el recorrido está en un techo expuesto.
  3. Pestaña Conductor de Puesta a Tierra de Equipos: ingrese el tamaño del disyuntor/fusible que alimenta el circuito y el material del cable para buscar el calibre requerido del conductor de puesta a tierra.
  4. Pestaña Conductor del Electrodo de Puesta a Tierra: ingrese el calibre de su conductor no puesto a tierra (vivo) más grande, su material, y el tipo de electrodo para buscar el calibre requerido del conductor del electrodo de puesta a tierra.

Campos de entrada

  • Amperios continuos / no continuosNúmeros positivos; las cargas continuas reciben automáticamente un margen de seguridad de 1.25×.
  • Cargas de motorElija caballos de fuerza, tensión y fase de los menús desplegables — la corriente estándar del motor se busca automáticamente.
  • Material / condiciónCobre o Aluminio; Canalización, Aire Libre, Canalización de Alta Temperatura, Aire Libre de Alta Temperatura, o Soportado por Mensajero.
  • Temperatura ambienteUn número en °F o °C.
  • Cantidad de conductoresCuántos cables portadores de corriente comparten la misma canalización — más cables agrupados reduce la capacidad.
  • Pestaña EGC: tamaño de OCPD, material, juegos en paraleloOCPD es la clasificación del disyuntor/fusible que protege el circuito.
  • Pestaña GEC: calibre del conductor no puesto a tierra, material, juegos en paralelo, tipo de electrodo

Qué significa el resultado

El calibre de cable estándar mínimo (AWG o kcmil) suficientemente grande para su carga después de todos los ajustes de temperatura y agrupamiento — o “fuera de rango” si su temperatura ambiente está fuera de lo que cubren las tablas.

Errores comunes y aspectos a tener en cuenta

  • Si la temperatura ambiente es demasiado alta para el aislamiento que eligió, la calculadora indica que no se puede usar ningún conductor en esa ubicación en lugar de adivinar — necesitará aislamiento clasificado para mayor temperatura.
  • El aluminio calibre 14 AWG no está en las tablas de ampacidad bajo el NEC 2020/2023. El NEC 2026 lo incluye, pero solo para conductores de aluminio revestido de cobre — la calculadora muestra una nota cuando esto aplica.
  • Para cargas grandes (más de 100 A, o cualquier cosa con un motor), la calculadora cambia automáticamente a la columna de 75°C en lugar de 60°C, según el código — no necesita configurar esto usted mismo.
Ampacidad — Otros EscenariosGratis · Pro · Premium

Abra la Calculadora de Tamaño de Cable, luego haga clic en “Otros Escenarios →”.

Lo inverso de la pestaña de Ampacidad de la Calculadora de Tamaño de Cable — en lugar de siempre resolver para el calibre del cable, usted elige qué resolver.

Cómo usarla

  1. Ábrala desde el enlace “Otros Escenarios” de la Calculadora de Tamaño de Cable.
  2. Elija qué resolver: Ampacidad (dado un conductor), Calibre del Conductor (dada una ampacidad requerida), Temperatura Ambiente Máxima, o Cantidad Máxima de Conductores.
  3. Complete los campos restantes — las mismas entradas que la pestaña de Ampacidad de la Calculadora de Tamaño de Cable.
  4. Lea el resultado calculado.

Campos de entrada

  • TodoLos mismos campos que la pestaña de Ampacidad de la Calculadora de Tamaño de Cable, menos el que está resolviendo.

Qué significa el resultado

El valor resuelto — por ejemplo, la temperatura ambiente máxima que un cable dado puede soportar, en lugar de siempre devolver un calibre de cable.

Errores comunes y aspectos a tener en cuenta

  • Un resultado “Fuera de Rango” significa que la temperatura o carga que consultó está fuera de lo que cubren las tablas del NEC, no un error del sistema.
Calculadora de la Ley de OhmGratis · Pro · Premium

Resuelve Tensión, Corriente y Resistencia (o Impedancia para CA) por usted — ingrese cualquiera de los dos de los tres, y calcula el tercero, tanto para circuitos CC como CA.

Cómo usarla

  1. Elija el panel de CC o el panel de CA.
  2. Ingrese dos de los tres valores principales (CC: Tensión, Corriente, Resistencia; CA: Tensión, Corriente, Impedancia).
  3. Deje en blanco el valor que desea resolver.
  4. Para CA, opcionalmente agregue Resistencia, Reactancia, o Factor de Potencia para más detalle (el triángulo de potencia).

Campos de entrada

  • CC: Tensión, Corriente, ResistenciaIngrese cualquiera de los dos; la Resistencia no puede ser negativa.
  • CA: Tensión, Corriente, ImpedanciaIngrese cualquiera de los dos; la Impedancia no puede ser negativa.
  • Factor de Potencia (opcional, CA)Debe estar entre 0 y 1.

Qué significa el resultado

El valor faltante, más — para CA — potencia real (Vatios), potencia reactiva (VAR), potencia aparente (VA), y el ángulo de fase.

Errores comunes y aspectos a tener en cuenta

  • “Ingrese dos valores cualesquiera — el tercero se resolverá.” — se muestra si se completan menos de dos campos.
  • “La Resistencia (R) no puede ser negativa.” / “La Impedancia (Z) no puede ser negativa.”
  • Si los tres valores están completos y no concuerdan entre sí (V ≠ I × R), verá un mensaje de “Valores inconsistentes” — borre un campo y deje que la calculadora lo resuelva en lugar de sobrescribir sus números.
  • Los mensajes “R = 0 Ω (cortocircuito)” o “I = 0 A (circuito abierto)” son resultados matemáticamente correctos, no errores — usualmente significan un error de tipeo en uno de sus números.
  • “El Factor de Potencia debe estar entre 0 y 1.”
Conversión de kVA ↔ kWGratis · Pro · Premium

Convierte entre potencia aparente (kVA), potencia real (kW), y potencia reactiva (kVAR) de tres formas diferentes, según lo que ya conozca.

Cómo usarla

  1. Elija una pestaña: Basado en FP, Triángulo de Potencia, o Tensión y Corriente.
  2. Basado en FP: ingrese kVA o kW más el control deslizante de factor de potencia para obtener el otro.
  3. Triángulo de Potencia: ingrese cualquiera de los dos de kVA/kW/kVAR (o kW + factor de potencia) para obtener el tercero, más el ángulo de fase.
  4. Tensión y Corriente: ingrese tensión, corriente y fase para obtener kVA/kW/kVAR, o tensión + kVA para resolver la corriente.

Campos de entrada

  • Factor de potenciaControl deslizante de 0 a 1, por defecto 0.85.
  • kVA / kW / kVARNúmeros positivos; kW puede ser exactamente 0 pero no negativo.
  • Tensión / CorrienteNúmeros positivos.
  • FaseMonofásico, Trifásico línea-línea, o Trifásico línea-neutro.

Qué significa el resultado

El valor convertido de kVA, kW, kVAR, y/o corriente, con la fórmula utilizada mostrada como referencia.

Errores comunes y aspectos a tener en cuenta

  • “El valor debe ser mayor que 0.” / “kVA debe ser mayor que 0.”
  • “kW debe ser no negativo.”
  • “La tensión y la corriente deben ser positivas.” / “La tensión y kVA deben ser positivos.”
  • Dejar un campo en blanco no muestra un error — simplemente no mostrará un resultado hasta que se completen suficientes campos.
Calculadora de Tamaño de DisyuntorGratis · Pro · Premium

Elige el tamaño estándar correcto de disyuntor (o fusible) para cuatro tipos diferentes de carga, siguiendo las reglas de redondeo que aplican a cada uno.

Cómo usarla

  1. Elija un Tipo de Carga: Circuito Derivado, Alimentador, Servicio, o Electrodoméstico.
  2. Elija si está ingresando la carga en Amperios o VA.
  3. Ingrese las porciones continua y no continua de la carga, más la tensión y la fase.
  4. El tipo de carga Electrodoméstico tiene sus propios campos adicionales — vea abajo.
  5. Lea el tamaño de disyuntor recomendado.

Campos de entrada

  • Derivado / Alimentador / ServicioAmperios (o VA) continuos y no continuos, tensión, fase; Servicio también pregunta por el tipo de seccionador.
  • ElectrodomésticoAmperios o VA, tensión, fase, y — si la placa de datos indica una — su propia clasificación máxima de protección contra sobrecorriente.

Qué significa el resultado

El tamaño de disyuntor estándar recomendado en Amperios (redondeado a un tamaño real y comercial — por ejemplo, 20, 30, 50 A), la lógica detrás de él, y cualquier advertencia relevante.

Errores comunes y aspectos a tener en cuenta

  • Si una placa de datos indica su propio tamaño máximo de disyuntor (MOCP), use siempre los campos de Electrodoméstico para ello — anula el cálculo general basado en porcentajes.
  • Si los amperios requeridos superan los 6000 A, la calculadora indica que está fuera de la tabla estándar de tamaños de disyuntor.
  • Los equipos de aire acondicionado y refrigeración (Artículo 440 del NEC) se trasladaron a su propia Calculadora de Climatización — ya no es un tipo de carga aquí.
Cálculo de CargaGratis · Pro · Premium

Suma todas las cargas eléctricas de un edificio — iluminación, electrodomésticos, climatización, motores, y más — y aplica los descuentos por factor de demanda del código para encontrar el tamaño total de servicio o alimentador que necesita.

Cómo usarla

  1. Elija un Método de Cálculo que coincida con su proyecto: Vivienda (Estándar u Opcional), Vivienda Existente, Multifamiliar (Opcional), Comercial (Estándar), Edificio Existente, Restaurante Nuevo, o Alimentador/Servicio.
  2. Ingrese la superficie en pies cuadrados y el sistema de tensión.
  3. Complete las cargas que apliquen: circuitos de electrodomésticos pequeños/lavandería, electrodomésticos fijos, estufas/secadoras, calefacción/refrigeración, motores, tomacorrientes, o (para edificios existentes) su demanda máxima anterior de 12 meses.
  4. Lea el desglose detallado y el total.

Campos de entrada

  • Superficie / sistema de tensión120/240 1 fase, 120/208 3 fases, 277/480 3 fases, 240 3 fases, o 480 3 fases.
  • Circuitos de electrodomésticos pequeños / lavanderíaMínimo de 2 y 1 respectivamente — estos son mínimos del código, ingresar menos no baja de ellos.
  • Electrodomésticos fijos, estufas, secadorasIngrese vatiaje/kW y cantidad para cada uno.
  • Calefacción y refrigeraciónSolo se cuenta el mayor de los dos — la calculadora explica por qué se excluyó el menor.
  • MotoresCaballos de fuerza, tensión, fase — el motor más grande recibe peso adicional según el código.
  • Cantidad de tomacorrientes / VA cada unoPor defecto 180 VA por tomacorriente.
  • MultifamiliarNúmero de unidades y superficie por unidad.
  • Edificio ExistenteTamaño de servicio existente y una demanda máxima de 12 meses correctamente medida.

Qué significa el resultado

Una lista detallada de cada categoría de carga con su valor conectado y valor de demanda (después de los factores de descuento del código), un total acumulado, el amperaje resultante, y un tamaño de servicio/alimentador estándar recomendado.

Errores comunes y aspectos a tener en cuenta

  • Usar el método Multifamiliar con menos de 3 unidades activa una nota para usar en su lugar el método de vivienda estándar — las tablas de descuento multifamiliar no aplican por debajo de 3 unidades.
  • El método de Edificio Existente necesita una lectura real y correctamente medida de demanda máxima de 12 meses — esto no debe estimarse.
  • El dimensionamiento de alimentadores/servicios para equipos de A/C o refrigeración bajo el Artículo 440 (basado en RLA, unidad más grande al 125%) se hace en la pestaña de Carga de Alimentador/Servicio de la Calculadora de Climatización, no aquí — los campos de Calefacción y Refrigeración de esta calculadora son la entrada general de carga no coincidente del Artículo 220.60, no el dimensionamiento específico de equipos del 440.
Calculadora de MotoresGratis · Pro · Premium

Todo lo relacionado con motores en un solo lugar: cuánta corriente consume un motor, qué disyuntor necesita, y qué calibre de cable tender hacia él.

Cómo usarla

  1. Elija una pestaña: Cálculo de Carga de Motor, Disyuntor/OCPD de Motor, o Calibre de Cable de Motor.
  2. Elija los caballos de fuerza del motor del menú desplegable — solo se listan valores estándar, no puede escribir uno personalizado.
  3. Elija tensión, fase, y tipo de motor.
  4. Lea el resultado de esa pestaña.

Campos de entrada

  • Caballos de fuerzaElegido de un menú desplegable fijo (1/6 HP hasta 500 HP); los motores monofásicos están limitados a 10 HP y menos.
  • TensiónSolo valores estándar (115, 200, 208, 230, 460, 575, 2300, según la fase).
  • Fase / tipo de motorMonofásico o Trifásico; por ejemplo, inducción de jaula de ardilla CA, síncrono.
  • Tipo de protección (pestaña Disyuntor/OCPD)Disyuntor de tiempo inverso, disyuntor de disparo instantáneo, fusible de doble elemento, etc.
  • Pestaña Calibre de CableLos mismos campos de calibre de cable que la Calculadora de Tamaño de Cable, más modo de motor único o múltiple.

Qué significa el resultado

La pestaña de Carga de Motor da el consumo de corriente completo en Amperios y VA; la pestaña Disyuntor/OCPD da el tamaño recomendado de disyuntor/fusible; la pestaña Calibre de Cable da el calibre mínimo de conductor para el circuito de ese motor.

Errores comunes y aspectos a tener en cuenta

  • Si una combinación exacta de caballos de fuerza/tensión no está en el menú desplegable, es porque esa combinación no es una estándar — elija el valor estándar más cercano o use la corriente real de la placa de datos del motor.
  • El tamaño del disyuntor de un motor es intencionalmente diferente — usualmente mayor — que el de su cable, porque a los circuitos de motor se les permite un disyuntor más grande para manejar la corriente de arranque. Eso es esperado, no un error.
Calculadora de TransformadoresGratis · Pro · Premium

Todo lo relacionado con transformadores en un solo lugar: dimensionamiento de disyuntor primario/secundario, reglas de derivaciones de conductor secundario, dimensionamiento de OCPD de autotransformador, una verificación del requisito de protección contra fallas a tierra, y reparto de carga entre bancos de transformadores en paralelo.

Cómo usarla

  1. Elija una pestaña: Dimensionamiento de OCPD, Derivaciones de Conductor Secundario, OCPD de Autotransformador, Protección contra Fallas a Tierra, o Transformadores en Paralelo.
  2. Dimensionamiento de OCPD: ingrese la capacidad en kVA del transformador, fase, tensión primaria, tensión secundaria, y si tiene protección secundaria.
  3. Derivaciones de Conductor Secundario: ingrese la clasificación del OCPD primario, tensiones primaria/secundaria, la longitud del conductor secundario, y la carga secundaria calculada.
  4. OCPD de Autotransformador: ingrese la capacidad en kVA del autotransformador, tensión, y fase.
  5. Protección contra Fallas a Tierra: elija el tipo de puesta a tierra del sistema, luego ingrese la tensión a tierra y la clasificación del seccionador/OCPD.
  6. Transformadores en Paralelo: agregue de 2 a 4 unidades (kVA, %Z, tensión secundaria, grupo vectorial cada una), elija la fase del sistema, luego ingrese ya sea la carga total del sistema o la lectura real de una unidad conocida.
  7. Lea el resultado de esa pestaña.

Campos de entrada

  • Dimensionamiento de OCPDCapacidad en kVA, fase, tensión primaria, tensión secundaria, y si tiene protección secundaria.
  • Derivaciones de Conductor SecundarioClasificación del OCPD primario, tensión primaria, tensión secundaria, longitud del conductor secundario (pies), y carga secundaria calculada (A).
  • OCPD de AutotransformadorCapacidad en kVA, tensión (≤600 V), y fase.
  • Protección contra Fallas a TierraTipo de puesta a tierra del sistema (Estrella Sólidamente Puesta a Tierra, Delta con Esquina Puesta a Tierra, o No Puesta a Tierra/Otro), tensión a tierra, y clasificación del seccionador/OCPD.
  • Transformadores en ParaleloPor unidad: capacidad en kVA, %Z (placa de datos), tensión secundaria, y grupo vectorial (Δ-Δ, Y-Y, Δ-Y, o Y-Δ). Para todo el banco: fase, y ya sea la carga total del sistema (kVA o A) o la lectura de una unidad conocida.

Qué significa el resultado

Dimensionamiento de OCPD da los tamaños mínimo/máximo del disyuntor primario (y secundario, si se usa) más el dimensionamiento del seccionador. Derivaciones de Conductor Secundario da la regla aplicable del NEC 240.21(C), la ampacidad mínima del conductor secundario, y si se requiere un OCPD secundario separado. OCPD de Autotransformador da la clasificación máxima de disyuntor/fusible. Protección contra Fallas a Tierra da un Sí/No sobre si se requiere GFPE, más el ajuste máximo si lo requiere. Transformadores en Paralelo da el reparto de carga de cada unidad (usando el método de %Z inverso), los kVA/Amperios consumidos, y el % de carga — señalando cualquier unidad que termine por encima del 100% incluso cuando la capacidad combinada del banco sea suficiente.

Errores comunes y aspectos a tener en cuenta

  • Las pestañas de Derivaciones de Conductor Secundario y Protección contra Fallas a Tierra son ayudas de diseño de evaluación preliminar, no implementaciones exhaustivas del NEC 240.21(C) o 450.5 — verifique todas las condiciones de aplicabilidad y excepciones contra el texto completo del NEC antes de finalizar un diseño.
  • El dimensionamiento de OCPD de autotransformador (NEC 450.4) solo aplica a autotransformadores de 600 V o menos que no formen parte de un circuito de motor individual, circuito de señal, o circuito de control Clase 2.
  • Transformadores en Paralelo es un cálculo de práctica de ingeniería (reparto de carga por %Z inverso), no una regla literal del NEC — igual calculará un resultado para grupos vectoriales, tensiones secundarias, dispersiones de %Z, o relaciones de kVA no coincidentes, pero los señalará como advertencias. Siempre verifique con un estudio de paralelismo del fabricante o un ingeniero licenciado antes de confiar en él.
Calculadora de ClimatizaciónGratis · Pro · Premium

Todo lo relacionado con equipos de aire acondicionado y refrigeración en un solo lugar según el Artículo 440 del NEC: dimensionamiento de OCPD, dimensionamiento de seccionador, dimensionamiento de conductor de circuito derivado, equipos multimotor/carga combinada, protección contra sobrecarga, reglas de acondicionadores de aire de cuarto, y dimensionamiento de carga de alimentador/servicio del edificio.

Cómo usarla

  1. Elija una pestaña: Dimensionamiento de OCPD, Medios de Desconexión, Conductor de Circuito Derivado, Multimotor/Carga Combinada, Protección contra Sobrecarga, Acondicionadores de Aire de Cuarto, o Carga de Alimentador/Servicio.
  2. Dimensionamiento de OCPD: ingrese el MCA y MOCP de la placa de datos.
  3. Medios de Desconexión: ingrese el RLA de la placa de datos (o BCSC, el que sea mayor).
  4. Conductor de Circuito Derivado: ingrese el RLC/BCSC para un solo motor-compresor.
  5. Multimotor/Carga Combinada: ingrese el RLC/BCSC de cada motor-compresor (hasta 4) más la suma de otras cargas de componentes (ventiladores, calefacción por resistencia, etc.).
  6. Protección contra Sobrecarga: ingrese el RLC y elija un método de protección (protector térmico integral, relé de sobrecarga separado, o fusible/disyuntor de tiempo inverso).
  7. Acondicionadores de Aire de Cuarto: ingrese el RLA, tensión, clasificación del circuito derivado, y si la unidad comparte su circuito con tomacorrientes u otras cargas.
  8. Carga de Alimentador/Servicio: agregue el nombre de cada unidad de climatización, RLA de placa de datos, tensión, y fase — la unidad más grande se exige al 125% (440.32) y el resto al 100% (440.33) — luego lea la demanda total de alimentador/servicio.
  9. Lea el resultado de esa pestaña.

Campos de entrada

  • Dimensionamiento de OCPDMCA de placa de datos (Ampacidad Mínima del Circuito) y MOCP (Protección Máxima contra Sobrecorriente).
  • Medios de DesconexiónRLA de placa de datos (Corriente Nominal de Carga) o BCSC, el que sea mayor.
  • Conductor de Circuito DerivadoRLC/BCSC para un solo motor-compresor.
  • Multimotor/Carga CombinadaRLC/BCSC de cada motor-compresor (2-4 típico para unidades de techo de circuito doble) más otras cargas de componentes.
  • Protección contra SobrecargaRLC de placa de datos y el método de protección contra sobrecarga en uso.
  • Acondicionadores de Aire de CuartoRLA de placa de datos y tensión (125 o 250 V), clasificación del circuito derivado, y tipo de circuito (individual, compartido solo con tomacorrientes, o compartido con iluminación/otras cargas).
  • Carga de Alimentador/ServicioSistema de tensión, más una fila por unidad de climatización con su nombre, RLA de placa de datos, tensión, y fase.

Qué significa el resultado

Dimensionamiento de OCPD da el tamaño de disyuntor recomendado. Medios de Desconexión da la clasificación mínima de amperios del seccionador. Conductor de Circuito Derivado da la ampacidad mínima del conductor. Multimotor/Carga Combinada da la ampacidad mínima combinada del conductor y el tamaño de OCPD recomendado. Protección contra Sobrecarga da el ajuste máximo de sobrecarga (o confirma que no se necesita ninguno para unidades protegidas de fábrica). Acondicionadores de Aire de Cuarto da una verificación de permiso de cordón y clavija, clasificación mínima de conductor/seccionador, y una verificación de reducción por circuito compartido. Carga de Alimentador/Servicio da un desglose detallado de VA conectado/demanda por unidad, los totales, el amperaje calculado, y un tamaño estándar recomendado de alimentador/servicio.

Errores comunes y aspectos a tener en cuenta

  • Las pestañas de Multimotor/Carga Combinada, Protección contra Sobrecarga, Acondicionador de Aire de Cuarto, y Carga de Alimentador/Servicio son ayudas de diseño de evaluación preliminar, no implementaciones exhaustivas del NEC 440.22(B)/440.24, 440.52/440.53, 440.62, o 440.32/440.33 — siempre remítase a las marcas de la placa de datos del equipo y verifique la numeración exacta de la subsección contra la edición del código adoptada.
  • Esta calculadora solía ser un tipo de carga dentro de la Calculadora de Tamaño de Disyuntor — ahora es una calculadora independiente con sus propias pestañas.
  • La pestaña de Carga de Alimentador/Servicio necesita al menos una unidad de climatización ingresada antes de mostrar un resultado — con cero unidades solo muestra el marcador de estado vacío, no una advertencia.
Preparación para el Examen PEGratis (limitado) · Pro · Premium

Preguntas de práctica para el examen NCEES PE Power, con tres modos según su plan.

Cómo usarla

  1. Inicie sesión — una cuenta gratuita es suficiente para rastrear sus preguntas diarias.
  2. Elija una pestaña: Panel de Control, Práctica, o Examen Cronometrado.
  3. Práctica está abierto a todos — las cuentas Gratis obtienen 10 preguntas por día; Pro y Premium obtienen práctica ilimitada.
  4. Panel de Control (seguimiento de progreso) requiere un plan Pro o superior.
  5. Examen Cronometrado (exámenes completos cronometrados con revisión de respuestas incorrectas) requiere Premium.

Campos de entrada

  • Sin entradas de cálculoResponda preguntas de opción múltiple, completar el espacio en blanco, o arrastrar y soltar en pantalla.

Qué significa el resultado

Retroalimentación inmediata de correcto/incorrecto en modo Práctica; una sesión calificada y cronometrada con revisión de preguntas falladas en modo Examen Cronometrado; y, en Pro o superior, un panel de progreso continuo por tema.

Errores comunes y aspectos a tener en cuenta

  • Un mensaje de “Plan Requerido” en la pestaña de Panel de Control o Examen Cronometrado es esperado, no un error — esos modos necesitan un plan Pro (Panel de Control) o un plan Premium (Examen Cronometrado).
  • El nivel Gratis está limitado a 10 preguntas de práctica por día.

Preguntas Frecuentes

Uso de las Calculadoras

Suscripciones y Facturación

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