Factores de simultaneidad según RIC N.º 3

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El Pliego Técnico Normativo RIC N.º 3: “Alimentadores y demanda de una instalación” establece criterios para determinar la demanda que debe soportar un alimentador, subalimentador o sistema de distribución. La SEC define el factor de simultaneidad (Fs) como el cociente entre la demanda máxima de un conjunto de instalaciones o cargas y la suma de las demandas máximas individuales.

Documento oficial RIC N.º 3 — SEC

1. ¿Qué significa físicamente la simultaneidad?

En un conjunto de instalaciones, no necesariamente todas las cargas alcanzan su máxima demanda al mismo tiempo.

Por ejemplo, imaginemos 10 viviendas:

  • Cada vivienda puede llegar a demandar 5 kW.
  • La suma aritmética sería:

10×5=50 kW10\times5=50\ kW

Pero no es necesariamente correcto dimensionar el alimentador común suponiendo que las 10 viviendas demandarán simultáneamente sus 5 kW máximos.

El factor de simultaneidad permite representar esa condición:

Dconjunto=Fs⋅∑Di\boxed{D_{conjunto}=F_s\cdot\sum D_i}

Donde:


  • DconjuntoD_{conjunto}
     

    = demanda máxima estimada del conjunto.


  • FsF_s
     

    = factor de simultaneidad.


  • DiD_i
     

    = demanda máxima individual de cada instalación.

Importante: el Fs no significa que una vivienda vaya a consumir físicamente un porcentaje de su potencia instalada. Representa una relación entre demandas máximas individuales y la demanda máxima conjunta.


2. ¿Dónde se aplica específicamente en RIC N.º 3?

La aplicación expresamente indicada en el RIC N.º 3 está en el punto 6.5, para:

Alimentadores que sirven consumos de alumbrado

de conjuntos de viviendas suministradas mediante un único empalme.

La propia norma menciona como ejemplos:

  • condominios;
  • parcelaciones;
  • instalaciones similares.

Para estos casos se utiliza la Tabla N.º 3.2: Factores de simultaneidad para cálculo de alimentadores de alumbrado de conjuntos de viviendas.

Tabla RIC N.º 3 — Fs

Nº viviendas Fs
1 1,00
2 1,00
3 1,00
4 0,95
5 0,92
6 0,90
7 0,89
8 0,88
9 0,87
10 0,85
11 0,84
12 0,83
13 0,82
14 0,81
15 0,79
16 0,78
17 0,77
18 0,76
19 0,75
20 0,74
21 0,73

Para n > 21, el RIC N.º 3 establece:

Fs=15,3+(n−21)×0,5n\boxed{F_s=\frac{15,3+(n-21)\times0,5}{n}}

 

3. Diferencia entre factor de demanda y factor de simultaneidad

Esta diferencia es fundamental a nivel profesional.

El RIC N.º 3 define:

Factor de demanda

FdF_d

Fd=Demanda maˊximaCarga total conectada\boxed{F_d=\frac{Demanda\ máxima}{Carga\ total\ conectada}}

Es decir, compara la demanda máxima con la potencia total instalada/conectada.

Factor de simultaneidad

FsF_s

Fs=Demanda maˊxima del conjunto∑Demandas maˊximas individuales\boxed{F_s= \frac{Demanda\ máxima\ del\ conjunto} {\sum Demandas\ máximas\ individuales}}

Por lo tanto:

Factor de demanda → carga conectada ↔ demanda máxima.

Factor de simultaneidad → demandas máximas individuales ↔ demanda máxima conjunta.

Esta distinción evita uno de los errores más habituales al realizar cálculos de alimentadores.


4. Ejemplo profesional: condominio de 10 viviendas

Supongamos:

10 viviendas

Demanda máxima calculada para cada vivienda:

Dv=5,5 kWD_v=5,5\ kW

Paso 1 — Sin simultaneidad

Si simplemente sumáramos las demandas:

Dtotal=10×5,5D_{total}=10\times5,5

Dtotal=55 kWD_{total}=55\ kW

Esto equivaldría a considerar:

Fs=1F_s=1

Paso 2 — Aplicar RIC N.º 3

Para 10 viviendas, la Tabla 3.2 entrega:

Fs=0,85F_s=0,85

Entonces:

Dconjunto=55×0,85D_{conjunto}=55\times0,85

Dconjunto=46,75 kW\boxed{D_{conjunto}=46,75\ kW}

Por lo tanto, para el alimentador común se considera una demanda máxima estimada de:

46,75 kW\boxed{46,75\ kW}

en lugar de los 55 kW obtenidos mediante suma directa.


5. Conversión de demanda a corriente

Supongamos ahora que el conjunto tiene suministro trifásico:

V=400 VV=400\ V

y factor de potencia:

cos⁡φ=0,95\cos\varphi=0,95

Para una carga trifásica:

I=P3⋅V⋅cos⁡φI=\frac{P}{\sqrt3\cdot V\cdot\cos\varphi}

Entonces:

I=46.7503⋅400⋅0,95I= \frac{46.750} {\sqrt3\cdot400\cdot0,95}

I≈71,0 A\boxed{I\approx71,0\ A}

Esta corriente es la que posteriormente debe entrar en el proceso completo de dimensionamiento del alimentador.

Y aquí aparece una distinción profesional importante:

El cálculo de simultaneidad no determina por sí solo la sección del conductor.

Después deben verificarse, entre otros aspectos:

  • capacidad de transporte de corriente;
  • método de instalación;
  • temperatura;
  • agrupamiento;
  • caída de tensión;
  • protección contra sobrecorriente;
  • cortocircuito;
  • condiciones particulares de la instalación;
  • coordinación entre conductor y protección.

6. Ejemplo con 25 viviendas

Ahora tenemos un caso interesante porque se supera el límite de 21 viviendas.

n=25n=25

El RIC establece:

Fs=15,3+(n−21)×0,5nF_s=\frac{15,3+(n-21)\times0,5}{n}

Sustituyendo:

Fs=15,3+(25−21)×0,525F_s= \frac{15,3+(25-21)\times0,5}{25}

Fs=15,3+225F_s= \frac{15,3+2}{25}

Fs=17,325F_s=\frac{17,3}{25}

Fs=0,692\boxed{F_s=0,692}

Si cada vivienda tiene una demanda máxima de:

5,5 kW5,5\ kW

entonces:

Dsum=25×5,5D_{sum}=25\times5,5

Dsum=137,5 kWD_{sum}=137,5\ kW

Aplicando simultaneidad:

Dconjunto=137,5×0,692D_{conjunto}=137,5\times0,692

Dconjunto≈95,15 kW\boxed{D_{conjunto}\approx95,15\ kW}

La diferencia es significativa:

Cálculo Demanda
Suma directa 137,5 kW
Con Fs RIC N.º 3 ≈95,15 kW
Reducción ≈42,35 kW

Esto ilustra precisamente el propósito del factor: evitar dimensionar el alimentador común suponiendo que todas las demandas máximas individuales coinciden en el mismo instante.


7. Un punto crítico: ¿puedo aplicar Fs a cualquier instalación?

No.

Este es probablemente el aspecto más importante para trabajar correctamente con RIC N.º 3.

No debe interpretarse la Tabla 3.2 como una tabla universal que permita tomar cualquier instalación, multiplicarla por un Fs y reducir arbitrariamente su demanda.

El punto 6.5 establece específicamente su aplicación para alimentadores que sirven consumos de alumbrado de conjuntos de viviendas con un único empalme, como condominios y parcelaciones.

Por eso, en un proyecto profesional hay que preguntarse primero:

¿Qué estoy dimensionando?

Vivienda individual → determinar su demanda conforme a los criterios aplicables.

Alimentador común de un conjunto de viviendas → verificar si corresponde la aplicación de la Tabla 3.2.

Alimentador industrial → analizar las cargas y su régimen de funcionamiento; no corresponde simplemente aplicar la tabla residencial.

Edificio comercial → determinar la demanda según las características reales de sus cargas y las disposiciones normativas aplicables.


8. Cadena correcta de cálculo

En un proyecto profesional conviene pensar el cálculo de esta manera:

CARGAS INSTALADAS
       ↓
DEMANDA DE CADA INSTALACIÓN
       ↓
DEMANDA MÁXIMA INDIVIDUAL
       ↓
¿CORRESPONDE APLICAR Fs?
       ↓
FACTOR DE SIMULTANEIDAD RIC N.º 3
       ↓
DEMANDA MÁXIMA DEL CONJUNTO
       ↓
kW / kVA
       ↓
CORRIENTE DE DISEÑO
       ↓
DIMENSIONAMIENTO DEL ALIMENTADOR
       ↓
CONDUCTOR + PROTECCIÓN
       ↓
VERIFICACIÓN
   ├── Ampacidad
   ├── Caída de tensión
   ├── Cortocircuito
   ├── Protección
   └── Condiciones de instalación
En términos matemáticos

Dconjunto=Fs(D1+D2+D3+⋯+Dn)\boxed{ D_{conjunto} = F_s \left( D_1+D_2+D_3+\cdots+D_n \right) }

y posteriormente:

Ib=P3 V cos⁡φ\boxed{ I_b= \frac{P}{\sqrt3\,V\,\cos\varphi} }

para un sistema trifásico, considerando las condiciones eléctricas correspondientes.


9. Concepto profesional que conviene recordar

No hay que confundir:

Potencia instalada

con

Demanda

ni esta última con

Demanda máxima coincidente del conjunto.

El esquema conceptual correcto es:

Pinstalada→Dindividual→Dmaˊxima→Fs→Dconjunto\boxed{ P_{instalada} \rightarrow D_{individual} \rightarrow D_{máxima} \rightarrow F_s \rightarrow D_{conjunto} }

El factor de simultaneidad es, por tanto, una herramienta de diseño de demanda, no un factor para «rebajar» arbitrariamente la potencia de una instalación.

Además, la SEC mantiene el RIC N.º 3 dentro de sus pliegos técnicos oficiales y lo identifica como el pliego relativo a alimentadores y demanda de una instalación.

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