Criterios técnicos de selección: cables armados N2XRY de cobre frente a NA2XRY de aluminio
La elección entre el N2XRY de cobre (CU/XLPE/PVC/SWA/PVC) y el NA2XRY de aluminio (AL/XLPE/PVC/SWA/PVC) para compras industriales al por mayor requiere evaluar la conductividad eléctrica, los límites de carga mecánica, el coste total instalado y el comportamiento térmico conforme a la norma IEC 60502-1. El N2XRY incorpora conductores de cobre recocido desnudo Clase 2, que proporcionan una elevada conductividad eléctrica (58 MS/m), mayor capacidad de transporte de corriente por sección transversal y una resistencia a la tracción mecánica superior, lo que lo hace ideal para bandejas portacables compactas y alimentaciones de equipos sometidos a altas vibraciones. El NA2XRY utiliza conductores de aluminio trenzado Clase 2 (35 MS/m), ofrece un ahorro de coste de material de hasta un 40 % a 50 % y una reducción de peso del 50 % por metro, por lo que es la opción preferida para líneas de distribución de larga distancia y alta capacidad de corriente, donde las limitaciones de espacio y peso en los soportes de cables son reducidas.

Matriz de comparación técnica: N2XRY frente a NA2XRY
| Parámetro técnico | N2XRY de cobre | NA2XRY de aluminio | Impacto técnico / Guía de selección |
|---|---|---|---|
| Tensión asignada (U₀/U) | 0,6/1 kV | 0,6/1 kV | Totalmente intercambiables en niveles de tensión de servicio según IEC 60502-1 |
| Conductividad eléctrica | 100% IACS (58 MS/m) | 61% IACS (35 MS/m) | El NA2XRY requiere secciones normalizadas entre 1 y 2 tamaños superiores al N2XRY para obtener la misma capacidad de transporte de corriente |
| Densidad del conductor | ≈ 8,89 g/cm³ | ≈ 2,70 g/cm³ | El NA2XRY reduce hasta un 50 % el peso del cable, disminuyendo los requisitos estructurales de soportes civiles y bandejas |
| Temperatura máxima de funcionamiento del conductor | 90 °C (servicio continuo) / 250 °C (cortocircuito) | 90 °C (servicio continuo) / 250 °C (cortocircuito) | Igual resistencia térmica gracias a especificaciones idénticas de aislamiento XLPE |
| Resistencia a la tracción | Alta (≈ 200–250 N/mm²) | Moderada (≈ 70–90 N/mm²) | El N2XRY soporta mayores tensiones de tracción durante el tendido con múltiples curvas o bajadas verticales |
| Armadura mecánica | Armadura de alambre de acero (SWA) | Armadura de alambre de acero (SWA) | La armadura de alambre de acero galvanizado proporciona la misma protección contra impactos mecánicos y vías de retorno de fallo a tierra |
| Riesgo de corrosión galvánica | Bajo | Elevado (en uniones bimetálicas) | El NA2XRY requiere terminales bimetálicos certificados (Cu/Al) y pasta inhibidora de óxido en las terminaciones |
Análisis detallado del comportamiento del conductor y compensaciones operativas
1. Eficiencia eléctrica y características de fluencia térmica
- Dilatación térmica: El aluminio presenta un coeficiente de dilatación térmica superior (23 × 10⁻⁶/K) en comparación con el cobre (17 × 10⁻⁶/K). Bajo cargas cíclicas de motores industriales, el cable NA2XRY sufre una mayor dilatación y contracción, por lo que resulta fundamental el control adecuado del par de apriete y el uso de terminales con arandela elástica para evitar el aflojamiento de uniones.
- Límites de oxidación: El aluminio forma inmediatamente una capa de óxido aislante (Al₂O₃) al exponerse al aire. Los protocolos de terminación para el NA2XRY deben contemplar el cepillado del hilo bajo compuesto inhibidor de óxido antes del prensado.

2. Integridad mecánica y limitaciones de trazado
- Ventaja de peso estructural: En el caso de escalerillas portacables elevadas o distribución industrial en naves de gran altura, el NA2XRY reduce notablemente las tensiones por carga permanente sobre las estructuras metálicas.
- Flexibilidad al curvado en espacios reducidos: El N2XRY presenta un diámetro exterior (D) menor para la misma capacidad de transporte de corriente, lo que lo convierte en la opción técnicamente preferible para envolventes de equipos reducidas, centros de control de motores (CCM) y zanjas de cables congestionadas.