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Calculadora de potencia trifásica

Resuelve un sistema trifásico equilibrado a partir de la tensión entre líneas, la corriente de línea y el factor de potencia, manteniendo separadas la potencia eléctrica de entrada y la potencia útil de salida.

Cálculo trifásico equilibrado

El factor de potencia relaciona la potencia aparente con la activa. La eficiencia se aplica después, entre la potencia eléctrica de entrada y la potencia útil de salida.

Potencia activa de entrada
5,543 kW
Tensión de línea a línea
400 V
Corriente de línea
10 A
Potencia activa de entrada
5,543 kW
Potencia de salida útil
4,988 kW
Potencia aparente
6,928 kVA
Potencia reactiva
4,157 kvar
Pérdida de entrada a salida
0,554 kW
Fórmula y sustitución
P₁ = √3 × VLL × IL × PF; P₂ = P₁ × η
√3 × 400 V × 10 A × 0.8; then × 0.9

Solo valores de línea de un sistema trifásico sinusoidal y equilibrado. No incluye desequilibrios, armónicos, dimensionamiento de conductores o protecciones, asesoramiento de instalación ni veredictos de conformidad.

Incluido

  • Sistemas equilibrados de tres fases sinusoidales
  • Solo tensión entre líneas y corriente de línea
  • Potencia real, aparente y reactiva con eficiencia de salida separada

No incluido

  • Entradas de fase a neutral, cargas desequilibradas y armónicas
  • Dimensionamiento de cables, interruptores, transformadores o sistemas de protección
  • Instalación, cumplimiento de código o aprobación de seguridad

Qué significa

En un sistema trifásico equilibrado, la potencia aparente es S = √3 × V<sub>LL</sub> × I<sub>L</sub>. La potencia eléctrica activa de entrada es P₁ = S × PF. La potencia reactiva se obtiene del triángulo de potencias: Q = √(S² − P₁²).

La eficiencia se mantiene separada del factor de potencia. El factor de potencia describe la relación entre la potencia eléctrica activa y la aparente; la eficiencia compara la potencia útil de salida con la potencia eléctrica activa de entrada.

Todos los campos de tensión y corriente utilizan valores de línea. La calculadora no acepta ni deduce tensiones entre fase y neutro, por lo que el factor √3 nunca se mezcla con una convención de fase ambigua.

Fórmula y ejemplo resuelto

S = √3 × VLL × IL
P₁ = S × PF
Q = √(S² − P₁²)
P₂ = P₁ × eficiencia

400 V entre líneas, 10 A de corriente de línea, factor de potencia de 0,80 y eficiencia del 90 %

Potencia aparente
√3 × 400 × 10 = 6.928 kVA
Potencia activa de entrada
6.928 × 0,80 = 5,543 kW
Potencia de salida útil
5.543 × 0,90 = 4.988 kW

El factor de potencia relaciona la potencia activa con la aparente; la eficiencia relaciona después la potencia útil de salida con la potencia activa de entrada.

Cómo funciona este cálculo

El cálculo sigue las fórmulas, definiciones y supuestos explicados en esta página. Las referencias siguientes respaldan el método y los límites indicados.

Fuentes oficiales

Preguntas habituales

¿Debería introducir tensión de línea a línea o fase?
Introduzca el voltaje RMS de línea a línea solamente. Esta calculadora no acepta tensión de fase a neutro y no infiere una conexión estrella o delta.
¿Cuál es la diferencia entre el factor de potencia y la eficiencia?
El factor de potencia es la potencia activa de entrada dividida por la potencia aparente. La eficiencia es la potencia útil de salida dividida por la potencia activa de entrada. Describen efectos distintos y se aplican por separado.
¿Puedo usarlo para dimensionar un cable, un interruptor o un transformador?
No. Solo resuelve una relación de potencia para un sistema equilibrado. La selección de equipos y conductores requiere valores nominales, márgenes, condiciones de instalación, reglas de protección y requisitos locales que aquí no se incluyen.

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