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Herramienta de ingeniería gratuita

Calculadora de potencia de motor trifásico

Calcula la potencia de salida del eje P = √3 × V × I × cos φ × η para motores trifásicos. Bidireccional: resuelve cualquier variable. También muestra la potencia aparente & reactiva.

IEC 60034 Bidireccional Triángulo de potencias
Ajustes preestablecidos rápidos

Resultados

Potencia del eje P (salida mecánica)
Potencia aparente S
Potencia reactiva Q
Corriente de línea I
Factor de potencia/eficiencia

Fórmula de potencia trifásica

La potencia mecánica de salida del eje de un motor trifásico (entrada eléctrica × rendimiento) es:

  • P — potencia de salida del eje (W o kW)
  • VL — tensión de línea (V)
  • IL — corriente de línea (A)
  • cos φ — factor de potencia (0–1)
  • η — rendimiento del motor (0–1)

Triángulo de potencias

Dónde S es la potencia aparente (kVA), P es la potencia activa (kW), y Q es potencia reactiva (kVAR).

Ejemplo práctico

Ejemplo: motor de 15 kW a 400 V

Dada: P = 15 kW, V = 400 V, cos φ = 0,85, η = 0,91

I = P / (√3 × V × cos φ × η) = 15000 / (1,732 × 400 × 0,85 × 0,91) = 28,0 A

S = √3 × V × I = 1,732 × 400 × 28,0 = 19,40 kVA

Q = √(S² − P²) = √(19,40² − 15²) = 12,30 kVAR

💡 Consejo: Al calcular la potencia eléctrica de entrada a partir de la potencia mecánica nominal de un motor, divida siempre entre la eficiencia η. Los kW nominales suelen ser la potencia (mecánica) del eje.

Los procedimientos descritos en esta página fueron desarrollados y probados en campo por el equipo de Vibromera utilizando el Balanset-1A, un equilibrador portátil de dos canales y analizador de vibraciones para el equilibrado de rotores in situ.

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Una **calculadora de potencia de motores trifásicos** confiable es una herramienta esencial para ingenieros y técnicos eléctricos que necesitan determinar rápidamente los valores de potencia activa, aparente y reactiva sin realizar cálculos manuales. Al introducir parámetros conocidos como la tensión de línea, la corriente de línea, el factor de potencia y la eficiencia, esta calculadora de potencia de motores trifásicos aplica la fórmula estándar P = √3 × V × I × cos φ × η para obtener resultados precisos en segundos. Su funcionalidad bidireccional permite calcular cualquier incógnita, lo que la hace invaluable para el dimensionamiento de motores, el análisis de carga y las auditorías energéticas.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko es ingeniero de análisis de vibraciones y fundador y director ejecutivo de Vibromera. Desde hace más de 15 años equilibra equipos rotativos en campo y no en un banco de pruebas: desbrozadoras, ventiladores industriales, trituradoras, centrifugadoras, ejes y husillos. De ese trabajo nacieron los instrumentos Balanset — se concibieron como una herramienta que el especialista puede llevar hasta la máquina y utilizar solo, in situ, y no como equipo de laboratorio. Vibromera se fundó en 2017 y desde 2023 tiene su sede en Oporto, Portugal. Aquí se realizan el desarrollo, el montaje y el soporte de la línea Balanset. El instrumento insignia es el Balanset-1A, un analizador portátil para el equilibrado en uno y dos planos y para el diagnóstico de vibraciones. Nikolai participa personalmente en la atención al cliente, en la resolución de casos de equilibrado difíciles y en el desarrollo del software. Trabaja con clientes de todo el mundo, en cualquier idioma.

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