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Ferramenta de Engenharia Gratuita

Calculadora de Potência de Motor Trifásico

Calcule a potência de saída no eixo P = √3 × V × I × cos φ × η para motores trifásicos. Bidirecional — resolva para qualquer variável. Também mostra potência aparente e reativa.

IEC 60034 Bidirecional Triângulo de Potência
Predefinições rápidas

Resultados

Potência no Eixo P (saída mecânica)
Potência Aparente S
Potência Reativa Q
Corrente de Linha I
Fator de Potência / Eficiência

Fórmula de Potência Trifásica

A potência mecânica de saída no eixo de um motor trifásico (entrada elétrica × eficiência) é:

  • P — potência de saída no eixo (W ou kW)
  • VL — tensão entre fases (V)
  • IL — corrente de linha (A)
  • cos φ — fator de potência (0–1)
  • η — eficiência do motor (0–1)

Triângulo de Potência

Onde S é a potência aparente (kVA), P é a potência ativa (kW) e Q é a potência reativa (kVAR).

Exemplo Prático

Exemplo — Motor de 15 kW a 400 V

Dados: 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

💡 Dica: Ao calcular a potência elétrica de entrada a partir da potência mecânica nominal de saída de um motor, divida sempre pela eficiência η. O kW da chapa de características é tipicamente a saída do eixo (mecânica).

Vibromera — Balanceamento Portátil & Análise de Vibração
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Uma **calculadora de potência de motor trifásico** confiável é uma ferramenta essencial para engenheiros eletricistas e técnicos que precisam determinar rapidamente os valores de potência ativa, aparente e reativa sem realizar cálculos manuais. Ao inserir parâmetros conhecidos, como tensão de linha, corrente de linha, fator de potência e eficiência, esta calculadora de potência de motor trifásico aplica a fórmula padrão P = √3 × V × I × cos φ × η para fornecer resultados precisos em segundos. Sua funcionalidade bidirecional permite resolver qualquer variável desconhecida, tornando-a inestimável para dimensionamento de motores, análise de carga e auditorias energéticas.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko é engenheiro de análise de vibrações e fundador e diretor executivo da Vibromera. Há mais de 15 anos ele balanceia equipamentos rotativos em campo, e não em uma bancada de testes: trituradores, ventiladores industriais, britadores, centrífugas, eixos e fusos. Foi desse trabalho que nasceram os instrumentos Balanset — eles foram concebidos como uma ferramenta que o especialista pode levar até a máquina e usar sozinho, no local, e não como equipamento de laboratório. A Vibromera foi fundada em 2017 e, desde 2023, está sediada no Porto, em Portugal. É aqui que acontecem o desenvolvimento, a montagem e o suporte da linha Balanset. O instrumento principal é o Balanset-1A, um analisador portátil para balanceamento em um e dois planos e para diagnóstico de vibrações. Nikolai participa pessoalmente do suporte ao cliente, da solução de casos difíceis de balanceamento e do desenvolvimento do software. Ele atende clientes no mundo todo, em qualquer idioma.

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