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kW Calculator.

La calculadora de kW hecha para el trabajo eléctrico real

Convierte kilovatios a amperios, HP, kVA, kWh y BTU/hr en circuitos CC, monofásicos y trifásicos. Y ve la fórmula real, con tus propios números sustituidos en ella, debajo de cada resultado. Hecha para electricistas, ingenieros y cualquiera que dimensione una carga, un motor o un generador.

Dirección de la conversión

En vivo · sin enviar

Tipo de corriente
kW
V

Para trifásica, ingresa el voltaje línea a línea a menos que hayas elegido línea a neutro.

¿No estás seguro? Usa 1.00 para calentadores y cargas resistivas, o 0.80 para cargas mixtas con motores.

Corriente

46.30A

Fórmula

A = (kW × 1000) / (V × PF)

A = (10 × 1000) / (240 × 0.9) = 46.30 A

Aparente
11.11 kVA
Reactiva
4.84 kVAR
Real
10,000 W

Verificación inversa: 46.30 A se convierte de vuelta en 10.00 kW

Cada resultado anterior se produce con las mismas cuatro fórmulas impresas a lo largo de esta página: nada se redondea antes de la visualización final, y la verificación inversa convierte la respuesta de vuelta para confirmarla.

Conversiones comunes de kW a amperios y de amperios a kW

Cada fila indica el voltaje y el factor de potencia que asume, de modo que cada una funciona por sí sola sin contexto adicional. Cambia cualquiera de esas suposiciones y el número cambia. La calculadora de arriba lo recalculará para tu circuito exacto.

Kilovatios a amperios

1.5 kW a amperios12.5 A120 V monofásica, FP 1.00
2.2 kW a amperios10.2 A240 V monofásica, FP 0.90
3 kW a amperios12.5 A240 V monofásica, FP 1.00
5 kW a amperios20.8 A240 V monofásica, FP 1.00
7 kW a amperios29.2 A240 V monofásica, FP 1.00
7.5 kW a amperios34.7 A240 V monofásica, FP 0.90
9 kW a amperios37.5 A240 V monofásica, FP 1.00
10 kW a amperios46.3 A240 V monofásica, FP 0.90
11 kW a amperios15.9 A400 V trifásica (línea a línea), FP 1.00
15 kW a amperios24.1 A400 V trifásica (línea a línea), FP 0.90
20 kW a amperios26.7 A480 V trifásica (línea a línea), FP 0.90
22 kW a amperios31.8 A400 V trifásica (línea a línea), FP 1.00
30 kW a amperios40.1 A480 V trifásica (línea a línea), FP 0.90
50 kW a amperios66.8 A480 V trifásica (línea a línea), FP 0.90
100 kW a amperios133.6 A480 V trifásica (línea a línea), FP 0.90
500 kW a amperios668.2 A480 V trifásica (línea a línea), FP 0.90

Amperios a kilovatios

15 amperios a kW1.8 kW120 V monofásica, FP 1.00
20 amperios a kW4.8 kW240 V monofásica, FP 1.00
30 amperios a kW7.2 kW240 V monofásica, FP 1.00
40 amperios a kW9.6 kW240 V monofásica, FP 1.00
48 amperios a kW11.5 kW240 V monofásica, FP 1.00
50 amperios a kW12.0 kW240 V monofásica, FP 1.00
60 amperios a kW14.4 kW240 V monofásica, FP 1.00
100 amperios a kW24.0 kW240 V monofásica, FP 1.00
200 amperios a kW48.0 kW240 V monofásica, FP 1.00
400 amperios a kW299.3 kW480 V trifásica (línea a línea), FP 0.90

¿Qué es un kilovatio?

Un kilovatio (kW) equivale a mil vatios, y un vatio (W) es la tasa a la que se transfiere un julio de energía cada segundo. Es una medida de qué tan rápido se mueve la energía, no de cuánta se ha movido. Una ducha eléctrica de 9 kW y un calentador industrial de 9 kW imponen la misma demanda instantánea a su suministro, sin importar cuánto tiempo funcione cada uno. Las cantidades más pequeñas se expresan en milivatios (mW) para electrónica de señal, y las mayores en megavatios (MW) para plantas generadoras.

La unidad con la que más se confunde es el kilovatio-hora (kWh), que mide energía en lugar de potencia: un kilovatio sostenido durante una hora. Esa distinción es la razón por la que una factura de electricidad se expresa en kWh mientras que un disyuntor se elige según los kW y los amperios. La factura cobra por la energía entregada a lo largo de un mes; el disyuntor responde a la tasa de flujo en un instante dado.

El kilovatio es útil porque es la unidad puente del trabajo eléctrico. El voltaje por sí solo no dice nada sobre cuánto trabajo realiza un circuito, y la corriente por sí sola no dice nada sin el voltaje detrás de ella. La potencia combina ambos, y una vez que una carga se expresa en kilovatios puede traducirse a casi cualquier otra unidad que le importe a una instalación: amperios (A) para la selección de conductores y disyuntores, caballos de fuerza (HP) para las especificaciones de motores, kilovoltioamperios (kVA) para la capacidad de transformadores y generadores, BTU por hora o toneladas de refrigeración para calefacción y refrigeración, y kilovatios-hora para el costo de funcionamiento.

En qué se convierte un kilovatio
Convertir aFórmula1 kW equivale a
Amperios (monofásico)A = (kW × 1000) / (V × PF)4.17 A a 240 V, PF 1.00
Caballos de fuerzaHP = kW / 0.74571.341 HP
Kilovatios-horakWh = kW × horas1 kWh por hora de funcionamiento
BTU por horaBTU/hr = kW × 3412.143,412.14 BTU/hr
KilovoltioamperioskVA = kW / PF1.25 kVA a PF 0.80
Toneladas de refrigeracióntons = kW / 3.5168530.284 tons

La fila de amperaje es la única que necesita información adicional: la corriente depende del voltaje del sistema y, en CA, del factor de potencia. Cualquier otra conversión de la tabla es una proporción fija.

Cómo usar esta calculadora

  1. 1

    Elige la dirección de la conversión

    Elige kW a amperios si conoces la potencia de una carga en kilovatios y necesitas la corriente que consumirá, o amperios a kW si tienes una lectura del medidor en amperios y quieres la potencia real. El botón de intercambio lleva tu resultado a la dirección opuesta sin recargar la página.

  2. 2

    Selecciona el tipo de corriente

    Elige CC, CA monofásica, o una de las dos formas trifásicas. Esta selección decide qué fórmula se usa: la trifásica línea a línea introduce el multiplicador 1.732, la línea a neutro usa 3 en su lugar, y la CC elimina por completo el término del factor de potencia.

  3. 3

    Ingresa el voltaje del sistema

    Escribe el voltaje o pulsa un valor predeterminado: 120 V y 240 V para circuitos residenciales norteamericanos, 208 V y 480 V para trifásica comercial, y 400 V para trifásica europea. Para un cálculo trifásico, ingresa el voltaje línea a línea a menos que hayas seleccionado la opción línea a neutro.

  4. 4

    Establece el factor de potencia

    Ingresa un factor de potencia entre 0.01 y 1.00. El campo está oculto para CC porque allí el voltaje y la corriente permanecen en fase. El resultado, las lecturas de potencia aparente y reactiva, y la fórmula sustituida se actualizan con cada pulsación.

Si no conoces tu factor de potencia. Usa 1.00 para cargas puramente resistivas (calentadores eléctricos, resistencias de inmersión, lámparas incandescentes, hornos y tostadoras) porque su corriente permanece en fase con el voltaje. Usa 0.80 como estimación de trabajo para cargas mixtas que incluyen motores, y 0.85 para un motor de inducción funcionando cerca de plena carga. Estas son reglas prácticas para cálculos de planificación, no valores medidos: la cifra impresa en la placa del equipo, o una lectura tomada con una pinza amperimétrica, es la que refleja tu circuito real.

Potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva

En un circuito de CC, la potencia es simplemente voltaje por corriente y solo hay una cifra de la que hablar. En corriente alterna se divide en tres, porque el voltaje y la corriente no necesariamente alcanzan su pico en el mismo momento. Cuando una carga es puramente resistiva, permanecen sincronizados y toda la potencia suministrada realiza trabajo. Cuando una carga es inductiva (cualquier motor, transformador o balastro con un devanado), la corriente se retrasa respecto al voltaje, y parte de cada ciclo se dedica a impulsar energía hacia un campo magnético y luego devolverla.

Esa energía devuelta nunca se convierte en trabajo, pero aun así viaja por los conductores en su ida y vuelta. La potencia real (kW) es la parte que sí se convierte en trabajo. La potencia reactiva (kVAR) es la parte que va y viene. La potencia aparente (kVA) es el total que el suministro debe transportar para entregar ambas.

MagnitudUnidadQué mideFórmula
Potencia real (potencia activa)kWLa parte de la potencia suministrada que realmente se convierte en trabajo, calor o luz.P = V × I × PF
Potencia aparentekVALa potencia total que el suministro, los conductores y los dispositivos de protección deben transportar.S = V × I
Potencia reactivakVARPotencia intercambiada con campos magnéticos y eléctricos sin realizar trabajo útil.Q = V × I × sin φ
kVA² = kW² + kVAR²

Las tres magnitudes forman un triángulo rectángulo (el triángulo de potencias) con la potencia real en la base, la potencia reactiva en el lado vertical y la potencia aparente como hipotenusa. Una carga que consume 10 kW con un factor de potencia de 0.8 representa por tanto 12.5 kVA de potencia aparente y 7.5 kVAR de potencia reactiva. Por eso la selección de conductores y dispositivos de protección sigue la potencia aparente y no la potencia real: el cable debe soportar la totalidad de los 12.5 kVA de corriente aunque solo 10 kW realicen algún trabajo. Mejorar el factor de potencia reduce el lado reactivo del triángulo, lo que reduce la corriente para la misma potencia útil.

Potencia monofásica

Un suministro monofásico entrega corriente alterna a través de un conductor vivo y un camino de retorno, de modo que el voltaje instantáneo sube y baja como una única onda sinusoidal a la frecuencia del suministro: 60 Hz en Norteamérica, 50 Hz en la mayor parte del resto del mundo. Casi todos los circuitos domésticos y de pequeños comercios son monofásicos.

El servicio residencial norteamericano es una variante llamada bifásico dividido (split-phase). El transformador de la empresa eléctrica suministra dos conductores vivos cuyas formas de onda están desfasadas 180 grados, más un neutro puesto a tierra derivado del centro del devanado. Medir entre cualquier conductor vivo y el neutro da 120 V para iluminación y tomas generales; medir entre los dos conductores vivos da 240 V para las cargas pesadas: la estufa, la secadora, el calentador de agua, un cargador de vehículo eléctrico. Todos los voltajes citados aquí son valores RMS, que es lo que muestra un multímetro y lo que espera cada fórmula de esta página.

Amperios a partir de kilovatios

A = (kW × 1000) / (V × PF)

Kilovatios a partir de amperios

kW = (V × A × PF) / 1000
Dos conductores vivos y un neutro que salen de un panel de servicio. Cada conductor vivo mide 120 voltios respecto al neutro, y los dos conductores vivos miden 240 voltios entre sí.Panel deservicioL1 (vivo)N (neutro)L2 (vivo)120 V120 V240 VL1 y L2 están desfasados 180°: medir entre ellos suma sus magnitudes.
Lo que muestra el diagrama: dos conductores vivos, L1 y L2, y un neutro N que salen de un panel de servicio. Como L1 y L2 están desfasados 180 grados, cada uno mide 120 V respecto al neutro mientras que los dos juntos miden 240 V entre sí. Un circuito de 120 V conecta un conductor vivo y el neutro; un circuito de 240 V conecta ambos conductores vivos y puede no necesitar el neutro en absoluto.

Potencia trifásica

Un suministro trifásico transporta tres voltajes alternos independientes de igual magnitud, cada uno desfasado del siguiente por 120 grados eléctricos. Mientras una fase desciende, otra está subiendo, de modo que la potencia combinada entregada a una carga equilibrada permanece esencialmente constante en lugar de pulsar a cero dos veces por ciclo como hace la potencia monofásica. Esa estabilidad es la razón por la que prácticamente todos los motores industriales, las grandes plantas de climatización y la distribución comercial funcionan con tres fases.

También transporta más potencia con menos cobre. Como las tres fases comparten el camino de retorno (en una carga trifásica equilibrada las corrientes se cancelan en el punto neutro), un sistema trifásico transmite sustancialmente más potencia que tres circuitos monofásicos separados construidos con la misma cantidad de conductor. Una corriente menor para la misma potencia también significa menores pérdidas resistivas en el cable.

Se usan comúnmente dos configuraciones de cableado. En una disposición delta (triángulo) los tres devanados forman un triángulo cerrado sin punto neutro, lo que conviene a motores y al lado primario de los transformadores de distribución. En una estrella (wye), también llamada Y, un extremo de cada devanado se une en un neutro compartido, lo que hace disponibles dos voltajes desde el mismo servicio: el valor más alto línea a línea (también llamado fase a fase) entre dos fases cualesquiera, y el valor más bajo línea a neutro (también llamado fase a neutro) entre una fase y el neutro. El servicio comercial norteamericano suele ser 480 V línea a línea (277 V a neutro) o 208 V línea a línea (120 V a neutro), mientras que el Reino Unido, Europa y gran parte de Asia estandarizan en 400 V línea a línea (230 V a neutro).

Tres ondas sinusoidales de igual amplitud desfasadas entre sí por 120 grados eléctricos, de modo que mientras una fase desciende otra ya está subiendo y su salida combinada nunca cae a cero.L1L2L3120°240°360°0
Lo que muestra la forma de onda: tres voltajes de magnitud y frecuencia idénticas trazados a lo largo de un ciclo completo de 360 grados, cada uno desplazado 120 grados respecto al siguiente. L1 alcanza su pico primero, L2 un tercio de ciclo después, luego L3. Como las tres están escalonadas de esta forma, en ningún momento del ciclo están todas cerca de cero a la vez, razón por la cual la potencia entregada a una carga equilibrada se mantiene estable en lugar de pulsar. Ese mismo escalonamiento de 120 grados es lo que hace que los voltajes de fase se sumen vectorialmente en lugar de aritméticamente, y esa suma vectorial es de donde proviene el √3 en las fórmulas línea a línea.
Tres devanados conectados extremo con extremo en un triángulo cerrado, con los tres conductores de línea tomados desde las esquinas. No hay punto neutro.L1L2L3Delta: sin neutroTres devanados unidos en un punto central común que forma el neutro, con los tres conductores de línea saliendo radialmente.L1L2L3NEstrella: neutro en el centro
Lo que muestran los esquemas: a la izquierda, tres devanados conectados extremo con extremo en un triángulo cerrado con los conductores de línea L1, L2 y L3 tomados desde sus esquinas y sin ningún punto neutro. A la derecha, los mismos tres devanados unidos en un punto central común que se convierte en el neutro N, con las tres líneas saliendo radialmente. El punto central de la estrella es lo que hace disponible un voltaje línea a neutro más bajo junto con el voltaje línea a línea; la delta no tiene tal punto, así que solo existe un voltaje.

Las cuatro fórmulas trifásicas

El multiplicador que uses depende por completo de qué voltaje mediste. El voltaje línea a línea usa √3 (aproximadamente 1.732); el voltaje línea a neutro usa 3. Ambas formas describen el mismo circuito y devuelven la misma respuesta, porque el voltaje línea a línea equivale a √3 veces el voltaje línea a neutro.

Línea a línea · amperios a partir de kW

A = (kW × 1000) / (√3 × V × PF)

Línea a línea · kW a partir de amperios

kW = (√3 × V × A × PF) / 1000

Línea a neutro · amperios a partir de kW

A = (kW × 1000) / (3 × V × PF)

Línea a neutro · kW a partir de amperios

kW = (3 × V × A × PF) / 1000

Factor de potencia

El factor de potencia es la relación entre la potencia real y la potencia aparente: kW dividido entre kVA. Va de 0 a 1 y nunca puede superar 1, porque una carga no puede convertir en trabajo más energía de la que le entrega el suministro. Una carga puramente resistiva se sitúa en 1.00, a menudo llamado factor de potencia unitario. Un motor de inducción a plena carga suele situarse cerca de 0.85, y el mismo motor girando sin nada conectado puede caer a 0.35, porque casi toda la corriente que consume se destina a magnetizar su núcleo en lugar de hacer girar algo.

Un factor de potencia bajo cuesta dinero de tres formas distintas. La corriente para una carga real dada aumenta a medida que baja el factor de potencia (a 0.7 la misma salida útil exige aproximadamente un 43% más de corriente que a 1.00), por lo que los conductores y los dispositivos de protección deben ser mayores. Una corriente mayor implica mayores pérdidas resistivas en el cable, que es energía pagada y desperdiciada como calor. Y muchas tarifas comerciales e industriales facturan la demanda reactiva directamente o aplican un recargo por debajo de un umbral, comúnmente alrededor de 0.95. Las instalaciones con un factor de potencia persistentemente bajo pueden instalar equipos de corrección del factor de potencia (normalmente bancos de condensadores dimensionados para compensar la parte inductiva de la carga) que cancelan localmente parte de la componente reactiva y reducen tanto la corriente como cualquier recargo.

Factor de potencia típico por tipo de carga: cifras de referencia representativas, no valores medidos
Tipo de cargaFactor de potencia típicoPor qué se sitúa ahí
Carga resistiva (calentador, lámpara incandescente)1.00El voltaje y la corriente permanecen en fase, así que cada amperio realiza trabajo útil.
Iluminación LED0.90-0.95Controladores conmutados con corrección del factor de potencia, aunque los controladores baratos rinden peor.
Iluminación fluorescente (balastro electrónico)0.95Los balastros corregidos mantienen la corriente casi en fase.
Motor síncrono0.90La excitación de campo puede ajustarse, por lo que el factor de potencia es parcialmente controlable.
Motor de inducción, plena carga0.85La corriente de magnetización es pequeña respecto a la corriente de trabajo.
Motor de inducción, sin carga0.35La corriente de magnetización domina cuando no se realiza trabajo mecánico.
Horno de arco0.70-0.80Una carga altamente variable y no lineal con gran demanda reactiva.

Trata estas cifras como estimaciones iniciales para cálculos de planificación. El factor de potencia real varía con el nivel de carga, el voltaje de suministro y la antigüedad del equipo, y la cifra de la placa o una medición con pinza amperimétrica es la que se aplica a una máquina específica.

Ejemplos resueltos, paso a paso

Los dos ejemplos siguientes son trifásicos, ya que la aritmética monofásica ya se cubrió arriba. Se muestra cada valor intermedio para que la sustitución pueda seguirse y comprobarse a mano.

Ejemplo 1: kilovatios a amperios, trifásico

Un enfriador de 45 kW funciona con un suministro trifásico de 480 V con un factor de potencia de 0.88. ¿Qué corriente consume por línea?

A = (kW × 1000) / (√3 × V × PF)
  1. 1

    Convierte kilovatios a vatios.

    45 × 1000 = 45,000 W

  2. 2

    Multiplica √3 por el voltaje línea a línea.

    1.7320508 × 480 = 831.38

  3. 3

    Aplica el factor de potencia.

    831.38 × 0.88 = 731.62

  4. 4

    Divide los vatios entre ese denominador.

    45,000 / 731.62 = 61.51 A

Verificación cruzada: con un factor de potencia de 0.88 la potencia aparente es 45 / 0.88 = 51.14 kVA, que es la cifra que un transformador o generador que alimente esta carga necesitaría suministrar.

Ejemplo 2: amperios a kilovatios, trifásico

Una pinza amperimétrica marca 75 A en cada línea de un circuito de motor trifásico de 400 V con un factor de potencia de 0.92. ¿Cuánta potencia real está consumiendo el motor?

kW = (√3 × V × A × PF) / 1000
  1. 1

    Multiplica √3 por el voltaje línea a línea.

    1.7320508 × 400 = 692.82

  2. 2

    Multiplica por la corriente de línea medida.

    692.82 × 75 = 51,961.52

  3. 3

    Aplica el factor de potencia para obtener vatios.

    51,961.52 × 0.92 = 47,804.60 W

  4. 4

    Divide entre 1000 para llegar a kilovatios.

    47,804.60 / 1000 = 47.80 kW

Verificación cruzada: la potencia aparente es 47.80 / 0.92 = 51.96 kVA, y la potencia mecánica equivalente es 47.80 / 0.7457 = 64.11 HP antes de considerar la eficiencia del motor.

Conversores rápidos de kVA, HP, BTU y kWh

Cuatro conversores compactos para los cambios de unidad que no involucran voltaje ni número de fases. Elige una pestaña, escribe un valor, y la fórmula que produjo la respuesta aparece debajo. El botón de intercambio invierte cada conversión.

kW80.00
kW = kVA × PF
kW = 100 × 0.8 = 80.00 kW

Qué asume cada conversión

kVA ↔ kW
Necesita el factor de potencia, porque la potencia aparente y la potencia real difieren exactamente en esa proporción. Con un factor de potencia de 1.00 ambas son idénticas.
HP ↔ kW
Usa caballos de fuerza mecánicos (imperiales), donde 1 HP equivale a 0.7457 kW. La cifra de caballos de fuerza grabada en la placa de un motor es la potencia de salida en el eje, no la entrada eléctrica, por lo que los datos de placa deben dividirse entre la eficiencia de la máquina para obtener lo que el motor realmente consume del suministro.
BTU/hr ↔ kW
Un kilovatio equivale a 3412.14 BTU por hora. Dividir BTU/hr entre 12,000 da toneladas de refrigeración, la unidad en la que suele especificarse el equipo de climatización.
kWh ↔ kW
Necesita un tiempo de funcionamiento, ya que cruza entre potencia y energía. Una carga en kW multiplicada por horas da kWh; la energía dividida entre horas da la potencia media.

Las cuatro fórmulas

kW = kVA × PF
kW = HP × 0.7457
kW = BTU/hr / 3412.14
kW = kWh / hours

¿Cuánta potencia necesita una vivienda o un pequeño negocio?

Las cifras a continuación son estimaciones típicas ampliamente citadas para una planificación aproximada: no son mediciones de ninguna propiedad en particular, y no sustituyen un cálculo de carga. La demanda real varía enormemente según el tipo de calefacción y refrigeración, el clima, el aislamiento, la ocupación y si hay un vehículo eléctrico en la entrada. Una casa con bomba de calor y un cargador de 48 A puede consumir varias veces lo que consume una casa idéntica calentada con gas.

Como punto de partida, una vivienda de dos habitaciones suele estimarse con una demanda pico cercana a 30 A, una de tres habitaciones cerca de 45 A, y un pequeño negocio entre 50 A y 100 A. A los 240 V que suministra el servicio residencial norteamericano, esas corrientes corresponden aproximadamente a 7.2 kW, 10.8 kW y 12-24 kW respectivamente. Los locales comerciales suelen alimentarse a 208 V o 480 V trifásicos, donde la misma cifra en kilovatios corresponde a una corriente por línea mucho menor.

Corriente típica y potencia estimada por aplicación: solo estimaciones de referencia
Ubicación / aplicaciónCorriente típicaVoltajeFP asumidoPotencia estimada
Vivienda de dos habitaciones (pico de toda la casa)~30 A240 V1.00~7.2 kW
Vivienda de tres habitaciones (pico de toda la casa)~45 A240 V1.00~10.8 kW
Local de pequeño negocio50-100 A240 V0.90~10.8-21.6 kW
Cargador de VE de Nivel 232 A240 V1.007.7 kW
Aire acondicionado central (3 toneladas)~15 A240 V0.90~3.2 kW
Calentador de agua eléctrico18.8 A240 V1.004.5 kW
Estufa eléctrica40 A240 V1.009.6 kW
Secadora de ropa eléctrica24 A240 V1.005.8 kW

Dos efectos mantienen la cifra de toda la propiedad por debajo de la suma de las filas. No todas las cargas funcionan a la vez, que es lo que contempla un factor de demanda, y muchas cargas funcionan de forma cíclica en lugar de continua. Sumar todas las potencias de placa juntas, por tanto, sobreestima la demanda pico real, a menudo de forma considerable.

Referencia general

Dimensionar un generador a partir de una carga en kW

Los generadores tienen dos especificaciones, y la diferencia entre ellas es lo primero que confunde a la gente. La especificación en kW describe la potencia real que puede producir el motor; la especificación en kVA describe la potencia aparente que puede entregar el alternador. Ambas están vinculadas por el factor de potencia con el que está especificado el equipo (comúnmente 0.8 para unidades trifásicas), de modo que un generador de 100 kVA especificado a 0.8 suministra 80 kW de potencia real. Si se le conecta una carga con un factor de potencia peor que el de su especificación, la potencia real disponible baja, aunque el motor tenga capacidad de sobra, porque los devanados del alternador alcanzan primero su límite de corriente. La corriente continua que un equipo puede sostener a su voltaje nominal es su corriente nominal a plena carga, y esa cifra (más que la sobrecorriente momentánea que puede absorber) es la que usa la selección de alimentadores y dispositivos de protección.

Una convención habitual de planificación es elegir un equipo de modo que la carga de funcionamiento continuo prevista caiga entre el 50% y el 80% de su capacidad continua. El límite superior deja margen para el crecimiento de la carga y para sobrecorrientes transitorias; el límite inferior también importa, porque los fabricantes generalmente desaconsejan hacer funcionar un equipo diésel con muy poca carga durante períodos prolongados.

El arranque de motores suele ser el factor decisivo más que la carga en régimen permanente. Un motor de inducción consume aproximadamente de 6 a 8 veces su corriente de funcionamiento a plena carga en el instante del arranque, porque en reposo no hay fuerza contraelectromotriz que se oponga al suministro. La sobrecorriente dura solo hasta que el rotor alcanza su velocidad, pero mientras dura hace caer el voltaje del bus (una caída momentánea conocida como caída de tensión) y un generador debe soportarla sin que su voltaje o frecuencia colapsen lo suficiente como para desconectar otros equipos conectados. Por eso un equipo dimensionado solo por los kilovatios en funcionamiento puede resultar muy subdimensionado en la práctica, y por eso los arrancadores suaves y los variadores de frecuencia cambian considerablemente el panorama de dimensionamiento.

Visto al revés, sumar todas las placas de una propiedad sobreestima el pico real, porque no todo funciona simultáneamente. Esto es lo que expresa un factor de demanda: la proporción entre la demanda máxima real y la carga total conectada. El Artículo 220 del Código Eléctrico Nacional (NEC) establece factores de demanda y métodos estándar de cálculo de carga usados en Estados Unidos exactamente por esta razón. Los códigos difieren entre jurisdicciones y se revisan periódicamente.

Esta sección es información de referencia general, no una guía de instalación. Las cifras anteriores son convenciones y reglas prácticas para entender cómo funciona el dimensionamiento de generadores; no son suficientes por sí solas para seleccionar el equipo. El dimensionamiento real del generador, la selección del conmutador de transferencia, el dimensionamiento del disyuntor, la selección del conductor y su calibre, y el cumplimiento normativo para una instalación específica deben ser realizados por un electricista con licencia o un ingeniero calificado, partiendo de la carga real conectada, la edición vigente del código eléctrico local y las condiciones del sitio. Nada en esta página debe tratarse como sustituto de eso.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Respuestas a las preguntas que más se hacen antes y durante el uso de esta calculadora.

Conversiones

¿Cuántos amperios son 1 kW a 120V?

1 kW a 120 V monofásicos consume aproximadamente 8.33 amperios con un factor de potencia de 1.0. La aritmética es (1 × 1000) ÷ (120 × 1.0) = 8.33 A. Si la carga es inductiva en lugar de puramente resistiva (un pequeño motor con un factor de potencia de 0.85, por ejemplo), el mismo kilovatio consume más corriente, unos 9.80 A.

¿Cuántos amperios son 1 kW a 240V?

1 kW a 240 V monofásicos consume aproximadamente 4.17 amperios con un factor de potencia de 1.0. Eso es (1 × 1000) ÷ (240 × 1.0) = 4.17 A, exactamente la mitad de la corriente que el mismo kilovatio consume a 120 V. Duplicar el voltaje reduce a la mitad la corriente necesaria para mover una cantidad dada de potencia, que es la razón por la que los electrodomésticos grandes se conectan a 240 V.

¿Cómo convierto kW a amperios para trifásico?

Multiplica el voltaje línea a línea por √3 y el factor de potencia, luego divide los vatios entre el resultado: A = (kW × 1000) ÷ (1.732 × V × PF). Para 30 kW a 400 V con un factor de potencia de 0.9, eso es 30,000 ÷ (1.732 × 400 × 0.9) = 48.11 A. Usa la forma línea a neutro con un multiplicador de 3 en lugar de √3 si el voltaje que mediste era fase a neutro.

¿Cuántos kW son 100 amperios a 240V?

100 amperios a 240 V monofásicos son 24 kW con un factor de potencia de 1.0. La fórmula es (240 × 100 × 1.0) ÷ 1000 = 24 kW. Con un factor de potencia de 0.9 los mismos 100 amperios entregan solo 21.6 kW de potencia real, porque parte de la corriente circula como potencia reactiva en lugar de realizar trabajo.

¿Se pueden convertir kilovatios a amperios sin conocer el voltaje?

No. Se necesita el voltaje, porque los amperios miden la tasa de flujo de carga mientras que los kilovatios miden la tasa de transferencia de energía, y el voltaje es el término que vincula ambos. Sin él, una cifra de kilovatios corresponde a infinitos valores de corriente posibles. 10 kW son 41.67 A a 240 V pero solo 20.83 A a 480 V, ambos con factor de potencia unitario.

¿Cómo convierto kVA a kW?

Multiplica los kilovoltioamperios por el factor de potencia: kW = kVA × PF. Un transformador de 100 kVA que alimenta una carga con un factor de potencia de 0.8 entrega 80 kW de potencia real. En sentido contrario divides en lugar de multiplicar, así que kVA = kW ÷ PF.

¿Cómo convierto kW a BTU por hora?

Multiplica los kilovatios por 3412.14 para obtener BTU por hora. Un calentador eléctrico de 5 kW produce 5 × 3412.14 = 17,060.7 BTU/hr. Dividir BTU/hr entre 12,000 convierte a toneladas de refrigeración, haciendo que esos mismos 5 kW sean aproximadamente 1.42 toneladas.

Fórmulas y conceptos

¿Cuál es la fórmula para convertir amperios a kW?

Para CA monofásica es kW = (V × A × PF) ÷ 1000; para CC elimina el factor de potencia, y para trifásica multiplica por √3 cuando uses el voltaje línea a línea. La división entre 1000 es solo el paso de vatios a kilovatios. Las cuatro variantes expresan la misma relación física (la potencia es voltaje por corriente) con un multiplicador según el número de fases y una corrección por factor de potencia aplicados.

¿Qué es el factor de potencia y por qué importa?

El factor de potencia es la relación entre la potencia real (kW) y la potencia aparente (kVA), un número entre 0 y 1 que describe cuánta de la corriente realiza trabajo útil. Una carga que funciona con un factor de potencia de 0.7 consume aproximadamente un 43% más de corriente que la misma carga real a 1.0, lo que implica conductores más grandes, un disyuntor mayor y, en muchas tarifas comerciales, un recargo de la empresa eléctrica.

¿Qué factor de potencia debo usar si no lo conozco?

Usa 0.8 como estimación de trabajo para cargas mixtas que incluyen motores, y 1.0 para cargas puramente resistivas como calentadores, hornos eléctricos y lámparas incandescentes. Ambas son reglas prácticas para cálculos de planificación, no valores medidos. La placa del equipo o una lectura con pinza amperimétrica da la cifra real, y la placa es lo que cuenta para cualquier cosa que realmente vaya a instalarse.

¿Cuál es la diferencia entre kW y kVA?

kW es potencia real, la parte que realiza trabajo útil, mientras que kVA es potencia aparente, el total que el suministro y sus conductores deben transportar. Ambas son iguales solo con un factor de potencia de 1.0. Como los cables y disyuntores responden a la corriente total y no a la salida útil, equipos como transformadores, generadores y UPS se especifican en kVA.

¿Es lo mismo kW que kWh?

No. Un kilovatio es una tasa de potencia y un kilovatio-hora es una cantidad de energía: un kilovatio sostenido durante una hora. Un calentador de 2 kW funcionando durante 3 horas consume 6 kWh. Las facturas de electricidad se expresan en kWh porque cobran por la energía entregada a lo largo del tiempo, mientras que los cables y disyuntores se dimensionan a partir de kW y amperios porque reflejan la tasa instantánea.

¿Qué es la potencia reactiva?

La potencia reactiva, medida en kVAR, es la potencia que va y viene entre la fuente y los campos magnéticos o eléctricos de una carga sin llegar nunca a convertirse en trabajo útil. Los motores y transformadores la necesitan para establecer sus campos magnéticos. Se relaciona con las otras dos magnitudes mediante el triángulo de potencias, donde kVA² = kW² + kVAR².

¿Cuál es la diferencia entre la Ley de Ohm y la Ley de Watt?

La Ley de Ohm relaciona voltaje, corriente y resistencia como V = I × R, mientras que la Ley de Watt relaciona potencia, voltaje y corriente como P = V × I. Usadas juntas permiten despejar cualquiera de las cuatro magnitudes conociendo otras dos, que es cómo una cifra en kilovatios puede rastrearse hasta una resistencia en ohmios.

Trifásica

¿Cómo calculo los kW trifásicos a partir de amperios?

Multiplica √3 por el voltaje línea a línea, la corriente y el factor de potencia, luego divide entre 1000: kW = (1.732 × V × A × PF) ÷ 1000. Para 40 amperios a 208 V con un factor de potencia de 0.85, eso da (1.732 × 208 × 40 × 0.85) ÷ 1000 = 12.25 kW.

¿Cuál es la diferencia entre el voltaje línea a línea y línea a neutro?

El voltaje línea a línea se mide entre dos conductores de fase cualesquiera, mientras que el línea a neutro se mide entre un conductor de fase y el neutro. En un sistema estrella equilibrado, la cifra línea a línea es √3 veces la cifra línea a neutro, de modo que un sistema de 480 V línea a línea mide 277 V línea a neutro. Confundir ambos es el error de cálculo trifásico más común.

¿Por qué la fórmula trifásica usa √3?

Porque las tres fases alcanzan su pico con 120 grados eléctricos de separación, sus contribuciones se suman vectorialmente en lugar de aritméticamente, y la suma vectorial para un conjunto equilibrado resulta ser √3 veces el valor por fase. √3 es aproximadamente 1.732. Aparece siempre que se combinan en la misma expresión el voltaje línea a línea y la corriente de línea.

¿Es diferente la fórmula para el voltaje línea a neutro?

Sí. Con el voltaje línea a neutro el multiplicador pasa a ser 3 en lugar de √3, así que kW = (3 × V × A × PF) ÷ 1000. Ambas formas devuelven la misma respuesta para el mismo circuito físico, porque sustituir voltaje línea a línea = √3 × voltaje línea a neutro convierte una en la otra. Elige la forma que coincida con el voltaje que realmente mediste.

¿Cuál es un voltaje trifásico típico en edificios comerciales?

480 V línea a línea es el voltaje trifásico comercial e industrial común en Norteamérica, con 208 V sirviendo cargas de edificios más ligeras; la mayor parte de Europa, el Reino Unido y gran parte de Asia usan 400 V. Sus equivalentes línea a neutro son aproximadamente 277 V, 120 V y 230 V respectivamente, que es cómo un único servicio trifásico también puede alimentar circuitos monofásicos ordinarios.

¿Cuál es la diferencia entre una conexión delta y una estrella?

En una conexión delta los tres devanados forman un triángulo cerrado sin punto neutro, mientras que en una estrella, también llamada Y, un extremo de cada devanado se une en un neutro común. La estrella ofrece dos voltajes utilizables más un neutro para cargas monofásicas, lo que conviene a la distribución en edificios. La delta no lleva neutro y es común en motores y en el lado primario de los transformadores de distribución.

¿La especificación en kW de un motor trifásico ya tiene en cuenta el factor de potencia?

No. El kW de placa de un motor es su salida mecánica en el eje, por lo que no tiene en cuenta ni el factor de potencia ni la eficiencia del lado de entrada eléctrica. Para estimar la corriente que realmente consumirá, primero divide el kW de placa entre la eficiencia para obtener la potencia de entrada, luego aplica la fórmula trifásica usando el factor de potencia de placa.

Dimensionamiento y casos reales

¿Cuántos kW usa una vivienda de dos habitaciones?

Una vivienda de dos habitaciones suele estimarse con una demanda pico de alrededor de 30 amperios, que son aproximadamente 7.2 kW a 240 V. Esa es una estimación de planificación ampliamente citada y no una medición de ninguna casa en particular. La demanda real varía con el tipo de calefacción, el clima y la combinación de electrodomésticos, y un electricista con licencia realiza el cálculo de carga real para un servicio.

¿Cuántos kW usa una vivienda de tres habitaciones?

Una vivienda de tres habitaciones suele estimarse en alrededor de 45 amperios, aproximadamente 10.8 kW a 240 V. De nuevo, esta es solo una cifra típica para planificación aproximada. Una casa totalmente eléctrica con bomba de calor y un cargador de VE puede consumir considerablemente más, razón por la cual el dimensionamiento del servicio se basa en un cálculo de carga formal y no en el número de habitaciones.

¿Qué tamaño de generador necesito para mi casa?

Como referencia general, un generador suele elegirse de modo que la carga de funcionamiento prevista caiga entre el 50% y el 80% de su capacidad continua, dejando margen para las sobrecorrientes de arranque de motores. Como los generadores tienen una especificación en kVA además de una en kW, un factor de potencia bajo reduce la potencia real realmente disponible. Un electricista con licencia debe dimensionar el equipo y los dispositivos de transferencia para cualquier instalación real.

¿Cómo calculo el costo de electricidad a partir de kW?

Multiplica la carga en kW por las horas que funciona para obtener kWh, luego multiplica eso por tu tarifa. Una estufa eléctrica de 9.6 kW usada durante 3 horas a $0.17 por kWh cuesta 9.6 × 3 × 0.17 = $4.90. Solo la tarifa impresa en tu propia factura da un resultado exacto, ya que las tarifas varían según la región y la hora del día.

¿Cómo convierto caballos de fuerza a kilovatios para un motor?

Multiplica los caballos de fuerza por 0.7457, así que un motor de 25 HP son 18.64 kW. Ese resultado es potencia de salida mecánica. La entrada eléctrica es mayor según la eficiencia del motor, así que el mismo motor de 25 HP funcionando con una eficiencia del 92% consume aproximadamente 20.26 kW del suministro.

¿Por qué un motor consume más corriente al arrancar?

Un motor en reposo no genera fuerza contraelectromotriz que se oponga al suministro, por lo que la corriente de arranque suele alcanzar de 6 a 8 veces la corriente de funcionamiento a plena carga durante un breve instante. La sobrecorriente dura solo hasta que el rotor alcanza su velocidad, pero es la razón por la que la selección del generador y de los dispositivos de protección considera la corriente de arranque y no solo la carga en funcionamiento.

¿Cuántos amperios consume un cargador de vehículo eléctrico?

Un cargador doméstico típico de Nivel 2 entrega 7.7 kW a 32 amperios a 240 V, mientras que las unidades más grandes funcionan a 48 amperios para unos 11.5 kW. En Europa, un wallbox trifásico de 400 V especificado en 11 kW consume aproximadamente 15.9 A por fase con factor de potencia unitario, y una unidad de 22 kW aproximadamente 31.8 A. Cargas continuas como estas son una razón común por la que un servicio existente necesita revisarse.