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kW Calculator.

A calculadora de kW feita para o trabalho elétrico real

Converta quilowatts em amperes, HP, kVA, kWh e BTU/h em circuitos CC, monofásicos e trifásicos. E veja a fórmula real, com seus próprios números substituídos nela, abaixo de cada resultado. Feita para eletricistas, engenheiros e qualquer pessoa que precise dimensionar uma carga, um motor ou um gerador.

Direção da conversão

Ao vivo · sem envio

Tipo de corrente
kW
V

Para trifásica, digite a tensão fase-fase a menos que tenha escolhido fase-neutro.

Não tem certeza? Use 1,00 para aquecedores e cargas resistivas, ou 0,80 para cargas mistas com motores.

Corrente

46.30A

Fórmula

A = (kW × 1000) / (V × PF)

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

Aparente
11.11 kVA
Reativa
4.84 kVAR
Real
10,000 W

Verificação reversa: 46.30 A converte de volta para 10.00 kW

Cada resultado acima é produzido pelas mesmas quatro fórmulas impressas ao longo desta página: nada é arredondado antes da exibição final, e a verificação inversa converte a resposta de volta para confirmá-la.

Conversões comuns de kW para amperes e de amperes para kW

Cada linha indica a tensão e o fator de potência que assume, de modo que cada uma funciona por si só, sem contexto adicional. Altere qualquer uma dessas suposições e o número muda. A calculadora acima recalculará para o seu circuito exato.

Quilowatts para amperes

1.5 kW para amperes12.5 A120 V monofásica, FP 1.00
2.2 kW para amperes10.2 A240 V monofásica, FP 0.90
3 kW para amperes12.5 A240 V monofásica, FP 1.00
5 kW para amperes20.8 A240 V monofásica, FP 1.00
7 kW para amperes29.2 A240 V monofásica, FP 1.00
7.5 kW para amperes34.7 A240 V monofásica, FP 0.90
9 kW para amperes37.5 A240 V monofásica, FP 1.00
10 kW para amperes46.3 A240 V monofásica, FP 0.90
11 kW para amperes15.9 A400 V trifásica (fase-fase), FP 1.00
15 kW para amperes24.1 A400 V trifásica (fase-fase), FP 0.90
20 kW para amperes26.7 A480 V trifásica (fase-fase), FP 0.90
22 kW para amperes31.8 A400 V trifásica (fase-fase), FP 1.00
30 kW para amperes40.1 A480 V trifásica (fase-fase), FP 0.90
50 kW para amperes66.8 A480 V trifásica (fase-fase), FP 0.90
100 kW para amperes133.6 A480 V trifásica (fase-fase), FP 0.90
500 kW para amperes668.2 A480 V trifásica (fase-fase), FP 0.90

Amperes para quilowatts

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

O que é um quilowatt?

Um quilowatt (kW) equivale a mil watts, e um watt (W) é a taxa na qual um joule de energia é transferido a cada segundo. É uma medida de quão rápido a energia se move, não de quanta se moveu. Um chuveiro elétrico de 9 kW e um aquecedor industrial de 9 kW impõem a mesma demanda instantânea à sua alimentação, independentemente de quanto tempo cada um funcione. Quantidades menores são expressas em miliwatts (mW) para eletrônica de sinal, e maiores em megawatts (MW) para usinas geradoras.

A unidade com a qual mais se confunde é o quilowatt-hora (kWh), que mede energia em vez de potência: um quilowatt sustentado por uma hora. Essa distinção é a razão pela qual uma conta de energia é expressa em kWh, enquanto um disjuntor é escolhido a partir de kW e amperes. A conta cobra pela energia entregue ao longo de um mês; o disjuntor responde à taxa de fluxo em um dado instante.

O quilowatt é útil porque é a unidade-ponte do trabalho elétrico. A tensão sozinha não diz nada sobre quanto trabalho um circuito realiza, e a corrente sozinha não diz nada sem a tensão por trás dela. A potência combina as duas, e uma vez que uma carga é expressa em quilowatts, ela pode ser traduzida para quase qualquer outra unidade que interesse a uma instalação: amperes (A) para a seleção de condutores e disjuntores, cavalos-vapor (HP) para especificações de motores, quilovolt-amperes (kVA) para a capacidade de transformadores e geradores, BTU por hora ou toneladas de refrigeração para aquecimento e refrigeração, e quilowatts-hora para o custo de operação.

Em que se converte um quilowatt
Converter emFórmula1 kW equivale a
Amperes (monofásico)A = (kW × 1000) / (V × PF)4,17 A a 240 V, FP 1,00
Cavalos-vaporHP = kW / 0.74571,341 HP
Quilowatts-horakWh = kW × horas1 kWh por hora de funcionamento
BTU por horaBTU/hr = kW × 3412.143.412,14 BTU/h
Quilovolt-ampereskVA = kW / PF1,25 kVA a FP 0,80
Toneladas de refrigeraçãotons = kW / 3.5168530,284 toneladas

A linha de amperagem é a única que precisa de informação extra: a corrente depende da tensão do sistema e, em CA, do fator de potência. Qualquer outra conversão na tabela é uma proporção fixa.

Como usar esta calculadora

  1. 1

    Escolha a direção da conversão

    Escolha kW para amperes se você conhece a potência de uma carga em quilowatts e precisa da corrente que ela consumirá, ou amperes para kW se tem uma leitura do medidor em amperes e quer a potência real. O botão de troca leva seu resultado para a direção oposta sem recarregar a página.

  2. 2

    Selecione o tipo de corrente

    Escolha CC, CA monofásica ou uma das duas formas trifásicas. Essa escolha decide qual fórmula é usada: trifásica fase-fase introduz o multiplicador 1,732, fase-neutro usa 3 em vez disso, e CC elimina totalmente o termo do fator de potência.

  3. 3

    Digite a tensão do sistema

    Digite a tensão ou toque em um valor predefinido: 120 V e 240 V para circuitos residenciais norte-americanos, 208 V e 480 V para trifásica comercial, e 400 V para trifásica europeia. Para um cálculo trifásico, digite a tensão fase-fase a menos que tenha selecionado a opção fase-neutro.

  4. 4

    Defina o fator de potência

    Digite um fator de potência entre 0,01 e 1,00. O campo fica oculto para CC porque ali a tensão e a corrente permanecem em fase. O resultado, as leituras de potência aparente e reativa, e a fórmula substituída se atualizam a cada tecla pressionada.

Se você não conhece seu fator de potência. Use 1,00 para cargas puramente resistivas (aquecedores elétricos, resistências de imersão, lâmpadas incandescentes, fornos e torradeiras) porque sua corrente permanece em fase com a tensão. Use 0,80 como estimativa de trabalho para cargas mistas que incluem motores, e 0,85 para um motor de indução funcionando perto da carga plena. Estas são regras práticas para cálculos de planejamento, não valores medidos: o valor impresso na placa do equipamento, ou uma leitura feita com um alicate amperímetro, é o que reflete o seu circuito real.

Potência ativa, potência aparente e potência reativa

Em um circuito CC, a potência é simplesmente tensão vezes corrente, e há apenas um valor do qual falar. Em corrente alternada, ela se divide em três, porque a tensão e a corrente não necessariamente atingem o pico no mesmo momento. Quando uma carga é puramente resistiva, elas permanecem sincronizadas e toda a potência fornecida realiza trabalho. Quando uma carga é indutiva (qualquer motor, transformador ou reator com um enrolamento), a corrente atrasa em relação à tensão, e parte de cada ciclo é gasta empurrando energia para um campo magnético e depois trazendo-a de volta.

Essa energia devolvida nunca se torna trabalho, mas ainda assim percorre os condutores em sua ida e volta. A potência ativa (kW) é a parte que de fato se torna trabalho. A potência reativa (kVAR) é a parte que vai e volta. A potência aparente (kVA) é o total que a alimentação precisa suportar para entregar ambas.

GrandezaUnidadeO que medeFórmula
Potência ativakWA parte da potência fornecida que é de fato convertida em trabalho, calor ou luz.P = V × I × PF
Potência aparentekVAA potência total que a alimentação, os condutores e os dispositivos de proteção devem suportar.S = V × I
Potência reativakVARPotência trocada com campos magnéticos e elétricos sem realizar trabalho útil.Q = V × I × sin φ
kVA² = kW² + kVAR²

As três grandezas formam um triângulo retângulo (o triângulo de potências) com a potência ativa na base, a potência reativa no lado vertical e a potência aparente como hipotenusa. Uma carga que consome 10 kW com um fator de potência de 0,8 representa, portanto, 12,5 kVA de potência aparente e 7,5 kVAR de potência reativa. É por isso que a seleção de condutores e dispositivos de proteção segue a potência aparente, e não a potência ativa: o cabo precisa suportar a totalidade dos 12,5 kVA de corrente mesmo que apenas 10 kW realizem trabalho. Melhorar o fator de potência reduz o lado reativo do triângulo, o que reduz a corrente para a mesma potência útil.

Potência monofásica

Uma alimentação monofásica entrega corrente alternada através de um condutor vivo e um caminho de retorno, de modo que a tensão instantânea sobe e desce como uma única onda senoidal na frequência da alimentação: 60 Hz na América do Norte, 50 Hz na maior parte do resto do mundo. Quase todo circuito doméstico e de pequeno comércio é monofásico.

O serviço residencial norte-americano é uma variante chamada bifásico dividido (split-phase). O transformador da concessionária fornece dois condutores vivos cujas formas de onda estão defasadas em 180 graus, mais um neutro aterrado derivado do centro do enrolamento. Medir entre qualquer condutor vivo e o neutro dá 120 V para iluminação e tomadas gerais; medir entre os dois condutores vivos dá 240 V para as cargas pesadas: o fogão, a secadora, o aquecedor de água, um carregador de veículo elétrico. Todas as tensões citadas aqui são valores RMS, que é o que um multímetro mostra e o que toda fórmula desta página espera.

Amperes a partir de quilowatts

A = (kW × 1000) / (V × PF)

Quilowatts a partir de amperes

kW = (V × A × PF) / 1000
Dois condutores vivos e um neutro saindo de um quadro de distribuição. Cada condutor vivo mede 120 volts em relação ao neutro, e os dois condutores vivos medem 240 volts entre si.Quadro dedistribuiçãoL1 (vivo)N (neutro)L2 (vivo)120 V120 V240 VL1 e L2 estão defasados em 180°: medir entre eles soma suas magnitudes.
O que o diagrama mostra: dois condutores vivos, L1 e L2, e um neutro N saindo de um quadro de distribuição. Como L1 e L2 estão defasados em 180 graus, cada um mede 120 V em relação ao neutro, enquanto os dois juntos medem 240 V entre si. Um circuito de 120 V conecta um condutor vivo e o neutro; um circuito de 240 V conecta ambos os condutores vivos e pode não precisar do neutro de forma alguma.

Potência trifásica

Uma alimentação trifásica transporta três tensões alternadas independentes de igual magnitude, cada uma defasada da seguinte em 120 graus elétricos. Enquanto uma fase cai, outra está subindo, de modo que a potência combinada entregue a uma carga equilibrada permanece essencialmente constante em vez de pulsar a zero duas vezes por ciclo como faz a potência monofásica. Essa estabilidade é a razão pela qual praticamente todos os motores industriais, grandes instalações de climatização e a distribuição comercial funcionam em três fases.

Ela também transporta mais potência com menos cobre. Como as três fases compartilham o caminho de retorno (em uma carga trifásica equilibrada as correntes se cancelam no ponto neutro), um sistema trifásico transmite substancialmente mais potência do que três circuitos monofásicos separados construídos com a mesma quantidade de condutor. Uma corrente menor para a mesma potência também significa menores perdas resistivas no cabo.

Duas configurações de ligação são comumente usadas. Em uma ligação triângulo (delta), os três enrolamentos formam um triângulo fechado sem ponto neutro, o que convém a motores e ao lado primário de transformadores de distribuição. Em uma ligação estrela (wye), uma extremidade de cada enrolamento se une em um neutro compartilhado, disponibilizando duas tensões a partir do mesmo serviço: o valor mais alto fase-fase entre quaisquer duas fases, e o valor mais baixo fase-neutro entre uma fase e o neutro. O serviço comercial norte-americano é tipicamente 480 V fase-fase (277 V ao neutro) ou 208 V fase-fase (120 V ao neutro), enquanto o Reino Unido, a Europa e grande parte da Ásia padronizam em 400 V fase-fase (230 V ao neutro).

Três ondas senoidais de amplitude igual, defasadas entre si em 120 graus elétricos, de modo que enquanto uma fase cai, outra já está subindo e sua saída combinada nunca cai a zero.L1L2L3120°240°360°0
O que a forma de onda mostra: três tensões de magnitude e frequência idênticas traçadas ao longo de um ciclo completo de 360 graus, cada uma deslocada 120 graus em relação à seguinte. L1 atinge o pico primeiro, L2 um terço de ciclo depois, e então L3. Como as três estão escalonadas dessa forma, em nenhum momento do ciclo todas estão próximas de zero ao mesmo tempo, razão pela qual a potência entregue a uma carga equilibrada permanece estável em vez de pulsar. Esse mesmo escalonamento de 120 graus é o que faz as tensões de fase se somarem vetorialmente em vez de aritmeticamente, e essa soma vetorial é de onde vem o √3 nas fórmulas fase-fase.
Três enrolamentos conectados extremidade a extremidade em um triângulo fechado, com os três condutores de linha tomados a partir dos vértices. Não há ponto neutro.L1L2L3Triângulo: sem neutroTrês enrolamentos unidos em um ponto central comum que forma o neutro, com os três condutores de linha saindo radialmente.L1L2L3NEstrela: neutro no centro
O que os esquemas mostram: à esquerda, três enrolamentos conectados extremidade a extremidade em um triângulo fechado, com os condutores de linha L1, L2 e L3 tomados a partir de seus vértices e nenhum ponto neutro em lugar algum. À direita, os mesmos três enrolamentos unidos em um ponto central comum que se torna o neutro N, com as três linhas saindo radialmente. O ponto central da estrela é o que disponibiliza uma tensão fase-neutro mais baixa junto com a tensão fase-fase; o triângulo não tem tal ponto, então existe apenas uma tensão.

As quatro fórmulas trifásicas

O multiplicador que você usa depende inteiramente de qual tensão você mediu. A tensão fase-fase usa √3 (aproximadamente 1,732); a tensão fase-neutro usa 3. Ambas as formas descrevem o mesmo circuito e retornam a mesma resposta, porque a tensão fase-fase equivale a √3 vezes a tensão fase-neutro.

Fase-fase · amperes a partir de kW

A = (kW × 1000) / (√3 × V × PF)

Fase-fase · kW a partir de amperes

kW = (√3 × V × A × PF) / 1000

Fase-neutro · amperes a partir de kW

A = (kW × 1000) / (3 × V × PF)

Fase-neutro · kW a partir de amperes

kW = (3 × V × A × PF) / 1000

Fator de potência

O fator de potência é a razão entre a potência ativa e a potência aparente: kW dividido por kVA. Varia de 0 a 1 e nunca pode exceder 1, porque uma carga não pode converter em trabalho mais energia do que a alimentação lhe entrega. Uma carga puramente resistiva fica em 1,00, muitas vezes chamado de fator de potência unitário. Um motor de indução em carga plena costuma ficar perto de 0,85, e o mesmo motor girando sem nada conectado pode cair para 0,35, porque quase toda a corrente que consome se destina a magnetizar seu núcleo em vez de girar algo.

Um fator de potência baixo custa dinheiro de três formas distintas. A corrente para uma dada carga real aumenta à medida que o fator de potência cai (a 0,7 a mesma saída útil exige aproximadamente 43% mais corrente do que a 1,00), de modo que condutores e dispositivos de proteção precisam ser maiores. Uma corrente maior significa maiores perdas resistivas no cabo, que é energia paga e desperdiçada como calor. E muitas tarifas comerciais e industriais cobram a demanda reativa diretamente ou aplicam uma sobretaxa abaixo de um limite, geralmente em torno de 0,95. Instalações com fator de potência persistentemente baixo podem instalar equipamentos de correção do fator de potência (geralmente bancos de capacitores dimensionados para compensar a parte indutiva da carga) que cancelam localmente parte da componente reativa e reduzem tanto a corrente quanto qualquer sobretaxa.

Fator de potência típico por tipo de carga: valores de referência representativos, não medidos
Tipo de cargaFator de potência típicoPor que fica nesse valor
Carga resistiva (aquecedor, lâmpada incandescente)1,00A tensão e a corrente permanecem em fase, então cada ampere realiza trabalho útil.
Iluminação LED0,90-0,95Drivers de comutação com correção do fator de potência, embora drivers baratos tenham desempenho pior.
Iluminação fluorescente (reator eletrônico)0,95Reatores corrigidos mantêm a corrente próxima da fase.
Motor síncrono0,90A excitação de campo pode ser ajustada, então o fator de potência é parcialmente controlável.
Motor de indução, carga plena0,85A corrente de magnetização é pequena em relação à corrente de trabalho.
Motor de indução, sem carga0,35A corrente de magnetização domina quando nenhum trabalho mecânico é realizado.
Forno a arco0,70-0,80Uma carga altamente variável e não linear com grande demanda reativa.

Trate estes como estimativas iniciais para cálculos de planejamento. O fator de potência real varia com o nível de carga, a tensão de alimentação e a idade do equipamento, e o valor da placa ou uma medição com alicate amperímetro é o que se aplica a uma máquina específica.

Exemplos resolvidos, passo a passo

Os dois exemplos abaixo são trifásicos, já que a aritmética monofásica já foi coberta acima. Cada valor intermediário é mostrado para que a substituição possa ser acompanhada e verificada manualmente.

Exemplo 1: quilowatts para amperes, trifásico

Um resfriador de 45 kW funciona em uma alimentação trifásica de 480 V com fator de potência de 0,88. Qual corrente ele consome por linha?

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

    Converta quilowatts em watts.

    45 × 1000 = 45.000 W

  2. 2

    Multiplique √3 pela tensão fase-fase.

    1,7320508 × 480 = 831,38

  3. 3

    Aplique o fator de potência.

    831,38 × 0,88 = 731,62

  4. 4

    Divida os watts por esse denominador.

    45.000 / 731,62 = 61,51 A

Verificação cruzada: com fator de potência de 0,88 a potência aparente é 45 / 0,88 = 51,14 kVA, que é o valor que um transformador ou gerador que alimenta essa carga precisaria fornecer.

Exemplo 2: amperes para quilowatts, trifásico

Um alicate amperímetro marca 75 A em cada linha de um circuito de motor trifásico de 400 V com fator de potência de 0,92. Quanta potência real o motor está consumindo?

kW = (√3 × V × A × PF) / 1000
  1. 1

    Multiplique √3 pela tensão fase-fase.

    1,7320508 × 400 = 692,82

  2. 2

    Multiplique pela corrente de linha medida.

    692,82 × 75 = 51.961,52

  3. 3

    Aplique o fator de potência para obter watts.

    51.961,52 × 0,92 = 47.804,60 W

  4. 4

    Divida por 1000 para chegar a quilowatts.

    47.804,60 / 1000 = 47,80 kW

Verificação cruzada: a potência aparente é 47,80 / 0,92 = 51,96 kVA, e a potência mecânica equivalente é 47,80 / 0,7457 = 64,11 HP antes de considerar a eficiência do motor.

Conversores rápidos de kVA, HP, BTU e kWh

Quatro conversores compactos para as mudanças de unidade que não envolvem tensão nem número de fases. Escolha uma aba, digite um valor, e a fórmula que produziu a resposta aparece abaixo dela. O botão de troca inverte cada conversão.

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

O que cada conversão assume

kVA ↔ kW
Precisa do fator de potência, porque a potência aparente e a potência ativa diferem exatamente por essa proporção. Com fator de potência de 1,00, ambas são idênticas.
HP ↔ kW
Usa o cavalo-vapor mecânico (imperial), em que 1 HP equivale a 0,7457 kW. O valor de cavalos-vapor gravado na placa de um motor é a potência de saída no eixo, não a entrada elétrica, então os dados de placa precisam ser divididos pela eficiência da máquina para obter o que o motor realmente consome da alimentação.
BTU/h ↔ kW
Um quilowatt equivale a 3412,14 BTU por hora. Dividir BTU/h por 12.000 dá toneladas de refrigeração, a unidade em que equipamentos de climatização costumam ser especificados.
kWh ↔ kW
Precisa de um tempo de funcionamento, já que cruza entre potência e energia. Uma carga em kW multiplicada por horas dá kWh; energia dividida por horas dá a potência média.

As quatro fórmulas

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

Quanta potência uma residência ou pequena empresa precisa?

Os valores abaixo são estimativas típicas amplamente citadas para um planejamento aproximado: não são medições de nenhuma propriedade específica, e não substituem um cálculo de carga. A demanda real varia enormemente conforme o tipo de aquecimento e refrigeração, o clima, o isolamento, a ocupação, e se há um veículo elétrico na garagem. Uma casa com bomba de calor e um carregador de 48 A pode consumir várias vezes o que consome uma casa idêntica aquecida a gás.

Como ponto de partida, uma residência de dois quartos costuma ser estimada com demanda de pico próxima de 30 A, uma de três quartos próxima de 45 A, e uma pequena empresa entre 50 A e 100 A. Nos 240 V que o serviço residencial norte-americano fornece, essas correntes correspondem a aproximadamente 7,2 kW, 10,8 kW e 12-24 kW, respectivamente. Locais comerciais costumam ser alimentados em 208 V ou 480 V trifásicos, onde o mesmo valor em quilowatts corresponde a uma corrente por linha muito menor.

Corrente típica e potência estimada por aplicação: apenas estimativas de referência
Local / aplicaçãoCorrente típicaTensãoFP assumidoPotência estimada
Residência de dois quartos (pico da casa toda)~30 A240 V1,00~7,2 kW
Residência de três quartos (pico da casa toda)~45 A240 V1,00~10,8 kW
Estabelecimento de pequena empresa50-100 A240 V0,90~10,8-21,6 kW
Carregador de VE Nível 232 A240 V1,007,7 kW
Ar-condicionado central (3 toneladas)~15 A240 V0,90~3,2 kW
Aquecedor de água elétrico18,8 A240 V1,004,5 kW
Fogão elétrico40 A240 V1,009,6 kW
Secadora de roupas elétrica24 A240 V1,005,8 kW

Dois efeitos mantêm o valor de toda a propriedade abaixo da soma das linhas. Nem toda carga funciona ao mesmo tempo, o que é contemplado por um fator de demanda, e muitas cargas funcionam de forma cíclica em vez de contínua. Somar todos os valores de placa, portanto, superestima a demanda de pico real, muitas vezes de forma considerável.

Referência geral

Dimensionando um gerador a partir de uma carga em kW

Geradores têm duas especificações, e a diferença entre elas é a primeira coisa que confunde as pessoas. A especificação em kW descreve a potência ativa que o motor pode produzir; a especificação em kVA descreve a potência aparente que o alternador pode entregar. As duas estão ligadas pelo fator de potência para o qual o conjunto é especificado (comumente 0,8 para unidades trifásicas), de modo que um gerador de 100 kVA especificado a 0,8 fornece 80 kW de potência ativa. Se alimentado com uma carga de fator de potência pior do que sua especificação, a potência ativa disponível cai, mesmo que o motor tenha capacidade sobrando, porque os enrolamentos do alternador atingem primeiro seu limite de corrente. A corrente contínua que um conjunto pode sustentar em sua tensão nominal é sua corrente nominal em plena carga, e esse valor (em vez do pico momentâneo que pode absorver) é a base para a seleção de alimentadores e dispositivos de proteção.

Uma convenção comum de planejamento é escolher um conjunto de modo que a carga de funcionamento contínuo esperada fique entre 50% e 80% de sua capacidade contínua. O limite superior deixa margem para o crescimento da carga e para picos transitórios; o limite inferior também importa, porque fazer um conjunto a diesel funcionar com carga muito baixa por períodos prolongados geralmente é desaconselhado pelos fabricantes.

A partida de motores costuma ser o fator decisivo, mais do que a carga em regime permanente. Um motor de indução consome aproximadamente de 6 a 8 vezes sua corrente de funcionamento em plena carga no instante da partida, porque em repouso não há força contraeletromotriz para se opor à alimentação. O pico dura apenas até o rotor atingir sua velocidade, mas enquanto dura ele derruba a tensão do barramento (uma queda momentânea conhecida como afundamento de tensão) e um gerador precisa suportar isso sem que sua tensão ou frequência entrem em colapso o suficiente para desligar outros equipamentos conectados. É por isso que um conjunto dimensionado apenas pelos quilowatts em funcionamento pode se mostrar muito subdimensionado na prática, e por isso partidas suaves e inversores de frequência mudam consideravelmente o panorama do dimensionamento.

Olhando pelo outro lado, somar todas as placas de uma propriedade superestima o pico real, porque nem tudo funciona simultaneamente. Isso é o que um fator de demanda expressa: a razão entre a demanda máxima real e a carga total conectada. O Artigo 220 do Código Elétrico Nacional (NEC) estabelece fatores de demanda e métodos padrão de cálculo de carga usados nos Estados Unidos exatamente por essa razão. Os códigos diferem entre jurisdições e são revisados periodicamente.

Esta seção é informação de referência geral, não uma orientação de instalação. Os valores acima são convenções e regras práticas para entender como funciona o dimensionamento de geradores; não são suficientes por si só para selecionar o equipamento. O dimensionamento real do gerador, a seleção da chave de transferência, o dimensionamento do disjuntor, a seleção do condutor e sua bitola, e a conformidade com normas para uma instalação específica devem ser realizados por um eletricista licenciado ou um engenheiro qualificado, a partir da carga realmente conectada, da edição vigente do código elétrico local e das condições do local. Nada nesta página deve ser tratado como substituto disso.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Respostas às perguntas mais feitas antes e durante o uso desta calculadora.

Conversões

Quantos amperes são 1 kW a 120V?

1 kW a 120 V monofásico consome aproximadamente 8,33 amperes com fator de potência de 1,0. A conta é (1 × 1000) ÷ (120 × 1,0) = 8,33 A. Se a carga for indutiva em vez de puramente resistiva (um pequeno motor com fator de potência de 0,85, por exemplo), o mesmo quilowatt consome mais corrente, cerca de 9,80 A.

Quantos amperes são 1 kW a 240V?

1 kW a 240 V monofásico consome aproximadamente 4,17 amperes com fator de potência de 1,0. Isso é (1 × 1000) ÷ (240 × 1,0) = 4,17 A, exatamente metade da corrente que o mesmo quilowatt consome a 120 V. Dobrar a tensão reduz pela metade a corrente necessária para transmitir uma dada quantidade de potência, razão pela qual grandes eletrodomésticos são ligados em 240 V.

Como converto kW em amperes para trifásico?

Multiplique a tensão fase-fase por √3 e pelo fator de potência, depois divida os watts pelo resultado: A = (kW × 1000) ÷ (1,732 × V × PF). Para 30 kW a 400 V com fator de potência de 0,9, isso dá 30.000 ÷ (1,732 × 400 × 0,9) = 48,11 A. Use a forma fase-neutro com um multiplicador de 3 em vez de √3 se a tensão medida for fase-neutro.

Quantos kW são 100 amperes a 240V?

100 amperes a 240 V monofásico são 24 kW com fator de potência de 1,0. A fórmula é (240 × 100 × 1,0) ÷ 1000 = 24 kW. Com fator de potência de 0,9, os mesmos 100 amperes entregam apenas 21,6 kW de potência real, porque parte da corrente circula como potência reativa em vez de realizar trabalho.

É possível converter quilowatts em amperes sem saber a tensão?

Não. A tensão é necessária, porque amperes medem a taxa de fluxo de carga elétrica enquanto quilowatts medem a taxa de transferência de energia, e a tensão é o termo que liga as duas. Sem ela, um valor em quilowatts corresponde a infinitos valores de corrente possíveis. 10 kW são 41,67 A a 240 V, mas apenas 20,83 A a 480 V, ambos com fator de potência unitário.

Como converto kVA em kW?

Multiplique quilovolt-amperes pelo fator de potência: kW = kVA × PF. Um transformador de 100 kVA alimentando uma carga com fator de potência de 0,8 entrega 80 kW de potência real. No sentido contrário, você divide em vez de multiplicar, então kVA = kW ÷ PF.

Como converto kW em BTU por hora?

Multiplique os quilowatts por 3412,14 para obter BTU por hora. Um aquecedor elétrico de 5 kW produz 5 × 3412,14 = 17.060,7 BTU/h. Dividir BTU/h por 12.000 converte em toneladas de refrigeração, tornando esses mesmos 5 kW aproximadamente 1,42 tonelada.

Fórmulas e conceitos

Qual é a fórmula para converter amperes em kW?

Para CA monofásica é kW = (V × A × PF) ÷ 1000; para CC elimine o fator de potência, e para trifásica multiplique por √3 ao usar a tensão fase-fase. A divisão por 1000 é apenas o passo de watts para quilowatts. As quatro variantes expressam a mesma relação física (potência é tensão vezes corrente) com um multiplicador de número de fases e uma correção de fator de potência aplicados.

O que é fator de potência e por que ele importa?

O fator de potência é a razão entre a potência real (kW) e a potência aparente (kVA), um número entre 0 e 1 que descreve quanto da corrente realiza trabalho útil. Uma carga funcionando com fator de potência de 0,7 consome cerca de 43% mais corrente que a mesma carga real a 1,0, o que implica condutores maiores, um disjuntor maior e, em muitas tarifas comerciais, uma sobretaxa da concessionária.

Que fator de potência devo usar se não souber?

Use 0,8 como estimativa de trabalho para cargas mistas que incluem motores, e 1,0 para cargas puramente resistivas como aquecedores, fornos elétricos e lâmpadas incandescentes. Ambas são regras práticas para cálculos de planejamento, não valores medidos. A placa do equipamento ou uma leitura com alicate amperímetro dá o valor real, e a placa é o que conta para qualquer coisa que realmente será instalada.

Qual é a diferença entre kW e kVA?

kW é potência ativa, a parte que realiza trabalho útil, enquanto kVA é potência aparente, o total que a alimentação e seus condutores precisam suportar. As duas são iguais apenas com fator de potência de 1,0. Como cabos e disjuntores respondem à corrente total, e não à saída útil, equipamentos como transformadores, geradores e nobreaks são especificados em kVA.

kW e kWh são a mesma coisa?

Não. Um quilowatt é uma taxa de potência e um quilowatt-hora é uma quantidade de energia: um quilowatt sustentado por uma hora. Um aquecedor de 2 kW funcionando por 3 horas consome 6 kWh. As contas de energia são expressas em kWh porque cobram pela energia entregue ao longo do tempo, enquanto cabos e disjuntores são dimensionados a partir de kW e amperes porque refletem a taxa instantânea.

O que é potência reativa?

A potência reativa, medida em kVAR, é a potência que vai e volta entre a fonte e os campos magnéticos ou elétricos de uma carga sem nunca ser convertida em trabalho útil. Motores e transformadores precisam dela para estabelecer seus campos magnéticos. Ela se relaciona com as outras duas grandezas por meio do triângulo de potências, em que kVA² = kW² + kVAR².

Qual é a diferença entre a Lei de Ohm e a Lei de Watt?

A Lei de Ohm relaciona tensão, corrente e resistência como V = I × R, enquanto a Lei de Watt relaciona potência, tensão e corrente como P = V × I. Usadas juntas, elas permitem calcular qualquer uma das quatro grandezas conhecendo as outras duas, que é como um valor em quilowatts pode ser rastreado até uma resistência em ohms.

Trifásica

Como calculo os kW trifásicos a partir de amperes?

Multiplique √3 pela tensão fase-fase, pela corrente e pelo fator de potência, depois divida por 1000: kW = (1,732 × V × A × PF) ÷ 1000. Para 40 amperes a 208 V com fator de potência de 0,85, isso dá (1,732 × 208 × 40 × 0,85) ÷ 1000 = 12,25 kW.

Qual é a diferença entre a tensão fase-fase e fase-neutro?

A tensão fase-fase é medida entre dois condutores de fase quaisquer, enquanto a fase-neutro é medida entre um condutor de fase e o neutro. Em um sistema estrela equilibrado, o valor fase-fase é √3 vezes o valor fase-neutro, de modo que um sistema de 480 V fase-fase mede 277 V fase-neutro. Confundir os dois é o erro de cálculo trifásico mais comum.

Por que a fórmula trifásica usa √3?

Porque as três fases atingem o pico com 120 graus elétricos de intervalo, suas contribuições se somam vetorialmente em vez de aritmeticamente, e a soma vetorial para um conjunto equilibrado resulta em √3 vezes o valor por fase. √3 é aproximadamente 1,732. Ele aparece sempre que a tensão fase-fase e a corrente de linha são combinadas na mesma expressão.

A fórmula é diferente para a tensão fase-neutro?

Sim. Com a tensão fase-neutro o multiplicador passa a ser 3 em vez de √3, então kW = (3 × V × A × PF) ÷ 1000. Ambas as formas retornam a mesma resposta para o mesmo circuito físico, porque substituir tensão fase-fase = √3 × tensão fase-neutro converte uma na outra. Escolha a forma que corresponde à tensão que você realmente mediu.

Qual é uma tensão trifásica típica em edifícios comerciais?

480 V fase-fase é a tensão trifásica comercial e industrial comum na América do Norte, com 208 V atendendo cargas de edifícios mais leves; a maior parte da Europa, o Reino Unido e grande parte da Ásia usam 400 V. Seus equivalentes fase-neutro são aproximadamente 277 V, 120 V e 230 V, respectivamente, o que é como um único serviço trifásico também pode alimentar circuitos monofásicos comuns.

Qual é a diferença entre uma ligação triângulo e estrela?

Em uma ligação triângulo, os três enrolamentos formam um triângulo fechado sem ponto neutro, enquanto em uma ligação estrela uma extremidade de cada enrolamento se une em um neutro comum. A estrela oferece duas tensões utilizáveis mais um neutro para cargas monofásicas, o que convém à distribuição em edifícios. O triângulo não tem neutro e é comum em motores e no lado primário de transformadores de distribuição.

O valor em kW de um motor trifásico já leva em conta o fator de potência?

Não. O kW de placa de um motor é sua saída mecânica no eixo, portanto não leva em conta nem o fator de potência nem a eficiência do lado de entrada elétrica. Para estimar a corrente que ele realmente consumirá, primeiro divida o kW de placa pela eficiência para obter a potência de entrada, depois aplique a fórmula trifásica usando o fator de potência de placa.

Dimensionamento e casos reais

Quantos kW uma residência de dois quartos consome?

Uma residência de dois quartos costuma ser estimada com demanda de pico de cerca de 30 amperes, o que corresponde a aproximadamente 7,2 kW a 240 V. Essa é uma estimativa de planejamento amplamente citada, não uma medição de nenhuma casa específica. A demanda real varia com o tipo de aquecimento, o clima e a combinação de eletrodomésticos, e um eletricista licenciado realiza o cálculo de carga real para uma ligação.

Quantos kW uma residência de três quartos consome?

Uma residência de três quartos costuma ser estimada em cerca de 45 amperes, aproximadamente 10,8 kW a 240 V. Novamente, este é apenas um valor típico para planejamento aproximado. Uma casa totalmente elétrica com bomba de calor e carregador de VE pode consumir consideravelmente mais, razão pela qual o dimensionamento da ligação se baseia em um cálculo de carga formal, e não na contagem de quartos.

Que tamanho de gerador preciso para minha casa?

Como referência geral, um gerador costuma ser escolhido de modo que a carga de funcionamento esperada fique entre 50% e 80% de sua capacidade contínua, deixando margem para picos de partida de motores. Como os geradores têm uma especificação em kVA além de uma em kW, um fator de potência baixo reduz a potência real realmente disponível. Um eletricista licenciado deve dimensionar o conjunto e o equipamento de transferência para qualquer instalação real.

Como calculo o custo de energia a partir de kW?

Multiplique a carga em kW pelas horas de funcionamento para obter kWh, depois multiplique isso pela sua tarifa. Um fogão elétrico de 9,6 kW usado por 3 horas a R$0,17 por kWh custa 9,6 × 3 × 0,17 = R$4,90. Somente a tarifa impressa na sua própria conta fornece um resultado exato, já que as tarifas variam por região e horário do dia.

Como converto cavalos-vapor em quilowatts para um motor?

Multiplique os cavalos-vapor por 0,7457, então um motor de 25 HP são 18,64 kW. Esse resultado é a potência de saída mecânica. A entrada elétrica é maior conforme a eficiência do motor, então o mesmo motor de 25 HP funcionando com 92% de eficiência consome aproximadamente 20,26 kW da alimentação.

Por que um motor consome mais corrente ao partir?

Um motor parado não gera força contraeletromotriz para se opor à alimentação, então a corrente de partida costuma atingir de 6 a 8 vezes a corrente de funcionamento em plena carga por um breve instante. O pico dura apenas até o rotor atingir sua velocidade, mas é a razão pela qual a seleção de geradores e dispositivos de proteção considera a corrente de partida, e não apenas a carga em funcionamento.

Quantos amperes um carregador de veículo elétrico consome?

Um carregador doméstico típico de Nível 2 entrega 7,7 kW a 32 amperes em 240 V, enquanto unidades maiores funcionam a 48 amperes para cerca de 11,5 kW. Na Europa, um wallbox trifásico de 400 V especificado em 11 kW consome cerca de 15,9 A por fase com fator de potência unitário, e uma unidade de 22 kW cerca de 31,8 A. Cargas contínuas como essas são uma razão comum pela qual uma ligação existente precisa ser reavaliada.