Calculadora de potencia trifásica: voltaje, corriente y FP
Esta calculadora de potencia trifásica obtiene la potencia real de una carga de CA equilibrada a partir del voltaje RMS entre líneas, la corriente RMS de línea y el factor de potencia.
Ejecutar — gratis
Seleccione estrella o delta para conocer también el voltaje y la corriente de fase correctos. Como la fórmula de potencia total utiliza magnitudes de línea, el resultado es coherente para ambas conexiones cuando se introducen los mismos datos. La salida incluye vatios, kilovatios, voltamperios y kilovoltamperios para verificaciones de diseño, comparaciones de equipos y estimaciones de funcionamiento.
Introduzca magnitudes de línea, no de fase
Utilice como voltaje de línea el valor RMS medido entre dos conductores de alimentación y, como corriente de línea, el valor RMS que circula por cualquiera de ellos. La calculadora presupone una carga trifásica equilibrada: las tres impedancias y corrientes de fase tienen la misma magnitud y una separación simétrica. Introduzca el factor de potencia como decimal entre cero y uno; por ejemplo, escriba 0.85 y no 85. El selector de conexión indica cómo están unidos los ramales de la carga. En estrella, cada fase recibe el voltaje de línea dividido por la raíz cuadrada de tres y la corriente de fase coincide con la de línea. En delta, cada fase recibe todo el voltaje de línea y su corriente equivale a la corriente de línea dividida por la raíz cuadrada de tres. No use el voltaje entre fase y neutro como voltaje de línea, pues en una conexión estrella habitual subestimaría la potencia total por un factor de raíz de tres.
Interprete la potencia real y la aparente
Primero se calcula la potencia aparente mediante S = √3 × V<sub>L</sub> × I<sub>L</sub>. Después se multiplica por el factor de potencia para obtener la potencia real: P = √3 × V<sub>L</sub> × I<sub>L</sub> × PF. La potencia aparente, expresada en voltamperios y kilovoltamperios, representa la carga combinada de voltaje y corriente que soportan los conductores y gran parte del equipo aguas arriba. La potencia real, expresada en vatios y kilovatios, es la tasa media a la que la energía eléctrica se transforma en trabajo útil, calor, luz u otras formas. Un factor de potencia menor produce menos potencia real para los mismos valores de línea, aunque la potencia aparente no cambie. Elegir estrella o delta tampoco modifica la potencia total con magnitudes de línea idénticas; sí cambia el voltaje y la corriente de fase derivados. Ambas formulaciones de fase se reducen a la misma ecuación estándar de magnitudes de línea en un sistema equilibrado.
Aplique el resultado dentro de sus supuestos
Use el resultado para motores, calentadores, transformadores y otros equipos trifásicos equilibrados cuando el voltaje, la corriente y el factor de potencia correspondan al mismo punto de funcionamiento. Puede comparar una carga medida con la placa de características, estimar la potencia real de entrada antes de calcular energía o comprobar la coherencia de una estimación de potencia aparente. El cálculo es determinista y no realiza solicitudes de red. Sin embargo, no sustituye una medición completa de calidad eléctrica: no calcula potencia reactiva, ángulo de fase, eficiencia, armónicos, desequilibrio de voltaje o corriente, corriente de neutro ni demanda transitoria. En una instalación desequilibrada, calcule cada fase con sus mediciones o utilice un analizador trifásico, porque una sola corriente de línea no representa todos los conductores. Distinga además la potencia eléctrica de entrada de la potencia mecánica de salida: el eje de un motor entrega menos debido a una eficiencia inferior a uno. Cada cálculo por API cuesta $0.002; el cálculo del navegador puede ejecutarse localmente.
Qué puede hacer con ella
Estimar la entrada eléctrica de un motor equilibrado
Combine voltaje y corriente de línea medidos con el factor de potencia operativo antes de aplicar la eficiencia del motor.
Comprobar un circuito calefactor trifásico
Confirme los kilovatios totales esperados y revise las magnitudes de fase de un banco equilibrado en estrella o delta.
Comparar la carga con la capacidad del transformador
Contraste la potencia aparente en kilovoltamperios y la real en kilovatios con los valores nominales del equipo.
Preguntas frecuentes
¿Qué fórmula utiliza la calculadora?
Para la potencia real usa P = √3 × voltaje de línea × corriente de línea × factor de potencia; para la aparente usa S = √3 × voltaje de línea × corriente de línea.
¿La conexión estrella o delta cambia la potencia total?
No si se introducen los mismos valores de línea y factor de potencia para una carga equilibrada. La selección sí cambia el voltaje y la corriente de fase derivados.
¿Debo introducir voltaje entre líneas o entre línea y neutro?
Introduzca el voltaje RMS entre líneas. La calculadora deriva el voltaje de fase según la conexión seleccionada.
¿Puedo introducir el factor de potencia como porcentaje?
Introdúzcalo como decimal de 0 a 1. Un factor de potencia del 85 por ciento se escribe 0.85.
¿Sirve para una carga trifásica desequilibrada?
No. Presupone una carga equilibrada con magnitudes de fase simétricas. Un sistema desequilibrado exige mediciones y cálculos por fase.
Para desarrolladores — acceso por API
Todo lo de esta página está disponible por programación. Esta sección es para equipos que quieren integrarlo en sus sistemas; el resto puede usar la herramienta de arriba sin más.
Endpoint de API
¿Prefiere automatizarlo? Un POST autenticado crea la tarea; el resultado llega por webhook o enlace firmado. La misma capacidad también se ejecuta aquí en la web, por email y desde Telegram — y pronto también desde nuestra app.
Llámela desde su stack
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/elec/three-phase-power \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"line_voltage_v":400,"line_current_a":32,"power_factor":0.85,"connection":"wye"}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/elec/three-phase-power", {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${process.env.KIT_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
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});
const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
"https://api.kit.forhosting.com/elec/three-phase-power",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
json={
"line_voltage_v": 400,
"line_current_a": 32,
"power_factor": 0.85,
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},
)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/elec/three-phase-power", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"line_voltage_v":400,"line_current_a":32,"power_factor":0.85,"connection":"wye"}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"line_voltage_v":400,"line_current_a":32,"power_factor":0.85,"connection":"wye"}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/elec/three-phase-power", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Ejemplo de solicitud
{
"line_voltage_v": 400,
"line_current_a": 32,
"power_factor": 0.85,
"connection": "wye"
}Ejemplo de respuesta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "elec.three_phase_power",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}La API es asíncrona: la llamada devuelve un task_id al instante y el resultado llega por webhook. El polling está limitado a 1 req/s por tarea.
Precio
Precio publicado — sin tokens ni créditos inventados. Una tarea fallida no se cobra.
Errores
| HTTP | Código | Significado |
|---|---|---|
401 | unauthorized | API key ausente o inválida. |
402 | insufficient_balance | El saldo no cubre el precio de la tarea. |
404 | unknown_type | El tipo de tarea no existe. |
429 | rate_limited | Demasiadas peticiones. Use el webhook en vez de sondear. |