Calculadora de potencia e intensidad

Convierte la potencia en intensidad (amperios) para monofásico y trifásico, teniendo en cuenta el factor de potencia. Es el paso previo para dimensionar el cable y la protección: la corriente que obtienes aquí es la intensidad de diseño (Ib) de las demás calculadoras.

La potencia real de la carga, en W (3680 W = 3,68 kW).

Revisa este valor: está fuera del rango admitido.

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1,0 para cargas resistivas; 0,8–0,9 para motores típicos.

Revisa este valor: está fuera del rango admitido.

Qué calcula esta herramienta

Convierte la potencia activa de una carga en la intensidad que circula, y de paso te da la potencia aparente y la reactiva:

Monofásico: I = P / (V · cos φ) Trifásico: I = P / (√3 · V · cos φ)

MagnitudFórmulaUnidad
Intensidad (I)P / (V·cos φ) · [√3 en trifásico]A
Potencia aparente (S)P / cos φVA / kVA
Potencia reactiva (Q)P · tan φvar

La tensión es entre fase y neutro en monofásico (230 V) y entre fases en trifásico (400 V).

Para qué sirve

Es la calculadora “de enlace” del dimensionado. Casi siempre conoces la potencia de la carga (de la ficha del aparato, en W o kW) pero necesitas la corriente para elegir el cable y la protección. Este es el orden habitual:

  1. Aquí: potencia → intensidad de diseño (Ib)
  2. Intensidad admisible: con esa Ib, la sección de cable que la soporta
  3. Selección de magnetotérmico: la protección que cumple Ib ≤ In ≤ Iz
  4. Caída de tensión: comprobar que la sección también cumple por caída de tensión

Ejemplo resuelto

Una carga monofásica de 3680 W (los 16 A típicos de un circuito) a 230 V con cos φ = 1:

I = 3680 / (230 · 1) = 16,0 A S = 3680 / 1 = 3680 VA = 3,68 kVA Q = 0 var (carga resistiva, sin componente reactiva)

La misma potencia con un motor de cos φ = 0,85:

I = 3680 / (230 · 0,85) = 18,8 A S = 3680 / 0,85 = 4329 VA = 4,33 kVA Q = 2281 var

Fíjate en que, con el mismo trabajo útil (3680 W), el motor exige más corriente (18,8 A frente a 16 A) por su factor de potencia más bajo. Por eso un cos φ pobre penaliza: obliga a cables y protecciones mayores para la misma potencia real.

Errores habituales

  • Usar 400 V en monofásico (o 230 V en trifásico). La tensión y el factor √3 van juntos: monofásico 230 V sin √3, trifásico 400 V con √3.
  • Confundir W con VA. La potencia activa (W) es la que trabaja; la aparente (VA) es la que circula. Solo coinciden con cos φ = 1.
  • Olvidar el factor de potencia. Con cos φ = 0,8 la corriente sube un 25 % respecto a cos φ = 1 para la misma potencia.

Qué no comprueba

Esta calculadora hace la conversión eléctrica, no el dimensionado completo. Para elegir el cable y la protección con la corriente resultante, usa las calculadoras de intensidad admisible, caída de tensión y magnetotérmico. Tampoco tiene en cuenta armónicos ni cargas desequilibradas en trifásico.

Preguntas frecuentes

¿Qué tensión pongo en trifásico?
La tensión entre fases: 400 V en la red habitual de baja tensión en España. La fórmula trifásica ya incluye el √3. En monofásico se usa la tensión entre fase y neutro (230 V).
¿Qué es el factor de potencia y qué valor uso?
Es el cos φ, la relación entre la potencia que realmente trabaja (activa, en W) y la que circula (aparente, en VA). Para cargas resistivas (termos, radiadores, iluminación LED con buen driver) vale 1. Para motores, bombas o climatización, un valor típico es 0,8–0,9. Si no lo sabes, 0,9 es una estimación razonable.
¿Por qué me interesa la potencia aparente en kVA?
Porque los generadores, SAI (UPS) y transformadores se dimensionan por su potencia aparente (kVA), no por la activa (kW). Con un factor de potencia bajo, una carga de pocos kW puede exigir bastantes más kVA de fuente.
¿La corriente que sale es la que uso para elegir el cable?
Sí: es la intensidad de diseño (Ib). Con ella vas a la calculadora de intensidad admisible para elegir la sección del cable, y a la de selección de magnetotérmico para la protección. En trifásico es la corriente de línea.