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Calculadora de caída de tensión

Esta calculadora utiliza las precisas ecuaciones de caída de tensión de la norma AS/NZS 3008.1. Los cálculos precisos de caída de tensión permiten reducir el tamaño de los cables.

Lea la sección de preguntas frecuentes para obtener consejos útiles.

Tu caída de tensión calculada es:

¿Por qué este resultado?
La caída de tensión se ha calculado utilizando la ecuación precisa que tiene en cuenta la resistencia y reactancia del cable, y el factor de potencia de la carga.

Los valores nominales de corriente, resistencia del cable y reactancia del cable utilizados por esta calculadora se han tomado de AS/NZS 3008.1.1:2017 (basado en las normas IEC).

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Consejos de expertos para calcular la caída de tensión

Preguntas más frecuentes

¿Cómo se calcula la caída de tensión?

La ecuación de caída de tensión trifásica equilibrada es la siguiente. Para la caída de tensión monofásica, sustituya \(\sqrt{3}\) por 2 y \(V_{3ph}\) por \(V_{1ph}\).
Diagrama de la ecuación exacta de la caída de tensión para el cálculo de cables eléctricos, incluidos la resistencia y el factor de potencia
Los valores nominales de corriente, resistencia del cable y reactancia del cable utilizados por esta calculadora se han tomado de AS/NZS 3008.1.1:2017 (basado en las normas IEC).
Explicación del efecto del factor de potencia en la caída de tensión: En los cables pequeños, con mayor resistencia que reactancia, un factor de potencia más elevado provoca una mayor caída de tensión. Sin embargo, en el caso de los cables grandes, con una reactancia elevada en comparación con la resistencia, ocurre lo contrario.

¿Límites de caída de tensión admisibles?

Consulte el artículo Límites de caída de tensión para instalaciones de BT que enumera todos los límites de caída y subida de tensión de la Norma AS/NZS 3000:2018.

¿Cómo convertir la potencia o los caballos en corriente?

Las ecuaciones para convertir las unidades de las entradas de carga eléctrica utilizadas por la calculadora son las siguientes.

La conversión de carga de kW a A para una sola fase se calcula como:
\(I_(A)}=1000 veces P_(kW)}{PF veces V_(V)})
Para trifásico se calcula como:
\(I_(A)}=1000 veces P_(kW)} {3 veces PF veces V_{P-P(V)})
Donde PF es el factor de potencia y \(V_{P-P}\) es la tensión entre fases (es decir, la tensión trifásica).
La conversión de carga de kVA a A para una sola fase se calcula como:
\(I_{(A)}=\frac{1000\times S_{(kVA)}}{V_{(V)}}\)
Para trifásico se calcula como:
\(I_{(A)}=\frac{1000\times S_{(kVA)}}{\sqrt{3}\times V_{P-P(V)}}\)
La conversión de carga de caballos de potencia (CV) a A para una sola fase se calcula como:
\(I_(A)}=frac{746{veces hp}{V_(V)}{veces PF})
Para trifásico se calcula como:
\(I_(A)}=746 veces hp} {3 veces V_P-P(V)} veces PF})

¿Cómo calculo el aumento de tensión en lugar de la caída de tensión?

¿Cómo introduzco una corriente de carga trifásica?

¿Qué debo introducir para el factor de potencia?

¿Cómo se calcula la caída de tensión de un sistema trifásico desequilibrado?

Si las condiciones de desequilibrio son inconsistentes o intermitentes:

Donde las corrientes en cada fase son diferentes en magnitudes para periodos consistentes:

Explicación de las entradas de la calculadora

Tensión (V)

Fase

Carga

Factor de potencia

Longitud del cable (m)

Núcleos

Conductor

Aislamiento