Ley de Ohm
Úsala en relaciones resistivas o casi estacionarias antes de pasar a análisis de ángulo de fase o armónicos.
V = I × RVariables: V en voltios, I en amperios, R en ohmios.
17 fórmulas organizadas para relaciones básicas, potencia en CA, revisión trifásica, caída de tensión y chequeos rápidos de equipo dentro del marco de trabajo eléctrico en EE.UU.
Actualizado: 24 de abril de 2026
La selección final de conductores, protección, equipos y criterios de caída de tensión sigue requiriendo tablas NEC, placa del equipo, listados del fabricante y condiciones reales del proyecto.
Úsala en relaciones resistivas o casi estacionarias antes de pasar a análisis de ángulo de fase o armónicos.
V = I × RVariables: V en voltios, I en amperios, R en ohmios.
Chequeo rápido de potencia para circuitos de corriente continua y cargas resistivas simples.
P = V × IVariables: P en vatios, V en voltios, I en amperios.
Convierte carga y tiempo de operación en consumo de energía para estimaciones básicas o autonomía de respaldo.
E = P × tVariables: E en Wh o kWh según las unidades elegidas, P en W o kW, t en horas.
Relación base para volt-amperes monofásicos antes de separar los componentes activo y reactivo.
S = V × IVariables: S en VA, V en voltios RMS, I en amperios RMS.
Úsala cuando conoces la corriente de carga monofásica y el factor de potencia de la carga o del equipo.
P = V × I × PFVariables: P en vatios, V en voltios RMS, I en amperios RMS, PF como factor de potencia decimal.
Sirve para estimar la parte reactiva de una carga monofásica cuando se conoce el ángulo de fase.
Q = V × I × sin(φ)Variables: Q en VAr, V en voltios RMS, I en amperios RMS, φ como ángulo de fase.
Muestra cuánta potencia aparente se convierte en potencia activa útil en la carga.
PF = P / SVariables: PF como relación decimal, P en vatios, S en VA.
Relación rápida para estimar la potencia aparente total de un sistema trifásico a partir de tensión e intensidad de línea.
S = √3 × V_L × I_LVariables: S en VA, V_L en voltios línea a línea, I_L en amperios de línea.
Úsala para sistemas trifásicos equilibrados cuando conoces la tensión de línea, la corriente y el factor de potencia.
P = √3 × V_L × I_L × PFVariables: P en vatios, V_L en voltios línea a línea, I_L en amperios de línea, PF como decimal.
Permite estimar corriente trifásica desde la kVA del transformador o de la carga en una revisión preliminar.
I_L = kVA × 1000 / (√3 × V_L)Variables: I_L en amperios, kVA en kilovolt-amperes, V_L en voltios línea a línea.
Ecuación de revisión rápida común en EE.UU. usando longitud unidireccional en pies y área del conductor en circular mils.
V_drop = 2 × K × I × L / CMVariables: V_drop en voltios, K como constante del material, I en amperios, L en pies de ida, CM en circular mils.
Versión trifásica de la ecuación en circular mils para sistemas equilibrados.
V_drop = √3 × K × I × L / CMVariables: V_drop en voltios, K como constante del material, I en amperios, L en pies de ida, CM en circular mils.
Convierte la caída calculada en porcentaje para comparar el desempeño de circuitos derivados y alimentadores.
%VD = V_drop / V_source × 100Variables: %VD como porcentaje, V_drop en voltios, V_source en voltios de origen.
Relación básica para revisar cargas o transformadores monofásicos antes de la selección final del equipo.
kVA = V × I / 1000Variables: kVA en kilovolt-amperes, V en voltios, I en amperios.
Relaciona tensión primaria y secundaria con la relación de espiras en un modelo ideal de transformador.
V_p / V_s = N_p / N_sVariables: V_p y V_s en voltios, N_p y N_s como espiras primaria y secundaria.
Útil para una revisión rápida de carga, pero la decisión final de conductor y protección debe usar tablas NEC, placa del equipo e instrucciones del fabricante.
I ≈ hp × 746 / (√3 × V_L × PF × η)Variables: I en amperios, hp en horsepower, V_L en voltios línea a línea, PF como factor de potencia decimal, η como eficiencia decimal.
Relaciona la frecuencia de alimentación con la velocidad ideal del motor antes de considerar el deslizamiento.
n_s = 120 × f / pVariables: n_s en RPM, f en hertz, p como número de polos.