Referencia de Fórmulas Eléctricas

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

Usa estas fórmulas como filtros rápidos y valida el diseño final. 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.

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.

Relaciones Básicas del Circuito

Ley de Ohm

Úsala en relaciones resistivas o casi estacionarias antes de pasar a análisis de ángulo de fase o armónicos.

V = I × R

Variables: V en voltios, I en amperios, R en ohmios.

Potencia en CC

Chequeo rápido de potencia para circuitos de corriente continua y cargas resistivas simples.

P = V × I

Variables: P en vatios, V en voltios, I en amperios.

Consumo de Energía

Convierte carga y tiempo de operación en consumo de energía para estimaciones básicas o autonomía de respaldo.

E = P × t

Variables: E en Wh o kWh según las unidades elegidas, P en W o kW, t en horas.

Potencia Monofásica en CA

Potencia Aparente

Relación base para volt-amperes monofásicos antes de separar los componentes activo y reactivo.

S = V × I

Variables: S en VA, V en voltios RMS, I en amperios RMS.

Potencia Activa

Úsala cuando conoces la corriente de carga monofásica y el factor de potencia de la carga o del equipo.

P = V × I × PF

Variables: P en vatios, V en voltios RMS, I en amperios RMS, PF como factor de potencia decimal.

Potencia Reactiva

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.

Factor de Potencia

Muestra cuánta potencia aparente se convierte en potencia activa útil en la carga.

PF = P / S

Variables: PF como relación decimal, P en vatios, S en VA.

Revisión Rápida de Sistemas Trifásicos

Potencia Aparente Trifásica

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_L

Variables: S en VA, V_L en voltios línea a línea, I_L en amperios de línea.

Potencia Activa Trifásica

Úsala para sistemas trifásicos equilibrados cuando conoces la tensión de línea, la corriente y el factor de potencia.

P = √3 × V_L × I_L × PF

Variables: P en vatios, V_L en voltios línea a línea, I_L en amperios de línea, PF como decimal.

Corriente de Línea desde kVA

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.

Conductores y Caída de Tensión

Caída de Tensión Monofásica

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 / CM

Variables: V_drop en voltios, K como constante del material, I en amperios, L en pies de ida, CM en circular mils.

Caída de Tensión Trifásica

Versión trifásica de la ecuación en circular mils para sistemas equilibrados.

V_drop = √3 × K × I × L / CM

Variables: V_drop en voltios, K como constante del material, I en amperios, L en pies de ida, CM en circular mils.

Porcentaje de Caída de Tensión

Convierte la caída calculada en porcentaje para comparar el desempeño de circuitos derivados y alimentadores.

%VD = V_drop / V_source × 100

Variables: %VD como porcentaje, V_drop en voltios, V_source en voltios de origen.

Revisión Rápida de Transformadores y Motores

kVA Monofásica

Relación básica para revisar cargas o transformadores monofásicos antes de la selección final del equipo.

kVA = V × I / 1000

Variables: kVA en kilovolt-amperes, V en voltios, I en amperios.

Relación de Espiras del Transformador

Relaciona tensión primaria y secundaria con la relación de espiras en un modelo ideal de transformador.

V_p / V_s = N_p / N_s

Variables: V_p y V_s en voltios, N_p y N_s como espiras primaria y secundaria.

Corriente Aproximada de Entrada de Motor Trifásico

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.

Velocidad Sincrónica

Relaciona la frecuencia de alimentación con la velocidad ideal del motor antes de considerar el deslizamiento.

n_s = 120 × f / p

Variables: n_s en RPM, f en hertz, p como número de polos.