{"id":2410,"date":"2026-08-20T07:00:00","date_gmt":"2026-08-19T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cnbygele.com\/blog\/calculate-reactive-power\/"},"modified":"2026-08-24T17:23:09","modified_gmt":"2026-08-24T09:23:09","slug":"calculate-reactive-power","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnbygele.com\/es\/blog\/calculate-reactive-power\/","title":{"rendered":"Calcular la potencia reactiva: F\u00f3rmulas, entradas de medidores y comprobaciones de la planta"},"content":{"rendered":"<div class=\"b2b-article\">\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">A <strong>calcular la potencia reactiva<\/strong>, relaciona la f\u00f3rmula con las lecturas que ya tienes: usa Q = P \u00d7 tan(arccos(PF)) cuando se conocen los kilovatios y el factor de potencia, o calcula el cateto faltante del tri\u00e1ngulo con Q = \u221a(S\u00b2 \u2212 P\u00b2) cuando se conocen los kilovoltio-amperios y los kilovatios. Esta p\u00e1gina recorre esos dos caminos de la planta, luego la trampa de monof\u00e1sico versus trif\u00e1sico, y finalmente qu\u00e9 hacer con el valor de kvar.<\/p>\n<nav class=\"b2b-toc\" style=\"background:#f5f8fa;padding:16px 20px;border-radius:8px;margin:0 0 24px\">\n<h2 id=\"contents\" style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\">Contenido<\/h2>\n<ul style=\"margin:0 0 18px 1.2em;line-height:1.7\">\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#which-meter-inputs-you-need-before-any-formula\">Qu\u00e9 entradas de medidor necesita antes de cualquier f\u00f3rmula<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#calculate-q-from-kw-and-power-factor\">Calcular Q a partir de kW y Factor de Potencia<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#calculate-q-from-kva-and-kw\">Calcular Q a partir de kVA y kW<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#single-phase-versus-three-phase-line-factors\">Factores de l\u00ednea monof\u00e1sica frente a trif\u00e1sica<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#mistakes-that-inflate-or-cancel-q-on-mixed-loads\">Errores que influyen o cancelan Q en cargas mixtas<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#after-you-have-q-choose-capacitor-q-or-an-svg-solution\">Despu\u00e9s de usted tiene Q: Elija condensador \u0394Q o una soluci\u00f3n SVG<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"#faqs\">Preguntas frecuentes<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/nav>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"which-meter-inputs-you-need-before-any-formula\">Qu\u00e9 entradas de medidor necesita antes de cualquier f\u00f3rmula<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Selecciona la f\u00f3rmula de las columnas del registrador o de la factura, no de una \u201c\u00fanica ecuaci\u00f3n verdadera\u201d memorizada.\u201d<\/p>\n<div class=\"b2b-table-scroll\" role=\"region\" aria-label=\"Tabla de datos desplazable\" tabindex=\"0\" style=\"width:100%;max-width:100%;overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;margin:0 0 18px\">\n<table style=\"width:100%;border-collapse:collapse\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px;background:#f5f8fa;text-align:left\">Lo que ya tienes<\/th>\n<th style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px;background:#f5f8fa;text-align:left\">Familia de f\u00f3rmulas a utilizar<\/th>\n<th style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px;background:#f5f8fa;text-align:left\">Lo que est\u00e1s resolviendo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Potencia activa P (kW) y factor de potencia<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Q = P \u00d7 tan(arccos(PF))<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Potencia reactiva actual<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Potencia aparente S (kVA) y potencia activa P (kW)<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Q = \u221a(S\u00b2 \u2212 P\u00b2)<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Potencia reactiva actual<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Tensi\u00f3n RMS, corriente RMS y FP (o \u03c6)<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Q = V I sin\u03c6 (1\u03c6) o \u221a3 U I sin\u03c6 (3\u03c6)<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Presentar la potencia reactiva de los equipos el\u00e9ctricos<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Si el alimentador es rico en arm\u00f3nicos, un factor de potencia (cos\u03c6) de placa es un sustituto deficiente de la Q medida. Utilice un medidor de calidad de energ\u00eda que informe los kVAR directamente cuando la onda no sea una senoidal limpia.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Para el significado de las columnas P \/ Q \/ S en s\u00ed, consulte <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/es\/blog\/active-vs-reactive-power\/\">potencia activa frente a potencia reactiva<\/a>. Esta p\u00e1gina se mantiene en la aritm\u00e9tica.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Escribe el l\u00edmite en la hoja de trabajo antes de los n\u00fameros: tablero principal, bus de MCC o un solo motor grande. Mezclar esos l\u00edmites es c\u00f3mo una f\u00f3rmula limpia produce un kVAR in\u00fatil.<\/p>\n<figure style=\"margin:26px 0;text-align:center\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width:640px;width:100%;height:auto;display:block;margin:0 auto;border-radius:8px\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/calc-q-featured.webp\" alt=\"Panel de medidores de la planta para calcular la potencia reactiva a partir de las lecturas\"><\/figure>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"calculate-q-from-kw-and-power-factor\">Calcular Q a partir de kW y Factor de Potencia<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Cuando el registrador ya imprime kilovatios y factor de potencia, utilice la ruta de la tangente.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">El factor de potencia es la potencia activa dividida por la potencia aparente. Para el desplazamiento sinusoidal, esa relaci\u00f3n es cos \u03c6, por lo que \u03c6 = arccos(FP) y Q = P \u00d7 tan \u03c6.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Aritm\u00e9tica de tipo planta calculada: un alimentador de motor consume 56 kW con un factor de potencia de 0,86. Luego, \u03c6 = arccos(0,86), tan \u03c6 \u2248 0,59 y Q \u2248 56 \u00d7 0,59 \u2248 33 kvar.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La misma ruta funciona para todo un autob\u00fas si P y PF son los valores que pertenecen a ese autob\u00fas, no a la placa de caracter\u00edsticas de un solo motor mientras otras cargas est\u00e1n conectadas.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Ten en cuenta el signo. Las cargas inductivas con retraso toman Q positiva seg\u00fan la convenci\u00f3n habitual de la planta. La corriente capacitiva en adelanto resta.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Si el \u00fanico resultado impreso son kilovatios y una tendencia del factor de potencia del resumen de servicios p\u00fablicos del mes pasado, trate ese factor de potencia como un promedio mensual, no como una instant\u00e1nea de alimentador de pico. Recalcule con un intervalo registrado que coincida con la decisi\u00f3n que est\u00e1 a punto de tomar.<\/p>\n<figure style=\"margin:26px 0;text-align:center\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width:640px;width:100%;height:auto;display:block;margin:0 auto;border-radius:8px\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/calc-q-meter-path.webp\" alt=\"Lecturas de planta utilizadas para calcular la potencia reactiva a partir de las entradas del medidor\"><\/figure>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"calculate-q-from-kva-and-kw\">Calcular Q a partir de kVA y kW<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Cuando el transformador o el UPS est\u00e1n clasificados en kVA y el medidor de proceso muestra kilovatios, use el tri\u00e1ngulo de potencia.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La potencia aparente es la hipotenusa. La potencia reactiva es el cateto restante: Q = \u221a(S\u00b2 \u2212 P\u00b2), siempre que S \u2265 P.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Usando el mismo alimentador: S = 65 kVA y P = 56 kW da Q = \u221a(65\u00b2 \u2212 56\u00b2) \u2248 33 kvar. Eso coincide con el resultado de la ruta de la tangente y es una comprobaci\u00f3n cruzada \u00fatil.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Si S es m\u00e1s peque\u00f1o que P sobre el papel, las entradas no pertenecen a la misma frontera. Corrija el punto de medida antes de culpar a la f\u00f3rmula.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Un corto <strong>f\u00f3rmula de la potencia reactiva<\/strong> un conjunto es suficiente: Q a partir de sin \u03c6 cuando tienes V e I, Q a partir de tan \u03c6 cuando tienes P y FP, Q a partir del tri\u00e1ngulo cuando tienes S y P.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La potencia aparente en la placa de caracter\u00edsticas de un SAI es un l\u00edmite m\u00e1ximo, no una lectura de carga continua. Vinc\u00falala con los kilovatios de proceso medidos solo cuando ese SAI sea el l\u00edmite que pretendes corregir.<\/p>\n<figure style=\"margin:26px 0;text-align:center\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width:640px;width:100%;height:auto;display:block;margin:0 auto;border-radius:8px\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/calc-q-triangle.webp\" alt=\"Tri\u00e1ngulo de potencias que relaciona la potencia activa, reactiva y aparente para el c\u00e1lculo de Q\"><\/figure>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"single-phase-versus-three-phase-line-factors\">Factores de l\u00ednea monof\u00e1sica frente a trif\u00e1sica<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">El factor de trif\u00e1sica \u221a3 aparece solo cuando se construye Q a partir de la tensi\u00f3n de l\u00ednea y la corriente de l\u00ednea en un circuito trif\u00e1sico equilibrado.<\/p>\n<div class=\"b2b-table-scroll\" role=\"region\" aria-label=\"Tabla de datos desplazable\" tabindex=\"0\" style=\"width:100%;max-width:100%;overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;margin:0 0 18px\">\n<table style=\"width:100%;border-collapse:collapse\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px;background:#f5f8fa;text-align:left\">Circuito<\/th>\n<th style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px;background:#f5f8fa;text-align:left\">Forma de potencia reactiva (sinusoidal)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Monof\u00e1sica (fase-neutro)<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Q = V I sin \u03c6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Monof\u00e1sico (fase-fase)<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Q = U I sin \u03c6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Trif\u00e1sico equilibrado (3 hilos o 3 hilos + N)<\/td>\n<td style=\"border:1px solid #d9e1e8;padding:9px 12px\">Q = \u221a3 U I sin \u03c6<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">U es la tensi\u00f3n entre fases. V es la tensi\u00f3n entre fase y neutro. I es la corriente de l\u00ednea. \u03c6 es el \u00e1ngulo de desfase entre la tensi\u00f3n y la corriente seg\u00fan dicha definici\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">No multipliques el resultado de un resultado monof\u00e1sico V I sin\u03c6 por \u221a3 \u201cpara hacerlo trif\u00e1sico\u201d. Comienza desde la fila trif\u00e1sica en su lugar.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La corriente de placa en un motor trif\u00e1sico es una corriente de l\u00ednea. Comb\u00ednela con la tensi\u00f3n de l\u00ednea a l\u00ednea y la fila trif\u00e1sica, o utilice la ruta kW\/PF y omita V\u00b7I por completo.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">En forma abreviada para un circuito monof\u00e1sico de fase a neutro, Q es igual a V por I por el seno de \u03c6. Para un circuito trif\u00e1sico equilibrado, la forma de l\u00ednea es Q es igual a la ra\u00edz cuadrada de tres por U por I por el seno de \u03c6.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Un constructor de tableros que copia una f\u00f3rmula de tarea monof\u00e1sica en un alimentador trif\u00e1sico sin el factor trif\u00e1sico subestimar\u00e1 la Q y dimensionar\u00e1 mal cada banco de condensadores que siga.<\/p>\n<figure style=\"margin:26px 0;text-align:center\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width:640px;width:100%;height:auto;display:block;margin:0 auto;border-radius:8px\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/calc-q-threephase.webp\" alt=\"Aparamenta trif\u00e1sica contexto para f\u00f3rmulas Q basadas en tensi\u00f3n y corriente de l\u00ednea\"><\/figure>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"mistakes-that-inflate-or-cancel-q-on-mixed-loads\">Errores que influyen o cancelan Q en cargas mixtas<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">El \u00e1lgebra falla en el campo cuando cargas con diferentes factores de potencia se combinan de manera incorrecta.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">No se pueden sumar dos magnitudes de potencia aparente y tratar la suma como un camino hacia la Q total. La potencia aparente no es un escalar que se acumula cuando los \u00e1ngulos difieren.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\"><strong>Del campo:<\/strong> En <a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/695160\/reactive-power-calculation-what-did-i-do-wrong\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Electrical Engineering Stack Exchange<\/a>, las respuestas se\u00f1alan la misma trampa de examen: sumar las magnitudes de potencia aparente no lleva a ninguna parte, y la Q en avance cancela a la Q en atraso. Sume las potencias activas y las potencias reactivas con signo, luego reconstruya la magnitud de la potencia aparente a partir del tri\u00e1ngulo de potencias si necesita los kilovoltiamperios totales.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Dividir los kilovatios por el factor de potencia da kilovoltiamperios, no kVAR. Si necesitas Q despu\u00e9s de ese paso, aun as\u00ed calcula \u221a(S\u00b2 \u2212 P\u00b2) o P \u00d7 tan(arccos(FP)).<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">El condensador Q no es un tercer tipo especial de f\u00edsica. Para una rama de condensador, Q = V I sen\u03c6 con una corriente adelantada, o Q = I\u00b2 Xc con la reactancia del condensador. La cuesti\u00f3n de la planta suele ser cu\u00e1ntos kvar adelantados inyecta el banco a la tensi\u00f3n nominal, que es una potencia nominal en kvar seg\u00fan la hoja de datos a una tensi\u00f3n determinada.<\/p>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"after-you-have-q-choose-capacitor-q-or-an-svg-solution\">Despu\u00e9s de usted tiene Q: Elija condensador \u0394Q o una soluci\u00f3n SVG<\/h2>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Present Q responde a \u201c\u00bfCu\u00e1ntos kVAR est\u00e1 pidiendo esta frontera en este momento?\u201d A\u00fan no es una lista de materiales.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Si el objetivo es elevar un factor de potencia retrasado bastante constante, la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica siguiente es la diferencia entre la Q actual y la Q objetivo. Ese problema de \u0394Q se trata en <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/es\/blog\/capacitor-bank-sizing-for-power-factor-correction\/\">dimensionamiento de banco de condensadores para correcci\u00f3n del factor de potencia<\/a>, y las familias de hardware se encuentran en el <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/es\/reactive-power-compensator\/\">compensador de potencia reactiva<\/a> centro.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Si Q oscila con soldadores, gr\u00faas o l\u00edneas de lotes, un banco conmutado puede actuar con demasiada lentitud. Entonces la conversaci\u00f3n pasa a <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/es\/product\/svg-static-var-generators\/\">Generadores est\u00e1ticos de VAR SVG<\/a>.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">La p\u00e1gina del producto SVG indica un voltaje de servicio de entre 230 y 690 V, un tiempo de respuesta inferior a 10 ms, un factor de compensaci\u00f3n superior a 95% y un rendimiento superior a 97%. Estas cifras se refieren a dicha p\u00e1gina del producto. No sustituyen a un estudio in situ ni al c\u00e1lculo de Q anterior.<\/p>\n<figure style=\"margin:26px 0;text-align:center\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width:640px;width:100%;height:auto;display:block;margin:0 auto;border-radius:8px\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/svg-path1-source.webp\" alt=\"Vista del producto del generador est\u00e1tico de VARs SVG de CNBYG despu\u00e9s de calcular la potencia reactiva\"><\/figure>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Usa los kVAr calculados para informar al proveedor. No te saltes la comprobaci\u00f3n de las entradas y pidas el tama\u00f1o de un armario a partir de la placa de caracter\u00edsticas de un solo motor mientras se ignora el resto del bus. Vuelve a hacer la misma operaci\u00f3n aritm\u00e9tica despu\u00e9s de un cambio en el proceso antes de que nadie libere una orden de compra.<\/p>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"faqs\">Preguntas frecuentes<\/h2>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">C\u00f3mo encontrar la potencia reactiva<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Lee cu\u00e1les de P, S, PF, V e I ya conf\u00edas en un l\u00edmite. Luego usa la fila correspondiente en la tabla de entrada anterior.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Si el medidor ya imprime kvar, tr\u00e1telo como la medici\u00f3n y use las f\u00f3rmulas solo como verificaci\u00f3n cruzada.<\/p>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">\u00bfQu\u00e9 f\u00f3rmula calcula la potencia reactiva?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Las formas comunes de las plantas son Q = P \u00d7 tan(arccos(PF)), Q = \u221a(S\u00b2 \u2212 P\u00b2), y Q = V I sin\u03c6 (con \u221a3 en cantidades de l\u00edneas trif\u00e1sicas equilibradas).<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Son el mismo tri\u00e1ngulo de potencias escrito para diferentes inc\u00f3gnitas.<\/p>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">\u00bfQu\u00e9 es la potencia reactiva?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Es el componente oscilante que sostiene campos magn\u00e9ticos o el\u00e9ctricos y se mide en var o kvar. Para una comparaci\u00f3n en lenguaje sencillo con vatios y voltiamperios, utilice el <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/es\/blog\/active-vs-reactive-power\/\">potencia activa frente a potencia reactiva<\/a> art\u00edculo.<\/p>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">\u00bfC\u00f3mo calculo la potencia reactiva de un condensador?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">A un voltaje y corriente RMS conocidos con un adelanto de 90\u00b0, Q = V I. Con reactancia, Q = I\u00b2 Xc o Q = V\u00b2 \/ Xc para un condensador ideal.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Las placas de identificaci\u00f3n de los bancos suelen indicar los kVAR a una tensi\u00f3n nominal; reduzca la potencia si la tensi\u00f3n real de la barra difiere.<\/p>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">\u00bfCu\u00e1l es la f\u00f3rmula de la potencia reactiva en trif\u00e1sica?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Para magnitudes de l\u00ednea trif\u00e1sicas equilibradas, Q = \u221a3 \u00d7 U \u00d7 I \u00d7 sin\u03c6, siendo U la tensi\u00f3n entre fases.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Muchas plantas se saltan esto y calculan la Q a partir de la potencia trif\u00e1sica en kW y el factor de potencia en su lugar.<\/p>\n<h3 style=\"margin:28px 0 12px\">\u00bfPuedo sumar los kVA de dos cargas para obtener el Q total?<\/h3>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">No. Sume las potencias activas y las potencias reactivas con signo. Reconstruya la potencia aparente a partir de los totales \u00fanicamente cuando necesite |S|.<\/p>\n<p style=\"margin:0 0 16px;line-height:1.7\">Las cargas mixtas en delantal y en retraso se cancelan parcialmente en Q, incluso cuando cada |S| parece grande.<\/p>\n<h2 style=\"margin:42px 0 14px;scroll-margin-top:96px\" id=\"references\">Referencias<\/h2>\n<ul style=\"margin:0 0 18px 1.2em;line-height:1.7\">\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/AC_power\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Wikipedia \u2014 Corriente alterna<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"https:\/\/www.omnicalculator.com\/physics\/power-factor\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Calculadora de Factor de Potencia \u2014 Omni Calculator<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/695160\/reactive-power-calculation-what-did-i-do-wrong\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Electrical Engineering Stack Exchange \u2014 C\u00e1lculo de potencia reactiva: \u00bfqu\u00e9 hice mal?<\/a><\/li>\n<li style=\"margin:0 0 8px\"><a href=\"https:\/\/electronics.stackexchange.com\/questions\/411869\/calculating-the-reactive-and-active-power\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Electrical Engineering Stack Exchange \u2014 C\u00e1lculo de la potencia reactiva y activa<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para calcular la potencia reactiva, utilice Q = P tan(arccos(FP)) o la ra\u00edz del tri\u00e1ngulo de potencia a partir de kVA y kW. 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