Para calcular a potência reativa, combine a fórmula com as leituras que já tem: utilize Q = P × tan(arccos(PF)) quando os kilowatts e o fator de potência são conhecidos, ou calcule o cateto em falta do triângulo com Q = √(S² − P²) quando os kilovolt-amperes e os kilowatts são conhecidos. Esta página percorre esses dois caminhos na instalação, depois a armadilha do monofásico versus trifásico, e por fim o que fazer com o valor de kvar.
Que Entradas de Contador Precisa Antes de Qualquer Fórmula
Escolha a fórmula a partir das colunas do registador ou da fatura, e não de uma “única equação verdadeira” memorizada.”
| O que já tem | Família de fórmulas a utilizar | O que está a resolver |
|---|---|---|
| Potência ativa P (kW) e fator de potência | Q = P × tan(arccos(PF)) | Potência reativa capacitiva |
| Potência aparente S (kVA) e potência ativa P (kW) | Q = √(S² − P²) | Potência reativa capacitiva |
| Tensão RMS, corrente RMS e FP (ou φ) | Q = V I sinφ (1φ) ou √3 U I sinφ (3φ) | Apresentar potência reativa de sistemas elétricos |
Se o alimentador for rico em harmónicas, um cosφ de placa é um substituto fraco para o Q medido. Utilize um analisador de qualidade de energia que indique os kvar diretamente quando a forma de onda não for uma senóide pura.
Para o significado das próprias colunas P / Q / S, veja potência ativa vs potência reativa. Esta página fica-se pela aritmética.
Escreva o limite na folha de cálculo antes dos números: quadro principal, barramento MCC ou um único motor grande. Misturar esses limites é a forma como uma fórmula limpa produz um kvar inútil.
Calcular Q a partir de kW e do Fator de Potência
Quando o registador já imprime kilowatts e fator de potência, utilize o caminho da tangente.
O fator de potência é a potência ativa dividida pela potência aparente. Para o desfasamento sinusoidal, esse rácio é cos φ, portanto φ = arccos(FP) e Q = P × tan φ.
Cálculo do tipo industrial resolvido: um alimentador de motor consome 56 kW com um fator de potência de 0,86. Então, φ = arccos(0,86), tan φ ≈ 0,59 e Q ≈ 56 × 0,59 ≈ 33 kvar.
A mesma rota funciona para um autocarro inteiro se P e PF forem os valores que pertencem a esse autocarro, e não a placa de características de um único motor enquanto outras cargas estão em funcionamento.
Tenha o sinal em conta. As cargas indutivas com desfasamento em atraso absorvem Q positivo na convenção habitual das centrais. A corrente capacitiva em avanço subtrai.
Se a única impressão forem os kilowatts e uma tendência do fator de potência (FP) do resumo da fatura de eletricidade do mês passado, trate esse FP como uma média mensal, e não como um instantâneo de pico de alimentação. Recalcule com um intervalo registado que corresponda à decisão que está prestes a tomar.
Calcular Q a partir de kVA e kW
Quando o transformador ou a UPS estão classificados em kVA e o medidor de processo mostra quilowatts, utilize o triângulo de potências.
A potência aparente é a hipotenusa. A potência reativa é ocateto restante: Q = √(S² − P²), desde que S ≥ P.
Usando o mesmo alimentador: S = 65 kVA e P = 56 kW resulta em Q = √(65² − 56²) ≈ 33 kvar. Isso corresponde ao resultado do método da tangente e é uma útil verificação cruzada.
Se S for menor do que P em papel, as entradas não pertencem ao mesmo limite. Corrija o ponto de medição antes de culpar a fórmula.
Um calção fórmula da potência reativa $Q$ a partir de $\sin \varphi$ quando tem $V$ e $I$, $Q$ a partir de $\tan \varphi$ quando tem $P$ e $FP$, $Q$ a partir do triângulo quando tem $S$ e $P$.
A potência aparente na placa de caraterísticas de uma UPS é um limite máximo, e não uma leitura de carga contínua. Associe-a aos kilowatts de processo medidos apenas quando essa UPS for o limite que pretende corrigir.
Fatores de Linha Monofásica versus Trifásica
O fator de $\sqrt{3}$ trifásico surge apenas quando se constrói Q a partir da tensão de linha e da corrente de linha num circuito trifásico equilibrado.
| Circuito | Forma de potência reativa (sinusoidal) |
|---|---|
| Monofásico (fase-neutro) | Q = V I sin φ |
| Monofásico (fase-fase) | Q = U I sin φ |
| Trifásico equilibrado (3 fios ou 3 fios + N) | Q = √3 U I sin φ |
U é a tensão entre fases. V é a tensão fase-neutro. I é a corrente de linha. φ é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente nessa definição.
Não multiplique um resultado monofásico V I sinφ por √3 “para o tornar trifásico”. Comece antes a partir da linha trifásica.
A corrente nominal (de placa) num motor trifásico é uma corrente de linha. Combine-a com a tensão entre fases e a linha trifásica, ou utilize o método kW/FP e ignore V·I por completo.
De forma resumida, para um circuito monofásico fase-neutro, $Q$ é igual a $V$ vezes $I$ vezes o seno de $\phi$. Para um circuito trifásico equilibrado, a forma de linha é $Q$ é igual à raiz quadrada de três vezes $U$ vezes $I$ vezes o seno de $\phi$.
Um montador de quadros que copia uma fórmula de trabalhos de casa monofásica para um alimentador trifásico sem o fator trifásico irá subestimar o Q e dimensionar incorretamente todas as conversas sobre condensadores que se seguem.
Erros Que Inflacionam ou Anulam o Q em Cargas Mistas
A álgebra falha no terreno quando cargas com diferentes fatores de potência são combinadas da maneira errada.
Não se podem somar duas magnitudes de potência aparente e tratar a soma como um caminho para o $Q$ total. A potência aparente não é um escalar que se acumula quando os ângulos diferem.
Do campo: Ligado Electrical Engineering Stack Exchange, as respostas apontam para a mesma armadilha do exame: somar os módulos da potência aparente não leva a lado nenhum, e Q capacitivo anula Q indutivo. Some as potências ativas e as potências reativas com sinal, e depois reconstrua o módulo da potência aparente a partir do triângulo de potências, se precisar dos kilovolt-amperes totais.
A divisão de quilowatts pelo fator de potência resulta em quilovolt-amperes, e não em kvar. Se precisar de Q após esse passo, continue a calcular √(S² − P²) ou P × tan(arccos(FP)).
O condensador Q não é uma terceira física especial. Para um ramo com condensador, Q = V I sinφ com uma corrente avançada, ou Q = I² Xc com a reatância do condensador. A questão da instalação é habitualmente quantos kvar avançados o banco injeta à tensão nominal, o que constitui uma potência reativa nominal de folha de dados a uma tensão indicada.
Depois de ter Q: Escolha um condensador $\Delta$Q ou uma solução SVG
As respostas de Q respondem à pergunta “quantos kvar é que este limite está a pedir neste momento?”. Ainda não se trata de uma lista de materiais.
Se o objetivo for elevar um fator de potência indutivo razoavelmente estável, o cálculo seguinte é a diferença entre o Q atual e o Q pretendido. Esse problema de $\Delta Q$ é abordado em dimensionamento de baterias de condensadores para correção do fator de potência, e as famílias de hardware assentam sobre a compensador de potência reativa centro.
Se Q oscila com máquinas de solda, gruas ou linhas de lote, um banco comutada pode atuar demasiado devagar. Depois, a conversa passa para geradores estáticos VAR SVG.
A página do produto SVG indica uma tensão de alimentação de 230–690 V, um tempo de resposta inferior a 10 ms, um fator de compensação superior a 95% e uma eficiência superior a 97%. Estes valores referem-se à página do produto. Não substituem um estudo no local nem o cálculo Q acima referido.
Use os kvar calculados para informar o fornecedor. Não ignore a verificação de entrada nem peça o tamanho de um armário com base na chapa de características de um único motor, enquanto o resto do barramento é ignorado. Volte a efetuar os mesmos cálculos após uma alteração de processo antes que alguém emita uma ordem de compra.
Perguntas Frequentes
Como encontrar a potência reativa?
Leia qual de P, S, PF, V e I já confia em um limite. Em seguida, utilize a linha correspondente na tabela de entrada acima.
Se o contador já indicar kvar, considere esse valor como a medição e utilize as fórmulas apenas como verificação cruzada.
Qual é a fórmula que calcula a potência reativa?
As formas comuns para o cálculo da potência reativa são Q = P × tan(arccos(PF)), Q = √(S² − P²), e Q = V I sinφ (com √3 nas grandezas de linhas trifásicas equilibradas).
Eles são o mesmo triângulo de potências escrito para diferentes variáveis conhecidas.
O que é a potência reativa?
É o componente oscilante que sustenta campos magnéticos ou elétricos e é expresso em var ou kvar. Para uma comparação em linguagem simples com watts e volt-amperes, utilize o potência ativa vs potência reativa artigo.
Como é que calculo a potência reativa de um condensador?
Com uma tensão e corrente RMS conhecidas com um avanço de 90°, Q = V I. Com reatância, Q = I² Xc ou Q = V² / Xc para um condensador ideal.
As placas de identificação dos bancos indicam habitualmente os kvar a uma tensão nominal; reduza a potência se a tensão real do barramento for diferente.
Qual é a fórmula da potência reactiva em trifásico?
Para grandezas de linha trifásicas equilibradas, Q = √3 × U × I × sinφ, sendo U a tensão entre fases.
Muitas centrais ignoram isto e calculam Q a partir de kW trifásicos e do FP em vez disso.
Posso somar os kVA de duas cargas para obter o Q total?
Não. Some as potências ativas e as potências reativas com sinal. Reconstrua a potência aparente a partir dos totais apenas quando precisar de |S|.
Cargas mistas indutivas e capacitivas cancelam-se parcialmente em Q, mesmo quando cada |S| parece grande.