¿Cuál es la fórmula para calcular la potencia eléctrica?

¿Cuál es la fórmula para calcular la potencia eléctrica?

Tensión eléctrica

La potencia eléctrica es la velocidad a la que se realiza el trabajo. (Véase también: ¿Qué es el trabajo, la energía y la potencia?) La potencia eléctrica es el ritmo al que la electricidad realiza un trabajo o proporciona energía. La unidad SI de la potencia es el vatio, un julio por segundo.

La energía eléctrica suele ser producida por generadores eléctricos, pero también puede ser suministrada por baterías eléctricas. Las compañías eléctricas suelen vender la energía eléctrica como el kilovatio hora (3,6 MJ), que es el producto de la potencia en kilovatios multiplicada por el tiempo de funcionamiento en horas. Las compañías eléctricas miden la potencia mediante un contador de electricidad, que mantiene un total actualizado de la energía eléctrica suministrada a un cliente.

La potencia eléctrica, es la tasa de realización de trabajo, medida en vatios, y representada por la letra P. El término vatiaje se utiliza para significar “potencia eléctrica en vatios”. La potencia eléctrica en vatios producida por una corriente eléctrica I consistente en una carga de Q coulombs cada t segundos que pasa por una diferencia de potencial eléctrico (tensión) de V es:

¿Cuál es la fórmula de la energía eléctrica?

La potencia eléctrica es el producto de la tensión y la corriente. P=VXI.

¿Cómo se calcula la potencia a partir de los vatios?

En otras palabras, vatio=amperio X voltio. A veces verás esta fórmula escrita como W=A X V. Por ejemplo, si la corriente es de 3 amperios (3A) y la tensión es de 110V, multiplicas 3 por 110, para obtener 330W (vatios). La fórmula es P=3A X 110V = 330 W (la P significa potencia).

¿Cuánto son los 220 voltios en vatios?

A 220 V, 1 amperio equivale a 220 vatios.

Db a la tensión

Muchas personas asocian la tensión con la electricidad. Todos los días utilizamos la energía eléctrica para hacer funcionar nuestros aparatos modernos. Las líneas de transmisión de energía eléctrica son ejemplos visibles de cómo la electricidad proporciona energía. También utilizamos la energía eléctrica para arrancar nuestros coches, hacer funcionar nuestros ordenadores o iluminar nuestras casas. La potencia es la velocidad a la que se transfiere la energía de cualquier tipo; la energía eléctrica es la velocidad a la que se transfiere la energía eléctrica en un circuito. En esta sección, aprenderemos no sólo qué significa esto, sino también qué factores determinan la potencia eléctrica.

Para empezar, pensemos en las bombillas, que suelen caracterizarse por su potencia en vatios. Comparemos una bombilla de 25 W con otra de 60 W (véase la figura 19.20). Aunque ambas funcionan con el mismo voltaje, la bombilla de 60 vatios emite más intensidad luminosa que la de 25 vatios. Esto nos indica que hay algo más que el voltaje que determina la potencia de un circuito eléctrico.

Las bombillas incandescentes, como las dos mostradas en la figura 19.20, son esencialmente resistencias que se calientan cuando la corriente fluye a través de ellas y se calientan tanto que emiten luz visible e invisible. Así, las dos bombillas de la foto pueden considerarse como dos resistencias diferentes. En un circuito simple como el de una bombilla a la que se le aplica una tensión, la resistencia determina la corriente por la ley de Ohm, por lo que podemos ver que tanto la corriente como la tensión deben determinar la potencia.

Suma de resistencias

La potencia eléctrica, al igual que la mecánica, es la cantidad de trabajo realizado en una unidad de tiempo. En los circuitos eléctricos, el trabajo lo realiza una corriente eléctrica. La potencia depende de la “cantidad de trabajadores disponibles en una unidad de tiempo”, la corriente I, y de la energía de “un solo trabajador”, la tensión V. En un circuito de corriente continua, la potencia es

En la corriente alterna, tanto la corriente como la tensión varían periódicamente en el tiempo. Los valores I o V corresponden a la raíz cuadrada media (RMS). RMS es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los números. La tensión comúnmente referida de las tomas de corriente (230 V en la UE y Australia, 110 V en EE.UU. y Canadá, 100 V en Japón) es la tensión RMS. En los circuitos de CA, la corriente y la tensión pueden no estar en fase. El valor máximo de la corriente puede ir por delante o por detrás del valor máximo de la tensión. Esto hace que la transferencia de potencia sea menos efectiva. En el peor de los casos, cuando la corriente y la tensión están totalmente desincronizadas, la potencia transmitida es nula.

El factor de potencia nos indica el grado de sincronización de la corriente con la tensión. Si están sincronizados, el factor de potencia es 1. En caso contrario, es inferior a uno, llegando a cero en el caso de desincronización total. El factor de potencia depende del dispositivo. Para un dispositivo puramente resistivo, como un hervidor eléctrico o un calentador eléctrico, el factor de potencia es 1. Un dispositivo con elementos inductivos o capacitivos desfasa la corriente y la tensión. Esto hace que su factor de potencia sea inferior a 1. Consulta la calculadora del factor de potencia para saber más.

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Hay una ecuación de cálculo muy simple para calcular el uso de vatios para un dispositivo electrónico. Todo lo que necesitas saber es el número de amperios (amps) y el número de voltios para el dispositivo. Entender los vatios es importante porque puede ayudarte a ahorrar dinero y energía.

Resumen del artículoSi necesitas calcular los vatios de un dispositivo electrónico, localiza los amperios y voltios que utiliza el dispositivo en la placa de datos de la parte posterior del mismo. Es posible que en esta placa también figure la potencia en vatios, pero si no es así, puedes calcularla multiplicando los amperios y el voltaje. Si el aparato no tiene placa de datos, puedes consultar el manual de instrucciones o las especificaciones del aparato en Internet para determinar los amperios y voltios que utiliza. Si quieres saber más, como la relación entre los vatios y la eficiencia energética, sigue leyendo el artículo.

“Fui técnico electrónico hace 30 años, así que me habían enseñado toda la comunicación electrónica básica como mayor. Pero después de 30 años, no me fío de mi memoria. Las respuestas eran cortas y directas. Yo sobre e/r en un círculo era la forma más fácil que recuerdo.”…” más

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