⚡ Calculadora kW ↔ Amperios
Ver tabla trifásica rápida (FP = 0,85)
| kW | 220 V | 380 V | 440 V | 480 V |
|---|---|---|---|---|
| 1 kW | 3,09 A | 1,79 A | 1,54 A | 1,42 A |
| 5,5 kW | 16,98 A | 9,83 A | 8,49 A | 7,78 A |
| 10 kW | 30,87 A | 17,88 A | 15,43 A | 14,15 A |
| 22 kW | 67,92 A | 39,33 A | 33,96 A | 31,13 A |
| 55 kW | 169,80 A | 98,32 A | 84,90 A | 77,82 A |
¿Buscas la conversión inversa? Ve a Amperios a kW.
Fórmulas clave: I = kW×1000 / V (DC) | I = kW×1000 / (V × FP) (monofásico) | I = kW×1000 / (√3 × V × FP) (trifásico). Constante: √3 ≈ 1,732.
La conversión de kW a amperios es el paso previo a elegir cualquier breaker, cable o contactor en una instalación industrial. La fórmula cambia entre DC, monofásico y trifásico, y el factor de potencia (FP) puede modificar la corriente en un 20–40% respecto al cálculo ingenuo. Esta página entrega las tres fórmulas exactas, tabla de 18 valores trifásicos comunes, 6 ejemplos con equipos reales (WEG, Siemens, ABB, Caterpillar) y el criterio práctico para elegir FP cuando la placa no lo especifica.
Tabla kW a Amperios trifásico: 18 valores estándar
La tabla siguiente cubre el rango industrial más consultado: 0,75 kW (motor 1 HP) hasta 500 kW (motor grande o transformador mediano). Todos los valores son para sistema trifásico equilibrado con FP = 0,85. Para otros voltajes o FP usa la calculadora arriba — los valores escalan linealmente con el voltaje y el FP.

| kW | HP equiv. | 220 V | 380 V | 400 V | 440 V | 480 V | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 kW | 1 HP | 2,32 A | 1,34 A | 1,27 A | 1,16 A | 1,06 A | Bomba pequeña, ventilador |
| 1,5 kW | 2 HP | 4,63 A | 2,68 A | 2,55 A | 2,32 A | 2,12 A | Motor monobloc residencial |
| 2,2 kW | 3 HP | 6,80 A | 3,94 A | 3,74 A | 3,40 A | 3,11 A | Motor pequeño WEG W22 |
| 3,7 kW | 5 HP | 11,43 A | 6,62 A | 6,29 A | 5,71 A | 5,24 A | Compresor aire pequeño |
| 5,5 kW | 7,5 HP | 16,98 A | 9,83 A | 9,34 A | 8,49 A | 7,78 A | Motor industrial (Siemens 1LE1) |
| 7,5 kW | 10 HP | 23,15 A | 13,41 A | 12,73 A | 11,58 A | 10,61 A | Bomba industrial mediana |
| 11 kW | 15 HP | 33,96 A | 19,66 A | 18,68 A | 16,98 A | 15,56 A | Motor ABB M3BP |
| 15 kW | 20 HP | 46,31 A | 26,81 A | 25,47 A | 23,15 A | 21,22 A | Compresor grande |
| 18,5 kW | 25 HP | 57,11 A | 33,07 A | 31,41 A | 28,56 A | 26,17 A | Motor WEG W22 IE3 |
| 22 kW | 30 HP | 67,92 A | 39,33 A | 37,36 A | 33,96 A | 31,13 A | Ventilador industrial |
| 30 kW | 40 HP | 92,62 A | 53,63 A | 50,95 A | 46,31 A | 42,45 A | Motor trituradora |
| 37 kW | 50 HP | 114,23 A | 66,15 A | 62,84 A | 57,11 A | 52,36 A | Bomba de pozo profundo |
| 45 kW | 60 HP | 138,94 A | 80,44 A | 76,42 A | 69,47 A | 63,68 A | Motor ABB M3BP 200L |
| 55 kW | 75 HP | 169,80 A | 98,32 A | 93,41 A | 84,90 A | 77,82 A | Compresor tornillo |
| 75 kW | 100 HP | 231,54 A | 134,07 A | 127,36 A | 115,77 A | 106,11 A | Motor grande WEG W51 |
| 110 kW | 150 HP | 339,59 A | 196,63 A | 186,80 A | 169,80 A | 155,63 A | Motor industrial pesado |
| 250 kW | 335 HP | 771,80 A | 446,89 A | 424,55 A | 385,90 A | 353,70 A | Generador Caterpillar C9 |
| 500 kW | 670 HP | 1.543,60 A | 893,79 A | 849,10 A | 771,80 A | 707,40 A | Transformador seco 500 kVA |
Fórmula kW a Amperios paso a paso
El cálculo requiere tres datos: tipo de corriente (DC o AC), voltaje nominal y, en AC, factor de potencia. Usar la fórmula incorrecta (por ejemplo, omitir el √3 en trifásico) introduce errores del 73% — suficiente para elegir un conductor de 50 mm² cuando bastaba 16 mm², o viceversa, dejar un cable sobrecargado al 170% de su ampacidad.
Fórmula DC (corriente continua)
En DC no hay desfase y el FP no aplica. Para una carga de 10 kW a 220 V DC: I = (10 × 1.000) / 220 = 45,45 A. Aplica a sistemas fotovoltaicos off-grid, bancos de baterías industriales, telecomunicaciones a 48 V DC y tracción eléctrica.
Fórmula monofásica AC
El factor 1.000 aparece para pasar kW a watts (que es la unidad homogénea con V × A). Para 5,5 kW a 220 V monofásico con FP = 0,85: I = (5,5 × 1.000) / (220 × 0,85) = 29,41 A. Típico de bombas residenciales de 7,5 HP alimentadas en monofásico reforzado.
Fórmula trifásica AC
El √3 aparece porque en trifásico balanceado la potencia total es P = √3 × V_L × I_L × FP. Para 55 kW a 440 V trifásico con FP = 0,85: I = (55 × 1.000) / (1,732 × 440 × 0,85) = 84,90 A. Cuando dimensiono un arrancador para este motor, selecciono contactor AC-3 de 95 A (siguiente tamaño comercial) y térmico ajustable 78–104 A con punto medio en 85 A.
DC, monofásico, bifásico y trifásico: comparación
La tabla siguiente resume las cuatro modalidades y el error típico asociado a confundirlas.
| Tipo | Fórmula kW→A | FP aplica | Aplicación típica | Error común |
|---|---|---|---|---|
| DC | I = kW·1000 / V | No | Solar off-grid, 48 V telecom, tracción | Aplicar FP: 15% de error |
| Monofásico | I = kW·1000 / (V·FP) | Sí (0,80–0,95) | Residencial, motores < 7,5 HP | Usar √3 por error: subdimensionar 73% |
| Bifásico split-phase | I = kW·1000 / (V·FP) | Sí | EE.UU. residencial 120/240 V | Tratarlo como trifásico |
| Trifásico | I = kW·1000 / (√3·V·FP) | Sí (0,85–0,92) | Industrial, motores > 5 HP | Omitir √3: sobredimensionar 73% |
En Colombia el RETIE (Resolución 90708) exige que la selección de conductor se haga con la corriente real del equipo, no con la teórica. Para protecciones de motor el criterio está en NEC 430.32 (NFPA 70), que pide térmico ajustable al 115–125% de In según tipo de arranque.
Conversión inversa: Amperios a kW
Si ya mediste corriente en campo con pinza amperimétrica y quieres calcular la potencia activa real consumida, despeja la fórmula: kW = (√3 × I × V × FP) / 1.000 en trifásico. Este cálculo es el que usas para verificar si un motor está trabajando dentro de placa o sobrecargado — si la corriente medida supera In en más del 15%, revisa carga mecánica, voltaje real y balance de fases antes de cambiar el motor.
Para ese cálculo inverso con tabla dedicada y ejemplos, ve a la página de amperios a kW. Cubre el caso inverso con el mismo nivel de detalle de esta página: fórmulas por fase, tabla trifásica y ejemplos de verificación en campo.
6 ejemplos resueltos con equipos comerciales reales
Ejemplo 1 — Motor WEG W22 de 11 kW trifásico a 440 V (IE3)
Datos: P = 11 kW, V = 440 V, trifásico, FP = 0,85 (placa motor WEG W22 IE3 15 HP)
Fórmula: I = (11 × 1.000) / (1,732 × 440 × 0,85) = 16,98 A
La placa del WEG W22 de 15 HP / 440 V reporta In = 17,1 A — coincidimos con 1% de margen (diferencia por η de placa ligeramente mayor a 0,91). Selecciona contactor LC1D18 (18 A AC-3), térmico 12–18 A ajustado a 17 A, cable AWG 10 THHN.
Ejemplo 2 — Variador Schneider Altivar ATV630 de 22 kW a 400 V
Datos: P = 22 kW, V = 400 V, trifásico, FP = 0,95 (VFD moderno con DC-link)
Fórmula: I = (22 × 1.000) / (1,732 × 400 × 0,95) = 33,44 A
Los VFDs modernos declaran FP ≈ 0,95–0,98 en entrada gracias al DC-link capacitivo. La ficha técnica del ATV630 de 22 kW reporta In línea = 41 A — el exceso es por el ondulado de corriente que no se captura en el FP fundamental. Dimensiona con el valor de ficha.
Ejemplo 3 — Motor ABB M3BP de 45 kW trifásico a 400 V
Datos: P = 45 kW, V = 400 V, trifásico, FP = 0,87 (placa ABB 200L IE3 60 HP)
Fórmula: I = (45 × 1.000) / (1,732 × 400 × 0,87) = 74,65 A
Placa ABB M3BP 200L reporta In = 75 A — coincidencia exacta. Selecciona interruptor termomagnético ajustable 63–80 A (por ejemplo, Schneider NSX100F) y cable AWG 4 THHN (capacidad 85 A a 75 °C).
Ejemplo 4 — Transformador Siemens GEAFOL 500 kVA lado BT 400 V
Datos: S = 500 kVA, carga nominal ≈ 425 kW a FP = 0,85, V = 400 V trifásico
Fórmula: I = (425 × 1.000) / (1,732 × 400 × 0,85) = 721,69 A
Corriente secundaria de placa del GEAFOL 500 kVA / 400 V = 722 A. Esta cifra define el interruptor principal (800 A) y las barras del tablero general. Para el cálculo de In directo desde kVA consulta la norma IEC 60076-1.
Ejemplo 5 — Generador Caterpillar C15 de 320 kW a 480 V trifásico
Datos: P = 320 kW, V = 480 V, trifásico, FP = 0,80 (factor de diseño estándar ISO 8528)
Fórmula: I = (320 × 1.000) / (1,732 × 480 × 0,80) = 481,21 A
El Caterpillar C15 de 400 kVA / 320 kWe reporta 481 A de corriente nominal. Para instalación standby aplica margen del 125% según NEC 700.10: cable mínimo 600 kcmil o dos conductores de 300 kcmil en paralelo.
Ejemplo 6 — Motor WEG W51 de 75 kW a 220 V trifásico (planta baja voltaje)
Datos: P = 75 kW, V = 220 V, trifásico, FP = 0,89 (placa WEG W51 IE4 100 HP)
Fórmula: I = (75 × 1.000) / (1,732 × 220 × 0,89) = 221,14 A
A 220 V trifásico la corriente sube un 27% respecto a 380 V para la misma potencia — razón por la cual plantas grandes migran a 440 V o 480 V. Para este motor usa arrancador suave (soft starter) porque la corriente de arranque directa rondaría 1.320 A.
Aplicación en motores, generadores y transformadores
En placas de motores la potencia se expresa en kW (IEC) o HP (NEMA). Ambos valores corresponden a potencia mecánica en el eje — no a potencia eléctrica de entrada. Para el cálculo eléctrico exacto debes dividir por la eficiencia η del motor antes de aplicar la fórmula. Para motores IE3 modernos η ≈ 0,91–0,94, y para IE4 Premium η ≈ 0,95–0,97 según IEC 60034-30-1. Mi recomendación es tomar el valor exacto de la placa cuando esté disponible; si no, asume IE3 con η = 0,92.
En transformadores la placa está en kVA (no kW) porque el fabricante desconoce el FP de la carga. Para pasar de kVA a kW hay que multiplicar por el FP esperado, o usar directamente la Conversor kVA a kW según FP: calcula kW con fórmula y ejemplo. Para protección primaria y secundaria del transformador con criterio inrush usa la Calculadora de protección para transformadores – primario/secundario e inrush.
Para dimensionar la protección del motor a partir de la corriente calculada usa la Calculadora selección interruptor/fusible: cortocircuito motor (por corriente), que aplica los factores de NEC 430 automáticamente. Para el trazado del cableado en ducto considera la Calculadora de ocupación de ducto/tubería por diámetro AWG, mm² y % permitido para no exceder el 40% de relleno.
Equivalencias rápidas: queries más buscadas
10 kW a amperios
10 kW = 15,43 A (trifásico 440 V)
Con FP = 0,85: I = (10×1.000) / (1,732×440×0,85) = 15,43 A. A 220 V trifásico: 30,87 A. A 380 V: 17,88 A. En monofásico 220 V: 53,48 A.
kW a amp (abreviación)
Mismo cálculo: I = kW×1000 / (√3·V·FP)
«kW a amp» y «kW a amperes» son búsquedas equivalentes a «kW a amperios». La ecuación es idéntica independiente de la notación. Usa la calculadora arriba y te da el resultado en A.
Tabla de kW a amperios trifásico
Ver tabla de 18 filas arriba
La tabla trifásica cubre de 0,75 kW (1 HP) a 500 kW en cinco voltajes comunes (220, 380, 400, 440, 480 V) con FP = 0,85 y equivalente en HP en cada fila.
Convertir kW a amperios
Calculadora arriba · instantánea
Ingresa la potencia en kW, elige el tipo de corriente (DC/mono/trifásico), el voltaje y el FP. El resultado aparece al cambiar cualquier campo, sin recargar.
22 kW a amperios
22 kW = 33,96 A (trifásico 440 V)
Con FP = 0,85: I = (22×1.000) / (1,732×440×0,85) = 33,96 A. Corresponde a un motor trifásico de 30 HP (WEG W22 225S). Térmico 28–40 A ajustado a 35 A.
5,5 kW a amperios
5,5 kW = 8,49 A (trifásico 440 V)
Con FP = 0,85: 8,49 A. A 220 V trifásico: 16,98 A. Es el consumo de un motor de 7,5 HP típico — base para dimensionar cable AWG 14 y breaker de 10 A.
55 kW a amperios
55 kW = 84,90 A (trifásico 440 V)
Con FP = 0,85. Motor 75 HP típico. Requiere arrancador suave o estrella-triángulo porque In arranque directa sería ≈ 680 A, suficiente para disparar protecciones aguas arriba.
100 kW a amperios
100 kW = 154,37 A (trifásico 440 V)
Con FP = 0,85. Rango de motores grandes o tableros secundarios. Cable mínimo 2/0 AWG THHN o dos conductores 1/0 en paralelo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo paso de kW a amperios en trifásico?
Usa I = (kW × 1.000) / (√3 × V × FP). Para 10 kW a 440 V con FP = 0,85: I = 10.000 / (1,732 × 440 × 0,85) = 15,43 A. El factor √3 (≈ 1,732) es obligatorio y omitirlo produce un error del 73% sobreestimando la corriente.
¿Qué factor de potencia uso si no lo conozco?
Usa FP = 0,85 como valor de referencia para motores industriales estándar sin corrección. Para motores IE3/IE4 modernos puedes asumir 0,87–0,90. Para cargas resistivas puras (resistencias calefactoras) el FP = 1,00. En la práctica, FP = 0,85 es el que uso en estimación preliminar porque está alineado con la mayoría de motores de inducción en el rango 5–100 HP.
¿Por qué el cálculo cambia entre monofásico y trifásico?
Porque en trifásico la potencia total se reparte entre tres conductores desfasados 120°. La relación matemática es P = √3 × V_L × I_L × FP (voltaje entre fases), mientras que en monofásico es P = V × I × FP. El √3 ≈ 1,732 aparece por la geometría vectorial de las tres ondas.
¿Cuántos amperios son 10 kW monofásicos a 220 V?
Con FP = 0,85: I = (10 × 1.000) / (220 × 0,85) = 53,48 A. Con FP = 1 (carga resistiva): 45,45 A. Esto requiere cable AWG 4 y breaker de 70 A — motivo por el cual cargas de este nivel rara vez se instalan en monofásico en contexto industrial.
¿Y 10 kW en trifásico?
A 440 V trifásico con FP = 0,85: I = 10.000 / (1,732 × 440 × 0,85) = 15,43 A. A 220 V trifásico (baja tensión industrial Colombia/México): 30,87 A. El trifásico reduce la corriente en √3 veces respecto al monofásico equivalente, permitiendo cables más pequeños.
¿Cómo calculo amperios de un motor dado en HP?
Primero convierte HP a kW (1 HP = 0,746 kW) y luego aplica la fórmula. Para 10 HP a 440 V trifásico FP = 0,85: 10 × 0,746 = 7,46 kW, luego I = 7.460 / (1,732 × 440 × 0,85) = 11,51 A. Si quieres mayor precisión, incluye η del motor dividiendo: I = HP × 746 / (√3 × V × FP × η).
¿La fórmula es igual a 50 Hz y 60 Hz?
Sí, la conversión kW a A no depende de la frecuencia. Lo que cambia entre 50 Hz (Europa, parte de Sudamérica) y 60 Hz (América) son las RPM del motor y el diseño magnético del transformador, pero la relación potencia-corriente a voltaje dado es idéntica.
¿Por qué la corriente medida con pinza es mayor que la calculada?
Tres causas frecuentes: (1) FP real menor al asumido — un motor al 30% de carga puede tener FP = 0,55; (2) armónicos no contabilizados en cargas no lineales (VFDs, LEDs); (3) voltaje real menor al nominal. Mide V y I simultáneamente y calcula el FP real con pinza vatimétrica si sospechas.
¿Cambia la fórmula con corriente continua (DC)?
Sí — en DC no hay FP porque no hay desfase. La fórmula se simplifica a I = (kW × 1.000) / V. Aplica a sistemas fotovoltaicos aislados, bancos de baterías, telecomunicaciones 48 V DC y alimentación de drivers industriales.
¿Qué cable necesito para 100 A a 440 V?
Según NEC 310.16 a 75 °C: cable de cobre 1/0 AWG THHN (capacidad 150 A, al 80% de carga continua = 120 A). En sistema métrico: 50 mm² Cu XLPE (capacidad 145 A). Para instalación enterrada o en banco de ductos aplica derating según REBT ITC-BT-07.
¿La fórmula vale igual en México, Colombia, Argentina y España?
Sí, la ecuación es universal. Lo que cambia son los voltajes nominales (127/220 V mono en México, 220 V trifásico Latinoamérica, 400 V en Europa) y las normas de ampacidades: NOM-001-SEDE en México, RETIE en Colombia, AEA 90364 en Argentina, NCh Elec 4/2003 en Chile, REBT en España.
¿Necesito considerar el arranque del motor?
Sí, la corriente de arranque directo (DOL) de un motor de inducción es 6–8 veces In. Para 22 kW a 440 V con In = 34 A, la corriente de arranque ronda 240 A durante 1–3 segundos. Por eso se usan arrancadores estrella-triángulo, soft starter o VFD en motores mayores a 15 kW, y por eso los térmicos admiten sobrecargas temporales clase 10 o 20 según el tiempo de arranque.
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🕐 Última actualización: 13 de abril de 2026