Lorsqu'il s'agit de systèmes électriques, la conversion entre la puissance (HP) et les kilovoltampères (kVA) est cruciale pour déterminer la capacité électrique. Ce calculateur simplifie la conversion entre HP et kVA en fonction du facteur de puissance et de la tension.
Comment utiliser ?
Choisissez le type de conversion (HP en kVA ou kVA en HP), puis saisissez les valeurs pertinentes, y compris le facteur de puissance et la tension. Appuyez sur « Calculer » pour obtenir le résultat instantanément. Les formules de conversion sont fournies ci-dessous à titre de référence.
Formules de conversion
Formule HP en kVA :
Pour convertir HP en kVA, utilisez la formule suivante :
kVA = (HP × 746) / (Tension × Facteur de puissance)
Par exemple, pour convertir 10 HP à 230 V et un facteur de puissance de 0,9, le kVA serait :
kVA = (10 × 746) / (230 × 0,9) = 3,6 kVA
Formule kVA en HP :
Pour convertir des kVA en HP, utilisez la formule :
HP = (kVA × tension × facteur de puissance) / 746
Par exemple, pour convertir 3,6 kVA à 230 V avec un facteur de puissance de 0,9, la puissance serait :
HP = (3,6 × 230 × 0,9) / 746 = 10 HP
Table de conversion HP en kVA
Puissance (HP) | Tension (V) | Facteur de puissance (PF) | kVA |
---|---|---|---|
5 CV | 230 V | 0,9 | 1,8kVA |
10 CV | 230 V | 0,9 | 3,6 kVA |
20 CV | 230 V | 0,9 | 7,2 kVA |
50 CV | 230 V | 0,9 | 18,0 kVA |
Exemples de calculs
- 5 CV à 230 V avec un facteur de puissance de 0,9 : 1,8kVA
- 10 CV à 230 V avec un facteur de puissance de 0,9 : 3,6 kVA
- 3,6 kVA à 230 V avec un facteur de puissance de 0,9 : 10 CV
FAQ
1. Qu'est-ce qu'un facteur de puissance ?
Le facteur de puissance (PF) est le rapport entre la puissance réelle (mesurée en watts) et la puissance apparente (mesurée en voltampères). Il s'agit d'une mesure de l'efficacité avec laquelle l'énergie électrique est utilisée et elle varie de 0 à 1.
2. Pourquoi la tension est-elle importante dans la conversion ?
La tension est cruciale car elle a un impact direct sur la relation entre HP et kVA. Plus la tension est élevée, plus le courant nécessaire pour une puissance donnée est faible, et vice versa.