Ingrid Nunes
EQUIPE
13/09/2026 • 08:01
Vamos falar um pouco sobre motores trifásicos e como calcular a corrente em cada fase. Para isso, precisamos entender que a potência fornecida, a tensão entre fases, o fator de potência e o rendimento influenciam diretamente na corrente que vai passar por cada fio.
Primeiro, convertemos a potência do motor de HP para watts. Sabendo que 1 HP é aproximadamente 746 W, então 10 HP correspondem a 7460 W. Porém, esse é um valor mecânico, ou seja, a potência entregue pelo eixo do motor já considerada a perda interna do motor.
Para calcular a potência elétrica consumida (potência de entrada), usamos o rendimento: Potência de entrada = Potência mecânica / rendimento = 7460 W / 0,85 ≈ 8776 W.
Como o motor é trifásico, a potência aparente (S) é dada por: S = P / (fator de potência) = 8776 W / 0,9 ≈ 9751 VA.
A fórmula para corrente em motor trifásico é: I = S / (√3 * V).
Aqui, a tensão dada é 220 V entre fases, então:
I = 9751 / (1,732 * 220) ≈ 9751 / 381 ≈ 25,6 A.
Portanto, a corrente em cada fase é aproximadamente 25,6 A, que corresponde à alternativa (a).
Primeiro, convertemos a potência do motor de HP para watts. Sabendo que 1 HP é aproximadamente 746 W, então 10 HP correspondem a 7460 W. Porém, esse é um valor mecânico, ou seja, a potência entregue pelo eixo do motor já considerada a perda interna do motor.
Para calcular a potência elétrica consumida (potência de entrada), usamos o rendimento: Potência de entrada = Potência mecânica / rendimento = 7460 W / 0,85 ≈ 8776 W.
Como o motor é trifásico, a potência aparente (S) é dada por: S = P / (fator de potência) = 8776 W / 0,9 ≈ 9751 VA.
A fórmula para corrente em motor trifásico é: I = S / (√3 * V).
Aqui, a tensão dada é 220 V entre fases, então:
I = 9751 / (1,732 * 220) ≈ 9751 / 381 ≈ 25,6 A.
Portanto, a corrente em cada fase é aproximadamente 25,6 A, que corresponde à alternativa (a).