Calculateur de puissance triphasée
Cet outil applique la relation Puissance active : P (kW) = V_LL × I × 1,732 × PF / 1,000 Puissance apparente : S (kVA) = V_LL × I × 1,732 / 1,000 Puissance réactive : Q (kVAR) = V_LL × I × 1,732 × sin(arccos(PF)) / 1,000 Courant monophasé équiv. : I_1ph = P × 1,000 / V_LL (l'implémentation utilise 1,732 = sqrt(3)). Il utilise 3 données (Tension entre phases (V) en V, Courant de ligne (A) en A, Facteur de puissance) et renvoie le résultat suivant : Puissance active (kW) (en kW). Comme il s'agit d'une formule mathématique ou physique pure et non d'une règle propre à un pays, le résultat ne change jamais avec le temps : les mêmes valeurs produisent toujours la même réponse, que vous vérifiiez un devoir, dimensionniez une conception ou contrôliez un autre outil. Saisissez vos valeurs dans les champs ci-dessous et le résultat se met à jour instantanément ; vous pouvez aussi partager un lien permanent qui pré-remplit le calcul exact, utile pour l'enseignement, les rapports ou le travail collaboratif. Par exemple, avec Tension entre phases (V) = 480 V, Courant de ligne (A) = 50 A, Facteur de puissance = 0,85, le résultat vaut 35,333836 kW, et l'exemple résolu plus bas détaille chaque étape pour que vous puissiez suivre le calcul et le reproduire à la main. La méthode est la forme standard documentée par NIST / CODATA, et le repère au-dessus de chaque résultat indique sa date de dernière vérification. Cet outil fournit des informations générales et ne remplace pas un avis professionnel en ingénierie, médecine, finance ou science ; vérifiez toujours les résultats critiques auprès de la source primaire et avec votre propre jugement.
Avec Tension entre phases (V) = 480 V, Courant de ligne (A) = 50 A, Facteur de puissance = 0,85, le résultat est 35,333836.
S'applique à : toute valeur numérique. Source de la méthode : NIST / CODATA, vérifié le 2026-06-29.
La formule
Puissance active : P (kW) = V_LL × I × 1,732 × PF / 1,000 Puissance apparente : S (kVA) = V_LL × I × 1,732 / 1,000 Puissance réactive : Q (kVAR) = V_LL × I × 1,732 × sin(arccos(PF)) / 1,000 Courant monophasé équiv. : I_1ph = P × 1,000 / V_LL (l'implémentation utilise 1,732 = sqrt(3))
Exemple résolu
Avec Tension entre phases (V) = 480 V, Courant de ligne (A) = 50 A, Facteur de puissance = 0,85 :
- Puissance active : P (kW) = V_LL × I × 1,732 × PF / 1,000 Puissance apparente : S (kVA) = V_LL × I × 1,732 / 1,000 Puissance réactive : Q (kVAR) = V_LL × I × 1,732 × sin(arccos(PF)) / 1,000 Courant monophasé équiv. : I_1ph = P × 1,000 / V_LL (l'implémentation utilise 1,732 = sqrt(3))
- En remplaçant : tension entre phases (v) = 480 V, courant de ligne (a) = 50 A, facteur de puissance = 0,85
- Puissance active (kW) = 35,333836
- Puissance apparente (kVA) = 41,569219
- Puissance réactive (kVAR) = 21,897945
- Courant monophasé équivalent = 73,612159 A
Cet exemple résolu est l'un des tests de valeurs de référence automatisés que ce calculateur doit réussir avant publication.
Hypothèses
- Les valeurs sont des nombres réels dans les unités indiquées.
- Le résultat est la valeur exacte de Puissance active : P (kW) = V_LL × I × 1,732 × PF / 1,000 Puissance apparente : S (kVA) = V_LL × I × 1,732 / 1,000 Puissance réactive : Q (kVAR) = V_LL × I × 1,732 × sin(arccos(PF)) / 1,000 Courant monophasé équiv. : I_1ph = P × 1,000 / V_LL (l'implémentation utilise 1,732 = sqrt(3)) ; information générale, et non un avis professionnel.
Questions fréquentes
Quelle formule est utilisée ?
Puissance active : P (kW) = V_LL × I × 1,732 × PF / 1,000 Puissance apparente : S (kVA) = V_LL × I × 1,732 / 1,000 Puissance réactive : Q (kVAR) = V_LL × I × 1,732 × sin(arccos(PF)) / 1,000 Courant monophasé équiv. : I_1ph = P × 1,000 / V_LL (l'implémentation utilise 1,732 = sqrt(3)), la forme standard documentée par NIST / CODATA.
Le résultat change-t-il avec le temps ?
Non. Il s'agit d'une formule pure, sans taux externe : les mêmes valeurs donnent toujours le même résultat.
Sources officielles et vérification
- Méthode : NIST / CODATA, vérifié le 2026-06-29.
Relu par l'équipe CalculatorHub, édité par James Graham, 2026-06-29. Consultez notre méthodologie. Information générale, et non un avis professionnel.