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Qué potencia de alternador necesitas: cálculo real paso a paso

15 abril 2026

Cómo elegir la potencia del alternador necesario (Guía técnica Sorilux 2025)

Elegir la potencia correcta de un alternador no solo evita problemas eléctricos: evita averías, sobreesfuerzos mecánicos, calentamientos y pérdidas de rendimiento.
En Sorilux, tras más de 40 años trabajando con grupos electrógenos y repuestos, vemos a menudo dos errores muy comunes:

  1. Confundir kVA con kW.
  2. No dimensionar bien la fuerza motriz que va a mover el alternador.

En esta guía te explicamos de forma directa qué alternador necesitas, cómo calcular su potencia útil y qué motor debe acompañarlo para que trabaje correctamente.

🔌 1. Lo primero: entender la relación entre kVA y kW

Los alternadores se clasifican por kVA, pero la potencia “real” que tú aprovechas es en kW.
La relación entre ambas es:

kW = kVA × cos φ

Esto significa:

  • En alternadores trifásicos, el estándar del sector es cos φ = 0,8.
  • En alternadores monofásicos, se suele considerar cos φ ≈ 1, ya que las cargas suelen tener menos desfase.

Ejemplos rápidos

  • Alternador trifásico 30 kVA → 30 × 0,8 = 24 kW útiles.
  • Alternador monofásico 30 kVA → 30 × 1 = 30 kW útiles.

Esta diferencia es fundamental cuando calculas la potencia que realmente necesitas.

⚙️ 2. Rendimiento del alternador: nadie da el 100%

Un alternador típico tiene un rendimiento cercano al 90%.
Eso significa que para entregar 24 kW eléctricos, necesita recibir más potencia mecánica en el eje.

🔥 3. Regla crítica: el motor (o fuerza motriz) debe ser un 20% más potente

Da igual si vas a mover el alternador con:

  • un motor eléctrico,
  • un motor diésel,
  • un motor hidráulico,
  • o cualquier sistema de tracción mecánica

La fuerza motriz siempre debe tener al menos un 20% más de potencia que la potencia mecánica calculada.
¿Motivo?

  • Rozamientos
  • Ventilación
  • Pérdidas térmicas
  • Variaciones de carga
  • Picos inductivos
  • Seguridad operativa

Fórmula final resumida:

Pmotor (Kw)=kVA×cosφ×1,33

1.33 = El resultado es de dividir el margen de seguridad 20% (1.2) entre el rendimiento estimado del alternador 90 % (0.9).

📐 4. Ejemplo real Sorilux

Supongamos que necesitas un alternador trifásico de 30 kVA:

Pmotor (Kw)=kVA×cosφ×1,33
Pmotor (Kw)=30×0.8×1,33
Pmotor (Kw)=32 Kw

👉 Conclusión:

A un alternador trifásico de 30 kVA no puedes ponerle un motor de 24 kW, ni de 26 kW.
Necesita mínimo 32 kW, y si va a trabajar con cargas duras, mejor 35–36 kW.

📊 5. Tabla práctica: potencias recomendadas

Alternadores TRIFÁSICOS (cos φ = 0,8)

AlternadorkW útilesMotor recomendado
5 kVA4,0 kW5,3 kW
8 kVA6,4 kW8,5 kW
10 kVA8,0 kW10,7 kW
12 kVA9,6 kW12,8 kW
15 kVA12,0 kW16,0 kW
20 kVA16,0 kW21,3 kW
25 kVA20,0 kW26,7 kW
30 kVA24,0 kW32,0 kW
40 kVA32,0 kW42,7 kW
50 kVA40,0 kW53,3 kW
60 kVA48,0 kW64,0 kW
80 kVA64,0 kW85,3 kW
100 kVA80,0 kW106,7 kW
120 kVA96,0 kW128,0 kW
150 kVA120,0 kW160,0 kW
200 kVA160,0 kW213,3 kW

Alternadores MONOFÁSICOS (cos φ ≈ 1)

Solo cambia la columna de kW útiles (kVA = kW).
El cálculo del motor se hace igual: rendimiento + 20%.

🧲 6. Bonus: regulación AVR sí o sí

Ya que estás eligiendo potencia, recuerda esto:

  • Los alternadores con compound ya no tienen sentido hoy.
  • Toda la industria trabaja prácticamente solo con alternadores con AVR, por estabilidad, precisión y fiabilidad.

Si buscas algo moderno y sin problemas, elige AVR.

✅ Conclusión

Para elegir la potencia del alternador adecuado tienes que tener claras tres cosas:

  1. Convertir bien kVA a kW según sea trifásico o monofásico.
  2. Aplicar el rendimiento real del alternador.
  3. Dimensionar el motor con un mínimo +20% de margen, siempre.