Calculateur kW en ampères

Convertissez les kW ou les kVA en ampères, et inversement, pour les circuits monophasés, triphasés et en courant continu.

Puissance électrique et courant Mis à jour Gratuit, sans inscription

Triphasé

Alimentation

400entre phases
230,9entre phase et neutre
160,4dans chaque ligne
L1L2L3N
Aucun courant dans le neutre pour une charge équilibrée

Charge

100puissance active
111,1puissance apparente
0.9facteur de puissance

La même charge avec d’autres alimentations

  • 120 V monophasé925,9 A
  • 208 V triphasé308,4 A
  • 230 V monophasé483,1 A
  • 480 V triphasé133,6 A
  • 690 V triphasé92,97 A
Choisir un TC pour 160,4 A
Valeurs d’exemple
Que voulez-vous calculer ?
Conversion
Système électrique
Système
Tension saisie comme
Valeurs connues

Alimentations courantes

V
A

Généralement entre 0,8 et 1,0

Autres options
La puissance indiquée est

Moteurs IE3 : de 82 % à 96 %, selon la taille

%

Courant de chaque ligne

160,4A

Triphasé équilibré, 400 V entre phases (230,9 V entre phase et neutre).

Puissance apparente totale
111,1 kVA
Puissance réactive totale
48,43 kvar
Puissance active par phase
33,33 kW
Méthode de calcul
  1. I = P × 1000 ÷ (√3 × VLL × PF)=100 × 1000 ÷ (1.732 × 400 × 0,9)=160,4 A
  2. S = √3 × VLL × I ÷ 1000=1.732 × 400 × 160,4 ÷ 1000=111,1 kVA
  3. Q = √(S² − P²)=√(111,1² − 100²)=48,43 kvar

Choisissez le compteur et les TC adaptés à cette charge.

Triphasé à 400 V · 160 A par phase, dimensionné pour des TC de 300 A

Concevoir un système

100 kW sur une alimentation triphasée de 400 V avec un facteur de puissance de 0,9 correspondent à 160,4 A dans chaque ligne.

Conseil : Une mesure en kW au compteur est déjà la puissance électrique d’entrée. N’utilisez le rendement d’un moteur que si vous partez de sa puissance mécanique nominale à l’arbre.

Convertir les kW en ampères

Pour convertir des kW en ampères, multipliez la puissance par 1 000 afin de l’exprimer en watts, puis divisez par la tension. En courant alternatif, divisez aussi par le facteur de puissance. Pour une charge triphasée équilibrée, divisez par √3 fois la tension entre phases. Le résultat est le courant dans chaque ligne, et non la somme des trois courants.

Circuits en courant continu

I = P × 1000 ÷ V

Les batteries, chaînes photovoltaïques et alimentations de commande de 24 V n’ont pas de facteur de puissance. Le courant est la puissance en watts divisée par la tension en volts : 2 kW sous 48 V continu donnent 41,67 A.

Courant alternatif monophasé

I = P × 1000 ÷ (V × PF)

Utilisez la tension entre phase et neutre : 230 V en Europe et 120 V ou 240 V en Amérique du Nord. Avec un facteur de puissance inférieur à 1, le circuit porte davantage de courant qu’une charge résistive de même puissance active.

Courant alternatif triphasé, tension entre phases

I = P × 1000 ÷ (√3 × VLL × PF)

C’est la forme habituelle : 400 V en Europe, 208 V ou 480 V en Amérique du Nord. Le facteur √3 vient du rapport entre la tension entre phases et celle entre phase et neutre dans une alimentation équilibrée.

Courant alternatif triphasé, tension entre phase et neutre

I = P × 1000 ÷ (3 × VLN × PF)

Si vous ne connaissez que la tension de phase (230 V), multipliez-la par trois plutôt que par √3. Choisissez « Entre phase et neutre » dans le calculateur : il convertira la tension pour vous.

Des kVA aux ampères

I = S × 1000 ÷ (√3 × VLL)

La puissance apparente inclut déjà l’effet du facteur de puissance, qui n’apparaît donc pas dans la formule. Utilisez-la pour les valeurs nominales de transformateurs, groupes électrogènes et onduleurs, exprimées en kVA. En monophasé, supprimez √3.

Dans l’autre sens, des ampères vers les kW, multipliez au lieu de diviser : P = √3 × VLL × I × PF ÷ 1000 en triphasé et P = V × I × PF ÷ 1000 en monophasé.

Exemples : conversion des kW en ampères

Une borne de 22 kW sur une alimentation triphasée de 400 V

À pleine puissance, une borne CA de 22 kW fonctionne avec un facteur de puissance proche de 1. Avec PF = 0,99 : 22 × 1000 ÷ (1,732 × 400 × 0,99) = 32,08 A dans chaque ligne. C’est pourquoi une borne de 22 kW utilise un circuit triphasé de 32 A : 3 × 230 V × 32 A = 22,08 kW.

Pour plusieurs bornes sur une même alimentation, le calculateur de capacité de recharge de véhicules électriques compare la demande totale à la limite du site.

Courant de chaque ligne 32,08 A Ouvrir dans le calculateur

Un thermoplongeur de 3 kW sous 230 V monophasé

Un chauffage résistif a un facteur de puissance de 1. Le courant vaut 3 × 1000 ÷ 230 = 13,04 A, en dessous de 16 A.

Courant de ligne 13,04 A Ouvrir dans le calculateur

Un moteur de 15 kW sous 400 V triphasé

La plaque signalétique d’un moteur indique sa puissance mécanique à l’arbre, et non sa puissance électrique d’entrée. Avec un rendement de 92 % et un facteur de puissance de 0,85 tirés de la plaque, l’entrée vaut 15 ÷ 0,92 = 16,3 kW et le courant 16,3 × 1000 ÷ (1,732 × 400 × 0,85) = 27,69 A dans chaque ligne.

Traiter les 15 kW comme puissance électrique d’entrée donnerait 25,47 A, soit environ 8 % trop peu. Choisissez « Puissance mécanique à l’arbre » dans les autres options lorsque vous partez de la plaque signalétique.

Courant de chaque ligne 27,69 A Ouvrir dans le calculateur

Tableau de conversion kW en ampères à 230 V, 208 V, 400 V et 480 V

Courant de charges courantes avec un facteur de puissance de 0,9. Les colonnes triphasées donnent le courant dans chaque ligne. Pour un autre facteur de puissance, multipliez la valeur du tableau par 0,9 puis divisez par votre facteur de puissance, ou utilisez le calculateur.

Tableau de conversion kW en ampères à 230 V, 208 V, 400 V et 480 V, valeurs dans A
Puissance (kW)230 V monophasé (A)208 V triphasé (A)400 V triphasé (A)480 V triphasé (A)
14,83,11,61,3
29,76,23,22,7
314,59,34,84,0
524,215,48,06,7
7,536,223,112,010,0
1048,330,816,013,4
1572,546,324,120,0
2096,661,732,126,7
22106,367,935,329,4
25120,877,140,133,4
30144,992,548,140,1
40193,2123,464,253,5
50241,5154,280,266,8
75362,3231,3120,3100,2
100483,1308,4160,4133,6
150724,6462,6240,6200,5
200966,2616,8320,8267,3
2501 207,7771,0400,9334,1
3001 449,3925,2481,1400,9
4001 932,41 233,7641,5534,6
5002 415,51 542,1801,9668,2

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Questions sur conversion des kW en ampères

Combien d’ampères pour 1 kW ?

Cela dépend de la tension et du facteur de puissance. Avec un facteur de puissance de 1, 1 kW correspond à 4,348 A sous 230 V monophasé, 8,333 A sous 120 V monophasé et 1,443 A dans chaque ligne sous 400 V triphasé.

Le résultat triphasé est-il par phase ou total ?

Par ligne. Chacune des trois lignes porte le courant calculé : comparez cette valeur au disjoncteur, au calibre du câble ou au transformateur de courant. Ne multipliez pas ce courant par trois.

Que se passe-t-il si je saisis 230 V dans la formule triphasée ?

Le résultat est √3 fois trop élevé, soit environ 73 %, car cette formule attend la tension entre phases. Pour 100 kW avec un facteur de puissance de 0,9, on obtient 160,4 A à 400 V mais 278,9 A si l’on saisit 230 V comme tension entre phases. Choisissez « Entre phase et neutre » si vous disposez de 230 V.

Quel facteur de puissance utiliser ?

Utilisez la valeur mesurée ou celle de la plaque signalétique. Les chauffages et lampes à incandescence sont proches de 1. Les moteurs asynchrones fonctionnent autour de 0,8 à 0,9 à pleine charge, et plus bas à charge partielle. Les charges à électronique de puissance récente, telles que les bornes de recharge et les variateurs à étage d’entrée actif, dépassent souvent 0,95.

Si vous ne connaissez pas la valeur, 0,8 donne un courant plus élevé et donc une estimation plus prudente que 0,9 ou 1.

Ce calcul suffit-il pour dimensionner un câble ou un disjoncteur ?

Non. Il donne le courant de calcul. Le choix du câble et de la protection dépend aussi du mode de pose, du groupement, de la température ambiante, de la chute de tension et du courant de défaut, selon les règles de câblage applicables. Le calculateur de chute de tension traite l’une de ces vérifications.

Limites de ce résultat

  • La formule triphasée suppose une charge équilibrée. Pour une charge déséquilibrée ou déformée, mesurez simultanément la puissance de chaque phase.
  • Ce calcul ne dimensionne ni câble, ni disjoncteur, ni moteur, ni transformateur.

Mesurer en continu

Un calcul donne un seul point de fonctionnement. Un ZEM mesure le courant, la tension et la puissance sur les trois phases pour suivre la charge réelle au fil du temps.

Guides associés

Sources

  1. Calculation of electrical powers in Schneider Electric PMDs (s’ouvre dans un nouvel onglet) Schneider Electric, 7EN52-0464-00, 2022-03-18
  2. What is the formula to determine the kVA on a transformer? (s’ouvre dans un nouvel onglet) Schneider Electric, modified 2025-12-15