
A maior parte das compras erradas de gerador começa no dimensionamento. Quem compra um equipamento com potência insuficiente descobre o problema quando o gerador desliga ao acionar uma geladeira, bomba d’água ou aparelho de ar-condicionado. Quem superdimensiona paga por uma capacidade que talvez não seja necessária.
Calcular a potência de um gerador não exige formação técnica, mas requer atenção a quatro elementos: consumo dos aparelhos, pico de partida dos motores, fator de potência e margem de segurança.
Neste guia, você aprenderá como calcular a potência mínima do gerador com exemplos para residências pequenas, home offices, sítios e chácaras.
Conteúdo relacionado: depois de calcular a potência, veja também como escolher o gerador certo para a sua residência . Neste artigo:
- Diferença entre kW e kVA
- Corrente de partida
- Passo a passo do cálculo
- Exemplos práticos
- Quando procurar um técnico
- Checklist final
kW e kVA: qual é a diferença?
kW, ou quilowatt, mede a potência ativa: a energia efetivamente transformada em trabalho pelo equipamento.
kVA, ou quilovolt-ampère, mede a potência aparente, considerando tanto a potência ativa quanto a potência reativa presente em equipamentos com motores, transformadores ou bobinas.
Em aparelhos predominantemente resistivos, como ferro elétrico e lâmpadas incandescentes, os valores de kW e kVA podem ser próximos. Em equipamentos com motores, como geladeira, ar-condicionado e bomba d’água, essa relação é influenciada pelo fator de potência.
Fórmula de conversãokW = kVA × fator de potência
Se um equipamento apresenta potência aparente de 5 kVA e fator de potência igual a 0,8, sua potência ativa correspondente será:
5 kVA × 0,8 = 4 kW
O fator de potência varia conforme o equipamento. Para um cálculo preciso, utilize o valor informado na etiqueta ou ficha técnica, em vez de adotar uma estimativa genérica.
| Conceito | Definição | Aplicação prática |
|---|---|---|
| kW | Potência ativa transformada em trabalho | Consumo efetivo dos aparelhos |
| kVA | Potência aparente, incluindo a potência reativa | Dimensionamento e especificação do gerador |
| Fator de potência | Relação entre potência ativa e aparente | Conversão pela fórmula kW = kVA × fp |
O que é a corrente de partida e por que ela muda o cálculo?
Motores elétricos precisam de mais energia para começar a funcionar do que para permanecer ligados. Nos primeiros segundos após o acionamento, o consumo pode ser de três a sete vezes superior ao valor nominal.
Esse aumento momentâneo é chamado de corrente de partida, corrente de pico ou corrente de inrush. Se o gerador não suportar esse pico, poderá desligar ou apresentar sobrecarga quando uma geladeira, bomba ou aparelho de ar-condicionado for acionado.

Regra prática:
Considere o pico de partida do maior motor e some a ele o consumo contínuo dos outros aparelhos que estarão funcionando naquele momento.
| Equipamento | Consumo contínuo | Pico de partida | Fator estimado |
|---|---|---|---|
| Geladeira de 400 litros | 150 W | 600 a 900 W | 4 a 6 vezes |
| Freezer vertical de 350 litros | 120 W | 500 a 720 W | 4 a 6 vezes |
| Ar-condicionado de 9.000 BTUs | 900 W | 2.500 a 3.000 W | 3 a 4 vezes |
| Ar-condicionado de 12.000 BTUs | 1.250 W | 3.500 a 4.500 W | 3 a 4 vezes |
| Bomba d’água de 0,5 cv | 370 W | 1.100 a 1.500 W | 3 a 5 vezes |
| Bomba d’água de 1 cv | 750 W | 2.200 a 3.000 W | 3 a 5 vezes |
| Motor de portão eletrônico | 180 W | 540 a 720 W | 3 a 4 vezes |
Os valores são estimativas. Verifique a etiqueta, o manual e a ficha técnica de cada aparelho. Equipamentos com tecnologia inverter ou sistemas de partida específicos podem apresentar comportamentos diferentes.
Passo a passo para calcular a potência necessária
- 1 Liste os aparelhos Relacione todos os equipamentos que precisarão funcionar ao mesmo tempo durante a falta de energia.
- 2 Anote o consumo nominal Consulte a potência em watts na etiqueta, no manual ou na ficha técnica de cada aparelho.
- 3 Identifique os equipamentos com motor Marque geladeiras, freezers, bombas, portões e aparelhos de ar-condicionado que apresentam corrente de partida.
- 4 Encontre o maior pico de partida Esse valor deve substituir o consumo nominal do respectivo equipamento durante o cálculo do pico.
- 5 Some as cargas simultâneas Some o maior pico de partida ao consumo contínuo dos demais aparelhos que estarão ligados.
- 6 Adicione a margem de segurança Acrescente de 20% a 30% para evitar que o gerador trabalhe continuamente no limite.
Fórmula simplificada Potência mínima = maior pico + demais cargas + margem de segurança
Três exemplos práticos
Exemplo 1
Casa pequena: situação de emergência
- Geladeira de 400 litros: 150 W;
- Seis lâmpadas LED: 60 W;
- Roteador: 20 W;
- Televisão: 100 W.
Pico da geladeira: aproximadamente 700 W
Demais aparelhos: 180 W
Total durante o pico: 880 W
Com margem de 25%: aproximadamente 1.100 W
Conclusão: um gerador entre 1,5 kW e 2,5 kW pode ser considerado para esse perfil, desde que nenhum outro equipamento com motor seja acionado simultaneamente. Ver geradores a gasolina na Cassel
Residência padrão: home office e conforto
- Geladeira: 150 W;
- Freezer: 120 W;
- Dez lâmpadas: 100 W;
- Computador e monitor: 300 W;
- Televisão: 100 W;
- Ar-condicionado de 9.000 BTUs: 900 W.
Pico do ar-condicionado: aproximadamente 2.800 W
Demais aparelhos: 770 W
Total durante o pico: 3.570 W
Com margem de 25%: aproximadamente 4.465 W
