kW in Ampere umrechnen

Rechnen Sie kW oder kVA in Ampere und Ampere in kW oder kVA um, für Einphasen-, Dreiphasen- und Gleichstromkreise.

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Drehstrom

Versorgung

400zwischen Außenleitern
230,9zwischen Außenleiter und Neutralleiter
160,4je Außenleiter
L1L2L3N
Bei symmetrischer Last fließt kein Strom im Neutralleiter

Last

100Wirkleistung
111,1Scheinleistung
0.9Leistungsfaktor

Dieselbe Last bei anderen Versorgungsarten

  • 120 V einphasig925,9 A
  • 208 V dreiphasig308,4 A
  • 230 V einphasig483,1 A
  • 480 V dreiphasig133,6 A
  • 690 V dreiphasig92,97 A
Stromwandler für 160,4 A wählen
Beispielwerte
Was möchten Sie berechnen?
Umrechnung
Elektrisches System
System
Spannungsangabe
Bekannte Werte

Übliche Versorgungen

V
A

Üblicherweise zwischen 0,8 und 1,0

Weitere Optionen
Die angegebene Leistung ist

IE3-Motoren: je nach Größe 82 % bis 96 %

%

Leiterstrom je Außenleiter

160,4A

Symmetrischer Drehstrom, 400 V zwischen Außenleitern (230,9 V zwischen Außenleiter und Neutralleiter).

Scheinleistung, gesamt
111,1 kVA
Blindleistung, gesamt
48,43 kvar
Wirkleistung je Phase
33,33 kW
So wird es berechnet
  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

Wählen Sie den Zähler und die Stromwandler für diese Last.

Dreiphasig bei 400 V · 160 A je Phase, ausgelegt für 300-A-Stromwandler

System zusammenstellen

100 kW an einer dreiphasigen Versorgung mit 400 V bei einem Leistungsfaktor von 0,9 ergeben einen Strom von 160,4 A je Außenleiter.

Tipp: Ein Zählerwert in kW ist bereits die elektrische Eingangsleistung. Verwenden Sie den Motorwirkungsgrad nur, wenn Sie von der Wellenleistung auf dem Typenschild ausgehen.

kW in Ampere umrechnen

Um kW in Ampere umzurechnen, multiplizieren Sie die Leistung mit 1.000 und teilen die Watt durch die Spannung. Bei Wechselstrom teilen Sie zusätzlich durch den Leistungsfaktor. Bei einer symmetrischen Drehstromlast teilen Sie durch √3 mal die Spannung zwischen Außenleitern. Das Ergebnis ist der Strom in jedem Außenleiter, nicht die Summe aller drei Leiterströme.

Gleichstromkreise

I = P × 1000 ÷ V

Batterien, Photovoltaikstränge und 24-V-Steuerstromversorgungen haben keinen Leistungsfaktor. Der Strom ist die Leistung in Watt geteilt durch die Spannung in Volt: 2 kW bei 48 V Gleichspannung ergeben 41,67 A.

Einphasenwechselstrom

I = P × 1000 ÷ (V × PF)

Verwenden Sie die Spannung zwischen Außenleiter und Neutralleiter: 230 V in Europa und 120 V oder 240 V in Nordamerika. Bei einem Leistungsfaktor unter eins fließt für dieselbe Wirkleistung mehr Strom als bei einer rein ohmschen Last.

Drehstrom mit Spannung zwischen Außenleitern

I = P × 1000 ÷ (√3 × VLL × PF)

Das ist die übliche Form: 400 V in Europa, 208 V oder 480 V in Nordamerika. Der Faktor √3 folgt aus dem Verhältnis der Spannung zwischen Außenleitern zu jener zwischen Außenleiter und Neutralleiter bei symmetrischer Versorgung.

Drehstrom mit Spannung zwischen Außenleiter und Neutralleiter

I = P × 1000 ÷ (3 × VLN × PF)

Wenn nur die Phasenspannung (230 V) bekannt ist, multiplizieren Sie diese mit drei statt mit √3. Wählen Sie im Rechner „Außenleiter zu Neutralleiter“; er wandelt die Spannung für Sie um.

kVA in Ampere

I = S × 1000 ÷ (√3 × VLL)

Die Scheinleistung enthält den Einfluss des Leistungsfaktors bereits; er erscheint deshalb nicht in der Formel. Verwenden Sie diese für kVA-Nennwerte von Transformatoren, Generatoren und USV. Bei Einphasenwechselstrom entfällt √3.

In der Gegenrichtung, von Ampere zu kW, multiplizieren Sie statt zu dividieren: P = √3 × VLL × I × PF ÷ 1.000 bei Drehstrom und P = V × I × PF ÷ 1.000 bei Einphasenwechselstrom.

Beispiele: Umrechnung von kW in Ampere

22-kW-Ladepunkt an einer 400-V-Drehstromversorgung

Ein 22-kW-AC-Ladepunkt erreicht bei voller Leistung einen Leistungsfaktor nahe eins. Mit PF = 0,99 gilt: 22 × 1.000 ÷ (1,732 × 400 × 0,99) = 32,08 A in jedem Außenleiter. Deshalb nutzt ein 22-kW-Ladepunkt einen 32-A-Drehstromkreis: 3 × 230 V × 32 A ergeben 22,08 kW.

Bei mehreren Ladepunkten an einer Versorgung vergleicht der Rechner für die Ladekapazität eines Standorts den Gesamtbedarf mit der Standortgrenze.

Leiterstrom je Außenleiter 32,08 A Im Rechner öffnen

3-kW-Heizstab an 230 V Einphasenwechselstrom

Ein ohmscher Heizstab hat Leistungsfaktor eins. Der Strom beträgt 3 × 1.000 ÷ 230 = 13,04 A und liegt damit unter 16 A.

Leiterstrom 13,04 A Im Rechner öffnen

15-kW-Motor an 400 V Drehstrom

Das Typenschild eines Motors nennt seine mechanische Wellenleistung, nicht die elektrische Eingangsleistung. Bei 92 % Wirkungsgrad und einem Leistungsfaktor von 0,85 laut Typenschild beträgt der Eingang 15 ÷ 0,92 = 16,3 kW und der Strom 16,3 × 1.000 ÷ (1,732 × 400 × 0,85) = 27,69 A in jedem Außenleiter.

Wer die 15 kW als elektrische Eingangsleistung behandelt, erhält 25,47 A und unterschätzt den Strom um ungefähr 8 %. Wählen Sie „Mechanische Wellenleistung“ unter „Weitere Optionen“, wenn Sie vom Motortypenschild ausgehen.

Leiterstrom je Außenleiter 27,69 A Im Rechner öffnen

kW-in-Ampere-Tabelle für 230 V, 208 V, 400 V und 480 V

Strom üblicher Lasten bei Leistungsfaktor 0,9. Dreiphasige Spalten zeigen den Strom in jedem Außenleiter. Bei anderem Leistungsfaktor multiplizieren Sie einen Tabellenwert mit 0,9 und teilen durch Ihren Leistungsfaktor oder verwenden den Rechner.

kW-in-Ampere-Tabelle für 230 V, 208 V, 400 V und 480 V, Werte in A
Leistung (kW)230 V einphasig (A)208 V dreiphasig (A)400 V dreiphasig (A)480 V dreiphasig (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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Fragen zu Umrechnung von kW in Ampere

Wie viele Ampere sind 1 kW?

Das hängt von Spannung und Leistungsfaktor ab. Bei Leistungsfaktor eins entsprechen 1 kW: 4,348 A bei 230 V einphasig, 8,333 A bei 120 V einphasig und 1,443 A in jedem Außenleiter bei 400 V dreiphasig.

Gilt das Dreiphasenergebnis je Leiter oder insgesamt?

Je Außenleiter. Jeder der drei Außenleiter führt den berechneten Strom. Vergleichen Sie diesen Wert mit Leistungsschalter, Kabelbelastbarkeit oder Stromwandler. Addieren Sie die drei Ströme nicht.

Was passiert, wenn ich 230 V in die Dreiphasenformel eingebe?

Der berechnete Strom liegt um den Faktor √3, also ungefähr 73 %, zu hoch, weil die Formel die Spannung zwischen Außenleitern erwartet. Bei 100 kW und Leistungsfaktor 0,9 ergeben 400 V einen Strom von 160,4 A, 230 V fälschlich als Außenleiterspannung dagegen 278,9 A. Wählen Sie „Außenleiter zu Neutralleiter“, wenn Ihnen 230 V vorliegen.

Welchen Leistungsfaktor soll ich verwenden?

Verwenden Sie den gemessenen Wert oder den Wert auf dem Typenschild. Heizungen und Glühlampen liegen nahe bei eins. Asynchronmotoren erreichen bei Volllast etwa 0,8 bis 0,9 und bei Teillast weniger. Moderne leistungselektronische Lasten wie EV-Ladepunkte und Antriebe mit aktivem Gleichrichter liegen oft über 0,95.

Ist der Wert unbekannt, ergibt 0,8 einen höheren und damit vorsichtigeren Strom als 0,9 oder eins.

Reicht die Berechnung zur Auslegung von Kabel oder Leistungsschalter?

Nein. Sie liefert den Bemessungsstrom. Kabel und Schutzorgane hängen auch von Verlegeart, Häufung, Umgebungstemperatur, Spannungsfall und Fehlerstromhöhe gemäß den geltenden Installationsregeln ab. Der Spannungsfallrechner prüft einen dieser Aspekte.

Grenzen dieses Ergebnisses

  • Die Dreiphasenformel setzt eine symmetrische Last voraus. Bei unsymmetrischer oder verzerrter Last messen Sie die Leistung jeder Phase gleichzeitig.
  • Der Rechner dimensioniert weder Kabel noch Leistungsschalter, Motor oder Transformator.

Kontinuierlich messen

Eine Berechnung beschreibt nur einen Betriebspunkt. Ein ZEM misst Strom, Spannung und Leistung auf allen drei Phasen, um die tatsächliche Last über die Zeit zu verfolgen.

Verwandte Leitfäden

Quellen

  1. Calculation of electrical powers in Schneider Electric PMDs (öffnet in einem neuen Tab) Schneider Electric, 7EN52-0464-00, 2022-03-18
  2. What is the formula to determine the kVA on a transformer? (öffnet in einem neuen Tab) Schneider Electric, modified 2025-12-15