CEE 125 A Kraftanschluss: 77,9 kW und 125,0 A je Außenleiter
Leistung und Außenleiterstrom für CEE 125 A Kraftanschluss an 400 V Drehstrom — aus P = √3 · U · I · cos φ. Reine Physik, kein Norm-Modell.
Wirkleistung
77,9 kW
- Strom je Außenleiter
- 125,0 A
- Wirkleistung
- 77,9 kW
- Scheinleistung
- 86,6 kVA
- cos φ
- 0,90
Kurzantwort
Laut Berechnung führt CEE 125 A Kraftanschluss an 400 V Drehstrom bei cos φ = 0,90 rund 125,0 A je Außenleiter — das entspricht 77,9 kW Wirkleistung (86,6 kVA Scheinleistung). Maßgeblich für Querschnitt und Absicherung ist der Außenleiterstrom von 125,0 A.
Grundlage: Dreiphasige Leistung: P = √3 · U · I · cos φ
Wie wirkt der Leistungsfaktor auf Strom und Leistung?
Bei festem Außenleiterstrom von 125,0 A steigt die nutzbare Wirkleistung mit cos φ — die Scheinleistung bleibt konstant.
| cos φ | Strom | Wirkleistung | Scheinleistung |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 125,0 A | 86,6 kW | 86,6 kVA |
| 0,95 | 125,0 A | 82,3 kW | 86,6 kVA |
| 0,90 | 125,0 A | 77,9 kW | 86,6 kVA |
| 0,85 | 125,0 A | 73,6 kW | 86,6 kVA |
| 0,80 | 125,0 A | 69,3 kW | 86,6 kVA |
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Spannung, Strom oder Leistung und cos φ lassen sich hier frei ändern — Wirkleistung, Scheinleistung und Außenleiterstrom aktualisieren sofort.
Drehstrom-Leistungsrechner
Leistung, Strom je Außenleiter und Scheinleistung bei 400 V Drehstrom — P = √3 · U · I · cos φ.
Schnell-Modus: typische Drehstrom-Anwendung wählen (Motor, CEE, Unterverteilung).
Ein Asynchron-Drehstrommotor mit 5,5 kW Wellenleistung ist ein typischer Antrieb für Pumpen, Lüfter und Werkzeugmaschinen. Sein Leistungsfaktor liegt bei Nennlast um 0,85 und sinkt im Teillastbetrieb deutlich — entscheidend ist der Strom je Außenleiter, denn er bestimmt Querschnitt und Motorschutz. Der Anlaufstrom kann das Fünf- bis Achtfache des Nennstroms erreichen, weshalb der Motorschutzschalter auf den Nennstrom eingestellt, aber kurzzeitanlaufverträglich gewählt wird.
Strom je Außenleiter
- Wirkleistung P
- 5,5 kW
- Strom je Außenleiter I
- 9,3 A
- Scheinleistung S
- 6,5 kVA
- Spannung U
- 400 V
- cos φ
- 0,85
P = √3 · U · I · cos φ — reine Schulphysik ohne Norm-Tabelle. Für die Leitungsdimensionierung Querschnitt und Absicherung separat rechnerisch prüfen.
Was bedeutet das für Querschnitt und Absicherung?
Der CEE-125-A-Steckverbinder ist der größte genormte Industriestecker und speist Subverteilungen, kleinere Transformatoren oder Großaggregate. Bei 400 V und 125 A je Außenleiter stehen mit cos φ 0,90 rund 78 kW Wirkleistung zur Verfügung. Abgesichert wird in dieser Größenordnung über NH1-Sicherungen; die Zuleitung wird wegen des hohen Stroms und der 5-%-Spannungsfall-Grenze entsprechend großzügig dimensioniert.
Die Werte folgen direkt aus der Drehstrom-Leistungsformel P = √3 · U · I · cos φ. Mit U = 400 V und cos φ = 0,90 ergibt sich ein Strom je Außenleiter von I = 125,0 A, eine Wirkleistung von 77,9 kW und eine Scheinleistung S = √3 · U · I = 86,6 kVA. Die Differenz zwischen kVA und kW ist Blindleistung, die das Kabel mitführt, ohne Arbeit zu verrichten.
Für die Praxis zählt der Außenleiterstrom von 125,0 A: Er bestimmt den Mindestquerschnitt der Zuleitung (thermisch und über den Spannungsfall) und den Nennstrom des Leitungsschutz- bzw. Motorschutzschalters. Den passenden Querschnitt liefert der Kabelquerschnitt-Rechner, die Schutzauslegung der Absicherungs-Rechner — beide mit diesem Strom als Eingangswert.
Der Leistungsfaktor wirkt direkt auf den Strom: Sinkt cos φ von 0,90 auf 0,80 — etwa bei einem Motor im Teillastbetrieb —, steigt der Außenleiterstrom bei gleicher Wirkleistung auf rund 140,6 A. Ein schlechter cos φ kostet also Querschnitt, ohne mehr nutzbare Leistung zu liefern; in der Industrie wird er deshalb über Kompensationsanlagen angehoben.
Rechenweg, Annahmen und Normbezug Diagramm über den Leistungsfaktor
Wie viel Leistung bei welchem cos φ?
Verlauf von wirkleistung über den Leistungsfaktor cos φ für CEE 125 A Kraftanschluss. Bei festem Außenleiterstrom steigt die nutzbare Wirkleistung mit cos φ.
Berechnungsgrundlage
Hinter dieser Seite steht keine Norm-Tabelle, sondern die dreiphasige Leistungsgleichung P = √3 · U · I · cos φ. Für CEE-Kraftanschluss 125 A an 400 V (cos φ 0,90) ergeben sich daraus bei 400 V und cos φ 0,90 rechnerisch 125,0 A je Außenleiter, 77,9 kW Wirkleistung und 86,6 kVA Scheinleistung. Der √3-Faktor stammt aus der 120-Grad-Verschiebung der drei Außenleiter, nicht aus einer Festlegung — er gilt unabhängig von Hersteller, Baujahr und Norm-Ausgabe.
Einen Normbezug bekommt der Wert erst im nächsten Schritt: Der Außenleiterstrom ist die Eingangsgröße für Querschnitts-, Spannungsfall- und Absicherungs-Berechnung, und erst dort wird gegen die Errichtungsbestimmungen bewertet. Nicht enthalten sind hier Anlaufströme, Gleichzeitigkeitsfaktoren und Oberschwingungen; bei Motoren liegt der Anlaufstrom je nach Anlaufart um ein Vielfaches über dem berechneten Dauerwert und ist für Schutzorgan und Zuleitung gesondert zu betrachten.
Häufige Fragen
Fachliche Details zu dieser Berechnung
Wie viel Strom zieht CEE 125 A Kraftanschluss?
Welcher Querschnitt und welche Absicherung passen zu 125,0 A?
Wie verändert ein schlechter cos φ den Außenleiterstrom?
Warum Drehstrom statt einphasigem Anschluss?
Nächste Schritte
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