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CEE 16 A Kraftanschluss: 10,5 kW und 16,0 A je Außenleiter

Leistung und Außenleiterstrom für CEE 16 A Kraftanschluss an 400 V Drehstrom — aus P = √3 · U · I · cos φ. Reine Physik, kein Norm-Modell.

Wirkleistung

10,5 kW

Strom je Außenleiter
16,0 A
Wirkleistung
10,5 kW
Scheinleistung
11,1 kVA
cos φ
0,95

Kurzantwort

Laut Berechnung führt CEE 16 A Kraftanschluss an 400 V Drehstrom bei cos φ = 0,95 rund 16,0 A je Außenleiter — das entspricht 10,5 kW Wirkleistung (11,1 kVA Scheinleistung). Maßgeblich für Querschnitt und Absicherung ist der Außenleiterstrom von 16,0 A.

Grundlage: Dreiphasige Leistung: P = √3 · U · I · cos φ

Orientierungshilfe · Prüfung durch Elektrofachkraft erforderlich Mehr →

Schutz, Steckvorrichtung und Zuleitung

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Wie wirkt der Leistungsfaktor auf Strom und Leistung?

Bei festem Außenleiterstrom von 16,0 A steigt die nutzbare Wirkleistung mit cos φ — die Scheinleistung bleibt konstant.

cos φ Strom Wirkleistung Scheinleistung
1,00 16,0 A 11,1 kW 11,1 kVA
0,95 16,0 A 10,5 kW 11,1 kVA
0,90 16,0 A 10,0 kW 11,1 kVA
0,85 16,0 A 9,4 kW 11,1 kVA
0,80 16,0 A 8,9 kW 11,1 kVA

Passt keine Zeile? Eigene Werte durchrechnen

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

9,3A
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?

Die kleine blaue Verwechslung ist hier ausgeschlossen: Der rote CEE-16-A-Anschluss führt Drehstrom mit 400 V und 16 A je Außenleiter und überträgt bei cos φ 0,95 rund 10,5 kW. Das ist der häufigste mobile Kraftstromanschluss für kleinere Maschinen, Heizgeräte und Camping-Verteiler. Dieselbe Leistung einphasig zu ziehen wäre über 45 A — Drehstrom teilt sie gleichmäßig auf drei Phasen auf.

Die Werte folgen direkt aus der Drehstrom-Leistungsformel P = √3 · U · I · cos φ. Mit U = 400 V und cos φ = 0,95 ergibt sich ein Strom je Außenleiter von I = 16,0 A, eine Wirkleistung von 10,5 kW und eine Scheinleistung S = √3 · U · I = 11,1 kVA. Die Differenz zwischen kVA und kW ist Blindleistung, die das Kabel mitführt, ohne Arbeit zu verrichten.

Für die Praxis zählt der Außenleiterstrom von 16,0 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 0,95 auf 0,80 — etwa bei einem Motor im Teillastbetrieb —, steigt der Außenleiterstrom bei gleicher Wirkleistung auf rund 19,0 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?

Wirkleistung über den Leistungsfaktor (CEE 16 A Kraftanschluss)
Wirkleistung über den Leistungsfaktor (CEE 16 A Kraftanschluss) Wirkleistung in Abhängigkeit von cos φ. 5 Datenpunkte. 0,80 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00 0,00 2,84 5,68 8,51 11,4 cos φ Wirkleistung [kW]

Verlauf von wirkleistung über den Leistungsfaktor cos φ für CEE 16 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 16 A an 400 V (cos φ 0,95) ergeben sich daraus bei 400 V und cos φ 0,95 rechnerisch 16,0 A je Außenleiter, 10,5 kW Wirkleistung und 11,1 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 16 A Kraftanschluss?
Bei 400 V und cos φ = 0,95 fließen rund 16,0 A je Außenleiter (I = P / (√3 · U · cos φ)). Das entspricht 10,5 kW Wirkleistung. Dieser Strom — nicht die Leistung — ist die Grundlage für Querschnitt und Absicherung.
Welcher Querschnitt und welche Absicherung passen zu 16,0 A?
Als grobe Orientierung trägt NYM-J 5×2,5 mm² rund 18–20 A, 5×6 mm² etwa 32–34 A in üblicher Verlegung — der genaue Mindestquerschnitt hängt von Verlegeart, Länge und Spannungsfall ab und kommt aus dem Kabelquerschnitt-Rechner. Der Leitungsschutzschalter wird auf den nächsten Normwert oberhalb von 16,0 A gewählt, bei Motoren ein Motorschutzschalter auf den Nennstrom eingestellt.
Wie verändert ein schlechter cos φ den Außenleiterstrom?
Umgekehrt proportional: Halbiert sich cos φ, verdoppelt sich der Strom bei gleicher Wirkleistung. Ein Motor mit cos φ 0,7 statt 0,85 zieht spürbar mehr Außenleiterstrom — das Kabel führt zusätzlichen Blindstrom, der keine Arbeit verrichtet, aber mit erwärmt. Reine ohmsche Lasten wie Heizregister haben cos φ = 1,0 und den kleinstmöglichen Strom.
Warum Drehstrom statt einphasigem Anschluss?
Drehstrom verteilt die Leistung auf drei um 120° versetzte Phasen. Bei 400 V zwischen den Außenleitern überträgt er bei gleichem Leiterstrom das Dreifache einer einzelnen 230-V-Phase: 10,5 kW bräuchten einphasig über 48,2 A — mehr als ein üblicher 16-A-Endstromkreis trägt. Drehstrom teilt die Last gleichmäßig auf drei Außenleiter auf.

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