Kernprodukte: Klemmenblöcke, Umschalter und digitale Einbaumessgeräte Unterstützende Elektrokategorien | OEM/ODM | Projektbasiertes Angebot
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Niederspannungsverteilerschrank für Berechnungen in Elektroprojekten
SENTOP Elektrotechnik-Werkzeuge

Elektrische Rechner Projektdaten in klarere Entscheidungen umwandeln

Berechnen Sie Laststrom, Leistungsumwandlung, Leistungsfaktor, Spannungsabfall, Transformatorkurzstrom, Stromwandlerübersetzung, Last des Umschalters und Klemmenleistenlänge. Nutzen Sie die Ergebnisse, um eine fundiertere technische Anfrage zu erstellen und überprüfen Sie anschließend die endgültige Auslegung anhand der Projektnormen und der genauen Gerätedaten.

Öffnen Sie die Taschenrechner.
10 interaktive WerkzeugeLast-, Verdrahtungs-, Schutz-, Mess-, Übertragungs- und Schaltschrankplanung.
Metrische Eingaben für die IngenieurstechnikVolt, Ampere, Kilowatt, Meter, Ohm pro Kilometer und Millimeter.
Ein Projekt-ArbeitsblattDie berechneten Ergebnisse werden in einer kopierbaren technischen Zusammenfassung dargestellt.
Das Ergebnis richtig verwenden

Zuerst berechnen. Vor der Auswahl prüfen.

Ein nützlicher Rechner macht die Annahmen sichtbar. Er ersetzt jedoch weder das Einliniendiagramm, die Leiterdaten, die Installationsmethode, die Schutzkoordination noch die Gerätedokumentation.

Die Ergebnisse auf dieser Seite sind Planungswerte zur qualifizierten technischen Überprüfung und keine Installationsanweisungen.
01

Wählen Sie das System

Unterscheiden Sie zwischen Gleichstrom, einphasigem Wechselstrom und symmetrischem dreiphasigem Wechselstrom. Geben Sie bei dreiphasigen Berechnungen die Leiterspannung ein, sofern das Tool nichts anderes angibt.

02

Verwenden Sie reale Betriebsdaten

Bevorzugt werden die Werte auf dem Typenschild, der gemessene Strom, der tatsächliche Leistungsfaktor, der Kabelwiderstand, die Transformatorimpedanz und die verifizierten Nennwerte der Geräte.

03

Lesen Sie die Annahmen.

Jedes Ergebnis gibt an, was bereits berücksichtigt wurde und was noch einer technischen Überprüfung bedarf. Oberschwingungen, Einschaltstrom, Temperatur und Koordination können die endgültige Auswahl beeinflussen.

04

Führen Sie ein Projektprotokoll

Jedes berechnete Ergebnis kann in das untenstehende Arbeitsblatt eingetragen werden, damit Einkauf und Entwicklung die gleichen Eingangsannahmen überprüfen können.

01 / Last und Leistung

Wandeln Sie die grundlegenden elektrischen Werte um, die einen definieren Lastanforderung

Verwenden Sie diese Rechner, um die Werte für Betriebsstrom, Wirkleistung, Scheinleistung und Blindleistung zu ermitteln, bevor Sie über Zähler, Umschalter, Leistungsschalter oder Hilfsstromprodukte sprechen.

Die Ergebnisse für Wechselstromberechnungen basieren auf der Annahme sinusförmiger Werte und, bei Dreiphasenberechnungen, auf einer symmetrischen Last.

Werkzeug 01 / Elektrische Last

Leistungs-, Strom- und Spannungsrechner

Berechnen Sie den Strom aus der Wirkleistung oder die Wirkleistung aus dem Strom für Gleichstrom, einphasigen Wechselstrom oder symmetrischen dreiphasigen Wechselstrom.

Bei Drehstrom wird die Leiterspannung verwendet.
Geben Sie die Wirkleistung in kW ein.
Verwenden Sie den Wert 1.00, wenn der Wirkungsgrad nicht Teil der Lastumrechnung ist.
Berechnetes Ergebnis
28.30A
SystemDreiphasen-Wechselstrom
FormelI = P / (√3 × V × PF × η)
Eingangsleistung / Stromstärke15.00 kW

Als Nächstes prüfen: Anlaufstrom des Motors, Oberschwingungen, Einschaltdauer, Lastdiversität und die genaue Nennleistung des Geräts.

Schneider Electric Formelreferenz
Werkzeug 02 / Stromumwandlung

kW-, kVA- und PS-Umrichter

Setzen Sie elektrische Eingangsleistung, Scheinleistung und geschätzte Motorausgangsleistung in Beziehung.

Umgerechnete Werte
10.00kW
Scheinbare Kraft11.76 kVA
Geschätzte Motorleistung12.06 HP

Interpretation: Die angegebene PS-Zahl ist die geschätzte mechanische Leistung unter Verwendung des eingegebenen Wirkungsgrades. Verwenden Sie zur Auswahl stets die Angaben auf dem Typenschild des Motors und die Herstellerdaten.

Werkzeug 03 / Blindleistung

Leistungsfaktor- und kVAr-Rechner

Schätzen Sie die aktuelle Blindleistung und die Kompensationsdifferenz zwischen zwei Leistungsfaktorwerten.

Der Zielwert muss höher sein als der aktuelle Wert.
Geschätzte Differenz der Vergütung
47.18kVAr
Vorhandene Blindleistung80.22 kVAr
Ziel-Blindleistung32.87 kVAr
Vorhandene Scheinleistung128.21 kVA

Wählen Sie Kondensatorbänke nicht allein anhand dieses Wertes aus. Oberschwingungen, Schaltvorgänge, Resonanz und Netzanschlussbedingungen erfordern eine fachkundige Prüfung.

Fluke Leistungsfaktorreferenz
02 / Kabel und Schutz

Schätzen Sie die Werte, die mit einem beginnen Verkabelungs- und Schutzprüfung

Diese Werkzeuge berechnen den Spannungsabfall anhand der Eingangsleiterimpedanz, ermitteln eine Strombelastbarkeitsbasis und schätzen den Fehlerstrom am Transformatoranschluss. Sie wählen weder das endgültige Kabel noch den Leistungsschalter aus.

Die Auswahl des endgültigen Leiters und der Schutzeinrichtung hängt von der Installationsmethode, der Temperatur, der Gruppierung, dem Kurzschlusspegel und den geltenden Projektvorschriften ab.

Werkzeug 04 / Leiterpfad

Spannungsabfallrechner

Schätzen Sie den Spannungsabfall im symmetrischen Stromkreis anhand der Einweglänge sowie des Leiterwiderstands und der Reaktanz in Ohm pro Kilometer.

Verwenden Sie, sofern verfügbar, den Wert für die Betriebstemperatur.
Geschätzter Spannungsabfall
2.87V
Prozentualer Rückgang0.72%
Geschätzte Lastspannung397.13 V
MethodikAusgeglichene Dreiphasen-Stromversorgung

Als Nächstes zu prüfen: Leitertemperatur, parallele Leiter, Oberwellenstrom, Lastverteilung, Anlaufbedingungen und der zulässige Spannungsabfall im Projekt.

IEC 60364-5-52 Verdrahtungsreferenz
Werkzeug 05 / Strombelastbarkeits-Basislinie

Kabel- und Sicherungsüberprüfung Aktuell

Berechnen Sie den Laststrom und berücksichtigen Sie einen sichtbaren Auslegungsfaktor, bevor Sie die detaillierte Leiter- und Schutzkoordination durchführen.

Dieser benutzerdefinierte Faktor ist keine universelle Codeanforderung.
Angepasste Planung aktuell
46.70A
Berechneter Laststrom37.36 A
Angewandter Faktor125%

Hier werden weder Kabelquerschnitt noch Nennstrom ausgewählt. Überprüfen Sie Strombelastbarkeit, Installationsmethode, Schutzeigenschaften, Abschaltvermögen, Selektivität und Einschaltstrom.

Werkzeug 06 / Transformatoranschluss

Kurzschlussstromabschätzung

Schätzen Sie den symmetrischen Fehlerstrom an den Transformatorklemmen aus der kVA des Transformators, der Spannung und der prozentualen Impedanz.

Schätzung des Transformatoranschlusses
14.43kA
Transformator-Volllaststrom721.69 A
Geschätztes Verwerfungsniveau10.00 MVA

Nur eine eingeschränkte Schätzung. Netzbeiträge, Kabelimpedanz, Motorbeiträge, Spannungsfaktor und Fehlerart sind nicht berücksichtigt. Für die Schutz- und Gerätefunktionen ist eine vollständige Studie erforderlich.

IEC 60909-0:2026 Berechnungsbereich
03 / Produkt- und Paneelvorbereitung

Organisieren Sie die benötigten Eingaben für Mess-, Übertragungs- und Schalttafelprodukte

Diese Tools wandeln frühe Projektmengen in einen technischen Ausgangspunkt um. Exakte Stromwandler, Umschalter, Klemmensysteme und Überspannungsschutzgeräte erfordern weiterhin eine Modell- und Anwendungsprüfung.

Verwenden Sie nach Möglichkeit die Nennleistungsdaten der Geräte und die Projektzeichnungen. Ändern Sie keine unter Spannung stehenden Stromwandlerkreise oder die Schaltschrankverdrahtung aufgrund von Berechnungsergebnissen.

Werkzeug 07 / Messeingang

CT-Verhältnis-Rechner

Berechnen Sie einen primären Nennwert als Anfangswert und den zu erwartenden sekundären Strom bei maximaler Betriebslast.

Beispiel: 80 % lassen einen Messspielraum über der erwarteten Maximallast.
Berechneter primärer Startwert
400.00A
Berechnetes Verhältnis400:5
Sekundär bei maximaler Last4.00 A

Vor der Auswahl prüfen: Verfügbares Standardverhältnis, Zählereingang, Genauigkeitsklasse, Belastung, Leiter- oder Sammelschienengröße, Fenster und Frequenz.

Eingaben für die Stromwandlerauswahl von Schneider Electric
Werkzeug 08 / Quellenwechsel

Lastrechner für Umschalter

Berechnen Sie den diversifizierten Laststrom und einen einstellbaren Planungsstrom für eine Transferschalteranfrage.

Angepasste Planung aktuell
130.42A
Diversifizierter Laststrom108.68 A
KonfigurationshinweisAutomatik / 4P

Dies ist keine Angabe zur Leistung eines Umschalters. Überprüfen Sie die Nutzungskategorie, die Fehlerdaten von Quelle und Last, den Einschaltstrom, die Neutralleiterbehandlung, das Umschaltverfahren und die Koordination.

Anwendungsbereich der IEC 60947-6-1:2026
Werkzeug 09 / DIN-Schienenplanung

Klemmenleisten- und Schienenlängenplaner

Schätzen Sie die Klemmenpositionen, die Reserveklemmen und die belegte DIN-Schienenlänge anhand einer durchschnittlichen Produktbreite.

Trennen, Sichern, Testen, mehrstufige oder Verteilungsfunktionen.
Geschätzte belegte Schienenlänge
412.00mm
Gesamtpositionen60
Freie Stellen inklusive10

Nur eine grobe Schätzung. Überprüfen Sie die genauen Breiten, Endplatten, Barrieren, Brücken, Markierungsträger, Schienenabstände, Kabelzugänge und gemischte Anschlussarten.

Werkzeug 10 / SPD-Vorbereitung

Überspannungsschutz – Ausgangspunkt

Erstellen Sie die erforderlichen Anwendungsfragen, bevor Sie ein Überspannungsschutzgerät auswählen und koordinieren.

Richtung der Auswahlprüfung

Beginnen Sie mit dem Überspannungsschutz auf Verteilnetzebene und stellen Sie die Abstimmung mit den vorgelagerten und nachgelagerten Überspannungsschutzgeräten sicher.

Es wird kein Überspannungsschutztyp oder keine Nennleistung automatisch ausgewählt. Bitte prüfen Sie den erforderlichen Schutz, die Impulsbelastung, die Systemspannung, die Erdungsanordnung, die Kurzschlussdaten, den Backup-Schutz und die Koordination.

Auswahlkriterien nach IEC 61643-12
Digitale Einbaumessgeräte werden zur Überprüfung elektrischer Größen in einem Schaltschrank verwendet.
Berechnungen eröffnen das GesprächMesswerte, Typenschilddaten und die genaue Produktdokumentation vervollständigen die technische Entscheidung.
Grenzen der Ingenieurwissenschaften

Informieren Sie sich, was der Rechner nicht berücksichtigt hat.

Das Ergebnis ist nur dann nützlich, wenn die zugrunde liegenden Annahmen mit dem realen System übereinstimmen. Überprüfen Sie diese vier Bereiche, bevor Sie aus einer Zahl eine Kaufspezifikation erstellen.

01
BetriebsverhaltenAnlaufstrom, Tastverhältnis, Lastsprünge, Regeneration, Oberschwingungen und transiente Zustände.
02
InstallationsbedingungenUmgebungstemperatur, Gruppierung, Gehäusewärme, Höhe, Verlegung, Erdung und Wartungszugang.
03
SchutzkoordinationKurzschlussstrom, Zeit-Strom-Verhalten, Selektivität, Backup-Schutz, Leiterbelastbarkeit und Schaltverhalten.
04
ProduktdokumentationGenaue Modellkennwerte, Anschlussdaten, Zubehör, Zertifikate, Prüfnachweise und Anforderungen des Zielmarktes.
Projektberechnungsblatt

Fassen Sie Ihre berechneten Werte in einer technischen Zusammenfassung zusammen.

Führen Sie einen der obenstehenden Rechner aus; das aktuelle Ergebnis wird hier angezeigt. Kopieren Sie die Zusammenfassung Ihrer Angebotsanfrage oder öffnen Sie das Fenster für die technische Überprüfung und fügen Sie das einpolige Diagramm, die Modellbezeichnung und den Bestimmungsort hinzu.

Aktuelle Projektergebnisse0 Ergebnisse
  • Nutzen Sie einen Rechner, um Ihre Projektzusammenfassung zu erstellen.
Von der Berechnung bis zur Produktdiskussion

Verwenden Sie das Ergebnis, um ein/eine spezifische Produktanforderungen

Die Berechnungen sind am nützlichsten, wenn sie mit der Anwendungs-, Zeichnungs- und exakten Produktfunktion kombiniert werden.

Transferumschaltung

Senden Sie Laststrom, Spannung, Phasen, Pole, Quelldaten, Betriebsart und erforderliches Übergangsverhalten.

Transferschalter erkunden

Terminalsysteme

Senden Sie Leiterdaten, Schaltungsfunktionen, Klemmenanzahl, Schienenabstand, Markierungen, Brücken und Zubehöranforderungen.

Terminalblöcke erkunden
Häufig gestellte Fragen zu Stromrechnern

Fragen vor der Verwendung eines berechneten Wertes

Diese Antworten verdeutlichen die Annahmen und den Punkt, an dem ein qualifizierter Designer oder eine genaue Produktdokumentation benötigt wird.

Kann ich diese Ergebnisse nutzen, um ein Kabel oder einen Leitungsschutzschalter zu bestellen?

Nein. Die Messgeräte liefern Laststrom, eine einstellbare Strombelastbarkeitsbasis und vorläufige Spannungsabfall- bzw. Fehlerstromwerte. Bei der endgültigen Auswahl von Kabeln und Schutzgeräten müssen die geltenden Vorschriften, die Installationsmethode, die Temperatur, die Gruppierung, die Leiterzugfestigkeit, die Auslösecharakteristik, das Abschaltvermögen und die Koordination berücksichtigt werden.

Welche Spannung muss ich für eine Dreiphasenberechnung eingeben?

Geben Sie auf dieser Seite die Leiterspannung für die Formeln zum symmetrischen Dreiphasensystem ein. Falls Ihre verfügbaren Daten die Spannung zwischen Phase und Neutralleiter angeben, wandeln Sie diese um oder überprüfen Sie die Systemdefinition, bevor Sie die Berechnung durchführen.

Warum wird der Wirkungsgrad in die Motorberechnung einbezogen?

Mechanische Ausgangsleistung und elektrische Eingangsleistung sind unterschiedlich. Der Wirkungsgrad wird bei der Berechnung der Eingangs- bzw. Ausgangsleistung eines Motors berücksichtigt. Verwenden Sie für die Auswahl des richtigen Motors das Typenschild und die Herstellerdaten.

Wählt der Spannungsfallrechner eine Leitergröße aus?

Nein. Es verwendet den vom Benutzer eingegebenen Widerstand und die Reaktanz. Ermitteln Sie diese Werte für den vorgesehenen Leiter und die Betriebstemperatur und überprüfen Sie anschließend separat die Strombelastbarkeit und alle Installationsanforderungen.

Ist die Kurzschlussfestigkeitsberechnung des Transformators für die Auswahl des Leistungsschalters geeignet?

Nicht allein. Es schätzt den Strom an den Transformatorklemmen anhand der Scheinleistung (kVA) und der prozentualen Impedanz. Eine vollständige Analyse erfordert möglicherweise den Netzbeitrag, die Kabel- und Sammelschienenimpedanz, Motoren, Generatoren, Spannungsfaktoren und verschiedene Fehlerarten.

Wie wähle ich das Übersetzungsverhältnis des Stromwandlers?

Gehen Sie vom erwarteten maximalen Primärstrom und dem zulässigen Sekundäreingang des Zählers aus und überprüfen Sie dann das nächstliegende geeignete Übersetzungsverhältnis, die Genauigkeitsklasse, die Bürde, die Frequenz, den Leiter- oder Sammelschienenquerschnitt und die Abmessungen des Messfensters.

Kann der Umschalterrechner ein ATS-Modell auswählen?

Nein. Es berechnet einen Planungsstrom und erfasst die Betriebsart und die Polzahl. Das endgültige Modell muss der Nutzungskategorie, den Quell- und Lastdaten, der Neutralleiteranordnung, dem Kurzschlussverhalten, dem Umschaltverfahren, dem Regler und den Projektanforderungen entsprechen.

Warum erstellt das Überspannungsschutztool eine Checkliste anstelle einer Bewertung?

Die Auswahl von Überspannungsschutzgeräten (SPDs) hängt vom Installationsort, der Blitzgefährdung, dem Erdungssystem, der Systemspannung, den Kurzschlussbedingungen, dem vorhandenen Schutzsystem, dem erforderlichen Schutzniveau und der Abstimmung mit anderen SPDs ab. Ein kurzer Fragebogen kann diese Werte nicht ausreichend genau bestimmen.

Technischer Support von SENTOP

Haben Sie eine Berechnung, ein einpoliges Diagramm oder ein Produktmodell zur Überprüfung?

Senden Sie das Arbeitsblatt zusammen mit Systemspannung, Lastdaten, Bestimmungsort, Menge und der gewünschten Produktfunktion. SENTOP unterstützt Sie bei der Organisation des nächsten Schritts zur Produktauswahl.

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