{"id":21665,"date":"2026-06-08T13:56:36","date_gmt":"2026-06-08T13:56:36","guid":{"rendered":"https:\/\/risentric.com\/3-phasen-teil-ii-wie-drehstrom-die-schaltanlagenkonstruktion-veraendert\/"},"modified":"2026-06-08T13:59:34","modified_gmt":"2026-06-08T13:59:34","slug":"3-phasen-teil-ii-wie-drehstrom-die-schaltanlagenkonstruktion-veraendert","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/risentric.com\/de\/3-phasen-teil-ii-wie-drehstrom-die-schaltanlagenkonstruktion-veraendert\/","title":{"rendered":"3 Phasen \u2013 Teil II: Wie Drehstrom die Schaltanlagenkonstruktion ver\u00e4ndert"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-7f313f37 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<p class=\"has-ast-global-color-0-color has-text-color has-link-color wp-elements-0bbc42f254164609cea6316fc17ae9eb\"><strong>Hinweis: <\/strong>Dieser Artikel ist Teil II unserer Reihe \u00fcber Drehstrom.<br\/><br\/>In <a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/3-phasen-teil-i-einphasen-vs-dreiphasenstrom\/\">Teil I<\/a> haben wir den grundlegenden Unterschied zwischen Einphasen- und Drehstrom erkl\u00e4rt. In diesem Artikel gehen wir von der grundlegenden Theorie zu realen elektrischen Ger\u00e4ten \u00fcber, mit Schwerpunkt auf Schaltanlagen. <\/p>\n\n\n\n<p>Drehstrom ist nicht nur ein Wellenformkonzept. Sobald er in reale Verteilungsanlagen gelangt, wird er zu einem strukturellen Designproblem: Wie soll die Schaltanlage drei miteinander verbundene spannungsf\u00fchrende Leiter aufnehmen, verteilen, schalten, sch\u00fctzen, messen und isolieren? <\/p>\n\n\n\n<p>Deshalb ist die <a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/schaltanlagen-schaltschraenke-panels\/\">Schaltanlage<\/a> einer der besten Orte, um Drehstrom in der Praxis zu verstehen.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein Transformator \u00e4ndert die Spannung. Ein Spannungsregler stabilisiert die Spannung. Aber die Schaltanlage zeigt das Drehstromsystem am direktesten. Im Inneren des Schranks werden L1, L2 und L3 zu Phasensammelschienen, Leistungsschaltern, Klemmen, Stromwandlern, Messger\u00e4ten, Kabeln und abgehenden Abzweigen. Wenn das System Neutralleiter und Schutzleiter umfasst, werden N und PE ebenfalls Teil der physischen Struktur.    <\/p>\n\n\n\n<p>In der <a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/schaltanlagen-schaltschraenke-panels\/\">Schaltanlage<\/a> ist Drehstrom also nicht nur eine Art der Stromversorgung. Er beeinflusst direkt die interne Anordnung der Schaltanlage. <\/p>\n\n\n\t\t\t\t<div class=\"wp-block-uagb-table-of-contents uagb-toc__align-left uagb-toc__columns-1 uagb-toc__collapse uagb-block-92646356      uagb-toc__collapse--list\"\n\t\t\t\t\tdata-scroll= \"1\"\n\t\t\t\t\tdata-offset= \"30\"\n\t\t\t\t\tstyle=\"\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t<div class=\"uagb-toc__wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"uagb-toc__title\">\n\t\t\t\t\t\t\t<strong>Table of Contents<\/strong>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 384 512\"><path d=\"M192 384c-8.188 0-16.38-3.125-22.62-9.375l-160-160c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0L192 306.8l137.4-137.4c12.5-12.5 32.75-12.5 45.25 0s12.5 32.75 0 45.25l-160 160C208.4 380.9 200.2 384 192 384z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"uagb-toc__list-wrap uagb-toc__list-hidden\">\n\t\t\t\t\t\t<ol class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#kurze-wiederholung-was-drehstrom-bedeutet\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Kurze Wiederholung: Was Drehstrom bedeutet<\/a><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#leiter-leiter-und-leiter-neutralleiter-spannung-in-schaltanlagen\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Leiter-Leiter- und Leiter-Neutralleiter-Spannung in Schaltanlagen<\/a><li class=\"uagb-toc__list uagb-toc__list--expandable\"><span class=\"list-open\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-expanded=\"true\"><\/span><a href=\"#warum-drehstrom-die-schaltanlagenkonstruktion-ver\u00e4ndert\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Warum Drehstrom die Schaltanlagenkonstruktion ver\u00e4ndert<\/a><ul class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#1-drei-spannungsf\u00fchrende-leiter-erfordern-ein-drehstrom-sammelschienensystem\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">1. Drei spannungsf\u00fchrende Leiter erfordern ein Drehstrom-Sammelschienensystem<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#2-drehstromlasten-m\u00fcssen-zusammen-geschaltet-werden\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">2. Drehstromlasten m\u00fcssen zusammen geschaltet werden<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#3-drehstromsysteme-haben-mehr-fehlerpfade\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">3. Drehstromsysteme haben mehr Fehlerpfade<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#4-drehstrom-fehlerstrom-erzeugt-mechanische-beanspruchung\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">4. Drehstrom-Fehlerstrom erzeugt mechanische Beanspruchung<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#5-die-phasenfolge-ist-in-drehstrom-schaltanlagen-wichtig\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">5. Die Phasenfolge ist in Drehstrom-Schaltanlagen wichtig<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#6-die-neutralleitergestaltung-h\u00e4ngt-vom-typ-des-drehstromsystems-ab\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">6. Die Neutralleitergestaltung h\u00e4ngt vom Typ des Drehstromsystems ab<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#7-drehstrommessung-muss-alle-phasen-messen\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">7. Drehstrommessung muss alle Phasen messen<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#8-die-abzweigverteilung-muss-drehstrom-und-einphasenlasten-ber\u00fccksichtigen\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">8. Die Abzweigverteilung muss Drehstrom- und Einphasenlasten ber\u00fccksichtigen<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#9-kabelanschluss-wird-komplexer\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">9. Kabelanschluss wird komplexer<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#die-grundformel-hinter-der-dimensionierung-von-drehstromger\u00e4ten\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Die Grundformel hinter der Dimensionierung von Drehstromger\u00e4ten<\/a><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#einfacher-vergleich-einphasen-schalttafel-vs-drehstrom-schaltanlage\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Einfacher Vergleich: Einphasen-Schalttafel vs. Drehstrom-Schaltanlage<\/a><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#kurze-zusammenfassung\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Kurze Zusammenfassung<\/a><li class=\"uagb-toc__list uagb-toc__list--expandable\"><span class=\"list-open\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-expanded=\"true\"><\/span><a href=\"#faq\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">FAQ<\/a><ul class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#ist-eine-drehstrom-schaltanlage-nur-eine-gr\u00f6\u00dfere-einphasen-schalttafel\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Ist eine Drehstrom-Schaltanlage nur eine gr\u00f6\u00dfere Einphasen-Schalttafel?<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#warum-treten-400230-v-in-drehstromsystemen-auf\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Warum treten 400\/230 V in Drehstromsystemen auf?<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#warum-haben-drehstrom-leistungsschalter-normalerweise-drei-pole\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Warum haben Drehstrom-Leistungsschalter normalerweise drei Pole?<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#wann-ben\u00f6tigt-eine-drehstrom-schaltanlage-einen-neutralleiter\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Wann ben\u00f6tigt eine Drehstrom-Schaltanlage einen Neutralleiter?<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#warum-ist-die-phasenfolge-wichtig\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Warum ist die Phasenfolge wichtig?<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#warum-ist-die-kurzschlussfestigkeit-in-drehstrom-schaltanlagen-wichtig\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Warum ist die Kurzschlussfestigkeit in Drehstrom-Schaltanlagen wichtig?<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#sind-drehstromtransformatoren-und-spannungsregler-auch-anders\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Sind Drehstromtransformatoren und Spannungsregler auch anders?<\/a><\/ul><\/ul><\/ol>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kurze Wiederholung: Was Drehstrom bedeutet<\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-c23a98f6 wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/What-Three-Phase-Power-Means-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/What-Three-Phase-Power-Means.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/What-Three-Phase-Power-Means.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/What-Three-Phase-Power-Means-1024x683.webp\" alt=\"Was Drehstrom bedeutet\" class=\"uag-image-21658\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Was Drehstrom bedeutet\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Drehstrom verwendet drei Wechselspannungs-Wellenformen. Diese Wellenformen haben die gleiche Frequenz, sind aber um 120 elektrische Grad voneinander versetzt. <\/p>\n\n\n\n<p>In einem symmetrischen Drehstromsystem arbeiten die drei Phasen zusammen, um die Leistung gleichm\u00e4\u00dfiger zu liefern als ein Einphasensystem. Dies ist ein Grund, warum Drehstrom in der industriellen und kommerziellen Stromverteilung weit verbreitet ist. <\/p>\n\n\n\n<p>In Zeichnungen, Beschriftungen und technischen Dokumenten k\u00f6nnen Drehstromsysteme in verschiedenen Formen erscheinen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Kennzeichnung<\/th><th>\u00dcbliche Bedeutung<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>L1, L2, L3<\/td><td>Drei Phasenleiter in vielen elektrischen Systemen<\/td><\/tr><tr><td>R, S, T<\/td><td>Eine weitere \u00fcbliche Art, die drei Phasen zu kennzeichnen<\/td><\/tr><tr><td>A, B, C<\/td><td>Phasenbezeichnungen, die h\u00e4ufig in Zeichnungen, Spezifikationen und einigen regionalen Normen verwendet werden<\/td><\/tr><tr><td>U, V, W<\/td><td>\u00dcbliche Klemmenbezeichnungen f\u00fcr Drehstrommotoren<\/td><\/tr><tr><td>3P<\/td><td>Drei Phasen, normalerweise ohne Neutralleiterschaltung<\/td><\/tr><tr><td>3P+N<\/td><td>Drei Phasen plus Neutralleiter<\/td><\/tr><tr><td>3P+N+PE<\/td><td>Drei Phasen, Neutralleiter und Schutzleiter<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Diese Kennzeichnungen sind nicht nur Namenskonventionen. Sie beeinflussen die reale Schaltanlagenkonstruktion, einschlie\u00dflich der Sammelschienenanordnung, der Polzahl des Leistungsschalters, der Neutralleitergestaltung, der Messverdrahtung, des Kabelanschlusses, des Schutzes und der Angebotserstellung. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Leiter-Leiter- und Leiter-Neutralleiter-Spannung in Schaltanlagen<\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-62a8c20b wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Line-to-Line-and-Line-to-Neutral-Voltage-in-Switchgear-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Line-to-Line-and-Line-to-Neutral-Voltage-in-Switchgear.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Line-to-Line-and-Line-to-Neutral-Voltage-in-Switchgear.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Line-to-Line-and-Line-to-Neutral-Voltage-in-Switchgear-1024x683.webp\" alt=\"Leiter-Leiter- und Leiter-Neutralleiter-Spannung in Schaltanlagen\" class=\"uag-image-21615\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Leiter-Leiter- und Leiter-Neutralleiter-Spannung in Schaltanlagen\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Bevor wir die Struktur von Sammelschienen vorstellen, ist es besser, mit einem Punkt zu beginnen: Drehstrom-Schaltanlagen k\u00f6nnen mehr als eine Spannungsbeziehung verteilen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Eine einfache Vorstellung ist, dass drei gleiche Str\u00f6me als ein Fluss zusammenflie\u00dfen<\/strong>. Jeder Strom repr\u00e4sentiert eine Phase: L1, L2 und L3. Wenn eine Last nur eine Phase und den Neutralleiter verwendet, ist das, als w\u00fcrde man Wasser aus einem Strom entnehmen. Wenn eine Last die Phasen zusammen verwendet, ist das, als w\u00fcrde man den kombinierten Fluss des Drehstromsystems nutzen.   <\/p>\n\n\n\n<p>In einer tats\u00e4chlichen Schaltanlage sind diese \u201eStr\u00f6me\u201c kein Wasser. Es sind physische Phasenleiter oder Sammelschienen. <strong>L1<\/strong>, <strong>L2<\/strong> und <strong>L3<\/strong> werden zu drei Phasen-<strong>Sammelschienen<\/strong>. Wenn das System einen Neutralleiter enth\u00e4lt, wird <strong>N<\/strong> zu einer Neutralleitersammelschiene oder einem Neutralleiter-Verbindungspfad.  <\/p>\n\n\n\n<p>Dies f\u00fchrt zu zwei g\u00e4ngigen Spannungsbeziehungen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Spannungsbeziehung<\/th><th>Bedeutung<\/th><th>Beispiel<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Leiter-Leiter-Spannung<\/td><td>Spannung zwischen zwei Phasenleitern<\/td><td>L1-L2, L2-L3, L3-L1<\/td><\/tr><tr><td>Leiter-Neutralleiter-Spannung<\/td><td>Spannung zwischen einer Phase und dem Neutralleiter<\/td><td>L1-N, L2-N, L3-N<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p> Zum Beispiel betr\u00e4gt in einem g\u00e4ngigen 400\/230-V-System 230 V die Spannung von einer Phase zum Neutralleiter, w\u00e4hrend 400 V die Spannung zwischen zwei Phasen ist.<\/p>\n\n\n\n<p>Die 400 V werden nicht von der Schaltanlage erzeugt. Sie resultieren aus der Drehstrom-Spannungsbeziehung. In einem symmetrischen sternf\u00f6rmig geschalteten System sind die drei Phasenspannungen um 120 elektrische Grad versetzt, sodass die Spannung zwischen zwei Phasen das \u221a3-fache der Phase-Neutralleiter-Spannung betr\u00e4gt.  <\/p>\n\n\n\n<p>Leiterspannung = \u221a3 \u00d7 Phasenspannung<br\/>Also:<br\/>400 V \u2248 230 V \u00d7 \u221a3<\/p>\n\n\n\n<p>Deshalb kann dieselbe Schaltanlage beide Arten von Lasten versorgen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Lasttyp<\/th><th>Typischer Spannungsbereich<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Drehstrommotoren, Pumpen, Kompressoren<\/td><td>400 V Leiter-Leiter<\/td><\/tr><tr><td>Beleuchtung, Steckdosen, Steuerstromkreise<\/td><td>230 V Leiter-Neutralleiter<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Diese Formel ist wichtig, da sie die reale Schaltanlagenkonstruktion beeinflusst. Wenn die Schaltanlage nur Drehstromlasten versorgt, ist m\u00f6glicherweise kein Neutralleiter erforderlich. Wenn sie aber auch Einphasenlasten versorgt, ben\u00f6tigt die Schaltanlage m\u00f6glicherweise eine Neutralleitersammelschiene, Neutralleiterklemmen, 4-polige Leistungsschalter, Fehlerstromschutz und eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Lastverteilung \u00fcber L1, L2 und L3.  <\/p>\n\n\n\n<p>Daher ist \u201e400 V Drehstrom\u201c keine ausreichende Information f\u00fcr die Schaltanlagenkonstruktion. Der Lieferant muss immer noch wissen, ob das System <strong>3P, 3P+N oder 3P+N+PE<\/strong> ist und ob die abgehenden Lasten Drehstrom-, Einphasen- oder gemischte Lasten sind. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-layout-grid uagb-block-2cb05b47 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-b6819921\">\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-66e29e3b wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><a class=\"\" href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/schaltanlagen-schaltschraenke-panels\/\" target=\"\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Risentric-Products-1-1024x576.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Risentric-Products-1.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Risentric-Products-1.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Risentric-Products-1-1024x576.webp\" alt=\"Risentric-Produkte\" class=\"uag-image-18214\" width=\"325\" height=\"182\" title=\"Risentric-Produkte\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/a><\/figure><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-fc3d7d99\">\n<p class=\"has-text-align-left\" style=\"font-style:italic;font-weight:800;text-transform:capitalize\"><strong><strong>Suchen Sie nach werkseitig gepr\u00fcften 3-Phasen-Schaltanlagen und Verteilerk\u00e4sten f\u00fcr Ihr Projekt? <\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-buttons uagb-buttons__outer-wrap uagb-btn__large-btn uagb-btn-tablet__default-btn uagb-btn-mobile__default-btn uagb-block-9ca4ba33\"><div class=\"uagb-buttons__wrap uagb-buttons-layout-wrap \">\n<div class=\"wp-block-uagb-buttons-child uagb-buttons__outer-wrap uagb-block-1dde673e wp-block-button\"><div class=\"uagb-button__wrapper\"><a class=\"uagb-buttons-repeater wp-block-button__link\" aria-label=\"\" href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/schaltanlagen-schaltschraenke-panels\/niederspannungsverteilung\/\" rel=\"follow noopener\" target=\"_self\" role=\"button\"><div class=\"uagb-button__link\"><strong>Entdecken Sie unsere Schaltanlagen-\/Schalttafel-L\u00f6sungen.<\/strong><\/div><span class=\"uagb-button__icon uagb-button__icon-position-after\"><svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 448 512\" aria-hidden=\"true\" focussable=\"false\"><path d=\"M438.6 278.6l-160 160C272.4 444.9 264.2 448 256 448s-16.38-3.125-22.62-9.375c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25L338.8 288H32C14.33 288 .0016 273.7 .0016 256S14.33 224 32 224h306.8l-105.4-105.4c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0l160 160C451.1 245.9 451.1 266.1 438.6 278.6z\"><\/path><\/svg><\/span><\/a><\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warum Drehstrom die Schaltanlagenkonstruktion ver\u00e4ndert<\/h3>\n\n\n\n<p>Drehstrom ver\u00e4ndert die Schaltanlagenkonstruktion, da die Anlage drei spannungsf\u00fchrende Leiter handhaben muss, die elektrisch miteinander verbunden sind.<\/p>\n\n\n\n<p>In einem Einphasenstromkreis steuert die Schaltanlage haupts\u00e4chlich einen spannungsf\u00fchrenden Leiter und einen R\u00fcckweg.<\/p>\n\n\n\n<p>In einem Drehstromkreis muss die Schaltanlage L1, L2 und L3 gleichzeitig aufnehmen, verteilen, schalten, sch\u00fctzen, messen und isolieren.<\/p>\n\n\n\n<p>Dies f\u00fchrt zu mehreren wichtigen Designunterschieden.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-d19e48c6\"><h4 class=\"uagb-heading-text\">1. Drei spannungsf\u00fchrende Leiter erfordern ein Drehstrom-Sammelschienensystem<\/h4><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-b680cb9b wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Live-Conductors-Require-a-Three-Phase-Busbar-System-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Live-Conductors-Require-a-Three-Phase-Busbar-System.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Live-Conductors-Require-a-Three-Phase-Busbar-System.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Live-Conductors-Require-a-Three-Phase-Busbar-System-1024x683.webp\" alt=\"Drei spannungsf\u00fchrende Leiter erfordern ein Drehstrom-Sammelschienensystem\" class=\"uag-image-21617\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Drei spannungsf\u00fchrende Leiter erfordern ein Drehstrom-Sammelschienensystem\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Der erste Unterschied ist physischer Natur.<\/p>\n\n\n\n<p>Eine Drehstrom-Schaltanlage muss drei spannungsf\u00fchrende Leiter verteilen: <strong>L1, L2 und L3<\/strong>. Jede Phase f\u00fchrt Strom, daher ben\u00f6tigt jede Phase einen klaren und zuverl\u00e4ssigen Pfad von der Einspeisung zu den abgehenden Abzweigen. <\/p>\n\n\n\n<p>Deshalb verwenden Drehstrom-Schaltanlagen normalerweise ein Drehstrom-Sammelschienensystem.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Sammelschiene<\/th><th>Funktion<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>L1-Sammelschiene<\/td><td>Verteilt Phase L1<\/td><\/tr><tr><td>L2-Sammelschiene<\/td><td>Verteilt Phase L2<\/td><\/tr><tr><td>L3-Sammelschiene<\/td><td>Verteilt Phase L3<\/td><\/tr><tr><td>Neutralleitersammelschiene<\/td><td>Erforderlich, wenn die Schaltanlage Phase-Neutralleiter-Lasten versorgt<\/td><\/tr><tr><td>PE-Sammelschiene<\/td><td>Bietet Schutzleiteranschluss<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Wenn die Schaltanlage nur Drehstromlasten versorgt, ist die Neutralleitersammelschiene m\u00f6glicherweise nicht erforderlich. Wenn die Schaltanlage aber auch Beleuchtung, Steckdosen, Steuerstromkreise oder andere Einphasenlasten versorgt, wird die Neutralleitergestaltung wichtig. <\/p>\n\n\n\n<p>Dies ver\u00e4ndert die Schrankstruktur. Im Vergleich zu einer einfachen Einphasen-Schaltanlage ben\u00f6tigt eine Drehstrom-Schaltanlage in der Regel mehr internen Platz, st\u00e4rkere Sammelschienenhalterungen, einen angemessenen Phasenabstand, ausreichende Isolationsabst\u00e4nde und mehr Platz f\u00fcr den Kabelanschluss. <\/p>\n\n\n\n<p>Einfach ausgedr\u00fcckt \u00e4ndert sich das Sammelschienensystem, weil Drehstrom mehr stromf\u00fchrende Pfade hat. Die Schaltanlage muss diese Pfade sicher, getrennt und konsistent verteilen. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-95a441ee\"><h4 class=\"uagb-heading-text\">2. Drehstromlasten m\u00fcssen zusammen geschaltet werden<\/h4><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-3413ce9d wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Loads-Must-Be-Switched-Together-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Loads-Must-Be-Switched-Together.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Loads-Must-Be-Switched-Together.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Loads-Must-Be-Switched-Together-1024x683.webp\" alt=\"Drehstromlasten m\u00fcssen zusammen geschaltet werden\" class=\"uag-image-21619\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Drehstromlasten m\u00fcssen zusammen geschaltet werden\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Viele Drehstromlasten sind so konzipiert, dass sie mit allen drei Phasen gleichzeitig betrieben werden.<\/p>\n\n\n\n<p>H\u00e4ufige Beispiele sind Motoren, Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, F\u00f6rderanlagen, Industriemaschinen und HLK-Anlagen.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr diese Lasten sind L1, L2 und L3 keine drei unabh\u00e4ngigen Stromkreise. Sie arbeiten zusammen, um die erforderliche elektrische und mechanische Leistung zu erzeugen. <\/p>\n\n\n\n<p>Wenn eine Phase getrennt wird, w\u00e4hrend die anderen beiden unter Spannung bleiben, kann die Anlage in einen abnormalen Betriebszustand geraten. Bei Motoren wird dies oft als <strong>Einphasenbetrieb<\/strong> bezeichnet. Dies kann zu \u00dcberhitzung, reduziertem Drehmoment, Vibrationen, Startschwierigkeiten oder Ger\u00e4tesch\u00e4den f\u00fchren.  <\/p>\n\n\n\n<p>Deshalb verwenden Drehstrom-Schaltanlagen in der Regel <strong>3-polige<\/strong> oder <strong>4-polige<\/strong> Schaltger\u00e4te.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Ger\u00e4tetyp<\/th><th>Was es schaltet<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>3-poliger Leistungsschalter<\/td><td>L1, L2 und L3<\/td><\/tr><tr><td>4-poliger Leistungsschalter<\/td><td>L1, L2, L3 und Neutralleiter<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Die Leistungsschalterkonstruktion \u00e4ndert sich, da Drehstromlasten normalerweise als ein System verbunden oder getrennt werden sollten. In den meisten Anwendungen sollten die Phasen nicht einzeln gesteuert werden. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-9cbc861e\"><h4 class=\"uagb-heading-text\">3. Drehstromsysteme haben mehr Fehlerpfade<\/h4><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-7173c6b6 wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Systems-Have-More-Fault-Paths-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Systems-Have-More-Fault-Paths.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Systems-Have-More-Fault-Paths.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Systems-Have-More-Fault-Paths-1024x683.webp\" alt=\"Drehstromsysteme haben mehr Fehlerpfade\" class=\"uag-image-21621\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Drehstromsysteme haben mehr Fehlerpfade\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Drehstromsysteme ver\u00e4ndern auch den Schaltanlagenschutz, da es mehr m\u00f6gliche Fehlerpfade gibt.<\/p>\n\n\n\n<p>In einem Einphasenstromkreis sind die \u00fcblichen Fehlerpfade normalerweise Leiter-Neutralleiter oder Leiter-Erde.<\/p>\n\n\n\n<p>In einem Drehstromsystem k\u00f6nnen Fehler zwischen Phasen, von Phase zu Erde oder \u00fcber alle drei Phasen auftreten.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Fehlertyp<\/th><th>Beispiel<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Phase-Phase-Fehler<\/td><td>L1-L2, L2-L3, L3-L1<\/td><\/tr><tr><td>Phase-Erde-Fehler<\/td><td>L1-Erde, L2-Erde, L3-Erde<\/td><\/tr><tr><td>Dreiphasiger Kurzschluss<\/td><td>L1-L2-L3-Fehler<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Da die Fehlerm\u00f6glichkeiten komplexer sind, m\u00fcssen Drehstrom-Schaltanlagen nicht nur f\u00fcr den normalen Laststrom, sondern auch f\u00fcr den Fehlerstrom ausgelegt sein.<\/p>\n\n\n\n<p>Das Design muss m\u00f6glicherweise die Ausschaltleistung des Leistungsschalters, die Kurzschlussfestigkeit, die Sammelschienenverst\u00e4rkung, die Auswahl des Schutzrelais, die Stromwandleranordnung, den Erdschlussschutz und die Koordination zwischen vor- und nachgeschalteten Ger\u00e4ten ber\u00fccksichtigen.<\/p>\n\n\n\n<p>Deshalb ist eine Drehstrom-Schaltanlage mehr als ein normaler Verteilerkasten. Sie muss im Normalbetrieb Strom verteilen und bei abnormalen Fehlerbedingungen sicher bleiben. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-670dc7bb\"><h4 class=\"uagb-heading-text\">4. Drehstrom-Fehlerstrom erzeugt mechanische Beanspruchung<\/h4><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-4fae6184 wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Fault-Current-Creates-Mechanical-Stress-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Fault-Current-Creates-Mechanical-Stress.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Fault-Current-Creates-Mechanical-Stress.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Fault-Current-Creates-Mechanical-Stress-1024x683.webp\" alt=\"Drehstrom-Fehlerstrom erzeugt mechanische Beanspruchung\" class=\"uag-image-21623\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Drehstrom-Fehlerstrom erzeugt mechanische Beanspruchung\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>W\u00e4hrend eines Kurzschlusses erzeugt Strom W\u00e4rme. Er erzeugt auch starke elektromagnetische Kr\u00e4fte. <\/p>\n\n\n\n<p>In Drehstrom-Schaltanlagen sind die Phasensammelschienen nahe beieinander installiert. Wenn gro\u00dfe Fehlerstr\u00f6me durch diese Sammelschienen flie\u00dfen, k\u00f6nnen starke Kr\u00e4fte zwischen den Phasen auftreten. Diese Kr\u00e4fte k\u00f6nnen versuchen, die Sammelschienen zu biegen, zu dr\u00fccken, zu ziehen oder in Schwingung zu versetzen.  <\/p>\n\n\n\n<p>Deshalb m\u00fcssen Drehstrom-Schaltanlagen nicht nur f\u00fcr den normalen Betriebsstrom, sondern auch f\u00fcr Fehlerbedingungen ausgelegt sein.<\/p>\n\n\n\n<p>Wichtige Designfaktoren sind:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Designfaktor<\/th><th>Warum es wichtig ist<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Kurzzeit-Stehstrom, <a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/icw-vs-ipk-effektivwert-und-spitzenwert-kurzschlussbelastbarkeit-fuer-sammelschienen-und-schaltanlagen\/\">Icw<\/a><\/td><td>Zeigt den Strom an, den die Baugruppe f\u00fcr eine kurze Dauer aushalten kann<\/td><\/tr><tr><td>Sto\u00dfstromfestigkeit, <a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/icw-vs-ipk-effektivwert-und-spitzenwert-kurzschlussbelastbarkeit-fuer-sammelschienen-und-schaltanlagen\/\">Ipk<\/a><\/td><td>Zeigt die maximale mechanische Beanspruchung an, der die Baugruppe standhalten kann<\/td><\/tr><tr><td>Festigkeit der Sammelschienenhalterung<\/td><td>Hilft, Sammelschienen bei Fehlerstrom festzuhalten<\/td><\/tr><tr><td>Isolatorfestigkeit<\/td><td>Gew\u00e4hrleistet einen sicheren Abstand zwischen spannungsf\u00fchrenden Teilen<\/td><\/tr><tr><td>Verbindungsqualit\u00e4t<\/td><td>Reduziert \u00dcberhitzung und Schwachstellen<\/td><\/tr><tr><td>Mechanische Versteifung<\/td><td>Verbessert die strukturelle Festigkeit bei Kurzschlussbeanspruchung<\/td><\/tr><tr><td>Geh\u00e4usestruktur<\/td><td>Hilft der gesamten Baugruppe, stabil und sicher zu bleiben<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Dies ist ein Grund, warum industrielle Schaltanlagen viel mehr sind als ein Metallkasten mit Leistungsschaltern.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Struktur muss sowohl die elektrische Erw\u00e4rmung als auch die mechanische Beanspruchung unter abnormalen Bedingungen \u00fcberstehen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-1e9dd527\"><h4 class=\"uagb-heading-text\">5. Die Phasenfolge ist in Drehstrom-Schaltanlagen wichtig<\/h4><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-a7fe8aa2 wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Phase-Sequence-Matters-in-Three-Phase-Switchgear-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Phase-Sequence-Matters-in-Three-Phase-Switchgear.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Phase-Sequence-Matters-in-Three-Phase-Switchgear.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Phase-Sequence-Matters-in-Three-Phase-Switchgear-1024x683.webp\" alt=\"Die Phasenfolge ist in Drehstrom-Schaltanlagen wichtig\" class=\"uag-image-21625\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Die Phasenfolge ist in Drehstrom-Schaltanlagen wichtig\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Einphasensysteme haben keine Phasenfolge. Drehstromsysteme schon. <\/p>\n\n\n\n<p>Phasenfolge bedeutet die Reihenfolge, in der die drei Phasen ihre Spannungsspitzen erreichen. Zum Beispiel kann die Reihenfolge sein: <\/p>\n\n\n\n<p>L1 \u2192 L2 \u2192 L3<br\/>oder:<br\/>L1 \u2192 L3 \u2192 L2<\/p>\n\n\n\n<p>Diese Reihenfolge hat eine reale betriebliche Bedeutung, da sie die Drehrichtung von Drehstrommotoren beeinflusst.<\/p>\n\n\n\n<p>Wenn die Phasenfolge falsch ist, kann ein Motor in die entgegengesetzte Richtung drehen. Bei Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, F\u00f6rderanlagen und Produktionsmaschinen kann eine falsche Drehrichtung zu schlechtem Betrieb, Prozessausfall oder mechanischen Sch\u00e4den f\u00fchren. <\/p>\n\n\n\n<p>Aus diesem Grund muss die Drehstrom-Schaltanlage die Phasenreihenfolge klar beibehalten und identifizieren.<\/p>\n\n\n\n<p>H\u00e4ufige Design- und Inbetriebnahme\u00fcberlegungen umfassen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Kriterium<\/th><th>Zweck<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Klare Phasenmarkierung<\/td><td>Hilft Installateuren und Wartungspersonal, L1, L2 und L3 zu identifizieren<\/td><\/tr><tr><td>Korrekter Kabelanschluss<\/td><td>Beh\u00e4lt die beabsichtigte Phasenreihenfolge von der Quelle zur Last bei<\/td><\/tr><tr><td>Phasenfolgepr\u00fcfung<\/td><td>Best\u00e4tigt die tats\u00e4chliche Phasenreihenfolge w\u00e4hrend der Inbetriebnahme<\/td><\/tr><tr><td>Phasenausfallrelais<\/td><td>Erkennt den Verlust einer Phase<\/td><\/tr><tr><td>Phasenfolgerelais<\/td><td>Erkennt falsche Phasenreihenfolge<\/td><\/tr><tr><td>Inbetriebnahmeinspektion<\/td><td>Best\u00e4tigt den korrekten Betrieb, bevor das System in Betrieb genommen wird<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Die Phasenfolge ist daher nicht nur ein Verdrahtungsdetail. Sie beeinflusst direkt den Betrieb von Drehstromger\u00e4ten. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-af465ab3\"><h4 class=\"uagb-heading-text\">6. Die Neutralleitergestaltung h\u00e4ngt vom Typ des Drehstromsystems ab<\/h4><\/div>\n\n\n\n<p>Ein Drehstromsystem ben\u00f6tigt nicht immer einen Neutralleiter.<\/p>\n\n\n\n<p>Wenn die Schaltanlage nur symmetrische Drehstromlasten versorgt, kann das System drei Phasenleiter ohne Neutralleiter verwenden. Viele Motorabzweige funktionieren auf diese Weise. <\/p>\n\n\n\n<p>Viele Geb\u00e4ude und Fabriken verwenden jedoch sowohl Drehstrom- als auch Einphasenlasten. In diesem Fall wird der Neutralleiter wichtig, da Einphasenlasten oft zwischen einer Phase und dem Neutralleiter angeschlossen werden. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Lasttyp<\/th><th>Typische Verbindung<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Drehstrommotor<\/td><td>L1-L2-L3<\/td><\/tr><tr><td>Einphasenbeleuchtung<\/td><td>L1-N, L2-N oder L3-N<\/td><\/tr><tr><td>Einphasen-Steckdosenstromkreis<\/td><td>L1-N, L2-N oder L3-N<\/td><\/tr><tr><td>Steuerstromkreis<\/td><td>Phase-Neutralleiter oder Phase-Phase, je nach Design<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Wenn die Schaltanlage diese Phase-Neutralleiter-Lasten versorgt, ben\u00f6tigt die Schaltanlage m\u00f6glicherweise eine vollst\u00e4ndige Neutralleiteranordnung.<\/p>\n\n\n\n<p>Dies kann umfassen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Kriterium<\/th><th>Zweck<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Neutralleitersammelschiene<\/td><td>Bietet einen gemeinsamen Neutralleiter-Anschlusspunkt<\/td><\/tr><tr><td>Neutralleiterklemmen<\/td><td>Erm\u00f6glicht abgehende Neutralleiteranschl\u00fcsse<\/td><\/tr><tr><td>Ber\u00fccksichtigung des Neutralleiterstroms<\/td><td>Stellt sicher, dass der Neutralleiterpfad f\u00fcr die tats\u00e4chlichen Lastbedingungen geeignet ist<\/td><\/tr><tr><td>3P+N-Anordnung<\/td><td>Definiert das System als drei Phasen plus Neutralleiter<\/td><\/tr><tr><td>4-polige Leistungsschalter<\/td><td>Erm\u00f6glicht das Schalten des Neutralleiters bei Bedarf<\/td><\/tr><tr><td>Fehlerstromschutz<\/td><td>Bietet zus\u00e4tzlichen Schutz f\u00fcr bestimmte abgehende Stromkreise<\/td><\/tr><tr><td>Verteilung von Einphasenlasten<\/td><td>Hilft, ernsthafte Unsymmetrien \u00fcber L1, L2 und L3 zu reduzieren<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Die Neutralleitergestaltung \u00e4ndert sich also, weil Drehstromverteilungssysteme oft sowohl Drehstromlasten als auch Einphasenlasten versorgen. Die Schaltanlage muss entsprechend der tats\u00e4chlichen Laststruktur und nicht nur der Eingangsspannung ausgelegt werden. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-9e453649\"><h4 class=\"uagb-heading-text\">7. Drehstrommessung muss alle Phasen messen<\/h4><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-cafff72a wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Metering-Must-Measure-All-Phases-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Metering-Must-Measure-All-Phases.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Metering-Must-Measure-All-Phases.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Three-Phase-Metering-Must-Measure-All-Phases-1024x683.webp\" alt=\"Drehstrommessung muss alle Phasen messen\" class=\"uag-image-21628\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Drehstrommessung muss alle Phasen messen\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>In einer Einphasen-Schaltanlage ist die Messung relativ einfach, da normalerweise nur ein Haupt-Phasenleiter zu messen ist.<\/p>\n\n\n\n<p>In einer Drehstrom-Schaltanlage muss die Messung normalerweise alle drei Phasen messen. Dies liegt daran, dass L1, L2 und L3 unterschiedliche Str\u00f6me f\u00fchren k\u00f6nnen, insbesondere wenn die Schaltanlage sowohl Drehstrom- als auch Einphasenlasten versorgt. <\/p>\n\n\n\n<p>Ein Drehstrom-Messsystem kann Folgendes erfordern:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Messpunkt<\/th><th>Warum es wichtig ist<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Spannungseingang von L1, L2 und L3<\/td><td>Erm\u00f6glicht dem Messger\u00e4t die Messung des Drehstromspannungszustands<\/td><\/tr><tr><td>Stromwandler an L1, L2 und L3<\/td><td>Misst den Strom jeder Phase<\/td><\/tr><tr><td>Korrekter Stromwandler-\u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnis<\/td><td>Stellt sicher, dass die angezeigten Strom- und Leistungswerte genau sind<\/td><\/tr><tr><td>Korrekte Stromwandler-Richtung<\/td><td>Verhindert falsche Leistungsrichtung oder abnormale Messwerte<\/td><\/tr><tr><td>Korrekte Phasenfolge<\/td><td>Hilft dem Messger\u00e4t, die Drehstromleistung korrekt zu berechnen<\/td><\/tr><tr><td>Neutralleiteranschluss bei Bedarf<\/td><td>Erforderlich f\u00fcr einige Messger\u00e4te in 3P+N-Systemen<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Wenn die Stromwandlerverdrahtung falsch ist, kann das Messger\u00e4t einen falschen Strom, einen falschen Leistungsfaktor, eine falsche Wirkleistung oder eine abnormale R\u00fcckleistung anzeigen.<\/p>\n\n\n\n<p>Deshalb ist die Drehstrommessung empfindlicher gegen\u00fcber der korrekten Verdrahtung. Ein Drehstromsystem kann nicht genau verstanden werden, indem nur ein Leiter gemessen wird. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-4ee00669\"><h4 class=\"uagb-heading-text\">8. Die Abzweigverteilung muss Drehstrom- und Einphasenlasten ber\u00fccksichtigen<\/h4><\/div>\n\n\n\n<p>Schaltanlagen empfangen nicht nur Strom. Sie teilen den Strom auch in abgehende Stromkreise auf. <\/p>\n\n\n\n<p>In einer Drehstrom-Schaltanlage k\u00f6nnen abgehende Abzweige verschiedene Arten von Lasten versorgen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Abzweigtyp<\/th><th>Typische Anwendung<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Drehstromabzweig<\/td><td>Motoren, Maschinen, Pumpen, Kompressoren<\/td><\/tr><tr><td>Einphasenabzweig<\/td><td>Beleuchtung, Steckdosen, Kleinger\u00e4te<\/td><\/tr><tr><td>Motorabzweig<\/td><td>Motorsteuerstromkreise oder Motorlasten<\/td><\/tr><tr><td>Verteilerabzweig<\/td><td>Nachgeschaltete Verteilung, Schalttafel oder Lastverteiler<\/td><\/tr><tr><td>USV-Abzweig<\/td><td>USV-Eingangs- oder Ausgangsverteilung<\/td><\/tr><tr><td>HLK-Abzweig<\/td><td>K\u00fchler, Ventilatoren, Pumpen, Klimaanlagen<\/td><\/tr><tr><td>Beleuchtungsabzweig<\/td><td>Beleuchtungsverteilerkreise<\/td><\/tr><tr><td>Steckdosenabzweig<\/td><td>Allgemeine Steckdosen oder Kleinger\u00e4te-Stromkreise<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Wenn viele Einphasenlasten nur an eine Phase angeschlossen sind, kann diese Phase viel mehr Strom f\u00fchren als die anderen. Dies kann zu Phasenunsymmetrie, h\u00f6herem Neutralleiterstrom, ungleichm\u00e4\u00dfiger Transformatorbelastung, Spannungsinstabilit\u00e4t, \u00dcberhitzungsgefahr oder unerwartetem Ausl\u00f6sen f\u00fchren. <\/p>\n\n\n\n<p>In Drehstrom-Schaltanlagen ist die Abzweigverteilung Teil des elektrischen Designs. Der Designer sollte ber\u00fccksichtigen, wie abgehende Einphasen- und Drehstromlasten \u00fcber L1, L2 und L3 verteilt werden. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-0f377a54\"><h4 class=\"uagb-heading-text\">9. Kabelanschluss wird komplexer<\/h4><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-da31c296 wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cable-Termination-Becomes-More-Complex-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cable-Termination-Becomes-More-Complex.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cable-Termination-Becomes-More-Complex.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cable-Termination-Becomes-More-Complex-1024x683.webp\" alt=\"Kabelanschluss wird komplexer\" class=\"uag-image-21630\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Kabelanschluss wird komplexer\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Drehstrom-Schaltanlagen ben\u00f6tigen in der Regel mehr Leiter und mehr Kabelraum als eine einfache Einphasen-Schaltanlage.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein Drehstromabzweig kann je nach Stromst\u00e4rke, Neutralleiterbedarf, Installationsmethode und Projektspezifikation unterschiedliche Kabelanordnungen verwenden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Kabelanordnung<\/th><th>Typischer Einsatz<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>3-adriges Kabel<\/td><td>Drehstromlasten ohne Neutralleiter<\/td><\/tr><tr><td>4-adriges Kabel<\/td><td>Drei Phasen plus Neutralleiter oder drei Phasen plus Schutzleiter, je nach Projektpraxis<\/td><\/tr><tr><td>5-adriges Kabel<\/td><td>Drei Phasen, Neutralleiter und PE<\/td><\/tr><tr><td>Einadrige Kabel<\/td><td>Gro\u00dfstromabzweige oder flexible Kabelf\u00fchrung<\/td><\/tr><tr><td>Parallelkabel pro Phase<\/td><td>Hochstrom-Schaltanlagen, bei denen ein Kabel pro Phase nicht ausreicht<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Dies beeinflusst das physikalische Design der Schaltanlage, einschlie\u00dflich:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Designelement<\/th><th>Warum es wichtig ist<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Kabeleinf\u00fchrungsrichtung<\/td><td>Bestimmt, ob Kabel von oben, unten, vorne oder hinten eingef\u00fchrt werden<\/td><\/tr><tr><td>Design der Kabelverschraubungsplatte<\/td><td>Unterst\u00fctzt die korrekte Kabelbefestigung und -abdichtung<\/td><\/tr><tr><td>Klemmengr\u00f6\u00dfe<\/td><td>Muss dem Kabelquerschnitt und der Menge entsprechen<\/td><\/tr><tr><td>Biegeradius<\/td><td>Erfordert ausreichend internen Platz f\u00fcr eine sichere Kabelf\u00fchrung<\/td><\/tr><tr><td>Phasenidentifikation<\/td><td>Hilft, falsche Phasenverbindungen zu verhindern<\/td><\/tr><tr><td>W\u00e4rmeableitung<\/td><td>Wichtig, wenn viele gro\u00dfe Kabel installiert sind<\/td><\/tr><tr><td>Wartungsraum<\/td><td>Erm\u00f6glicht Inspektion, Anziehen und zuk\u00fcnftige Kabelarbeiten<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Bei Hochstrom-<a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/schaltanlagen-schaltschraenke-panels\/niederspannungsverteilung\/\">Niederspannungs-Schaltanlagen<\/a> kann der Kabelanschlussraum einen Gro\u00dfteil des Schrankdesigns ausmachen.<\/p>\n\n\n\n<p>Dies ist ein weiterer praktischer Grund, warum Drehstrom-Schaltanlagen entsprechend den realen Projektbedingungen und nicht nur der Nennspannung ausgelegt werden m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Die Grundformel hinter der Dimensionierung von Drehstromger\u00e4ten<\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-3dfba03d wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/The-Basic-Formula-Behind-Three-Phase-Equipment-Sizing-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/The-Basic-Formula-Behind-Three-Phase-Equipment-Sizing.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/The-Basic-Formula-Behind-Three-Phase-Equipment-Sizing.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/The-Basic-Formula-Behind-Three-Phase-Equipment-Sizing-1024x683.webp\" alt=\"Die Grundformel hinter der Dimensionierung von Drehstromger\u00e4ten\" class=\"uag-image-21632\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Die Grundformel hinter der Dimensionierung von Drehstromger\u00e4ten\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Drehstrom-Schaltanlagen werden haupts\u00e4chlich nach Spannung, Strom, Kurzschlussfestigkeit und Systemstruktur ausgew\u00e4hlt.<\/p>\n\n\n\n<p>Dabei ist der Strom besonders wichtig, da er die Nennleistung des Leistungsschalters, die Nennleistung der Sammelschiene, das Stromwandler-\u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnis, den Kabelquerschnitt und die W\u00e4rmeableitung beeinflusst.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr symmetrische Drehstrom-Scheinleistung lautet die Grundformel:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>S = \u221a3 \u00d7 VL \u00d7 IL<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Wobei:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Symbol<\/th><th>Bedeutung<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>S<\/td><td>Scheinleistung, in VA oder kVA<\/td><\/tr><tr><td>VL<\/td><td>Leiter-Leiter-Spannung<\/td><\/tr><tr><td>IL<\/td><td>Leiterstrom<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Wenn zum Beispiel eine Drehstromlast <strong>100 kVA bei 400 V<\/strong> betr\u00e4gt, ist der Leiterstrom:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IL = 100.000 \u00f7 (\u221a3 \u00d7 400)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>IL \u2248 144 A<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Das bedeutet, eine <strong>100 kVA, 400 V Drehstromlast<\/strong> hat einen Leiterstrom von etwa <strong>144 A<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Es sollte nicht berechnet werden als:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>100.000 \u00f7 400 = 250 A<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Diese Berechnung ignoriert die Drehstrombeziehung.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese Formel ist wichtig, da Schaltanlagen nicht nur nach kVA ausgew\u00e4hlt werden. Der Lieferant muss die Projektlastinformationen in praktische Stromst\u00e4rken f\u00fcr Leistungsschalter, Sammelschienen, Stromwandler und Kabel umrechnen. <\/p>\n\n\n\n<p>Dieselbe Logik gilt auch f\u00fcr Transformatoren und Spannungsregler. Ein <strong>100 kVA Drehstromtransformator<\/strong> oder <strong>100 kVA Drehstromregler<\/strong> bedeutet normalerweise die gesamte Drehstromkapazit\u00e4t, nicht 100 kVA pro Phase. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-layout-grid uagb-block-7a47ebf6 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-dfc592ac\">\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-8349adc8 wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><a class=\"\" href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/schaltanlagen-schaltschraenke-panels\/\" target=\"\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Risentric-Products-1-1024x576.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Risentric-Products-1.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Risentric-Products-1.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Risentric-Products-1-1024x576.webp\" alt=\"Risentric-Produkte\" class=\"uag-image-18214\" width=\"325\" height=\"182\" title=\"Risentric-Produkte\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/a><\/figure><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-b987e3d3\">\n<p class=\"has-text-align-left\" style=\"font-style:italic;font-weight:800;text-transform:capitalize\"><strong><strong>Suchen Sie nach werkseitig gepr\u00fcften 3-Phasen-Schaltanlagen und Verteilerk\u00e4sten f\u00fcr Ihr Projekt? 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Sie muss drei miteinander verbundene spannungsf\u00fchrende Leiter sicher verteilen, schalten, sch\u00fctzen, messen und isolieren. <\/p>\n\n\n\n<p>Dieser Artikel konzentrierte sich haupts\u00e4chlich auf Schaltanlagen, da Schaltanlagen das Drehstromsystem am direktesten zeigen. Drehstrom ver\u00e4ndert auch Transformatoren und Spannungsregler, aber auf andere Weise. Diese Themen werden wir in separaten Artikeln behandeln.  <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-31de1eae\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Ist eine Drehstrom-Schaltanlage nur eine gr\u00f6\u00dfere Einphasen-Schalttafel?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>Nein. Eine <a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/schaltanlagen-schaltschraenke-panels\/\">Drehstrom-Schaltanlage<\/a> muss L1, L2 und L3 zusammen handhaben. Dies ver\u00e4ndert das Sammelschienensystem, die Polzahl des Leistungsschalters, das Schutzdesign, die Messung, die Phasenfolge, die Neutralleitergestaltung und den Kabelanschluss. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-13263be4\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Warum treten 400\/230 V in Drehstromsystemen auf?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>In einem symmetrischen sternf\u00f6rmig geschalteten System ist die Leiterspannung das \u221a3-fache der Phasenspannung. Ein <a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/schaltanlagen-schaltschraenke-panels\/niederspannungsverteilung\/\">400\/230 V System<\/a> hat also etwa 400 V zwischen den Phasen und etwa 230 V zwischen Phase und Neutralleiter. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-f96129a9\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Warum haben Drehstrom-Leistungsschalter normalerweise drei Pole?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>Weil Drehstromlasten normalerweise alle drei Phasen zusammen verbunden oder getrennt werden m\u00fcssen. Ein 3-poliger Leistungsschalter schaltet L1, L2 und L3 gleichzeitig. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-79b4e678\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Wann ben\u00f6tigt eine Drehstrom-Schaltanlage einen Neutralleiter?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>Ein Neutralleiter wird normalerweise ben\u00f6tigt, wenn die Schaltanlage Einphasenlasten versorgt, wie z. B. Beleuchtung, Steckdosen, Steuerstromkreise oder kleine Ger\u00e4te, die zwischen Phase und Neutralleiter angeschlossen sind.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-e555e068\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Warum ist die Phasenfolge wichtig?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>Die Phasenfolge beeinflusst die Drehrichtung von Drehstrommotoren. Eine falsche Phasenfolge kann dazu f\u00fchren, dass Motoren in die falsche Richtung drehen. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-5758d3f0\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Warum ist die Kurzschlussfestigkeit in Drehstrom-Schaltanlagen wichtig?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>W\u00e4hrend eines Kurzschlusses erzeugt ein hoher Fehlerstrom W\u00e4rme und mechanische Kr\u00e4fte. Die Schaltanlage muss diesen Beanspruchungen standhalten, bis die Schutzeinrichtung den Fehler beseitigt. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-ffd8a9a1\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Sind Drehstromtransformatoren und Spannungsregler auch anders?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>Ja. Drehstromtransformatoren und Spannungsregler unterscheiden sich ebenfalls von ihren einphasigen Versionen. Ihre Unterschiede ergeben sich jedoch aus anderen Konstruktionsprinzipien, wie z. B. Wicklungsanschluss, Spannungsregelungsverfahren, Neutralleiterbedarf und Kapazit\u00e4tsberechnung. Diese Themen werden besser in separaten Artikeln behandelt.  <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-63ee276b alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<p><strong>Referenz:<br\/><\/strong><a href=\"https:\/\/search.abb.com\/library\/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A8513&#010;\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/search.abb.com\/library\/Download.aspx?DocumentID=9AKK108466A8513<br\/><\/a><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/32338\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/32338<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hinweis: Dieser Artikel ist Teil II unserer Reihe \u00fcber Drehstrom. 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