{"id":23144,"date":"2026-07-16T06:30:20","date_gmt":"2026-07-16T06:30:20","guid":{"rendered":"https:\/\/risentric.com\/apfc-pfi-serie-teil-i-was-ist-der-leistungsfaktor\/"},"modified":"2026-07-20T02:01:48","modified_gmt":"2026-07-20T02:01:48","slug":"apfc-pfi-serie-teil-i-was-ist-der-leistungsfaktor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/risentric.com\/de\/apfc-pfi-serie-teil-i-was-ist-der-leistungsfaktor\/","title":{"rendered":"APFC\/PFI-Serie Teil I: Was ist der Leistungsfaktor?"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-ea303b55 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-7a168a7a4c063ccf402ead4ed8662142\">Dies ist der Ausgangspunkt, um <strong>Kondensatorb\u00e4nke<\/strong> und <strong>APFC<\/strong>&#8211; oder <strong>PFI<\/strong>-Schaltschr\u00e4nke zu verstehen. <br\/>In diesem Artikel gehen wir auf den Leistungsfaktor ein und legen die Tatsache offen: Ein kleiner Leistungsfaktor ist nicht einfach nur eine Art Verlust. Er wird tats\u00e4chlich durch ein \u201e<strong>Mismatch<\/strong>\u201c verursacht \u2013 entweder <strong>f\u00fchrend <\/strong>oder <strong>nacheilend<\/strong>. <br\/><br\/>In zuk\u00fcnftigen Artikeln werden wir weitere Aspekte von APFC\/PFI er\u00f6rtern. Au\u00dferdem werden wir in anderen Serien tiefer in Themen wie Magnetfelder eintauchen. <\/p>\n\n\n\n<p>Ein Motor kann die erforderliche mechanische Leistung erzeugen, aber der durch das Kabel flie\u00dfende Strom kann dennoch viel h\u00f6her sein als erwartet.<\/p>\n\n\n\n<p>Warum?<\/p>\n\n\n\n<p>Weil in einem Wechselstromsystem der Strom zwei Aufgaben haben kann:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00dcbertragung von Energie, die zu <strong>mechanischer Arbeit<\/strong>, <strong>W\u00e4rme<\/strong> oder <strong>Licht<\/strong> wird.<\/li>\n\n\n\n<li>Aufbau und Abbau von <strong>Magnet- oder elektrischen Feldern<\/strong> innerhalb der Anlage.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Der Leistungsfaktor gibt an, wie viel der einer Last zugef\u00fchrten elektrischen Kapazit\u00e4t in Wirkleistung umgewandelt wird.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">kW, kVAR und kVA<\/h3>\n\n\n\n<p>Um den Leistungsfaktor zu verstehen, m\u00fcssen wir drei Arten elektrischer Leistung unterscheiden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Begriff<\/th><th>Bezeichnung<\/th><th>Bedeutung<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>kW<\/td><td>Wirkleistung<\/td><td>Leistung, die in nutzbare Ausgangsleistung, W\u00e4rme, Licht, Bewegung und Anlagenverluste umgewandelt wird<\/td><\/tr><tr><td>kVAR<\/td><td>Blindleistung<\/td><td>Leistung, die mit Magnet- oder elektrischen Feldern ausgetauscht wird<\/td><\/tr><tr><td>kVA<\/td><td>Scheinleistung<\/td><td>Gesamte elektrische Kapazit\u00e4t, die vom System getragen wird<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">F\u00fcr ein sinusf\u00f6rmiges System:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>kVA\u00b2 = kW\u00b2 + kVAR\u00b2<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Diese Beziehung wird h\u00e4ufig als Leistungsdreieck dargestellt:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-3f408de8 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\/07\/kVA\u00b2-kW\u00b2-kVAR\u00b2-1024x768.jpg ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/kVA\u00b2-kW\u00b2-kVAR\u00b2.jpg 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/kVA\u00b2-kW\u00b2-kVAR\u00b2.jpg 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/kVA\u00b2-kW\u00b2-kVAR\u00b2-1024x768.jpg\" alt=\"kVA\u00b2 = kW\u00b2 + kVAR\u00b2\" class=\"uag-image-22950\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"kVA\u00b2 = kW\u00b2 + kVAR\u00b2\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Je gr\u00f6\u00dfer die Blindleistungskomponente ist, desto gr\u00f6\u00dfer ist die erforderliche kVA, um die gleiche kW zu liefern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Was ist der Leistungsfaktor?<\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-57444837 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\/07\/What-Is-Power-Factor-1-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/What-Is-Power-Factor-1.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/What-Is-Power-Factor-1.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/What-Is-Power-Factor-1-1024x683.webp\" alt=\"Was ist der Leistungsfaktor\" class=\"uag-image-22978\" width=\"450\" height=\"300\" title=\"Was ist der Leistungsfaktor\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Der Leistungsfaktor ist das Verh\u00e4ltnis zwischen Wirkleistung und Scheinleistung:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Leistungsfaktor = Wirkleistung \u00f7 Scheinleistung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Oder:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>PF = kW \u00f7 kVA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Der Wert liegt normalerweise zwischen 0 und 1.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein Leistungsfaktor von 1 bedeutet, dass die gesamte der Last zugef\u00fchrte Scheinleistung in Wirkleistung umgewandelt wird.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein Leistungsfaktor von 0,8 bedeutet, dass ein System 100 kVA bereitstellen muss, um 80 kW Wirkleistung zu liefern.<\/p>\n\n\n\n<p>In diesem Fall betr\u00e4gt die Blindleistung 60 kVAR, da:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>100\u00b2 = 80\u00b2 + 60\u00b2<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In einem sinusf\u00f6rmigen System ist die verbleibende Komponente <strong>60 kVAR<\/strong> <strong>Blindleistung<\/strong>. Sie stellt Energie dar, die <strong>zwischen Quelle und Last hin- und herflie\u00dft<\/strong>, anstatt Energie, die von der Last dauerhaft verbraucht wird. Nichtlineare Lasten k\u00f6nnen den Leistungsfaktor auch durch Verzerrung der Stromwellenform verringern, was sp\u00e4ter besprochen wird.  <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Wirkleistung: kW<\/h4>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-layout-grid uagb-block-a88e60f3\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-d2966bbe\">\n<p>Wirkleistung ist der Teil, der eine Netto\u00fcbertragung von Energie erzeugt.<\/p>\n\n\n\n<p>Sie kann beispielsweise:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Eine Motorwelle drehen<\/li>\n\n\n\n<li>Eine elektrische Heizung erw\u00e4rmen<\/li>\n\n\n\n<li>Licht erzeugen<\/li>\n\n\n\n<li>Elektronische Ger\u00e4te betreiben<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-53f26373\">\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-b59214c6 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\/07\/Active-Power-kW-1024x1024.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Active-Power-kW.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Active-Power-kW.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Active-Power-kW-1024x1024.webp\" alt=\"Wirkleistung kW\" class=\"uag-image-22966\" width=\"1024\" height=\"1024\" title=\"Wirkleistung kW\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Ein Elektromotor verbraucht auch etwas Wirkleistung durch Kupferverluste, Eisenverluste, Reibung und Bel\u00fcftung. Daher wird nicht die gesamte Wirkleistung zu nutzbarer mechanischer Ausgangsleistung, aber es handelt sich dennoch um echte Energie, die von der Last verbraucht wird. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Blindleistung: kVAR<\/h4>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-layout-grid uagb-block-335f3ef5\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-ffc25b4e\">\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-a126b734 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\/07\/Reactive-Power-kVAR-1024x1024.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Reactive-Power-kVAR.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Reactive-Power-kVAR.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Reactive-Power-kVAR-1024x1024.webp\" alt=\"Blindleistung kVAR\" class=\"uag-image-22968\" width=\"1024\" height=\"1024\" title=\"Blindleistung kVAR\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-08005666\">\n<p>Motoren, Transformatoren, Drosseln und andere induktive Ger\u00e4te ben\u00f6tigen Magnetfelder, um zu funktionieren.<\/p>\n\n\n\n<p>W\u00e4hrend eines Teils jedes Wechselstromzyklus wird Energie aus der Versorgung entnommen und im Magnetfeld gespeichert. Wenn das Feld schw\u00e4cher wird, kehrt ein Gro\u00dfteil dieser Energie zur Versorgung zur\u00fcck. <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Dieser Austausch wiederholt sich kontinuierlich.<\/p>\n\n\n\n<p>Blindleistung ist daher nicht imagin\u00e4r oder unn\u00f6tig. Ein Motor ben\u00f6tigt sein Magnetfeld. Das Problem besteht darin, dass der Blindstrom, wenn er aus dem vorgelagerten Netz kommt, durch den <a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/transformator\/\">Transformator<\/a>, die <a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/schaltanlagen-schaltschraenke-panels\/\">Schaltanlage<\/a>, Sammelschienen, Kabel und <a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/leistungsschalter-teil-i-so-waehlen-sie-leistungsschalter-anhand-von-sld-und-technischen-unterlagen-aus\/\">Leistungsschalter<\/a> flie\u00dfen muss.  <\/p>\n\n\n\n<p>Diese Komponenten m\u00fcssen den Strom f\u00fchren, obwohl dieser Teil des Stroms keine mechanische Nettoleistung erzeugt.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Scheinleistung: kVA<\/h4>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-layout-grid uagb-block-6674f194\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-6be0af75\">\n<p>Die Scheinleistung stellt die Gesamtbelastung dar, die dem elektrischen System auferlegt wird.<\/p>\n\n\n\n<p>Transformatoren, Generatoren, USV-Systeme, Sammelschienen, Kabel und Schaltanlagen werden \u00fcblicherweise nach Strom oder kVA dimensioniert, da sie sowohl Wirk- als auch Blindstrom f\u00fchren m\u00fcssen.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-16c08f9d\">\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-247e127e 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\/07\/Apparent-Power-kVA-1024x1024.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Apparent-Power-kVA.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Apparent-Power-kVA.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Apparent-Power-kVA-1024x1024.webp\" alt=\"Scheinleistung kVA\" class=\"uag-image-22970\" width=\"1024\" height=\"1024\" title=\"Scheinleistung kVA\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kann der Leistungsfaktor 1 erreichen?<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Nat\u00fcrlicher Leistungsfaktor der Last selbst<\/h4>\n\n\n\n<p>Ein Leistungsfaktor von 1 ist physikalisch m\u00f6glich. Eine ideale ohmsche Last hat keinen Blindleistungsbedarf, sodass ihre Wirkleistung und Scheinleistung gleich sind. <\/p>\n\n\n\n<p>Ein Asynchronmotor allein kann jedoch normalerweise keinen Leistungsfaktor von 1 erreichen, da er immer Magnetisierungsstrom ben\u00f6tigt, um sein rotierendes Magnetfeld aufzubauen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-c428caa3 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\/07\/Can-Power-Factor-Reach-1-1-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Can-Power-Factor-Reach-1-1.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Can-Power-Factor-Reach-1-1.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Can-Power-Factor-Reach-1-1-1024x683.webp\" alt=\"Kann der Leistungsfaktor 1 erreichen\" class=\"uag-image-22975\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Kann der Leistungsfaktor 1 erreichen\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Nach Hinzuf\u00fcgen einer Kondensatorkompensation<\/h4>\n\n\n\n<p>Eine Kondensatorbank kann den induktiven Blindstrom des Motors ausgleichen. Bei einer bestimmten Lastbedingung kann das kombinierte Motor-und-Kondensator-System daher einen Leistungsfaktor sehr nahe bei 1 aufweisen, wenn es von der vorgelagerten Versorgung aus gemessen wird. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Genau 1,00 aufrechtzuerhalten ist in der Praxis schwierig<\/strong>, da sich industrielle Lasten st\u00e4ndig \u00e4ndern und Kondensatorb\u00e4nke in festen Stufen schalten. Oberschwingungsverzerrungen k\u00f6nnen auch den wahren Leistungsfaktor unter 1 halten, selbst wenn Spannung und Grundstrom eng ausgerichtet sind. <\/p>\n\n\n\n<p>Aus diesem Grund ist ein APFC-System normalerweise so ausgelegt, dass es einen stabilen hohen Leistungsfaktor aufrechterh\u00e4lt, oft etwa 0,95 bis 0,99, anstatt kontinuierlich genau 1,00 anzustreben. Eine kleine nacheilende Marge hilft auch, \u00dcberkompensation und voreilenden Leistungsfaktor zu verhindern. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Leistungsfaktor, Phasenwinkel und voreilende oder nacheilende Richtung<\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-9640e16b 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\/07\/Power-Factor-Phase-Angle-and-Leading-or-Lagging-Direction-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Power-Factor-Phase-Angle-and-Leading-or-Lagging-Direction.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Power-Factor-Phase-Angle-and-Leading-or-Lagging-Direction.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Power-Factor-Phase-Angle-and-Leading-or-Lagging-Direction-1024x683.webp\" alt=\"Leistungsfaktor, Phasenwinkel und voreilende oder nacheilende Richtung\" class=\"uag-image-22994\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Leistungsfaktor, Phasenwinkel und voreilende oder nacheilende Richtung\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Der Leistungsfaktor hat sowohl einen <strong>Betrag<\/strong> als auch eine <strong>Richtung<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Der Betrag zeigt, wie weit der Strom von der Spannung verschoben ist. Die Richtung zeigt, ob der Strom der Spannung voraus oder hinterher ist. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">F\u00fcr ein sinusf\u00f6rmiges Wechselstromsystem ohne signifikante Oberschwingungsverzerrung:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>PF = cos \u03c6<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Hier ist \u03c6 der Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom derselben Phase.<\/p>\n\n\n\n<p>Zum Beispiel:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Strom 37\u00b0 hinter der Spannung bedeutet <strong>0,80 nacheilend<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Strom 37\u00b0 vor der Spannung bedeutet <strong>0,80 voreilend<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Beide haben denselben Leistungsfaktorbetrag, da:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>cos 37\u00b0 \u2248 0,80<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dies ist \u00e4hnlich wie \u22121 und +1. Beide sind eine Einheit von Null entfernt, zeigen aber in entgegengesetzte Richtungen. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Strom relativ zur Spannung<\/th><th>Leistungsfaktor<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>37\u00b0 hinterher<\/td><td>0,80 nacheilend<\/td><\/tr><tr><td>Ausgerichtet<\/td><td>1.00<\/td><\/tr><tr><td>37\u00b0 voraus<\/td><td>0,80 voreilend<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Nacheilender Leistungsfaktor<\/h4>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-907ddd16 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\/07\/Lagging-Power-Factor-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Lagging-Power-Factor.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Lagging-Power-Factor.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Lagging-Power-Factor-1024x683.webp\" alt=\"Nacheilender Leistungsfaktor\" class=\"uag-image-22980\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Nacheilender Leistungsfaktor\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Bei einer induktiven Last erreicht der Strom denselben Punkt in seinem Zyklus sp\u00e4ter als die Spannung. Der Strom <strong>eilt<\/strong> daher der Spannung nach. <\/p>\n\n\n\n<p>H\u00e4ufige induktive Lasten sind:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Asynchronmotoren<\/li>\n\n\n\n<li>Transformatoren<\/li>\n\n\n\n<li>Drosseln<\/li>\n\n\n\n<li>Magnetspulen<\/li>\n\n\n\n<li>Magnetische Vorschaltger\u00e4te<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Diese Lasten speichern vor\u00fcbergehend Energie in Magnetfeldern, wodurch die Stromwellenform hinter die Spannungswellenform verschoben wird.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Voreilender Leistungsfaktor<\/h4>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-f81f7ff6 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\/07\/Leading-Power-Factor-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Leading-Power-Factor.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Leading-Power-Factor.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Leading-Power-Factor-1024x683.webp\" alt=\"Voreilender Leistungsfaktor\" class=\"uag-image-22982\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Voreilender Leistungsfaktor\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Bei einer kapazitiven Last erreicht der Strom denselben Punkt in seinem Zyklus fr\u00fcher als die Spannung. Der Strom <strong>eilt<\/strong> daher der Spannung voraus. <\/p>\n\n\n\n<p>Kondensatorb\u00e4nke erzeugen voreilenden Blindstrom, der einen Teil des nacheilenden Blindstroms ausgleichen kann, der von Motoren und Transformatoren aufgenommen wird.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein nacheilender Leistungsfaktor bedeutet normalerweise, dass das System von induktiven Lasten dominiert wird.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein voreilender Leistungsfaktor bedeutet normalerweise, dass das System von kapazitiven Lasten dominiert wird oder durch eine Kondensatorbank \u00fcberkompensiert wurde.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Wenn Spannung und Strom perfekt ausgerichtet sind:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>\u03c6 = 0\u00b0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Daher:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>PF = 1<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Wenn der Phasenwinkelbetrag zunimmt, nimmt der Leistungsfaktorbetrag ab.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Verwechseln Sie diesen Winkel nicht mit den 120\u00b0 zwischen drei Phasen<\/h4>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-08aff218 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\/07\/Do-Not-Confuse-This-Angle-with-the-120\u00b0-Between-Three-Phases-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Do-Not-Confuse-This-Angle-with-the-120\u00b0-Between-Three-Phases.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Do-Not-Confuse-This-Angle-with-the-120\u00b0-Between-Three-Phases.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Do-Not-Confuse-This-Angle-with-the-120\u00b0-Between-Three-Phases-1024x683.webp\" alt=\"Verwechseln Sie diesen Winkel nicht mit den 120\u00b0 zwischen drei Phasen\" class=\"uag-image-22984\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Verwechseln Sie diesen Winkel nicht mit den 120\u00b0 zwischen drei Phasen\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>In einem symmetrischen Dreiphasensystem sind die Spannungen von Phase A, Phase B und Phase C um 120\u00b0 voneinander getrennt.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese 120\u00b0-Trennung ist ein normales Merkmal einer Dreiphasenversorgung. Sie verringert den Leistungsfaktor nicht. <\/p>\n\n\n\n<p>Der Leistungsfaktor wird bestimmt, indem jede Phasenspannung mit ihrem entsprechenden Phasenstrom verglichen wird:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Phase-A-Spannung mit Phase-A-Strom<\/li>\n\n\n\n<li>Phase-B-Spannung mit Phase-B-Strom<\/li>\n\n\n\n<li>Phase-C-Spannung mit Phase-C-Strom<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Bei einer symmetrischen ohmschen Last sind die drei Spannungen immer noch 120\u00b0 voneinander entfernt, aber jeder Phasenstrom ist mit seiner eigenen Spannung ausgerichtet. Der Spannungs-Strom-Winkel betr\u00e4gt daher 0\u00b0 und der Leistungsfaktor ist 1. <\/p>\n\n\n\n<p>Bei einem symmetrischen Motor k\u00f6nnen die drei Str\u00f6me auch 120\u00b0 voneinander entfernt bleiben, w\u00e4hrend jeder Strom seiner entsprechenden Spannung um 37\u00b0 nacheilt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">In diesem Fall:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>PF \u2248 0,80 nacheilend<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Der entscheidende Punkt ist:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Der 120\u00b0-Winkel beschreibt die Trennung zwischen den drei Phasen. Der Leistungsfaktorwinkel \u03c6 beschreibt die Verschiebung zwischen Spannung und Strom auf derselben Phase. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Bei einem Motor wird diese Phasenverschiebung durch den Magnetisierungsstrom verursacht, der zum Aufbau des Magnetfelds erforderlich ist.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Phasenverschiebung stellt nicht direkt verlorene Energie dar. Sie bedeutet jedoch, dass mehr Gesamtstrom erforderlich ist, um die gleiche Wirkleistung zu liefern. Dieser h\u00f6here Strom erzeugt zus\u00e4tzliche Verluste in Kabeln, Transformatoren, Sammelschienen und Schaltanlagen.  <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-layout-grid uagb-block-2cb05b47\">\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\/\" 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 <strong>industrielle Stromverteilungsl\u00f6sungen<\/strong> 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\/\" rel=\"follow noopener\" target=\"_self\" role=\"button\"><div class=\"uagb-button__link\"><strong>Entdecken Sie unsere <strong><strong><strong>industriellen Stromverteilungsl\u00f6sungen<\/strong><\/strong><\/strong>.<\/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>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warum ist ein niedriger Leistungsfaktor ein Problem?<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mehr Strom<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Ein niedriger Leistungsfaktor bedeutet, dass das elektrische System mehr Strom f\u00fchren muss, um die gleiche Wirkleistung zu liefern.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Betrachten Sie eine Dreiphasenlast, die 100 kW bei 400 V ben\u00f6tigt:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Strom = kW \u00d7 1000<\/strong> <strong>\u00f7 (\u221a3 \u00d7 Spannung \u00d7 Leistungsfaktor)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Leistungsfaktor<\/th><th>Wirkleistung<\/th><th>Scheinleistung<\/th><th>Ungef\u00e4hrer Strom<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>1.00<\/td><td>100 kW<\/td><td>100 kVA<\/td><td>144 A<\/td><\/tr><tr><td>0.80<\/td><td>100 kW<\/td><td>125 kVA<\/td><td>180 A<\/td><\/tr><tr><td>0.60<\/td><td>100 kW<\/td><td>167 kVA<\/td><td>241 A<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Die Last erh\u00e4lt in jedem Fall 100 kW. Bei einem Leistungsfaktor von 0,60 muss das elektrische System jedoch etwa 241 A statt 144 A f\u00fchren. <\/p>\n\n\n\n<p>Dieser zus\u00e4tzliche Strom wirkt sich auf das gesamte vorgelagerte System aus.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">H\u00f6herer Strom verursacht mehr Verluste<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Kabel- und Sammelschienenverluste h\u00e4ngen mit dem Quadrat des Stroms zusammen:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Verlust = I\u00b2R<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Das bedeutet, dass die Verluste viel schneller zunehmen als der Strom.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-3a2ec561 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\/07\/Higher-Current-Causes-More-Losses-1024x683.webp 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class=\"wp-block-list\">\n<li>Kabeln<\/li>\n\n\n\n<li>Sammelschienen<\/li>\n\n\n\n<li>Transformatorwicklungen<\/li>\n\n\n\n<li>Generatoren<\/li>\n\n\n\n<li>Schaltanlagenverbindungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">H\u00f6herer Strom nutzt mehr Systemkapazit\u00e4t<\/h4>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-f20ccb08 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\/07\/Higher-Current-Uses-More-System-Capacity-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Higher-Current-Uses-More-System-Capacity.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Higher-Current-Uses-More-System-Capacity.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" 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Leistungsfaktor belegt daher Systemkapazit\u00e4t, die andernfalls zur Versorgung zus\u00e4tzlicher Wirklasten verwendet werden k\u00f6nnte.<\/p>\n\n\n\n<p>H\u00f6herer Strom kann auch verursachen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gr\u00f6\u00dferen Spannungsabfall<\/li>\n\n\n\n<li>Mehr Erw\u00e4rmung<\/li>\n\n\n\n<li>Gr\u00f6\u00dfere Ger\u00e4teanforderungen<\/li>\n\n\n\n<li>Reduzierte verf\u00fcgbare Transformator- und Generatorkapazit\u00e4t<\/li>\n\n\n\n<li>Blindenergie- oder kVA-Bedarfsgeb\u00fchren vom Versorgungsunternehmen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-layout-grid uagb-block-dd099697\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-ca5ac448\">\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-9c62415b 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\/\" 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-93751b06\">\n<p class=\"has-text-align-left\" style=\"font-style:italic;font-weight:800;text-transform:capitalize\"><strong><strong>Suchen Sie <strong>industrielle Stromverteilungsl\u00f6sungen<\/strong> 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-54bbbd43\"><div class=\"uagb-buttons__wrap uagb-buttons-layout-wrap \">\n<div class=\"wp-block-uagb-buttons-child uagb-buttons__outer-wrap uagb-block-2b185bab 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\/\" rel=\"follow noopener\" target=\"_self\" role=\"button\"><div class=\"uagb-button__link\"><strong>Entdecken Sie unsere <strong><strong><strong>industriellen Stromverteilungsl\u00f6sungen<\/strong><\/strong><\/strong>.<\/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 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Die Einsparung ergibt sich aus der Reduzierung der zus\u00e4tzlichen Leistung, die zuvor als W\u00e4rme im elektrischen System verloren ging. <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Der Leistungsfaktor kann auch durch Oberschwingungen beeinflusst werden<\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-fa0b00b5 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\/07\/Power-Factor-Can-Also-Be-Affected-by-Harmonics-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Power-Factor-Can-Also-Be-Affected-by-Harmonics.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Power-Factor-Can-Also-Be-Affected-by-Harmonics.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Power-Factor-Can-Also-Be-Affected-by-Harmonics-1024x683.webp\" alt=\"Der Leistungsfaktor kann auch durch Oberschwingungen beeinflusst werden\" class=\"uag-image-22992\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Der Leistungsfaktor kann auch durch Oberschwingungen beeinflusst werden\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>In einem einfachen sinusf\u00f6rmigen System h\u00e4ngt der Leistungsfaktor haupts\u00e4chlich vom Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom ab.<\/p>\n\n\n\n<p>Nichtlineare Ger\u00e4te wie Frequenzumrichter, Gleichrichter, USV-Systeme und LED-Treiber k\u00f6nnen jedoch die Stromwellenform verzerren. In diesen Systemen kann der Leistungsfaktor nicht nur durch voreilende oder nacheilende Phasenverschiebung, sondern auch durch Oberschwingungsverzerrung verringert werden. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ein zuk\u00fcnftiger Artikel<\/strong> in dieser APFC\/PFI-Serie wird <strong>Oberschwingungsverzerrung<\/strong> und ihre Auswirkung auf den Leistungsfaktor ausf\u00fchrlicher erl\u00e4utern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fazit<\/h3>\n\n\n\n<p>Der Leistungsfaktor beschreibt, wie viel Scheinleistung erforderlich ist, um eine bestimmte Menge an Wirkleistung zu liefern.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein niedriger Leistungsfaktor bedeutet nicht unbedingt, dass der Motor weniger Leistung erzeugt. Er bedeutet, dass mehr Strom durch das elektrische System flie\u00dfen muss, um die gleiche Wirkleistung zu liefern. <\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr Motoren und Transformatoren ist Blindstrom notwendig, um Magnetfelder aufzubauen. Wenn dieser Blindstrom jedoch vollst\u00e4ndig aus dem vorgelagerten Netz kommt, belegt er Transformator-, Kabel-, Sammelschienen- und <a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/schaltanlagen-schaltschraenke-panels\/niederspannungsverteilung\/\">Schaltanlagenkapazit\u00e4t<\/a> und erzeugt zus\u00e4tzliche Verluste. <\/p>\n\n\n\n<p>Dies f\u00fchrt zum grundlegenden Zweck der Leistungsfaktorkorrektur:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Einen Teil des erforderlichen Blindstroms lokal bereitzustellen, sodass weniger davon durch das vorgelagerte elektrische System flie\u00dfen muss.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Der n\u00e4chste Teil dieser Serie wird erkl\u00e4ren, wie ein Kondensator diese Funktion erf\u00fcllt und warum er den aus der Quelle gezogenen Blindstrom reduzieren kann.<\/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-363e469d\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Entspricht ein Leistungsfaktor von 0,8 einem Wirkungsgrad von 80 %?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>Nein. Leistungsfaktor und Wirkungsgrad sind unterschiedliche Messgr\u00f6\u00dfen. Ein Leistungsfaktor von 0,8 bedeutet, dass die Wirkleistung 80 % der Scheinleistung betr\u00e4gt. Es bedeutet nicht, dass 20 % der Eingangsenergie notwendigerweise verloren gehen.   <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-55c32736\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Erh\u00f6ht ein niedriger Leistungsfaktor den Strom?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>Ja. Bei gleicher Spannung und Wirkleistung erfordert ein niedrigerer Leistungsfaktor einen h\u00f6heren Strom. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-62228739\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Warum ist der Motorleistungsfaktor bei geringer Last schlecht?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>Ein schwach belasteter Motor ben\u00f6tigt weniger Wirkstrom, um Drehmoment zu erzeugen, aber er ben\u00f6tigt immer noch Magnetisierungsstrom, um sein Magnetfeld aufrechtzuerhalten. Blindstrom wird daher zu einem gr\u00f6\u00dferen Anteil des Gesamtstroms. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-3b5aa99a\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Ist Blindleistung nutzlos?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>Nein. Blindleistung unterst\u00fctzt die Magnet- und elektrischen Felder, die von Motoren, Transformatoren, Kondensatoren und anderen Wechselstromger\u00e4ten ben\u00f6tigt werden. Das Problem ist der zus\u00e4tzliche Strom, den sie dem Verteilungssystem auferlegt.  <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-91837e62\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Kann ein Kondensator den Motorstrom reduzieren?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>Ein zur Leistungsfaktorkorrektur angeschlossener Kondensator reduziert normalerweise den aus der vorgelagerten Versorgung gezogenen Strom. Er beseitigt nicht den Bedarf des Motors an Magnetisierungsstrom. Stattdessen liefert er einen Teil dieses Stroms lokal.  <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-e79e1d0e\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Kann der Leistungsfaktor zu hoch sein?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>Ein hoher nacheilender Leistungsfaktor ist normalerweise w\u00fcnschenswert, aber \u00fcberm\u00e4\u00dfige Kondensatorkompensation kann einen voreilenden Leistungsfaktor erzeugen. Dies kann Spannungsregelungs-, Schalt- oder Resonanzprobleme verursachen. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-advanced-heading uagb-block-d31ceab5\"><h5 class=\"uagb-heading-text\">Reduziert ein APFC-Schaltschrank den kWh-Verbrauch?<\/h5><\/div>\n\n\n\n<p>Er reduziert haupts\u00e4chlich den Blindstromfluss, Systemverluste und m\u00f6gliche Versorgerstrafen. Er reduziert nicht direkt die Wirkarbeit, die von den angeschlossenen Maschinen ben\u00f6tigt wird. <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-372e8515 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<p><strong>Referenz:<br\/><\/strong><a href=\"https:\/\/www.eaton.com\/content\/dam\/eaton\/products\/low-voltage-power-distribution-controls-systems\/power-factor-corrections\/portfolio\/eaton-pfc-guide-plant-engineer-SA02607001E.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.eaton.com\/content\/dam\/eaton\/products\/low-voltage-power-distribution-controls-systems\/power-factor-corrections\/portfolio\/eaton-pfc-guide-plant-engineer-SA02607001E.pdf<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dies ist der Ausgangspunkt, um Kondensatorb\u00e4nke und APFC&#8211; oder PFI-Schaltschr\u00e4nke zu verstehen. 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