Watt-Ampere-Rechner
Watt in Ampere: 2.000 W an 230 V sind 8,7 A, an 12 V schon 166,7 A. Ampere in Watt, Volt und Drehstrom mit cos φ, passende Sicherung und Stromkosten.
- Ergebnis
- 2.000 W bei 230 V Wechselstrom = 8,7 A
- Scheinleistung S?
- 2.000 VA
- Blindleistung Q
- 0 var
- Widerstand der Last (ohmsch)?
- 26,45 Ω
- Absicherung
- Leitungsschutzschalter 10 A reicht.
- Verbrauch pro Tag
- 2,000 kWh
- Kosten pro Tag
- 0,74 €
- Kosten pro Jahr
- 270,10 €
Gleiche Leistung bei anderen Spannungen
| Netz | Spannung | Strom |
|---|---|---|
| Gleichstrom | 5 V | 400 A |
| Gleichstrom | 12 V | 166,67 A |
| Gleichstrom | 24 V | 83,33 A |
| Gleichstrom | 48 V | 41,67 A |
| Wechselstrom | 230 V | 8,7 A |
| Drehstrom | 400 V | 2,89 A je Leiter |
Rechenweg mit deinen Zahlen
- I = P ÷ 230 V = 2.000 W ÷ 230 V = 8,696 A
- Verbrauch: 2.000 W · 1 h = 2,000 kWh pro Tag, mal 37 ct/kWh
Wie rechnet man Watt in Ampere um?
Für die Umrechnung brauchst du immer die Leistung in Watt und die Spannung in Volt. Bei Gleichstrom lautet die Rechnung in Worten: Stromstärke gleich Leistung geteilt durch Spannung. Bei Wechselstrom kommt der Leistungsfaktor cos φ dazu: Stromstärke gleich Leistung geteilt durch Spannung mal cos φ. Bei Drehstrom rechnest du mit dem Verkettungsfaktor √3: Stromstärke gleich Leistung geteilt durch √3 mal Spannung mal cos φ.
Ein typisches Beispiel ist ein Heizlüfter mit 2.000 W an 230 V Wechselstrom und cos φ 1. Die Rechnung lautet: I = P ÷ 230 V = 2.000 W ÷ 230 V = 8,696 A. Angezeigt wird daraus 8,70 A. Dazu passen 2.000 VA Scheinleistung, 0 var Blindleistung und ein ohmscher Widerstand von 26,45 Ω.
Wenn du umgekehrt Ampere in Watt umrechnen willst, drehst du die Formel um: Leistung gleich Spannung mal Stromstärke. Bei 16 A und 230 V Wechselstrom ergibt das 3.680 W beziehungsweise 3,680 kW. Bei Drehstrom wird wieder mit √3 und der Spannung zwischen zwei Außenleitern gerechnet.
Watt in Ampere bei 230 V: Was bedeutet das für Steckdosen?
Bei Geräten an einer normalen Steckdose ist meistens Wechselstrom mit 230 V gemeint. Für reine Heizgeräte, Wasserkocher oder Glühlampen kannst du cos φ 1 verwenden. Dann entspricht ein Gerät mit 2.000 W einer Stromstärke von 8,70 A. In diesem Beispiel reicht ein Leitungsschutzschalter 10 A.
Bei 16 A an 230 V sind 3.680 W möglich. Das ist der typische Vergleich, wenn du wissen willst, wie viel Leistung eine abgesicherte Steckdose liefern kann. Der Rechner zeigt dazu 3.680 VA Scheinleistung, 0 var Blindleistung und 14,38 Ω als ohmschen Widerstand der Last.
Der Leistungsfaktor kann die Einschätzung ändern. Ein Beispiel: 3.000 W bei 230 V und cos φ 0,8 führen zu 16,30 A. Dazu zeigt die Rechnung 3.750 VA Scheinleistung und 2.250 var Blindleistung. Die Absicherung wird mit 20 A angegeben, zugleich gilt hier der Hinweis: keine normale Steckdose, denn Schuko ist für höchstens 16 A ausgelegt. Genau deshalb solltest du bei Motoren oder Geräten mit Netzteilen nicht automatisch mit cos φ 1 rechnen, wenn ein anderer Wert angegeben ist.
Watt in Ampere bei 12 V: Warum wird der Strom so hoch?
Bei niedriger Spannung steigt die Stromstärke stark an, wenn die Leistung gleich bleibt. Das siehst du gut bei Gleichstrom, etwa an Akku, Batterie, Auto oder Netzteil-Ausgang. 1.000 W bei 12 V Gleichstrom ergeben 83,33 A. Bei 2.000 W an 12 V wären es 166,67 A. Die gleiche Leistung ist an 230 V dagegen nur 8,7 A.
Das ist in der Praxis oft der Knackpunkt. Ein Wechselrichter, eine starke Pumpe oder ein Heizgerät im Niedervoltbereich braucht sehr hohe Ströme. Der Rechner gibt bei 1.000 W und 12 V zusätzlich 0,14 Ω aus und weist darauf hin, Kabel und Sicherung auf mindestens 83,33 A Dauerstrom auszulegen. Bei 600 W und 50 A ergibt sich 12,0 V, dazu 0,24 Ω.
Für kleine Verbraucher ist die Rechnung genauso nützlich. 10 A bei 12 V Gleichstrom entsprechen 120 W oder 0,120 kW. Das hilft, wenn auf einem Netzteil nur Ampere und Volt stehen, du aber die Leistung eines Geräts abschätzen willst.
kW in Ampere bei Drehstrom 400 V berechnen
Bei Drehstrom ist die Stromstärke je Außenleiter gemeint. Die Formel lautet in Worten: Leistung geteilt durch √3, geteilt durch die Spannung zwischen zwei Außenleitern, geteilt durch cos φ. Für 400 V Drehstrom und cos φ 1 zeigt die Rechnung bei 11 kW eine Stromstärke von 15,88 A je Außenleiter. Die Absicherung wird als Leitungsschutzschalter 16 A, 3-polig, angegeben.
Ein weiteres Beispiel: 5.000 W bei 400 V Drehstrom ergeben 7,22 A je Außenleiter. Bei 25 A an 400 V Drehstrom ergibt sich umgekehrt 17,32 kW beziehungsweise 17,321 kW. Bei 22 kW zeigt der Rechner 31,75 A je Außenleiter, dazu passt ein Leitungsschutzschalter 32 A, 3-polig.
Der Unterschied zur einphasigen Rechnung ist groß. Dieselbe Leistung verteilt sich bei Drehstrom auf mehrere Außenleiter. Deshalb hat 11 kW an 400 V Drehstrom nur 15,88 A je Außenleiter, während 11 kW an einer einzelnen 230-V-Phase deutlich anders zu bewerten wären. Für die Auslegung zählt aber immer die konkrete Anschlussart, nicht nur die kW-Angabe.
Typische Fehler beim Watt-Ampere-Volt-Umrechnen
Der häufigste Fehler ist, die Spannung zu vergessen. Watt allein sagt noch nicht, wie viel Ampere fließen. 2.000 W können an 230 V zu 8,70 A führen, an 12 V aber zu 166,67 A. Das ist ein völlig anderer Bereich für Kabel, Stecker und Sicherungen.
Ein weiterer Fehler ist die Verwechslung von Wechselstrom und Drehstrom. Bei 400 V Drehstrom wird die Stromstärke je Außenleiter berechnet. Wer stattdessen wie bei einer einzelnen Phase rechnet, kommt zu einer falschen Einschätzung der Absicherung.
Achte außerdem auf die Einheit der Leistung. Der Rechner kann W und kW verarbeiten. 11 kW sind in der Rechnung als 11.000 W enthalten, bei 400 V Drehstrom ergibt das 15,88 A je Außenleiter. Bei Verbrauch und Kosten zählt zusätzlich die Betriebsdauer: 2.000 W für 1 h ergeben 2,000 kWh pro Tag. Bei 37 ct/kWh sind das 0,74 € pro Tag und 270,10 € pro Jahr.
Bedienung: Wähle, ob du Ampere, Watt oder Volt berechnen möchtest, stelle die Stromart ein und trage die bekannten Werte vom Typenschild oder Netzteil ein.
Tabellen zum Nachschlagen
Watt in Ampere bei 230 V: Tabelle
| Leistung | Strom (cos φ 1) | Strom (cos φ 0,9) |
|---|---|---|
| 100 W | 0,43 A | 0,48 A |
| 200 W | 0,87 A | 0,97 A |
| 300 W | 1,3 A | 1,45 A |
| 500 W | 2,17 A | 2,42 A |
| 700 W | 3,04 A | 3,38 A |
| 800 W | 3,48 A | 3,86 A |
| 1.000 W | 4,35 A | 4,83 A |
| 1.200 W | 5,22 A | 5,8 A |
| 1.500 W | 6,52 A | 7,25 A |
| 1.800 W | 7,83 A | 8,7 A |
| 2.000 W | 8,7 A | 9,66 A |
| 2.200 W | 9,57 A | 10,63 A |
| 2.500 W | 10,87 A | 12,08 A |
| 3.000 W | 13,04 A | 14,49 A |
| 3.500 W | 15,22 A | 16,91 A |
| 3.680 W | 16 A | 17,78 A |
| 4.000 W | 17,39 A | 19,32 A |
| 5.000 W | 21,74 A | 24,15 A |
Watt in Ampere bei 12 V und 24 V (Gleichstrom)
| Leistung | 12 V | 24 V | 48 V |
|---|---|---|---|
| 5 W | 0,42 A | 0,21 A | 0,1 A |
| 10 W | 0,83 A | 0,42 A | 0,21 A |
| 20 W | 1,67 A | 0,83 A | 0,42 A |
| 50 W | 4,17 A | 2,08 A | 1,04 A |
| 100 W | 8,33 A | 4,17 A | 2,08 A |
| 150 W | 12,5 A | 6,25 A | 3,13 A |
| 200 W | 16,67 A | 8,33 A | 4,17 A |
| 300 W | 25 A | 12,5 A | 6,25 A |
| 500 W | 41,67 A | 20,83 A | 10,42 A |
| 1.000 W | 83,33 A | 41,67 A | 20,83 A |
| 1.500 W | 125 A | 62,5 A | 31,25 A |
| 2.000 W | 166,67 A | 83,33 A | 41,67 A |
| 3.000 W | 250 A | 125 A | 62,5 A |
Ampere in Watt: Wie viel Watt bei 6 bis 63 A?
| Sicherung | 230 V (einphasig) | 400 V Drehstrom | 12 V Gleichstrom |
|---|---|---|---|
| 6 A | 1.380 W | 4,16 kW | 72 W |
| 10 A | 2.300 W | 6,93 kW | 120 W |
| 13 A | 2.990 W | 9,01 kW | 156 W |
| 16 A | 3.680 W | 11,09 kW | 192 W |
| 20 A | 4.600 W | 13,86 kW | 240 W |
| 25 A | 5.750 W | 17,32 kW | 300 W |
| 32 A | 7.360 W | 22,17 kW | 384 W |
| 35 A | 8.050 W | 24,25 kW | 420 W |
| 40 A | 9.200 W | 27,71 kW | 480 W |
| 50 A | 11.500 W | 34,64 kW | 600 W |
| 63 A | 14.490 W | 43,65 kW | 756 W |
kW in Ampere bei Drehstrom 400 V
| Leistung | cos φ 1 | cos φ 0,9 | cos φ 0,8 |
|---|---|---|---|
| 1 kW | 1,44 A | 1,6 A | 1,8 A |
| 2 kW | 2,89 A | 3,21 A | 3,61 A |
| 3 kW | 4,33 A | 4,81 A | 5,41 A |
| 4 kW | 5,77 A | 6,42 A | 7,22 A |
| 5 kW | 7,22 A | 8,02 A | 9,02 A |
| 7,5 kW | 10,83 A | 12,03 A | 13,53 A |
| 9 kW | 12,99 A | 14,43 A | 16,24 A |
| 11 kW | 15,88 A | 17,64 A | 19,85 A |
| 15 kW | 21,65 A | 24,06 A | 27,06 A |
| 18 kW | 25,98 A | 28,87 A | 32,48 A |
| 22 kW | 31,75 A | 35,28 A | 39,69 A |
| 30 kW | 43,3 A | 48,11 A | 54,13 A |
| 37 kW | 53,4 A | 59,34 A | 66,76 A |
| 45 kW | 64,95 A | 72,17 A | 81,19 A |
Beispiele zum Ausprobieren
Häufige Fragen
Wie viel Ampere sind 2.000 Watt bei 230 V?
2.000 W bei 230 V Wechselstrom sind 8,70 A, wenn cos φ 1 gilt. Die Rechnung lautet Leistung geteilt durch Spannung. Im Beispiel reicht ein Leitungsschutzschalter 10 A, und der Verbrauch bei 1 h Laufzeit beträgt 2,000 kWh pro Tag.
Wie viel Ampere sind 1.000 Watt bei 12 V?
1.000 W bei 12 V Gleichstrom sind 83,33 A. Das ist deutlich mehr als bei Netzspannung, weil bei niedriger Spannung für dieselbe Leistung mehr Strom fließt. Der Rechner gibt dazu den Hinweis, Kabel und Sicherung auf mindestens 83,33 A Dauerstrom auszulegen.
Wie viel Watt sind 16 Ampere bei 230 V?
16 A bei 230 V Wechselstrom entsprechen 3.680 W beziehungsweise 3,680 kW, wenn cos φ 1 gilt. Das ist die Umrechnung von Ampere in Watt: Spannung mal Stromstärke. In der Rechnung werden außerdem 3.680 VA Scheinleistung und 14,38 Ω angezeigt.
Wie viel kW sind 25 Ampere bei 400 V Drehstrom?
25 A bei 400 V Drehstrom entsprechen 17,32 kW beziehungsweise 17,321 kW bei cos φ 1. Gemeint ist der Strom je Außenleiter. Die Rechnung zeigt dazu 17.321 VA Scheinleistung und einen Leitungsschutzschalter 25 A, 3-polig, als passende Absicherung.
Wie berechne ich kW in Ampere bei Drehstrom?
Bei Drehstrom rechnest du Ampere aus kW mit Leistung geteilt durch √3, geteilt durch 400 V und geteilt durch cos φ. Beispiel: 22 kW bei 400 V Drehstrom und cos φ 1 ergeben 31,75 A je Außenleiter. Dazu passt ein Leitungsschutzschalter 32 A, 3-polig.
Welche Spannung brauche ich für 2.000 Watt bei 16 Ampere?
Für 2.000 W bei 16 A brauchst du rechnerisch 125,0 V bei Wechselstrom und cos φ 1. Der Rechner gibt dazu 2.000 VA Scheinleistung, 0 var Blindleistung und 7,81 Ω aus. Die Absicherung wird mit Leitungsschutzschalter 16 A angegeben.
Was macht der Leistungsfaktor cos φ bei Watt in Ampere aus?
Ein kleinerer cos φ erhöht die Stromstärke bei gleicher Wirkleistung. Beispiel: 3.000 W bei 230 V und cos φ 0,8 ergeben 16,30 A. Zusätzlich entstehen 3.750 VA Scheinleistung und 2.250 var Blindleistung. Für Heizgeräte ist oft cos φ 1 passend, bei Motoren eher nicht.
Wie viel Ampere sind 5.000 Watt bei 400 V Drehstrom?
5.000 W bei 400 V Drehstrom sind 7,22 A je Außenleiter, wenn cos φ 1 gilt. Der Rechner zeigt dazu 5.000 VA Scheinleistung, 0 var Blindleistung und als Absicherung einen Leitungsschutzschalter 10 A, 3-polig.
Quellen und Prüfung
- Elektrische Leistung P (Watt) - Elektronik-Kompendium.de
- Dreiphasenwechselstrom (Leistung, Verkettungsfaktor √3) - Wikipedia
- Netzspannung nach DIN EN 60038: 230 V / 400 V ± 10 % - Wikipedia
- Leitungsschutzschalter: Bemessungsströme 6 bis 63 A - Wikipedia
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Watt-Ampere-Rechner. Rechnerinfo, Stand 23.09.2026. https://rechner-info.de/physik/watt-ampere-rechner

