Total Harmonic Distortion (THD) in Niederspannungsnetzen

Studie zu Oberschwingungen und Netzqualität in Westeuropa im Kontext von Elektrofahrzeugen, dezentraler Energieerzeugung und hybriden Arbeitsumgebungen

Einleitung

Oberschwingungen in Niederspannungsnetzen werden in modernen Energieverteilungen zunehmend zu einem zentralen Qualitätsproblem. Durch nichtlineare Verbraucher wie LED-Treiber, PV-Wechselrichter und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge steigt die Total Harmonic Distortion (THD) deutlich an. Diese harmonischen Verzerrungen beeinflussen die Spannungsqualität, erhöhen thermische Belastungen und gefährden die Stabilität sensibler Betriebsmittel.

Dieser Beitrag erklärt detailliert das Verhalten der Oberschwingungen in Niederspannungsnetzen von der 2. bis zur 40. Ordnung, zeigt deren Quellen auf, erläutert regulatorische Rahmenbedingungen (EN 50160, IEC 61000-3-2) und stellt praxisbewährte Maßnahmen zur Reduktion von THD vor. Technische Planer, Energieversorger und Netzbetreiber finden hier fundiertes Fachwissen basierend auf realen Messdaten und Simulationen.

Kernpunkte

  • Die Oberschwingungspegel steigen in Wohngebieten aufgrund wachsender Elektrifizierung (E-Mobilität) und dezentraler Einspeisung (PV).
  • Ungerade Oberschwingungen dominieren; insbesondere "Triplen" (3., 9., 15.) addieren sich im Neutralleiter.
  • EN 50160 (Spannungsgrenzwerte) und IEC 61000-3-2 (Geräteemissionen) sind entscheidend für die Netzqualität.
  • Oberschwingungen reduzieren Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer elektrischer Geräte.
  • Filter, PFC-Technik, moderne Wechselrichter und kontinuierliches Monitoring senken THD signifikant.

Was sind Oberschwingungen in Niederspannungsnetzen?

Oberschwingungen in Niederspannungsnetzen sind sinusförmige Komponenten, deren Frequenzen ein Vielfaches der 50-Hz-Grundfrequenz darstellen.
In europäischen Niederspannungsnetzen sind Oberschwingungen zwischen der 2. Ordnung (100 Hz) und der 40. Ordnung (2.000 Hz) besonders relevant.

Ungerade Oberschwingungen - 3., 5., 7., 9., 11., 13. - treten am häufigsten auf. Sie entstehen typischerweise durch Gleichrichter, Schaltnetzteile und pulsweitenmodulierte Wechselrichter.

Idealverlauf der 50-Hz-Sinusspannung ohne Oberschwingungen in Niederspannungsnetzen.
Abbildung 1 - Idealverlauf einer 230-V-AC-Sinusschwingung ohne harmonische Verzerrung.

Quellen von Oberschwingungen in modernen Wohn- und Gewerbenetzen

Verzerrte 220-V-AC-Sinuswelle mit 7 % 3. Harmonischer und 3 % 9. Harmonischer.
Abbildung 2 - Verzerrte Sinusschwingung mit 7 % 3. und 3 % 9. Harmonischer.

Ladegeräte für Elektrofahrzeuge (EV)

Moderne EV-Lader nutzen getaktete Gleichrichter und erzeugen ungerade Oberschwingungen sowie Supraharmonische. Abendliche Ladezeiten verursachen deutliche THD-Anstiege.

Photovoltaik-Wechselrichter (PV)

PV-Inverter speisen Stromrichterharmonische ein und interagieren mit Netzimpedanzen, die einzelne Ordnungen wie die 15. und 21. verstärken können.

LED-Beleuchtung & Schaltnetzteile

LED-Treiber und SMPS ziehen gepulste Ströme und erzeugen ein breites Oberschwingungsspektrum.

Wärmepumpen & drehzahlgeregelte Antriebe

PWM-Kompressoren und Frequenzumrichter erzeugen insbesondere mittlere und höhere Oberschwingungen.

Auswirkungen von Oberschwingungen auf Netzqualität & Betriebsmittel

Erhöhte Verluste & Erwärmung

Oberschwingungen erhöhen den Effektivstrom → höhere I²R-Verluste → stärkere Erwärmung von Leitungen, Schaltanlagen und Transformatoren.

Neutralleiterüberlastung

Triplen-Oberschwingungen (3., 9., 15.) addieren sich im Neutralleiter und können diesen stark überlasten.

Verkürzte Lebensdauer von Betriebsmitteln

Thermische Überlastung beschleunigt Isolationsalterung bei Transformatoren und Motoren.

Spannungseffekte durch Oberschwingungsverzerrung

Ungünstige Netzimpedanzen können bestimmte Oberschwingungsordnungen deutlich verstärken - insbesondere die 15. und 21. Harmonische. Dadurch steigen lokale Spannungsverzerrungen, was zu erhöhten THD-Werten, unerwarteten Resonanzen und zusätzlichen Belastungen für empfindliche Verbraucher führt.

Sinuswelle mit 5 % 3. Harmonischer und 3 % 5. Harmonischer im Niederspannungsnetz.
Abbildung 3 - Verzerrte Schwingung mit 5 % 3. und 3 % 5. Harmonischer.

Regulatorischer Rahmen (EN 50160, IEC 61000-3-2)

Worst-Case-Sinuswelle gemäß EN 50160 mit hohen Oberschwingungsanteilen.
Abbildung 4 - Worst-Case-Oberschwingungsverzerrung nach EN 50160.

EN 50160 - Spannungsqualität

  • maximale Verzerrungsgrenzen für die Netzspannung
  • THD-Grenze: ≤ 8 % (95 % der Zeit)

IEC 61000-3-2 - Gerätestandard

Gilt für Geräte ≤ 16 A; begrenzt Oberschwingungsströme bis zur 40. Ordnung.

Grenzwerte wie EN 50160 und IEC 61000-3-2 sind essenziell, um Oberschwingungen in Niederspannungsnetzen sicher zu begrenzen.

Harmonische von 2. bis 40. Ordnung - Übersicht

HarmonischeFrequenzRelevanzHinweis
2.100 HzgeringHinweis auf Asymmetrie
3.150 Hzsehr hochTriplen (Neutralleiter)
5.250 Hzsehr hochdominant
7.350 HzhochGleichrichter / SMPS
9.450 HzmittelTriplen
11.–13.550–650 HzmittelPV/EV-Systeme
15.750 Hzhäufig kritischResonanzen
17.–21.850–1050 HzzunehmendEV/PV-Anteil
23.1150 Hzmittel–geringje nach Netzimpedanz relevant
25.–31.1250–1550 Hzgeringkleiner Betrag
33.–39.1650–1950 Hzgeringmeist kleiner Betrag / geräteabhängig
40.2000 Hzgeringobere Grenze (50 Hz) in vielen Ansätzen

Praktischer Ansatz - Messen, Bewerten, Maßnahmen

Messung

IEC-61000-4-30-Class-A-Analysatoren verwenden.

Interpretation

Vergleich mit EN-50160- und IEC-61000-3-2-Grenzwerten.

Minderungsmaßnahmen

  • passive Filter (5. & 7. Ordnung)
  • aktive Filter (APF)
  • verdrosselte Kompensationsanlagen
  • PFC
  • moderne Firmware für PV/EV-Wechselrichter

Ergebnisse & KPI-Auswirkungen

  • Dominierende Harmonische: 3., 5., 7., 9., 11., 13.
  • In PV/EV-Gebieten steigen v. a. 15. und 21. stark an
  • THD korreliert mit Abendladelasten & PV-Einspeisung
  • Hohe THD → sinkende Effizienz, kürzere Lebensdauer, Störanfälligkeit
  • THD soll gemäß EN 50160 im Bereich von <8 % bleiben

FAQ

Was ist THD?

Warum dominieren ungerade Oberschwingungen?

Welche Oberschwingungen überlasten den Neutralleiter?

Wie reduziert man Oberschwingungen?

Erhöhen EV-Lader die THD?

Zusammenfassung

Oberschwingungen sind eine der zentralen Herausforderungen moderner Niederspannungsnetze.
Sie entstehen durch Elektrifizierung, dezentrale Einspeisung und nichtlineare Geräte.
Ungerade und Triplen-Harmonische dominieren und können thermische, regulatorische und funktionale Probleme verursachen.
Kontinuierliche Überwachung, Verständnis der Harmonischen und gezielte Gegenmaßnahmen sind entscheidend für den zuverlässigen Netzbetrieb.

► Klicken Sie auf den Button, um den vollständigen technischen Bericht herunterzuladen:

Autor

Rafael Wagner - Embedded-Elektronikberater und Geschäftsinhaber von W4 MARISANA TECH.

Fragen zu Oberschwingungen oder Netzqualität?

Unsere Experten helfen Ihnen weiter!


Jetzt Kontakt aufnehmen

Neuigkeiten aus den Produktgruppen

Power Quality | – News

Webinar

»PQSys« Webinar: Power Quality Monitoring in der Niederspannung mit »PQSys« - Teil 2

Webinaraufzeichnung vom 10.06.2026: »PQSys - Power Quality Monitoring in der Niederspannung mit »PQSys« - Teil 2.

weiterlesen

Wissensbeitrag

IEC TR 61850-90-17 und Power Quality

IEC TR 61850-90-17 beschreibt, wie Power-Quality-Daten, Events und Records wie PQDIF und COMTRADE in IEC-61850-basierte SAS- und SCADA-Umgebungen integriert werden können. Der Beitrag zeigt Vorteile, typische Limitierungen und die Rolle von WebPQ® als Plattform für kontinuierliche Power-Quality-Datenverarbeitung.

weiterlesen

Blogbeitrag

Technikerschule Erlangen zu Besuch bei A. Eberle

Am 25. Juni 2026 durften wir die Technikerschule Erlangen bei uns im Stammhaus in Nürnberg begrüßen. Auf dem Programm standen eine Unternehmenspräsentation, ein Rundgang durch unser Stammhaus, ein Fachvortrag zum Thema Digitale Ortsnetzstationen sowie ein HR-Part rund um Bewerbung und Vorstellungsgespräch.

weiterlesen

Blogbeitrag

Hochschulexkursion 2026: Einblicke in die Energieversorgung von morgen

Auch 2026 durften wir die Exkursion der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) unterstützen und damit jungen Talenten praxisnahe Einblicke in die Energietechnik ermöglichen.

weiterlesen

Blogbeitrag

Netzautomatisierung 2026: Guide für moderne Verteilnetze

Netzautomatisierung 2026: Grundlagen, Trends, Planung, Monitoring und Lösungen für moderne Verteilnetze.

weiterlesen

Wissensbeitrag

Digitale Ortsnetzstation

Die digitale Ortsnetzstation wird zum Mess- und Informationsknoten im Verteilnetz. Der Beitrag erklärt, wie Mittelspannungsüberwachung, Abgangsmessung nach § 14a EnWG, Power Quality, WebPQ® und IT-Security zusammenspielen.

weiterlesen

Blogbeitrag

Spannungsregelung Niederspannung Leitfaden 2026

Niederspannungsregelung 2026: Leitfaden zu Normen, Messung, Monitoring, Fehlerquellen und Lösungen für stabile Netze.

weiterlesen

Webinar

»Power Quality Dienstleistungen« Webinar: Unterstützung für ihre Messprojekte

Webinaraufzeichnung vom 06.05.2026: »Power Quality Dienstleistungen - Unterstützung für Ihre Messprojekte«.

weiterlesen

Blogbeitrag

International Partner Week 2026 - Austausch, Wissenstransfer und Zusammenarbeit in Nürnberg

Sehr gerne haben wir unsere internationalen Partner zur Partner Week 2026 begrüßt. Der persönliche Austausch, bekannte Gesichter und neue Begegnungen haben die Woche für uns besonders gemacht.

weiterlesen

Wissensbeitrag

Energiewirtschaftsgesetz § 14a EnWG - Abgangsüberwachung in der Ortsnetzstation

Paragraph 14a EnWG regelt die Steuerung des Energieverbrauchs bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen, Speicherheizungen, Kälteerzeugungsanlagen sowie Batteriespeichern, wenn sie Strom beziehen.

weiterlesen

Webinar

»PQSys« Webinar: Offizielle Vorstellung: Abgangsmessung in der Ortsnetzstation nach § 14a EnWG

Unser Videobeitrag zum Thema "»PQSys« Offizielle Vorstellung: Abgangsmessung in der Ortsnetzstation nach § 14a EnWG".

weiterlesen

Blogbeitrag

A. Eberle und BU schließen Wachstumspartnerschaft

A. Eberle und Bregal schließen Wachstumspartnerschaft. Die Partnerschaft mit BU soll die internationale Expansion, Innovation und technologische Weiterentwicklung von A. Eberle beschleunigen.

weiterlesen

Wissensbeitrag

Amperezange - Ströme berührungslos messen in Netz und Anlage

Elektrischer Widerstand gehört zu den grundlegendsten Größen der Elektrotechnik – und spielt zugleich eine zentrale Rolle Eine Amperezange (umgangssprachlich oft Stromzange) ist ein Messwerkzeug, mit dem sich Ströme in Leitern berührungslos und ohne Auftrennen des Stromkreises erfassen lassen.

weiterlesen

Wissensbeitrag

TAB Mittelspannung: Anforderungen sicher umsetzen

Der neue BDEW Musterwortlaut macht TAB Mittelspannung stärker zu einer Umsetzungsfrage. Entscheidend ist eine belastbare Messkette aus Wandlern, Messgerät und Auswertung.

weiterlesen

Wissensbeitrag

Potentialausgleich messen

Unter Potentialausgleich (auch Potenzialausgleich) versteht man das Herstellen elektrischer Verbindungen zwischen leitfähigen Teilen, um gefährliche Potentialunterschiede zu verringern oder ganz zu vermeiden.

weiterlesen

Webinar

»PQMobil« Webinar: Netzanalyse in öffentlichen & industriellen Energienetzen - Teil 6

Webinaraufzeichnung vom 26.03.2026: »PQMobil - Netzanalyse in öffentlichen & industriellen Energienetzen - Teil 6«.

weiterlesen

Webinar

»PQSys« Webinar: BDEW Musterwortlaut TAB Mittelspannung 2026 - Live-Diskussionsrunde

Webinaraufzeichnung vom 25.03.2026: »PQSys« Webinar: BDEW Musterwortlaut TAB Mittelspannung 2026 - Live-Diskussionsrunde

weiterlesen

Wissensbeitrag

EZA-Regler am Netzverknüpfungspunkt: EZA-Regelung im Vergleich zum Einzelnachweisverfahren

EZA-Regler am Netzverknüpfungspunkt benötigen Messwerte mit geringer Latenz, schneller Frequenzsprungantwort und hoher Genauigkeit. Der Text ordnet PQI-DA smart und PQI-DE technisch ein und trennt klar zwischen Istwert-Rückführung und Einzelnachweis.

weiterlesen

Wissensbeitrag

Widerstand

Elektrischer Widerstand ist eine zentrale Größe der Elektrotechnik. Der Beitrag erklärt Definition, Einheit, Formelzeichen, Ohmsches Gesetz und die Bedeutung von Widerstand in Stromkreis, Leitungen und Stromversorgungsnetz.

weiterlesen

Wissensbeitrag

Isolationswiderstand und Isolationsmessung

Die Isolationsmessung gehört zu den grundlegenden Sicherheits- und Zustandsprüfungen in elektrischen Anlagen.

weiterlesen

Wissensbeitrag

Oberschwingungen messen: Störungen in Gebäuden finden

PV, E-Mobilität und Wärmepumpen erhöhen die Belastung der Spannungsqualität. Der Beitrag zeigt, wie Sie Oberschwingungen und Supraharmonische direkt am Verbraucher messen, Störfrequenzen wie 17 kHz identifizieren und daraus Maßnahmen für Betrieb und Planung ableiten.

weiterlesen

Blogbeitrag

Power Quality Monitoring für Elektrofachbetriebe - Mobile Netzqualitätsmessung mit der PQ-Box ONE

Power Quality Monitoring ermöglicht Elektroinstallateuren, Instandhaltungsverantwortlichen und Gebäudetechnikern eine objektive Bewertung der Netzqualität. Der Beitrag zeigt praxisnah, wie Spannungsprobleme messtechnisch erfasst, eingeordnet und dokumentiert werden können.

weiterlesen

Blogbeitrag

Power Quality Monitoring: Risiken im unsauberen Netz

Unsaubere Netzqualität führt oft zu schleichenden Schäden, sporadischen Fehlfunktionen und teuren Stillständen. Dieser Beitrag zeigt typische Folgen in Gebäuden, Industrie und Haushalten - und wie power quality monitoring Messung, Auswertung und Maßnahmen praxisnah verbindet.

weiterlesen

Blogbeitrag

»PQ-Box 150« und »PQ-Box ONE«

PQ-Box 150 und PQ-Box ONE im Praxisvergleich: PQ-Box 150 und PQ-Box ONE liefern beide Klasse A Messungen, unterscheiden sich jedoch in Installation, Handhabung und Einsatzbereichen.

weiterlesen

Webinar

»PQMobil« Webinar: »PQ-Box ONE« - der neue PQ-Netzanalysator für Messungen direkt an der Steckdose

Webinaraufzeichnung vom 27.11.2025: »PQ-Box ONE« - der neue PQ-Netzanalysator für Messungen direkt an der Steckdose.

weiterlesen

Kontaktanfrage:



* Pflichtfelder

Ihre Daten werden verarbeitet

a-eberle kontakt newsletter ×

Der Download wurde automatisch in einem neuen Fenster gestartet

Wie haben Sie von uns erfahren?
Zustimmung zur Datenübermittlung*

* Pflichtfelder