{"id":42653,"date":"2026-08-24T15:33:50","date_gmt":"2026-08-24T07:33:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.evb.com\/?p=42653"},"modified":"2026-08-24T15:34:00","modified_gmt":"2026-08-24T07:34:00","slug":"how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/","title":{"rendered":"Hoeveel amp\u00e8re verbruikt een EV-lader? 16A, 32A, 40A, 48A en 80A uitgelegd."},"content":{"rendered":"<style>\n.evb-article-wrap{color:#1f1f1f;font-size:17px;line-height:1.8}\n.evb-article-wrap h2{font-size:30px;line-height:1.3;font-weight:800;margin:46px 0 14px;color:#0b2239}\n.evb-article-wrap h3{font-size:22px;line-height:1.4;font-weight:700;margin:28px 0 10px;color:#0b2239}\n.evb-article-wrap p{margin:0 0 18px;color:#444}\n.evb-article-wrap strong{color:#1f1f1f}\n.evb-article-wrap a{color:#185fa5;text-decoration:none}\n.evb-article-wrap a:hover{text-decoration:underline}\n.evb-eeat-line{background:#f5f8fc;border-radius:8px;padding:18px 22px;margin:0 0 28px;color:#7d8792;font-size:15px;line-height:1.8}\n.evb-article-intro{border-left:3px solid #378add;padding-left:18px;margin:0 0 28px;color:#4b4f55;font-size:18px;line-height:1.75}\n.evb-tip{background:#f3f8fe;border-left:3px solid #378add;padding:16px 18px;margin:20px 0 26px;color:#47505a;font-size:15px;line-height:1.75}\n.evb-warning{background:#fff8ec;border-left:3px solid #f2a93b;padding:16px 18px;margin:20px 0 26px;color:#554739;font-size:15px;line-height:1.75}\n.evb-article-wrap ul,.evb-article-wrap ol{margin:0 0 18px 20px;padding:0}\n.evb-article-wrap li{margin:0 0 8px}\n.evb-table-wrap{overflow-x:auto;margin:22px 0 30px}\n.evb-table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:15px}\n.evb-table th{text-align:left;padding:12px 14px;background:#f7f8fa;color:#66707a;font-size:12px;font-weight:700;text-transform:uppercase;border:1px solid #e6e9ee}\n.evb-table td{padding:14px;border:1px solid #e6e9ee;vertical-align:top;color:#46505a}\n.evb-callout{background:#0b2239;color:#fff;border-radius:8px;padding:24px 26px;margin:34px 0}\n.evb-callout p,.evb-callout li{color:#e9f1f8}\n.evb-callout strong{color:#fff}\n.evb-proof-grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:16px;margin:24px 0 30px}\n.evb-proof-card{background:#f7f9fc;border:1px solid #e6edf5;border-radius:8px;padding:18px}\n.evb-proof-card strong{display:block;margin-bottom:8px;color:#0b2239}\n.evb-proof-card p{font-size:15px;line-height:1.65;margin:0}\n.evb-amp-scale{display:grid;grid-template-columns:repeat(5,1fr);gap:12px;margin:24px 0 30px}\n.evb-amp-card{background:#f7f9fc;border:1px solid #e2e9f1;border-top:4px solid #1b75bc;border-radius:8px;padding:18px 13px;text-align:center}\n.evb-amp-card strong{display:block;color:#0b2239;font-size:23px;margin-bottom:4px}\n.evb-amp-card span{display:block;color:#6c7784;font-size:13px;line-height:1.5}\n.evb-formula{background:#f7f9fc;border:1px solid #e2e9f1;border-radius:8px;padding:20px 24px;margin:22px 0 28px}\n.evb-formula strong{display:block;color:#0b2239;font-size:19px;margin-bottom:8px}\n.evb-checklist{background:#f7f9fc;border:1px solid #e8edf3;border-radius:8px;padding:20px 24px;margin:24px 0 30px}\n.evb-figure{max-width:960px;margin:28px auto 34px}\n.evb-figure.evb-figure-medium{max-width:820px}\n.evb-figure.evb-figure-small{max-width:680px}\n.evb-figure img{width:100%;height:auto;border-radius:8px;display:block}\n.evb-figure figcaption{font-size:13px;color:#7f8790;margin-top:8px;line-height:1.6}\n.evb-faq{border-top:1px solid #e6e9ee;padding-top:18px}\n.evb-faq h3{margin-top:24px}\n.evb-sources li{font-size:15px;color:#59636e}\n@media(max-width:900px){.evb-proof-grid{grid-template-columns:1fr}.evb-amp-scale{grid-template-columns:1fr 1fr}}\n@media(max-width:768px){.evb-article-wrap{font-size:16px}.evb-article-wrap h2{font-size:25px}.evb-article-wrap h3{font-size:20px}.evb-table{font-size:14px}.evb-amp-scale{grid-template-columns:1fr}}\n<\/style>\n\n<div class=\"evb-article-wrap\">\n  <div class=\"evb-eeat-line\">EVB.COM \u00b7 Auteur: EVB Charging Solutions Team \u00b7 Technische beoordeling: EVB Residential Charging Engineering Team \u00b7 Bijgewerkt augustus 2026 \u00b7 Leestijd: 17 minuten \u00b7 Stroomsterkte van EV-laders \u00b7 Thuis opladen \u00b7 Niveau 2 \u00b7 Modus 3<\/div>\n\n  <p class=\"evb-article-intro\">Een thuislader voor elektrische auto&#039;s kan 12A, 16A, 24A, 32A, 40A, 48A of zelfs 80A gebruiken, afhankelijk van het land, de elektriciteitsvoorziening, de configuratie van de lader en het voertuig. Het hoogste getal is niet automatisch de beste keuze. De juiste stroomsterkte is de laagst mogelijke instelling die de energie die u normaal verbruikt, aanvult voordat u de auto weer nodig hebt.<\/p>\n\n  <p>Stroomsterkte is slechts \u00e9\u00e9n aspect van de laadsnelheid. Spanning en fase bepalen hoeveel vermogen die stroom kan leveren, terwijl de ingebouwde lader van het voertuig bepaalt hoeveel wisselstroom de auto kan accepteren. Dit verklaart waarom een 16A driefasenlader in Europa meer vermogen kan leveren dan een 32A eenfasenlader. Het verklaart ook waarom een Noord-Amerikaanse 48A wallbox een bepaalde auto slechts met 32A kan opladen.<\/p>\n\n  <div class=\"evb-tip\"><strong>Kort antwoord:<\/strong> In Noord-Amerika zijn gangbare Level 2-laadinstellingen voor thuisgebruik onder andere 16A, 24A, 32A, 40A en 48A op geschikte 208\/240V-circuits. In een groot deel van Europa zijn 16A en 32A gangbare referentiepunten: 16A driefasenstroom komt overeen met ongeveer 11 kW, terwijl 32A driefasenstroom overeenkomt met ongeveer 22 kW op een nominale 400V-voeding. De werkelijke laadstroom wordt beperkt door de lader, het circuit, de auto, de instellingen voor het energiebeheer en de lokale elektriciteitsvoorschriften.<\/div>\n\n  <div class=\"evb-proof-grid\">\n    <div class=\"evb-proof-card\"><strong>Amp\u00e8re meet de stroomsterkte.<\/strong><p>Ze beschrijven de stroomsterkte, niet de batterijgrootte of de totale geleverde energie.<\/p><\/div>\n    <div class=\"evb-proof-card\"><strong>kW geeft het vermogen weer.<\/strong><p>Het laadvermogen is afhankelijk van de stroomsterkte, spanning, faseconfiguratie en arbeidsfactor.<\/p><\/div>\n    <div class=\"evb-proof-card\"><strong>kWh Meet energie<\/strong><p>Dit is de hoeveelheid die aan de batterij wordt toegevoegd en de eenheid die normaal gesproken wordt gebruikt voor het berekenen van de laadkosten.<\/p><\/div>\n  <\/div>\n\n  <h2 id=\"what-amps-mean\">Wat betekenen amp\u00e8res op een EV-lader?<\/h2>\n\n  <p>Amp\u00e8re, meestal afgekort tot amp\u00e8re of A, is de maat voor elektrische stroom. Een lader ingesteld op 32A kan meer stroom doorlaten dan een lader ingesteld op 16A, maar dat betekent niet dat hij altijd twee keer zoveel laadvermogen levert. Spanning en het aantal fasen spelen ook een rol.<\/p>\n\n  <p>De EV-lader perst niet zomaar de nominale stroom in de auto. Tijdens het opladen via wisselstroom communiceert de lader de beschikbare stroomlimiet. Het voertuig neemt vervolgens stroom af binnen de limiet die wordt ondersteund door de ingebouwde lader en de huidige bedrijfsomstandigheden.<\/p>\n\n  <p>In \u00e9\u00e9n project kunnen vier verschillende actuele beoordelingen voorkomen:<\/p>\n\n  <ul>\n    <li><strong>Maximale output van de lader:<\/strong> de hoogste stroomsterkte die het ladermodel kan leveren onder de goedgekeurde configuratie.<\/li>\n    <li><strong>Ingestelde huidige limiet:<\/strong> het maximum dat door de installateur of het energiebeheersysteem voor de woning is ingesteld.<\/li>\n    <li><strong>Circuitclassificatie:<\/strong> het vermogen van de beveiligingsinrichting en de stroomkring die de lader voedt.<\/li>\n    <li><strong>Vraag naar voertuigen:<\/strong> De stroomsterkte die de auto kiest, wordt beperkt door de ingebouwde lader, de batterijstatus en de temperatuur.<\/li>\n  <\/ul>\n\n  <div class=\"evb-warning\"><strong>Beschouw de stroomsterkte van de lader en de stroomsterkte van de stroomonderbreker niet als hetzelfde getal.<\/strong> De beveiligingsinrichting en bedrading moeten worden gekozen conform de lokaal geldende elektrische voorschriften en de installatie-instructies van de fabrikant. Het uitgangsvermogen van de lader is in Noord-Amerikaanse toepassingen met continue belasting doorgaans lager dan het nominale vermogen van het circuit.<\/div>\n\n  <h2 id=\"amps-to-kw\">Hoe zet je de stroomsterkte (amp\u00e8re) van een EV-lader om naar kW?<\/h2>\n\n  <p>Voor een vereenvoudigde schatting kan het eenfasige wisselstroomvermogen worden berekend aan de hand van spanning en stroomsterkte:<\/p>\n\n  <div class=\"evb-formula\"><strong>Eenfasig vermogen: kW \u2248 volt \u00d7 amp\u00e8re \/ 1.000<\/strong><p>Voorbeeld: 230V \u00d7 32A \/ 1.000 \u2248 7,4 kW. Bij 240V is 32A ongeveer 7,7 kW.<\/p><\/div>\n\n  <p>Bij gebalanceerde driefasige wisselstroom worden de lijnspanning en de wortel van drie meegerekend:<\/p>\n\n  <div class=\"evb-formula\"><strong>Driefasig vermogen: kW \u2248 1,732 \u00d7 netspanning \u00d7 stroomsterkte \/ 1.000<\/strong><p>Voorbeeld: 1,732 \u00d7 400V \u00d7 16A \/ 1.000 \u2248 11,1 kW. Bij 32A is hetzelfde nominale driefasenvermogen ongeveer 22,2 kW.<\/p><\/div>\n\n  <p>Dit zijn nominale planningsschattingen. Het werkelijke ingangsvermogen en het geleverde batterijvermogen kunnen afwijken als gevolg van de voedingsspanning, de arbeidsfactor, conversieverliezen, kabelverliezen, laadregeling en het rijgedrag van het voertuig.<\/p>\n\n  <div class=\"evb-table-wrap\"><table class=\"evb-table\">\n    <thead><tr><th>Stroom en levering<\/th><th>Geschat wisselstroomvermogen<\/th><th>Algemene beschrijving<\/th><\/tr><\/thead>\n    <tbody>\n      <tr><td><strong>16A bij 230V eenfase<\/strong><\/td><td>3,7 kW<\/td><td>Opladen van energiezuinige Europese thuisladers<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>32A bij 230V eenfase<\/strong><\/td><td>7,4 kW<\/td><td>Standaard nominale waarde voor eenfasige wandcontactdozen<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>16A bij 400V driefase<\/strong><\/td><td>11 kW<\/td><td>Standaard Europees driefasen laadstation voor thuisgebruik<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>32A bij 400V driefase<\/strong><\/td><td>22 kW<\/td><td>Driefasig AC-laden met hoger vermogen<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>32A bij 240V eenfase<\/strong><\/td><td>7,7 kW<\/td><td>Gemeenschappelijke Noord-Amerikaanse niveau 2-uitvoer<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>40A bij 240V eenfase<\/strong><\/td><td>9,6 kW<\/td><td>Noord-Amerikaans niveau 2 met hogere productie<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>48A bij 240V eenfase<\/strong><\/td><td>11,5 kW<\/td><td>Hoogvermogen woningconfiguratie niveau 2<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>80A bij 240V eenfase<\/strong><\/td><td>19,2 kW<\/td><td>Maximaal niveau 2 volgens de huidige ENERGY STAR-specificatie; ongebruikelijk in gewone woningen.<\/td><\/tr>\n    <\/tbody>\n  <\/table><\/div>\n\n  <p>De bovenstaande voorbeelden vergelijken de nominale elektrische ingangsspanning. Ze garanderen niet dat een bepaalde auto het aangegeven vermogen zal accepteren.<\/p>\n\n  <h2 id=\"north-america\">Stroomsterkte van EV-laders in Noord-Amerika<\/h2>\n\n  <p>In Noord-Amerika wordt bij Level 1-laden doorgaans 120V gebruikt. Level 2-laden gebruikt meestal 208V of 240V. De ENERGY STAR EVSE-specificatie van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) definieert Level 2 AC-apparatuur binnen een ingangsspanning van 208V tot 240V en een uitgangsstroom tot 80A.<\/p>\n\n  <p>Het opladen van elektrische voertuigen wordt volgens de Amerikaanse National Electrical Code (NEC) beschouwd als een continue belasting. Een veelvoorkomende ontwerpverhouding is dat het uitgangsvermogen van de EV-lader beperkt is tot 80% van de nominale waarde van het stroomcircuit. Dit leidt tot bekende combinaties zoals een 32A-lader op een 40A-circuit en een 48A-lader op een 60A-circuit.<\/p>\n\n  <div class=\"evb-table-wrap\"><table class=\"evb-table\">\n    <thead><tr><th>Geconfigureerde laderuitgang<\/th><th>Standaard 240V-voeding<\/th><th>Een veelvoorkomend voorbeeld van een Noord-Amerikaans circuit<\/th><th>Mogelijk gebruik<\/th><\/tr><\/thead>\n    <tbody>\n      <tr><td><strong>12A<\/strong><\/td><td>2,9 kW<\/td><td>15A-circuit<\/td><td>Lager vermogen, niveau 2 of beperkte elektrische capaciteit<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>16A<\/strong><\/td><td>3,8 kW<\/td><td>20A-circuit<\/td><td>Gemiddeld dagelijks gebruik en kleinere servicecapaciteit<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>24A<\/strong><\/td><td>5,8 kW<\/td><td>30A-circuit<\/td><td>Opladen gedurende de nacht<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>32A<\/strong><\/td><td>7,7 kW<\/td><td>40A-circuit<\/td><td>Standaard woningindeling niveau 2<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>40A<\/strong><\/td><td>9,6 kW<\/td><td>50A-circuit<\/td><td>Vaak geassocieerd met thuisladers met een hoger vermogen die via een stekker of vaste kabel worden aangesloten.<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>48A<\/strong><\/td><td>11,5 kW<\/td><td>60A-circuit<\/td><td>Meestal vast aangesloten; alleen bruikbaar als de auto de uitgang kan accepteren.<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>80A<\/strong><\/td><td>19,2 kW<\/td><td>100A-circuit<\/td><td>Gespecialiseerde, hoogwaardige Level 2-installatie met aanzienlijke capaciteit op locatie.<\/td><\/tr>\n    <\/tbody>\n  <\/table><\/div>\n\n  <div class=\"evb-warning\"><strong>Deze tabel is een educatief Noord-Amerikaans voorbeeld, geen installatieschema.<\/strong> De nominale stroomsterkte, geleiders, temperatuurcorrecties, scheidingsschakelaars, aarding, overstroombeveiliging, stopcontacten, vergunningen en andere vereisten moeten worden vastgesteld door een gekwalificeerde professional aan de hand van de lokaal geldende voorschriften en de exacte instructies van de lader.<\/div>\n\n  <p>Bij 208V, wat gebruikelijk is in sommige appartementencomplexen en commerci\u00eble gebouwen, levert dezelfde stroomsterkte minder vermogen op dan bij 240V. Een 32A-lader levert ongeveer 6,7 kW bij 208V in plaats van 7,7 kW bij 240V.<\/p>\n\n  <p>Kopers van plug-in laders moeten ook de maximale capaciteit van het stopcontact en de lader controleren. De nominale waarde van een stopcontact betekent niet dat de EV-lader die maximale capaciteit continu kan leveren. Zie de handleiding van EVB voor meer informatie. <a href=\"https:\/\/www.evb.com\/nl\/nema-plug-types-for-ev-charging\/\">NEMA-stekkers voor het opladen van elektrische voertuigen<\/a> voor voorbeelden van verkooppunten aan de aanbodzijde.<\/p>\n\n  <figure class=\"evb-figure evb-figure-medium\">\n    <img src=\"https:\/\/www.evb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/NEMA-Plug-evb-AC-EV-Charger.webp\" alt=\"EVB AC-lader aangesloten op een elektrische auto\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\">\n    <figcaption>EVB-applicatieweergave van een AC-lader in gebruik. Het stopcontact, het circuit, de ingestelde stroomsterkte en de laadlimiet van het voertuig moeten overeenkomen voor de uiteindelijke installatie.<\/figcaption>\n  <\/figure>\n\n  <h2 id=\"europe\">Stroomsterkte van EV-laders in Europa<\/h2>\n\n  <p>In Europa wordt thuisladen vaker aangeduid als Mode 3 AC-laden of via een wallbox. Veel huizen hebben een eenfasige 230V-aansluiting, terwijl een driefasige 400V-aansluiting ook in een aantal landen en woningen gebruikelijk is.<\/p>\n\n  <div class=\"evb-table-wrap\"><table class=\"evb-table\">\n    <thead><tr><th>Huidig<\/th><th>230V eenfasig<\/th><th>400V driefase<\/th><th>Praktische betekenis<\/th><\/tr><\/thead>\n    <tbody>\n      <tr><td><strong>6A<\/strong><\/td><td>Ongeveer 1,4 kW<\/td><td>Ongeveer 4,1 kW<\/td><td>Algemene minimale controle-referentie voor sommige AC-laadapparatuur<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>10A<\/strong><\/td><td>Ongeveer 2,3 kW<\/td><td>Ongeveer 6,9 kW<\/td><td>Bedrijfsvoering met gereduceerde stroomsterkte of beperkte capaciteit<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>13A<\/strong><\/td><td>Ongeveer 3,0 kW<\/td><td>Ongeveer 9,0 kW<\/td><td>Tussenliggende geconfigureerde huidige<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>16A<\/strong><\/td><td>Ongeveer 3,7 kW<\/td><td>Ongeveer 11 kW<\/td><td>Standaard driefase 11 kW laadpunt<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>20A<\/strong><\/td><td>Ongeveer 4,6 kW<\/td><td>Ongeveer 13,8 kW<\/td><td>Tussenliggende geconfigureerde stroom waar ondersteund<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>25A<\/strong><\/td><td>Ongeveer 5,8 kW<\/td><td>Ongeveer 17,3 kW<\/td><td>Tussenliggende geconfigureerde stroom waar ondersteund<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>32A<\/strong><\/td><td>Ongeveer 7,4 kW<\/td><td>Ongeveer 22 kW<\/td><td>Gebruikelijke maximale referentiewaarde voor Type 2 inbouwdozen voor woningen<\/td><\/tr>\n    <\/tbody>\n  <\/table><\/div>\n\n  <p>Dezelfde 16A betekent dus een heel ander laadvermogen bij eenfasige en driefasige aansluitingen. Kopers moeten Europese wallboxen niet alleen op basis van het amperage vergelijken. Controleer de spanning, het aantal fasen, de bedrading, de geconfigureerde stroom per fase en de door het voertuig ondersteunde AC-laadfasen.<\/p>\n\n  <p>Een elektrische auto met een eenfasige 7,4 kW-boordlader kan een driefasige 11 kW-aansluiting niet op dezelfde manier gebruiken als een auto die ontworpen is voor driefasig laden met 11 kW. Afhankelijk van de auto kan deze slechts van \u00e9\u00e9n fase gebruikmaken en langzamer opladen dan de naam van de wallbox doet vermoeden.<\/p>\n\n  <p>Ook de nationale eisen verschillen. Een netbeheerder kan een melding of goedkeuring vereisen boven een bepaald vermogen, en de installateur moet de nationale voorschriften voor bedrading en beveiligingsapparatuur naleven. De EVB-handleiding hierover geeft meer informatie. <a href=\"https:\/\/www.evb.com\/nl\/1-phase-and-3-phase-difference\/\">verschil tussen eenfasige en driefasige stroom<\/a> Biedt aanvullende achtergrondinformatie.<\/p>\n\n  <h2 id=\"how-many-amps-needed\">Hoeveel amp\u00e8re heb je eigenlijk nodig?<\/h2>\n\n  <p>Begin met het dagelijkse energieverbruik, niet met het maximale vermogen van de lader. Schat in hoeveel kWh de auto normaal gesproken verbruikt tussen laadsessies thuis en deel dat energieverbruik door het aantal beschikbare uren.<\/p>\n\n  <div class=\"evb-formula\"><strong>Het benodigde gemiddelde laadvermogen is ongeveer gelijk aan de dagelijkse energie die nodig is om de batterij te herstellen \/ het aantal beschikbare laaduren.<\/strong><p>Als een auto gedurende een nachtelijke periode van acht uur 24 kWh moet opladen, is een gemiddeld vermogen van 3 kW ideaal. Rekening houdend met laadverliezen en variaties in de werking, kan een configuratie van 3,7 kW of hoger aan die behoefte voldoen zonder dat de hoogst beschikbare stroomsterkte nodig is.<\/p><\/div>\n\n  <p>Laten we als tweede voorbeeld aannemen dat een bestuurder 50 kWh in zes uur wil opladen. Het ideale gemiddelde ligt rond de 8,3 kW v\u00f3\u00f3r verliezen. In Noord-Amerika betekent dit een installatie van 40A\/240V, mits de auto en het terrein dit ondersteunen. In Europa kan een driefasenlader van 11 kW volstaan, terwijl een eenfasenlader van 7,4 kW meer tijd nodig heeft.<\/p>\n\n  <p>Voer vervolgens vier controles uit:<\/p>\n\n  <ol>\n    <li><strong>Voertuiglimiet:<\/strong> Controleer het maximale wisselstroomlaadvermogen en de ondersteunde laadfasen in de voertuigspecificaties.<\/li>\n    <li><strong>Capaciteit van de woning:<\/strong> Vraag een elektricien hoeveel belasting de aansluiting en het verdeelpaneel aankunnen, rekening houdend met de bestaande stroomvraag in het huishouden.<\/li>\n    <li><strong>Parkeertijd:<\/strong> Een auto die tien uur geparkeerd staat, heeft minder laadvermogen nodig dan een auto die slechts vier uur beschikbaar is.<\/li>\n    <li><strong>Toekomstig gebruik:<\/strong> Denk bijvoorbeeld aan een tweede elektrische auto, een langere woon-werkroute, een toekomstig voertuig, opladen via zonnepanelen of gedeelde toegang tot elektriciteit in woonwijken.<\/li>\n  <\/ol>\n\n  <div class=\"evb-tip\"><strong>Praktische regel:<\/strong> Als een lagere stroomsterkte voldoende is om de normale dagelijkse energievoorziening te herstellen met nog tijd over, hoeft een hogere stroomsterkte de gebruikservaring niet per se te verbeteren. Een hogere stroomsterkte wordt pas waardevol wanneer er meer kilometers worden gereden, de laadtijden korter worden of meerdere voertuigen dezelfde laadtijd nodig hebben.<\/div>\n\n  <h2 id=\"compare-amperage\">16A vs 32A vs 40A vs 48A vs 80A EV-laders<\/h2>\n\n  <div class=\"evb-amp-scale\">\n    <div class=\"evb-amp-card\"><strong>16A<\/strong><span>3,7-3,8 kW eenfasig<br>11 kW bij 400V driefase<\/span><\/div>\n    <div class=\"evb-amp-card\"><strong>32A<\/strong><span>7,4-7,7 kW eenfasig<br>22 kW bij 400V driefase<\/span><\/div>\n    <div class=\"evb-amp-card\"><strong>40A<\/strong><span>9,6 kW bij 240V<br>Noord-Amerikaanse referentie<\/span><\/div>\n    <div class=\"evb-amp-card\"><strong>48A<\/strong><span>11,5 kW bij 240V<br>Hoogvermogen woning niveau 2<\/span><\/div>\n    <div class=\"evb-amp-card\"><strong>80A<\/strong><span>19,2 kW bij 240V<br>Gespecialiseerd gebruik van niveau 2<\/span><\/div>\n  <\/div>\n\n  <h3>Wanneer 16A voldoende is<\/h3>\n\n  <p>Bij een eenfasige spanning van 230V levert 16A ongeveer 3,7 kW. Dit kan voldoende zijn voor normaal dagelijks gebruik en langdurig parkeren &#039;s nachts. Bij een nominale driefasige spanning van 400V is 16A ongeveer 11 kW, wat al een flinke laadsnelheid is voor voertuigen die geschikt zijn voor driefasig AC-laden.<\/p>\n\n  <h3>Wanneer 32A de betere keuze is<\/h3>\n\n  <p>Bij een eenfasige spanning van 230V of 240V komt 32A overeen met ongeveer 7,4 tot 7,7 kW en is dit voldoende voor veel volledig elektrische auto&#039;s. Bij een driefasige spanning van 400V komt 32A overeen met ongeveer 22 kW. Het resultaat van 22 kW is alleen relevant als zowel het pand als de auto deze configuratie ondersteunen.<\/p>\n\n  <h3>Wanneer 40A of 48A helpt<\/h3>\n\n  <p>Dit zijn veelvoorkomende, krachtigere instellingen in Noord-Amerika. Bij 240V is 40A gelijk aan 9,6 kW en 48A aan 11,5 kW. Ze kunnen handig zijn voor bestuurders met grote accu&#039;s, lange woon-werkverkeerroutes, korte laadtijden of voertuigen met een krachtigere ingebouwde lader.<\/p>\n\n  <h3>Wanneer 80A zinvol is<\/h3>\n\n  <p>Een 80A Level 2-lader kan een vermogen van 19,2 kW bereiken bij 240V, maar vereist een aanzienlijke stroomkring en aansluitingscapaciteit. Veel voertuigen kunnen geen 80A wisselstroom accepteren, dus een installatie met een hoog vermogen levert mogelijk geen voordeel op voor de huidige auto. Het is eerder een specialistische keuze dan een standaard uitgangspunt voor thuisladen.<\/p>\n\n  <figure class=\"evb-figure\">\n    <img src=\"https:\/\/www.evb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Choose-the-Right-Connector-Power-Rating-and-Charging-Format.webp\" alt=\"EVB-laadstations voor elektrische voertuigen voor thuisgebruik in diverse laadformaten.\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\">\n    <figcaption>Bij de keuze van laadapparatuur voor thuisgebruik moet rekening worden gehouden met de connector, de elektrische configuratie, de benodigde stroomsterkte, de installatievorm en de energiebeheerfuncties. De beschikbare vermogens vari\u00ebren per EVB-model en markt.<\/figcaption>\n  <\/figure>\n\n  <h2 id=\"why-not-full-current\">Waarom verbruikt een elektrische auto minder amp\u00e8re dan de lader kan leveren?<\/h2>\n\n  <p>Een lader met een nominale stroomsterkte van 48A kan tijdens een laadsessie op 32A, 24A of minder werken. Dit is niet automatisch een storing. Het laadsysteem gebruikt de laagst mogelijke limiet.<\/p>\n\n  <p>Veelvoorkomende redenen zijn onder andere:<\/p>\n\n  <ul>\n    <li>De ingebouwde lader van het voertuig heeft een lagere wisselstroom- of vermogenslimiet;<\/li>\n    <li>De installateur heeft de lader ingesteld onder het maximale vermogen dat de hardware aankan;<\/li>\n    <li>Dynamische lastverdeling beschermt de overeengekomen capaciteit van de woning;<\/li>\n    <li>Twee laders delen \u00e9\u00e9n stroomlimiet van de laadlocatie;<\/li>\n    <li>Het voertuig of de oplader verlaagt het vermogen vanwege de temperatuur;<\/li>\n    <li>De accu is bijna vol of het voertuig regelt de accuconditionering;<\/li>\n    <li>De voedingsspanning is lager dan de nominale waarde;<\/li>\n    <li>De gebruiker heeft een stroomlimiet, een schema of een modus voor alleen zonne-energie geselecteerd;<\/li>\n    <li>een stekkerlader is beperkt door de goedgekeurde stekker en circuitconfiguratie; of<\/li>\n    <li>Er is een storing of een vermindering van het vermogen geconstateerd.<\/li>\n  <\/ul>\n\n  <p>Controleer het voertuigdisplay, de laadapp, de laadgeschiedenis, de installatie-instellingen en de alarmen voordat u concludeert dat de lader niet naar behoren functioneert.<\/p>\n\n  <h2 id=\"breaker-size\">Welke zekeringmaat heeft een EV-lader nodig?<\/h2>\n\n  <p>Er bestaat geen eenduidig, universeel antwoord dat alleen gebaseerd is op de stroomsterkte van de lader. In Noord-Amerika is een gangbare continue belastingverhouding bijvoorbeeld 16A bij een 20A-circuit, 32A bij 40A, 40A bij 50A en 48A bij 60A. De keuze van een stroomonderbreker in Europa is afhankelijk van andere nationale regels en maakt mogelijk geen gebruik van dezelfde tabel.<\/p>\n\n  <p>Het uiteindelijke ontwerp moet rekening houden met:<\/p>\n\n  <ul>\n    <li>de lokaal geldende elektrische voorschriften;<\/li>\n    <li>Instructies voor de installatie van de lader en voorwaarden voor vermelding;<\/li>\n    <li>spanning, fase-indeling en aardingssysteem;<\/li>\n    <li>geleidermateriaal, afmetingen, route, lengte, groepering en temperatuur;<\/li>\n    <li>overstroom- en aardlekbeveiliging;<\/li>\n    <li>stekker- of vaste verbinding;<\/li>\n    <li>buiten- of binnenlocatie;<\/li>\n    <li>beschikbare service- en paneelcapaciteit; en<\/li>\n    <li>nutsvoorzieningen, vergunnings- en inspectievereisten.<\/li>\n  <\/ul>\n\n  <p>Een gekwalificeerde elektricien dient de belastinganalyse en het uiteindelijke circuitontwerp uit te voeren. EVB&#039;s <a href=\"https:\/\/www.evb.com\/nl\/ev-charger-installation-requirements\/\">Installatievereisten voor EV-laadstations<\/a> Het artikel behandelt het bredere planningsproces.<\/p>\n\n  <h2 id=\"dynamic-load-balancing\">Hoe dynamische loadbalancing de stroomsterkte van EV-laders be\u00efnvloedt<\/h2>\n\n  <p>Dynamische lastverdeling meet de vraag van huishoudens en past de laadstroom van elektrische voertuigen aan om de totale belasting van de locatie binnen een ingestelde limiet te houden. Als een oven, warmtepomp, boiler of ander groot huishoudelijk apparaat wordt ingeschakeld, kan de lader de stroomsterkte verlagen. Wanneer de vraag van huishoudens afneemt, kan de laadstroom weer toenemen.<\/p>\n\n  <p>Dit betekent dat de lader fysiek 32A kan leveren, maar op een bepaald moment 18A en later 30A. De wisselende waarde is een gevolg van het besturingssysteem en duidt niet per se op instabiel laden.<\/p>\n\n  <p>Dynamische besturing is met name waardevol wanneer:<\/p>\n\n  <ul>\n    <li>De elektriciteitsvoorziening heeft een beperkte reservecapaciteit;<\/li>\n    <li>Anders zou een upgrade van het paneel of de service worden overwogen;<\/li>\n    <li>Twee elektrische auto&#039;s laden op in hetzelfde huis;<\/li>\n    <li>De lader volgt het overschot aan zonne-energie van het dak; of<\/li>\n    <li>De netbeheerder legt een importlimiet op.<\/li>\n  <\/ul>\n\n  <p>Load balancing kan geen extra capaciteit cre\u00ebren, maar het kan de bestaande capaciteit wel slimmer benutten. Raadpleeg de handleiding van EVB voor meer informatie. <a href=\"https:\/\/www.evb.com\/nl\/what-is-dynamic-load-balance-a-comprehensive-guide\/\">dynamische taakverdeling<\/a> voor het controleprincipe.<\/p>\n\n  <h2 id=\"two-evs\">Hoeveel amp\u00e8re hebben twee thuisladers voor elektrische auto&#039;s nodig?<\/h2>\n\n  <p>Twee auto&#039;s hebben niet altijd twee volvermogencircuits tegelijk nodig. Als beide voertuigen &#039;s nachts geparkeerd blijven staan, kan een gedeelde stroomlimiet de stroom tussen beide auto&#039;s verdelen. Twee laders kunnen bijvoorbeeld 40A delen en dit gelijkmatig verdelen terwijl beide auto&#039;s opladen, waarna \u00e9\u00e9n auto meer stroom kan gebruiken nadat de andere klaar is.<\/p>\n\n  <p>Het juiste ontwerp hangt af van het dagelijkse energieverbruik van beide voertuigen, de overlappende parkeertijd, prioriteitsregels, de maximale vraag op de locatie en of elke lader met hetzelfde energiebeheersysteem kan communiceren.<\/p>\n\n  <p>Kopers dienen te bevestigen:<\/p>\n\n  <ul>\n    <li>de maximale stroomsterkte voor de gehele laadgroep;<\/li>\n    <li>hoe de stroom wordt verdeeld wanneer beide voertuigen zijn aangesloten;<\/li>\n    <li>of prioriteit kan worden toegekend aan \u00e9\u00e9n voertuig of gebruiker;<\/li>\n    <li>minimaal huidig en pauze-\/hervatgedrag;<\/li>\n    <li>wat gebeurt er na een communicatie- of meterstoring; en<\/li>\n    <li>Of toekomstige laders zich bij dezelfde controlegroep kunnen aansluiten.<\/li>\n  <\/ul>\n\n  <h2 id=\"buyer-table\">Welke amp\u00e8rewaarde voor uw elektrische autolader moet u kiezen?<\/h2>\n\n  <div class=\"evb-table-wrap\"><table class=\"evb-table\">\n    <thead><tr><th>Situatie<\/th><th>Praktisch uitgangspunt<\/th><th>Wat bepaalt de uiteindelijke setting?<\/th><\/tr><\/thead>\n    <tbody>\n      <tr><td><strong>Lage dagelijkse kilometerstand<\/strong><\/td><td>12A tot 16A kan voldoende zijn.<\/td><td>Dagelijks kWh-verbruik, parkeeruren, voltage en voertuigrendement<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>Een typisch huishouden met \u00e9\u00e9n elektrische auto<\/strong><\/td><td>16A tot 32A, afhankelijk van de regio en de faseconfiguratie.<\/td><td>Limiet van de airconditioning in het voertuig, type voeding en streefwaarde voor nachtelijk herstel.<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>Lange reistijd of korte laadtijd<\/strong><\/td><td>Evalueer 32A tot 48A in Noord-Amerika of 11 kW driefase in Europa.<\/td><td>Werkelijk energietekort, ingebouwde lader en capaciteit van de locatie<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>22 kW Europese wandbox<\/strong><\/td><td>32A driefasenstroom.<\/td><td>400V driefasevoeding, voertuigondersteuning en netwerkgoedkeuring<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>Beperkte elektrische capaciteit in huis<\/strong><\/td><td>Gebruik een instelbare ondergrens in plaats van uit te gaan van een service-upgrade.<\/td><td>Belastingsanalyse en dynamische lastbalancering<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>Twee elektrische auto&#039;s in huis<\/strong><\/td><td>Gebruik geco\u00f6rdineerde stroomdeling.<\/td><td>Totale dagelijkse energie, gelijktijdig opladen en groepsvermogenslimiet<\/td><\/tr>\n      <tr><td><strong>Gespecialiseerde, krachtige niveau 2<\/strong><\/td><td>48A tot 80A alleen indien gerechtvaardigd.<\/td><td>Voertuigacceptatie, bekabeling, circuit- en servicecapaciteit<\/td><\/tr>\n    <\/tbody>\n  <\/table><\/div>\n\n  <div class=\"evb-checklist\">\n    <strong>Voordat u de stroomsterkte kiest, kunt u het volgende vragen:<\/strong>\n    <ol>\n      <li>Hoeveel kWh moet er normaal gesproken elke nacht worden aangevuld?<\/li>\n      <li>Hoe lang staat het voertuig geparkeerd?<\/li>\n      <li>Welke wisselstroom, welk vermogen en welke faseconfiguratie kan de auto accepteren?<\/li>\n      <li>Is de woning eenfasig, tweefasig of driefasig?<\/li>\n      <li>Welke reservecapaciteit blijft er over na aftrek van andere huishoudelijke belastingen?<\/li>\n      <li>Zal dynamische lastverdeling of zonne-energieregeling de stroomsterkte be\u00efnvloeden?<\/li>\n      <li>Zal een tweede elektrische auto gebruikmaken van de installatie?<\/li>\n      <li>Is de oplader aangesloten via een stekker of vast bedraad?<\/li>\n      <li>Welke huidige instellingen zijn goedgekeurd voor dit specifieke opladermodel?<\/li>\n      <li>Wat zijn de eisen van de plaatselijke elektricien, het nutsbedrijf en de vergunningverlenende instantie?<\/li>\n    <\/ol>\n  <\/div>\n\n  <h2 id=\"evb-support\">Hoe EVB instelbaar thuisladen voor elektrische voertuigen ondersteunt<\/h2>\n\n  <p>EVB biedt AC-laadoplossingen voor woningen met verschillende stroomvoorzieningen, connectorformaten en energiebeheerbehoeften. Geselecteerde configuraties ondersteunen instelbare laadstroom, app-gestuurde planning, dynamische load balancing, zonne-energiegestuurde regeling en toepassingen voor \u00e9\u00e9n- of driefasige systemen.<\/p>\n\n  <p>De beschikbare stroomsterkte, het vermogen, de beveiligingsfuncties, de connector en de softwarefuncties zijn afhankelijk van het exacte EVB-model en de beoogde markt. Kopers dienen v\u00f3\u00f3r bestelling de meest recente datasheet, installatiehandleiding, certificeringsdocumenten en configuratiebevestiging op te vragen.<\/p>\n\n  <p>Voor een passend advies kunt u EVB de volgende gegevens verstrekken: land, voertuigmodel, dagelijkse kilometerstand, beschikbare spanning en fasen, vermogen van de netvoeding, parkeerindeling, gewenste connector en informatie over het zonnepanelensysteem. EVB dient ook te weten of de installatie voor \u00e9\u00e9n of meerdere elektrische voertuigen bedoeld is. U kunt de uitgebreidere informatie van EVB raadplegen. <a href=\"https:\/\/www.evb.com\/nl\/home-ev-charger-buying-guide\/\">Koopgids voor thuisladers voor elektrische voertuigen<\/a> En <a href=\"https:\/\/www.evb.com\/nl\/by-industry\/residential-charging\/\">laadoplossingen voor thuisgebruik<\/a>.<\/p>\n\n  <figure class=\"evb-figure evb-figure-small\">\n    <img src=\"https:\/\/www.evb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1000-750-3-scaled.webp\" alt=\"EVB-laadstations voor thuisgebruik ge\u00efnstalleerd op een terrein\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\">\n    <figcaption>Een EVB-laadinstallatie voor thuisgebruik in de praktijk. De juiste stroomsterkte is nog steeds afhankelijk van het voertuig, de beschikbare elektrische capaciteit en de lokale installatievoorschriften.<\/figcaption>\n  <\/figure>\n\n  <h2 id=\"conclusion\">Conclusie<\/h2>\n\n  <p>De stroomsterkte van een EV-lader wordt pas relevant in combinatie met de spanning en faseconfiguratie. Een Europese driefasenlader van 16A kan ongeveer 11 kW leveren, terwijl een eenfasenlader van 16A dichter bij 3,7 kW ligt. In Noord-Amerika vari\u00ebren de gangbare Level 2-uitgangen van 16A tot 48A, met gespecialiseerde apparatuur die tot 80A gaat.<\/p>\n\n  <p>De beste instelling is niet de hoogste. Het gaat om de stroomsterkte die het normale dagelijkse energieverbruik herstelt binnen de beschikbare parkeertijd, en die tegelijkertijd compatibel is met de auto, het circuit, het pand en de lokale regelgeving. Waar de elektrische capaciteit beperkt is, kunnen regelbare stroomsterkte en dynamische belastingbalancering waardevoller zijn dan een hoger nominaal vermogen.<\/p>\n\n  <h2 id=\"faq\">Veelgestelde vragen: Amperage van EV-laders<\/h2>\n\n  <div class=\"evb-faq\">\n    <h3>Hoeveel amp\u00e8re verbruikt een Level 2 EV-lader?<\/h3>\n    <p>In Noord-Amerika gebruiken Level 2-laders doorgaans geconfigureerde uitgangen zoals 16A, 24A, 32A, 40A of 48A, terwijl de ENERGY STAR Level 2-definitie tot 80A reikt. De exacte stroomsterkte is afhankelijk van de lader, het circuit, het voertuig en de installatie.<\/p>\n\n    <h3>Is een 32 amp\u00e8re EV-lader voldoende?<\/h3>\n    <p>Ja, 32A is voldoende voor veel huishoudens. Bij 240V levert dit ongeveer 7,7 kW, wat voldoende is om &#039;s nachts een aanzienlijk deel van de benodigde energie voor het aandrijven van de auto aan te vullen. In Europa kan 32A overeenkomen met ongeveer 7,4 kW bij eenfasige aansluiting of 22 kW bij driefasige aansluiting, dus de aansluiting moet worden gespecificeerd.<\/p>\n\n    <h3>Is een 40 amp\u00e8re EV-lader sneller dan een 32 amp\u00e8re lader?<\/h3>\n    <p>Bij 240V kan 40A ongeveer 9,6 kW leveren, vergeleken met ongeveer 7,7 kW bij 32A. Het is alleen sneller als het voertuig de extra wisselstroom kan accepteren en de installatie daarop is geconfigureerd.<\/p>\n\n    <h3>Heeft een 48 amp\u00e8re EV-lader een 60 amp\u00e8re stroomonderbreker nodig?<\/h3>\n    <p>Bij gangbare installaties met continue belasting in Noord-Amerika wordt een 48A-uitgang gecombineerd met een 60A-circuit. Dit is echter geen universele internationale regel. Een gekwalificeerde elektricien moet de lokaal geldende voorschriften en de exacte installatie-instructies van de lader volgen.<\/p>\n\n    <h3>Hoeveel kW is een 32 amp\u00e8re EV-lader?<\/h3>\n    <p>Bij 230V eenfasig is 32A ongeveer 7,4 kW. Bij 240V eenfasig is dit ongeveer 7,7 kW. Bij 400V driefasig is dit ongeveer 22 kW. De spanning en faseconfiguratie moeten daarom worden meegenomen.<\/p>\n\n    <h3>Hoeveel kW is een 16 amp\u00e8re EV-lader?<\/h3>\n    <p>Bij 230V eenfasig is 16A ongeveer 3,7 kW. Bij 400V driefasig is 16A ongeveer 11 kW. Het werkelijke vermogen kan vari\u00ebren afhankelijk van de voedingsspanning en het gedrag van de apparatuur.<\/p>\n\n    <h3>Laadt een lader met een hoger amperage altijd sneller op?<\/h3>\n    <p>Nee. De laadsnelheid wordt beperkt door de laagst mogelijke limiet, die onder andere de instellingen van de lader, de capaciteit van het circuit, de ingebouwde lader van het voertuig, het laadbeheersysteem, de temperatuur en de conditie van de accu omvat.<\/p>\n\n    <h3>Kan een EV-lader de stroomsterkte automatisch verlagen?<\/h3>\n    <p>Ja. Een lader met dynamische load balancing kan de stroomsterkte verlagen wanneer de vraag in huis toeneemt en verhogen wanneer er capaciteit beschikbaar is. Het voertuig kan ook minder stroom verbruiken dan de lader levert.<\/p>\n\n    <h3>Kunnen twee EV-laders dezelfde beschikbare stroomsterkte delen?<\/h3>\n    <p>Ja, compatibele laders en een geschikt energiebeheersysteem kunnen een gedefinieerde stroomlimiet voor de laadlocatie delen. Het systeem kan de stroom verdelen terwijl beide auto&#039;s opladen en deze weer toewijzen zodra \u00e9\u00e9n voertuig klaar is met opladen.<\/p>\n\n    <h3>Wie moet de juiste stroomkring en zekeringcapaciteit voor een EV-lader bepalen?<\/h3>\n    <p>Een gekwalificeerde elektricien moet de woning beoordelen en het circuit ontwerpen volgens de plaatselijke elektrische voorschriften, vergunningen, eisen van de nutsbedrijven en de installatie-instructies van de lader. Het amperage van de lader alleen is niet voldoende om de juiste bedrading of beveiliging te kiezen.<\/p>\n  <\/div>\n\n  <h2 id=\"sources\">Bronnen en verdere informatie<\/h2>\n  <ul class=\"evb-sources\">\n    <li>Amerikaans ministerie van Energie, datacentrum voor alternatieve brandstoffen \u2013 <a href=\"https:\/\/afdc.energy.gov\/fuels\/electricity-charging-home\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Elektrische voertuigen thuis opladen<\/a> (Geraadpleegd: 24 augustus 2026)<\/li>\n    <li>Amerikaans Milieuagentschap, ENERGY STAR \u2013 <a href=\"https:\/\/www.energystar.gov\/products\/ev_chargers\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Opladers voor elektrische voertuigen<\/a> (Geraadpleegd: 24 augustus 2026)<\/li>\n    <li>Amerikaans Milieuagentschap, ENERGY STAR \u2013 <a href=\"https:\/\/www.energystar.gov\/sites\/default\/files\/ENERGY%20STAR%20Version%201.2%20EVSE%20Final%20Specification_0.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Versie 1.2 Vereisten voor het EVSE-programma<\/a> (Geraadpleegd: 24 augustus 2026)<\/li>\n    <li>Tesla \u2013 <a href=\"https:\/\/www.tesla.com\/support\/charging\/wall-connector\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Noord-Amerikaanse wandconnector stroom- en vermogensvoorbeelden<\/a> (Geraadpleegd: 24 augustus 2026)<\/li>\n    <li>Tesla \u2013 <a href=\"https:\/\/energylibrary.tesla.com\/docs\/Public\/Charging\/WallConnector\/Gen3\/Install\/3PT2\/EMEA\/en-us\/GUID-0FA6EA83-A083-4DC2-ABEA-9FBBD5A853A8.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EMEA-voorbeelden van eenfasige en driefasige stroom.<\/a> (Geraadpleegd: 24 augustus 2026)<\/li>\n    <li>Europees Observatorium voor Alternatieve Brandstoffen \u2013 <a href=\"https:\/\/alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu\/sites\/default\/files\/document-files\/2023-10\/NKL-Electric_Vehicle_Charging_-_Definitions_and_Explanation_-_january_2019.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Definities en uitleg van het opladen van elektrische voertuigen<\/a> (Geraadpleegd: 24 augustus 2026)<\/li>\n    <li>EVB \u2013 <a href=\"https:\/\/www.evb.com\/nl\/what-is-dynamic-load-balance-a-comprehensive-guide\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Dynamische taakverdelingshandleiding<\/a> (Geraadpleegd: 24 augustus 2026)<\/li>\n  <\/ul>\n\n  <script type=\"application\/ld+json\">{\n    \"@context\": \"https:\\\/\\\/schema.org\",\n    \"@type\": \"FAQPage\",\n    \"mainEntity\": [\n        {\n            \"@type\": \"Question\",\n            \"name\": \"How many amps does a Level 2 EV charger use?\",\n            \"acceptedAnswer\": {\n                \"@type\": \"Answer\",\n                \"text\": \"In North America, Level 2 chargers commonly use configured outputs such as 16A, 24A, 32A, 40A, or 48A, while the ENERGY STAR Level 2 definition extends up to 80A. The exact current depends on the charger, circuit, vehicle, and installation.\"\n            }\n        },\n        {\n            \"@type\": \"Question\",\n            \"name\": \"Is a 32 amp EV charger enough?\",\n            \"acceptedAnswer\": {\n                \"@type\": \"Answer\",\n                \"text\": \"Yes, 32A is enough for many households. At 240V it provides approximately 7.7 kW, which can restore substantial driving energy overnight. In Europe, 32A can mean approximately 7.4 kW single-phase or 22 kW three-phase, so the supply arrangement must be specified.\"\n            }\n        },\n        {\n            \"@type\": \"Question\",\n            \"name\": \"Is a 40 amp EV charger faster than a 32 amp charger?\",\n            \"acceptedAnswer\": {\n                \"@type\": \"Answer\",\n                \"text\": \"At 240V, 40A can provide approximately 9.6 kW compared with about 7.7 kW at 32A. It is faster only when the vehicle can accept the additional AC power and the installation is configured to supply it.\"\n            }\n        },\n        {\n            \"@type\": \"Question\",\n            \"name\": \"Does a 48 amp EV charger need a 60 amp breaker?\",\n            \"acceptedAnswer\": {\n                \"@type\": \"Answer\",\n                \"text\": \"In common North American continuous-load installations, 48A output is paired with a 60A circuit. This is not a universal international rule. A qualified electrician must follow the locally adopted code and the exact charger's installation instructions.\"\n            }\n        },\n        {\n            \"@type\": \"Question\",\n            \"name\": \"How many kW is a 32 amp EV charger?\",\n            \"acceptedAnswer\": {\n                \"@type\": \"Answer\",\n                \"text\": \"At 230V single-phase, 32A is approximately 7.4 kW. At 240V single-phase it is approximately 7.7 kW. At 400V three-phase it is approximately 22 kW. Voltage and phase arrangement must therefore be included.\"\n            }\n        },\n        {\n            \"@type\": \"Question\",\n            \"name\": \"How many kW is a 16 amp EV charger?\",\n            \"acceptedAnswer\": {\n                \"@type\": \"Answer\",\n                \"text\": \"At 230V single-phase, 16A is approximately 3.7 kW. At 400V three-phase, 16A is approximately 11 kW. Actual power may vary with supply voltage and equipment behavior.\"\n            }\n        },\n        {\n            \"@type\": \"Question\",\n            \"name\": \"Will a higher amp charger always charge faster?\",\n            \"acceptedAnswer\": {\n                \"@type\": \"Answer\",\n                \"text\": \"No. Charging speed is limited by the lowest applicable limit, including the charger setting, circuit capacity, vehicle onboard charger, load-management system, temperature, and battery conditions.\"\n            }\n        },\n        {\n            \"@type\": \"Question\",\n            \"name\": \"Can an EV charger automatically reduce its amps?\",\n            \"acceptedAnswer\": {\n                \"@type\": \"Answer\",\n                \"text\": \"Yes. A charger with dynamic load balancing can reduce current when household demand rises and increase it when capacity becomes available. The vehicle may also draw less current than the charger offers.\"\n            }\n        },\n        {\n            \"@type\": \"Question\",\n            \"name\": \"Can two EV chargers share the same available amps?\",\n            \"acceptedAnswer\": {\n                \"@type\": \"Answer\",\n                \"text\": \"Yes, compatible chargers and a suitable power-management system can share a defined site current limit. The system may divide current while both cars charge and reallocate it after one vehicle finishes.\"\n            }\n        },\n        {\n            \"@type\": \"Question\",\n            \"name\": \"Who should determine the circuit and breaker size for an EV charger?\",\n            \"acceptedAnswer\": {\n                \"@type\": \"Answer\",\n                \"text\": \"A qualified electrician should assess the property and design the circuit under local electrical rules, permits, utility requirements, and the charger's installation instructions. Charger amperage alone is not enough to select wiring or protection.\"\n            }\n        }\n    ]\n}<\/script>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>EVB.COM \u00b7 Author: EVB Charging Solutions Team \u00b7 Technical Review: EVB Residential Charging Engineering Team \u00b7 Updated August 2026 \u00b7 17-minute read \u00b7 EV Charger Amperage \u00b7 Home Charging \u00b7 Level 2 \u00b7 Mode 3 A home EV charger may use 12A, 16A, 24A, 32A, 40A, 48A, or even 80A, depending on the country, electrical [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":3,"featured_media":42311,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[407,409,416,411,415,420,422,418,419,271,408,417,410,412,414,286,421,413],"class_list":["post-42653","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-16-amp-ev-charger","tag-32-amp-ev-charger","tag-40-amp-ev-charger","tag-48-amp-ev-charger","tag-80-amp-ev-charger","tag-ampere-colonnina-di-ricarica","tag-amperes-borne-de-recharge","tag-amperes-carregador-veiculo-eletrico","tag-amperios-cargador-coche-electrico","tag-dynamic-load-balancing","tag-ev-charger-amperage","tag-ev-charger-amps-to-kw","tag-ev-charger-breaker-size","tag-ev-charging-current","tag-home-ev-charger-amps","tag-level-2-ev-charging","tag-three-phase-ev-charging","tag-wallbox-ampere"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>How Many Amps Does an EV Charger Use? | EVB<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Learn how many amps an EV charger uses, compare 16A to 80A charging, and choose the right current for North American and European homes.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.evb.com\/nl\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"nl_NL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"How Many Amps Does an EV Charger Use? | EVB\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Learn how many amps an EV charger uses, compare 16A to 80A charging, and choose the right current for North American and European homes.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.evb.com\/nl\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"EVB\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-08-24T07:33:50+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-08-24T07:34:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.evb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/NEMA-Plug-evb-AC-EV-Charger.webp\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"EVB Editorial Team\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Geschreven door\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"EVB Editorial Team\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Geschatte leestijd\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"17 minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"EVB Editorial Team\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/fe8f0137976034abdfd2ae4f8c5682d0\"},\"headline\":\"How Many Amps Does an EV Charger Use? 16A, 32A, 40A, 48A, and 80A Explained\",\"datePublished\":\"2026-08-24T07:33:50+00:00\",\"dateModified\":\"2026-08-24T07:34:00+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/\"},\"wordCount\":3384,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/NEMA-Plug-evb-AC-EV-Charger.webp\",\"keywords\":[\"16 amp EV charger\",\"32 amp EV charger\",\"40 amp EV charger\",\"48 amp EV charger\",\"80 amp EV charger\",\"ampere colonnina di ricarica\",\"amp\u00e8res borne de recharge\",\"amperes carregador ve\u00edculo el\u00e9trico\",\"amperios cargador coche el\u00e9ctrico\",\"dynamic load balancing\",\"EV charger amperage\",\"EV charger amps to kW\",\"EV charger breaker size\",\"EV charging current\",\"home EV charger amps\",\"Level 2 EV charging\",\"three-phase EV charging\",\"Wallbox Ampere\"],\"articleSection\":[\"Blog\"],\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/\",\"name\":\"How Many Amps Does an EV Charger Use? | EVB\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/NEMA-Plug-evb-AC-EV-Charger.webp\",\"datePublished\":\"2026-08-24T07:33:50+00:00\",\"dateModified\":\"2026-08-24T07:34:00+00:00\",\"description\":\"Learn how many amps an EV charger uses, compare 16A to 80A charging, and choose the right current for North American and European homes.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/NEMA-Plug-evb-AC-EV-Charger.webp\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/NEMA-Plug-evb-AC-EV-Charger.webp\",\"width\":1200,\"height\":1200,\"caption\":\"NEMA Plug evb AC EV Charger\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"How Many Amps Does an EV Charger Use? 16A, 32A, 40A, 48A, and 80A Explained\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/\",\"name\":\"EVB\",\"description\":\"Smart EV Charging &amp; Energy Storage Solutions\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"nl-NL\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/#organization\",\"name\":\"EVB\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/03\\\/evb-3.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/03\\\/evb-3.png\",\"width\":605,\"height\":626,\"caption\":\"EVB\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/fe8f0137976034abdfd2ae4f8c5682d0\",\"name\":\"EVB Editorial Team\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/6919cc4e91e3745783933e1263b15b0bed21b5e46f2b1e21643aa8b29240d0f7?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/6919cc4e91e3745783933e1263b15b0bed21b5e46f2b1e21643aa8b29240d0f7?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/6919cc4e91e3745783933e1263b15b0bed21b5e46f2b1e21643aa8b29240d0f7?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"EVB Editorial Team\"},\"description\":\"The EVB Editorial Team creates expert content on EV charging infrastructure, commercial charging solutions, energy storage integration, and global charging projects, with input from EVB product and engineering specialists.\",\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.evb.com\\\/\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"How Many Amps Does an EV Charger Use? | EVB","description":"Learn how many amps an EV charger uses, compare 16A to 80A charging, and choose the right current for North American and European homes.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/","og_locale":"nl_NL","og_type":"article","og_title":"How Many Amps Does an EV Charger Use? | EVB","og_description":"Learn how many amps an EV charger uses, compare 16A to 80A charging, and choose the right current for North American and European homes.","og_url":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/","og_site_name":"EVB","article_published_time":"2026-08-24T07:33:50+00:00","article_modified_time":"2026-08-24T07:34:00+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":1200,"url":"https:\/\/www.evb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/NEMA-Plug-evb-AC-EV-Charger.webp","type":"image\/webp"}],"author":"EVB Editorial Team","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Geschreven door":"EVB Editorial Team","Geschatte leestijd":"17 minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/"},"author":{"name":"EVB Editorial Team","@id":"https:\/\/www.evb.com\/#\/schema\/person\/fe8f0137976034abdfd2ae4f8c5682d0"},"headline":"How Many Amps Does an EV Charger Use? 16A, 32A, 40A, 48A, and 80A Explained","datePublished":"2026-08-24T07:33:50+00:00","dateModified":"2026-08-24T07:34:00+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/"},"wordCount":3384,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.evb.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.evb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/NEMA-Plug-evb-AC-EV-Charger.webp","keywords":["16 amp EV charger","32 amp EV charger","40 amp EV charger","48 amp EV charger","80 amp EV charger","ampere colonnina di ricarica","amp\u00e8res borne de recharge","amperes carregador ve\u00edculo el\u00e9trico","amperios cargador coche el\u00e9ctrico","dynamic load balancing","EV charger amperage","EV charger amps to kW","EV charger breaker size","EV charging current","home EV charger amps","Level 2 EV charging","three-phase EV charging","Wallbox Ampere"],"articleSection":["Blog"],"inLanguage":"nl-NL","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/","url":"https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/","name":"How Many Amps Does an EV Charger Use? | EVB","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.evb.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.evb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/NEMA-Plug-evb-AC-EV-Charger.webp","datePublished":"2026-08-24T07:33:50+00:00","dateModified":"2026-08-24T07:34:00+00:00","description":"Learn how many amps an EV charger uses, compare 16A to 80A charging, and choose the right current for North American and European homes.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/#breadcrumb"},"inLanguage":"nl-NL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.evb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/NEMA-Plug-evb-AC-EV-Charger.webp","contentUrl":"https:\/\/www.evb.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/NEMA-Plug-evb-AC-EV-Charger.webp","width":1200,"height":1200,"caption":"NEMA Plug evb AC EV Charger"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.evb.com\/how-many-amps-does-an-ev-charger-use-16a-32a-40a-48a-and-80a-explained\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.evb.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"How Many Amps Does an EV Charger Use? 16A, 32A, 40A, 48A, and 80A Explained"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.evb.com\/#website","url":"https:\/\/www.evb.com\/","name":"EVB","description":"Smart EV Charging &amp; Energy Storage Solutions","publisher":{"@id":"https:\/\/www.evb.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.evb.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"nl-NL"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.evb.com\/#organization","name":"EVB","url":"https:\/\/www.evb.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https:\/\/www.evb.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.evb.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/evb-3.png","contentUrl":"https:\/\/www.evb.com\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/evb-3.png","width":605,"height":626,"caption":"EVB"},"image":{"@id":"https:\/\/www.evb.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.evb.com\/#\/schema\/person\/fe8f0137976034abdfd2ae4f8c5682d0","name":"EVB Editorial Team","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"nl-NL","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6919cc4e91e3745783933e1263b15b0bed21b5e46f2b1e21643aa8b29240d0f7?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6919cc4e91e3745783933e1263b15b0bed21b5e46f2b1e21643aa8b29240d0f7?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6919cc4e91e3745783933e1263b15b0bed21b5e46f2b1e21643aa8b29240d0f7?s=96&d=mm&r=g","caption":"EVB Editorial Team"},"description":"The EVB Editorial Team creates expert content on EV charging infrastructure, commercial charging solutions, energy storage integration, and global charging projects, with input from EVB product and engineering specialists.","sameAs":["https:\/\/www.evb.com\/"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42653","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42653"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42653\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42655,"href":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/42653\/revisions\/42655"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42311"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=42653"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evb.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=42653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}