Stand: August 2026
Wie lange dauert es, ein Elektroauto an einer Schnellladestation an der Autobahn zu laden?

| Elektroautos | Benzin- und Dieselfahrzeuge | |
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Laden zu Hause
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Kann zu Hause an einer geeigneten Steckdose oder Wallbox geladen werden
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Tanken an Tankstellen möglich
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Öffentliches Laden
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Rund 209.600 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Deutschland (Juli 2026). Quelle: Bundesnetzagentur
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Rund 14.400 Tankstellen in Deutschland (2024). Quelle: FuelsEurope Statistical Report 2025
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Dauer des Autobahnstopps
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Rund 30 Minuten(i) Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren. für das Laden von 20 % auf 80 %
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Eine Pause von mindestens 20 Minuten wird alle zwei Stunden empfohlen
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Was ist eine Schnellladestation an der Autobahn?
Um zu verstehen, warum das so ist, hilft ein Blick auf einige technische Grundlagen des elektrischen Ladens. Die Ladeleistung eines Elektroautos wird in Kilowatt (kW) gemessen und beeinflusst, wie schnell die Batterie wieder aufgeladen werden kann.
Wie lange brauchen elektrische PEUGEOT Modelle zum Laden an der Autobahn?
PEUGEOT Ladezeitentabelle für Elektrofahrzeuge*
| PKW* | Batteriekapazität (netto) | Maximale DC-Ladeleistung | Ladezeit von 20 % auf 80 %(i) Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren. |
|---|---|---|---|
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E-208 ELEKTROMOTOR 136
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46 kWh
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100 kW
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ca. 30 min
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E-208 ELEKTROMOTOR 156
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48 kWh
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100 kW
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ca. 35 min
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E-208 GTi ELEKTROMOTOR 281
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51 kWh
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100 kW
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ca. 27 min
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E-2008 ELEKTROMOTOR 156
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51 kWh
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100 kW
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ca. 35 min
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E-308 ELEKTROMOTR 156
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55 kWh
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100 kW
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ca. 32 min
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E-308 SW ELEKTROMOTOR 156
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55 kWh
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100 kW
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ca. 32 min
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E-408 ELEKTROMOTR 210
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58 kWh
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120 kW
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ca. 31 min
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E-3008 ELEKTROMOTOR 210
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73 kWh
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160 kW
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ca. 30 min
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E-3008 ELEKTROMOTOR 325 DUAL MOTOR AWD
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73 kWh
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160 kW
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ca. 30 min
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E-3008 ELEKTROMOTOR 230 LONG RANGE
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97 kWh
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160 kW
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ca. 27 min
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E-5008 ELEKTROMOTOR 210
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73 kWh
|
160 kW
|
ca. 30 min
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E-5008 ELEKTROMOTOR 325 DUAL MOTOR AWD
|
73 kWh
|
160 kW
|
ca. 30 min
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E-5008 ELEKTROMOTOR 230 LONG RANGE
|
97 kWh
|
160 kW
|
ca. 27 min
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E-Rifter ELEKTROMOTOR 136
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50 kWh
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100 kW
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ca. 30 min (0 - 80 %)
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E-Traveller ELEKTROMOTOR 136
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42 kWh
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100 kW
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ca. 30 min (0 - 80 %)
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E-Traveller ELEKTROMOTOR 136 LONG RANGE
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69 kWh
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100 kW
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ca. 45 min (0 - 80 %)
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| NFZ | Batteriekapazität (netto) | Maximale DC-Ladeleistung | Ladezeit von 20 % auf 80 %(i) Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren. |
|---|---|---|---|
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E-Partner ELEKTROMOTOR 136
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50 kWh
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100 kW
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ca. 30 min (0 - 80 %)
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E-Expert ELEKTROMOTOR 136
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42 kWh
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100 kW
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ca. 30 min (0 - 80 %)
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E-Expert ELEKTROMOTOR 136 LONG RANGE
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69 kWh
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100 kW
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ca. 45 min (0 - 80 %)
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E-Boxer ELEKTROMOTOR 270
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98 kWh
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150 kW
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ca. 55 min (0 - 80 %)
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Kombinierte Werte aller PEUGEOT Elektroautos gem. WLTP im Überblick:
E-208: Energieverbrauch 14,0-15,5 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse A; elektrische Reichweite (EAER) 432-362 km // E-2008: Energieverbrauch 15,6 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse A; elektrische Reichweite (EAER) 405-398 km
E-308: Energieverbrauch 15,6 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse A; elektrische Reichweite (EAER) 450-428 km // E-308 SW: Energieverbrauch 15,7 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse A; elektrische Reichweite (EAER) 444-426 km
E-408: Energieverbrauch 15,0 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse A; elektrische Reichweite (EAER) 456-448 km // E-3008: Energieverbrauch 16,9-18,4 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse A; elektrische Reichweite (EAER) 698-484 km
E-5008: Energieverbrauch 17,8-19,5 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse A; elektrische Reichweite (EAER) 669-463 km // E-Rifter: Energieverbrauch 18,3-19,2 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse A; elektrische Reichweite (EAER) 462-435 km
E-Traveller: Energieverbrauch 24,3-25,1 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse A; elektrische Reichweite (EAER) 351-211 km // E-Expert Kombi: Energieverbrauch 24,0-24,4 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse A; elektrische Reichweite (EAER) 351-216 km
Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
Warum verlangsamt sich das Schnellladen oberhalb von 80 %?
Ladeverhalten auf einen Blick:
Von 20 % auf 80 %
Die Batterie kann eine hohe Ladeleistung aufnehmen (bis zu 160 kW). Daher ist es effizienter, den Ladezustand der Batterie zwischen 20 % und 80 % zu halten.
Von 80 % auf 100 %
Die Ladeleistung sinkt unter 20 kW. Das Laden der letzten 20 % der Batterie eines E-3008 Long Range dauert beispielsweise etwa 40 zusätzliche Minuten und damit länger als das Laden von 20 % auf 80 %.
Kann ein Ladestopp an der Autobahn mit einer empfohlenen Fahrpause zusammenfallen?
Ein praxisnahes Beispiel: eine Fahrt von Berlin nach München über rund 585 km.
1. Abfahrt
Du startest zu Hause mit zu 100 % geladener Batterie und hast deine Route im Voraus über die vernetzte Navigation oder die e-ROUTES App geplant, um Ladepunkte entlang der Strecke zu identifizieren.
2. Erste Etappe
Nach zwei Stunden und 15 Minuten Fahrt mit 130 km/h legst du deine erste Pause an einer Autobahnraststätte mit ultraschnellen Ladepunkten ein. Der Batteriestand liegt je nach Wetter und Fahrbedingungen bei rund 15 % bis 20 %.
3. Ladepause
Du aktivierst die Ladestation mit der Free2move Charge Karte und schließt dann das Fahrzeug an. In der Zeit für einen Kaffee, einen Besuch der sanitären Anlagen und etwas Entspannung – rund 25 bis 30 Minuten – hat die Batterie wieder 80 % Kapazität erreicht.
4. Zweite Etappe
Du fährst gelassen und sicher in die zweite Hälfte der Reise weiter, ohne das Gefühl zu haben, Zeit beim Warten auf das Auto „verloren“ zu haben.
Wie unterstützt die Batterie-Vorkonditionierung das Schnellladen beim E-3008 und E-5008?
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Integrierte Routenplanung
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Gib die Route im bordeigenen Navigationssystem PEUGEOT i-Connect Advanced oder in der e-ROUTES App ein.
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Thermische Berechnung
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Der Bordcomputer berechnet die genaue Ankunftszeit an der nächsten vom Routenplaner ausgewählten Ladestation.
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Dynamische Anpassung
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Rund 30 bis 40 Minuten vor dem Stopp nutzt das System den Thermokreislauf des Fahrzeugs, um die Batterie aktiv zu erwärmen oder zu kühlen.
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Anschließen und laden
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Sobald der CCS-Stecker der Autobahn-Ladestation eingesteckt ist, nimmt das Auto ohne Wartephase sofort seine maximale Leistung auf.
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100 kW oder 350 kW: Welche Ladeleistung braucht dein PEUGEOT Elektroauto?
Häufig besteht ein Missverständnis über den tatsächlichen Nutzen besonders leistungsstarker Schnellladestationen mit 300 bis 400 kW. Um zu verstehen, welche Elektrofahrzeuge ultraschnelles Laden unterstützen, ist es wichtig, zwischen der von der Ladestation bereitgestellten Leistung und der maximalen Leistung zu unterscheiden, die die elektrische Architektur des Fahrzeugs aufnehmen kann.
Ladevergleich nach Ladeleistung der Ladestation
| Ladeleistung der Station | Stromart | Maximal an das Fahrzeug abgegebene Leistung | Richtwert Ladezeit(i) Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren. 20 % bis 80 % | Batterieschutz |
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50 kW
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DC
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Bis zu 50 kW, durch die Ladestation begrenzt
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Ca. 1 Std. 15 Min.
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Vom Fahrzeug gesteuert
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100 kW
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DC
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Bis zu 100 kW, durch die Ladestation begrenzt
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Ca. 35 Minuten
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Vom Fahrzeug gesteuert
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150 kW
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DC
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Bis zu 150 kW, abhängig von der Ladekurve des Fahrzeugs
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Ca. 29 Minuten
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Vom BMS gesteuert
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300 kW
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DC
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Bis zu 160 kW, fahrzeugseitig begrenzt
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Ca. 27 Minuten
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Vom Fahrzeug gesteuert
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Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.
Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.
Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.

















