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🔌 RECHNER

Berechnung des Querschnitts des Kabels

Online-Rechner für Kabelquerschnitt nach Leistung und Strom gemäß IEC 60364-5-52. Berücksichtigt Verlegeart, Leitermaterial und zulässigen Spannungsfall.

⚙️ Eingabedaten

Gesamtleistung der Verbraucher
Haushalt: 0,95 · Motoren: 0,7-0,85
Vom Verteiler zum Verbraucher
IEC 60364: bis 5% (empfohlen ≤3%)

📊 Ergebnis

Berechnungsstrom
23.9 A
🔌
Empfohlener Querschnitt
2.5 mm²
Zulässiger Strom: 24 A (Methode B2)
📉
Spannungsfall
3.91 %
8.61 V auf 20 m
⚠️
Spannungsfall an der Toleranzgrenze
Erwägen Sie eine Vergrößerung des Querschnitts oder eine Verkürzung der Leitungslänge.

Wie berechnet man den Kabelquerschnitt?

Die richtige Wahl des Kabelquerschnitts ist die Grundlage einer sicheren Elektroinstallation. Ein zu dünnes Kabel überhitzt, was zu einem Brand führen kann. Ein zu dickes Kabel verursacht unnötige Materialkosten.

Der Kabelquerschnitt wird nach zwei Kriterien gewählt: zulässiger Strom (nach IEC 60364-5-52) und zulässiger Spannungsfall (in der Regel bis 5%, empfohlen bis 3% für Beleuchtungsnetze).

Der zulässige Strom hängt von der Verlegeart ab: Ein Kabel im Putz (A2) leitet Wärme schlechter ab als ein Kabel frei an der Wand (C), daher ist der zulässige Strom niedriger. Ein Kupferkabel kann bei gleichem Querschnitt einen höheren Strom führen als ein Aluminiumkabel.

Dieser Rechner wählt automatisch den genormten Kabelquerschnitt unter Berücksichtigung beider Kriterien, der Verlegeart und des Leitermaterials.

Formel zur Berechnung des Kabelquerschnitts

Nach Kriterium zulässiger Strom – der Querschnitt wird aus der Tabelle IEC 60364-5-52 in Abhängigkeit von Verlegeart und Material gewählt.

Nach Kriterium Spannungsfall: S = ρ × k × L × I / (U × ΔU%/100), wobei S der Querschnitt (mm²), ρ der spezifische Widerstand (Cu: 0,0175, Al: 0,028 Ohm·mm²/m), k = 2 für einphasiges Netz oder √3 für dreiphasiges, L die Länge (m), I der Strom (A), U die Spannung (V), ΔU% der zulässige Spannungsfall ist.

Beispiel: Leitung 40 m, 5 kW (220 V, 1-phasig), Cu, ΔU≤5%. Strom: 5000/(220×0,95) ≈ 23,9 A → nach Strom wird 4 mm² benötigt (27 A). Nach Spannungsfall: S = 0,0175×2×40×23,9/(220×0,05) = 3,05 mm² → genormt 4 mm². Ergebnis: 4 mm².

Häufige Fragen zum Kabelquerschnitt

Sind Kabelquerschnitt und Leiterquerschnitt dasselbe?
Ja, Leiterquerschnitt und Kabelquerschnitt sind Synonyme. Beide Begriffe bezeichnen die Querschnittsfläche des stromführenden Leiters in mm². In IEC 60364 und DIN VDE 0100 ist der offizielle Begriff "Leiterquerschnitt", in der Umgangssprache und einigen Quellen wird auch "Kabelquerschnitt" verwendet. In beiden Fällen ist dieselbe Größe gemeint: 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm² usw.
Wie berechnet man den Leiterquerschnitt nach der Lastleistung?
Zuerst berechnen Sie den Betriebsstrom: I = P / (U × cosφ). Für einphasig 230 V und ohmsche Last (cosφ=1): I = P (kW) × 4,35. Beispiel: Boiler 2 kW → I ≈ 9 A → Querschnitt 1,5 mm² (Kupfer, in Installationsrohr, zulässiger Strom 19 A – mit Reserve). Elektroherd 7 kW → I ≈ 32 A → Querschnitt 6 mm². Der Rechner führt diese Berechnung automatisch durch – geben Sie die Leistung in kW ein, erhalten Sie den empfohlenen Querschnitt mit Überprüfung nach zwei Kriterien: zulässiger Strom und Spannungsfall.
Welcher Leiterquerschnitt ist für eine Wohnung mit einphasigem Anschluss bis 10 kW erforderlich?
Für das Anschlusskabel – 6 mm² (Kupfer), bei einer Länge über 25 m vom Zähler – 10 mm². Für Steckdosengruppen – 2,5 mm² (Sicherungsautomat B16 oder C16), für Beleuchtung – 1,5 mm² (Sicherungsautomat B10). Werte für Verlegung in Installationsrohr (Methode A2) nach IEC 60364-5-52.
Warum beeinflusst die Verlegeart die Wahl des Leiterquerschnitts?
Ein Kabel im Installationsrohr (A2) ist von der Wand umgeben und leitet Wärme schlecht ab, daher ist sein zulässiger Strom niedriger. Beispiel: Kabel 2,5 mm² Cu im Installationsrohr hält 21 A, frei an der Wand (C) – 27 A. Wenn der Querschnitt ohne Berücksichtigung der Verlegeart gewählt wird, kann das Kabel selbst bei normaler Last überhitzen.
Wann bestimmt der Spannungsfall den Querschnitt und nicht der zulässige Strom?
Bei langen Leitungen – ab 30–50 m und mehr. Beispiel: Für die Versorgung einer Garage in 40 m Entfernung bei 5 kW Leistung reicht nach Strom 2,5 mm², aber nach Spannungsfall sind 6 mm² erforderlich. Wird dieses Kriterium ignoriert, erhält die Anlage eine reduzierte Spannung, was ihre Lebensdauer verkürzt.
Kupfer oder Aluminium – was für die Inneninstallation wählen?
Für die Inneninstallation empfiehlt IEC 60364 Kupferkabel. Kupfer hat einen geringeren spezifischen Widerstand (0,0175 gegenüber 0,028 Ohm·mm²/m), hält bei gleichem Querschnitt mehr Strom aus, ist flexibler und langlebiger. Aluminium ist sinnvoll für Anschlusskabel mit großem Querschnitt (ab 16 mm²).
Welches Kabel wird für einen Elektroherd oder Backofen benötigt?
Für einen Elektroherd mit 7–8 kW (einphasig) – Kabel 6 mm² (Cu) mit Sicherungsautomat C32. Für einen Einbaubackofen bis 3,5 kW – separate Leitung 2,5 mm² mit Sicherungsautomat C16. Beide Varianten für Verlegung im Installationsrohr. Führen Sie unbedingt eine separate Leitung vom Verteiler.
Wie wählt man den Leiterquerschnitt nach dem Laststrom?
Berechnen Sie den Betriebsstrom: I = P / (U × cosφ) für einphasig oder I = P / (√3 × U × cosφ) für dreiphasig. Suchen Sie in der Tabelle IEC 60364-5-52 den Querschnitt, dessen zulässiger Strom ≥ I ist. Im Installationsrohr (A2) ist der zulässige Strom 20–30 % niedriger als frei an der Wand (C).
Ist dieser Rechner für die Berechnung von Gleichstromkabeln geeignet?
Die grundlegende Logik kann verwendet werden: cosφ = 1, Faktor k = 2 immer (zwei Leiter – Plus und Minus). Die Tabellen der zulässigen Ströme für DC-Kabel weichen etwas von den AC-Tabellen der IEC ab. Für Batteriesysteme und Solarmodule prüfen Sie die DC-Spezifikationen des Kabelherstellers.

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