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Hinweis: Empfehlungen nach DIN VDE 0298-4: 2013-06 (Strombelastbarkeit), DIN VDE 0100-520 (Spannungsfall) und DIN 18015-1 (Bemessung Wohngebäude). Individuelle Gegebenheiten — Häufung mehrerer Kabel, abweichende Umgebungstemperatur, spezielle Wärme­widerstände — können Reduktionsfaktoren erfordern. Dieses Tool prüft den Überlastschutz (IB ≤ In ≤ IZ) und den Spannungsfall — Kurzschlussschutz und Abschaltbedingungen (Schleifenimpedanz, maximale Leitungslängen) weist die Elektrofachkraft gesondert nach. Elektroinstallationen ausschließlich durch Elektrofachkräfte. Ohne Gewähr.

Kabelberater & Kabelquerschnitt berechnen

Zuletzt fachlich geprüft: 16.07.2026

Kabelquerschnitt-Tabelle: NYM-J nach Strom & Absicherung

Diese Kabelquerschnitt-Tabelle ist der schnellste Einstieg, wenn du den Leitungsquerschnitt nur kurz nachschlagen willst, ohne zu rechnen. Sie gilt für NYM-J in Kupfer, das Standardkabel im Wohnraum, verlegt im Installationsrohr (Verlegeart B2) bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C. Werte nach DIN VDE 0298-4. Brauchst du es exakt auf deine Strecke gerechnet, nutze den Kabelquerschnitt-Rechner oben auf der Seite — der berücksichtigt Länge, Verlegeart und Spannungsfall.

Leitungsquerschnitt-Tabelle: NYM-J in Kupfer, 3-adrig, Verlegeart B2 (Installationsrohr), 25 °C — gerundete Standardwerte
Querschnitt Strombelastbarkeit Übliche Absicherung Typische Verwendung
1,5 mm² 16,5 A B10 / B13 Lichtkreise, Steckdosen mit geringer Last
2,5 mm² 23 A B16 Standard-Steckdosenkreis, Herd, Waschmaschine
4 mm² 30 A B20 / C25 Durchlauferhitzer 18 kW, AC-PV-Leitung
6 mm² 38 A C32 22 kW Wallbox, Durchlauferhitzer 21–24 kW
10 mm² 52 A C40 Unterverteilung kurze Strecke, große Durchlauferhitzer
16 mm² 69 A C63 Verteilerkasten Werkstatt / Garage mit Wallbox
25 mm² 90 A NH 80 A Hauszuleitung / großer Subverteiler

Wichtig zu wissen: Diese Werte sind die obere Grenze der Strombelastbarkeit — also was das Kabel thermisch verträgt, bevor die Isolation Schaden nimmt. Wer Strombelastbarkeit und Querschnitt berechnen will, muss bei langen Leitungen zusätzlich den Spannungsfall prüfen — der ist dort meistens die eigentliche Hürde. Dazu gleich mehr.

Faustregel für Eilige: Lichtkreis → 1,5 mm² · Steckdosen & Herd → 2,5 mm² · 11 kW Wallbox → 5×2,5 mm² (oder 5×4 mm² ab ~25 m) · 22 kW Wallbox → 5×6 mm². Alles darüber rechnet dir der Rechner oben durch.

Kabelquerschnitt & Durchmesser: Umrechnungstabelle mm² ↔ mm

Der Kabelquerschnitt in mm² bezeichnet die Fläche des Kupferleiters, nicht seinen Durchmesser — ein Leiter mit 2,5 mm² Querschnitt ist nur etwa 1,8 mm dick. Diese Verwechslung ist einer der häufigsten Denkfehler beim Kabelkauf: Wer mit dem Messschieber 2,5 mm am Draht misst, hält in Wahrheit fast 5 mm² in der Hand. Die Umrechnung läuft über die Kreisformel:

d = 2 · √(A / π)        bzw.        A = π · (d/2)²
d = Leiterdurchmesser in mm · A = Querschnittsfläche in mm² · π ≈ 3,1416

Die oft als PDF gesuchte Kabelquerschnitt-Durchmesser-Tabelle steht hier direkt auf der Seite — für alle Standardquerschnitte nach IEC 60228:

Kabelquerschnitt und Durchmesser: eindrähtiger Kupferleiter (berechnet) und feindrähtige Litze (typischer Richtwert, ca. +13 %)
Querschnitt Ø eindrähtig (berechnet) Ø feindrähtig (ca.) Typischer Einsatz
0,75 mm² 0,98 mm ~1,1 mm Geräteanschlussleitungen
1,5 mm² 1,38 mm ~1,6 mm Lichtkreise
2,5 mm² 1,78 mm ~2,0 mm Steckdosenkreise
4 mm² 2,26 mm ~2,6 mm Durchlauferhitzer, lange Strecken
6 mm² 2,76 mm ~3,1 mm 22 kW Wallbox
10 mm² 3,57 mm ~4,0 mm Unterverteilung
16 mm² 4,51 mm ~5,1 mm Verteilerkasten, Hauszuleitung
25 mm² 5,64 mm ~6,4 mm Hauszuleitung
35 mm² 6,68 mm ~7,5 mm Hausanschluss

Zwei Praxis-Hinweise dazu: Erstens gilt der berechnete Wert für den blanken Leiter — der Außendurchmesser des kompletten Kabels inklusive Isolierung und Mantel ist deutlich größer (ein NYM-J 3×1,5 mm² misst außen rund 9 mm). Für die Leerrohr-Planung zählt immer der Mantel-Außendurchmesser aus dem Datenblatt des jeweiligen Kabels. Zweitens ist feindrähtige Litze bei gleichem Querschnitt dicker als ein massiver Draht, weil zwischen den Einzeldrähten Luft liegt — deshalb die zwei Spalten in der Tabelle.

So wird der Kabelquerschnitt berechnet — die Formel

Wer den Kabelquerschnitt berechnen will (auch Leiterquerschnitt oder Aderquerschnitt genannt), prüft im Hintergrund immer zwei voneinander unabhängige Bedingungen — beide müssen gleichzeitig erfüllt sein. Die Formel „mehr Strom, dickeres Kabel" ist also nur die halbe Wahrheit; mindestens genauso wichtig ist die Leitungslänge. Erst wenn beide Werte passen, darf das Kabel verbaut werden. Genau diese Querschnittsberechnung übernimmt der Rechner oben — Leitungsquerschnitt berechnen, online, in 30 Sekunden. Für alle, die es nachvollziehen wollen:

1. Strombelastbarkeit (DIN VDE 0298-4)

Jeder Querschnitt darf nur eine bestimmte Stromstärke dauerhaft führen, ohne dass sich die Isolation zu stark erwärmt. Diese Grenzwerte hängen davon ab, wie das Kabel verlegt ist (frei in Luft, im Rohr, in einer Wand, im Erdreich) und welche Umgebungstemperatur herrscht. Die Tabelle oben zeigt die Werte für die häufigste Verlegeart B2 im Wohnraum.

2. Zulässiger Spannungsfall (DIN VDE 0100-520)

Auf dem Weg vom Verteiler zum Verbraucher geht über den ohmschen Widerstand des Kabels Spannung verloren. Diese Verluste begrenzt die Norm — sonst flackert die Lampe, der Motor läuft heiß oder die Wallbox lädt langsamer als versprochen. Wer den Leitungsquerschnitt berechnen will, nutzt als Formel:

A = (2 · L · I · ρ) / ΔU       (Wechselstrom 230 V)
A = (√3 · L · I · ρ) / ΔU      (Drehstrom 400 V)
A = Mindestquerschnitt in mm² · L = einfache Leitungslänge in m · I = Stromstärke in A
ρ = spezifischer Widerstand (Kupfer 0,01724 Ω·mm²/m · Aluminium 0,0287)
ΔU = maximal zulässiger Spannungsfall in Volt = U · (Prozent / 100)

Beispiel: Eine 11 kW Wallbox zieht 16 A pro Phase über Drehstrom. Leitungslänge einfach: 20 m. Maximal 3 % Spannungsfall bei 400 V = 12 V.

A = (√3 · 20 · 16 · 0,01724) / 12 = 0,8 mm²

Rechnerisch würden also schon 0,8 mm² für den Spannungsfall reichen. Aber die Strombelastbarkeit fordert für 16 A bei Verlegeart B2 mindestens 1,5 mm² — der größere der beiden Werte gewinnt. Aus normativen Gründen (und weil 5×1,5 mm² kein Standardkabel für Wallboxen ist) springt die Empfehlung dann auf den nächsten Standard-Querschnitt: 5×2,5 mm². Die Kurzfassung fürs Leitungsquerschnitt-Berechnen: Formel anwenden, größeren Wert nehmen, aufrunden.

Spannungsfall: warum 3 % die magische Grenze sind

Der Spannungsfall ist der Hauptgrund, warum lange Leitungen dickere Querschnitte brauchen. DIN 18015-1 und DIN VDE 0100-520 geben dafür konkrete Obergrenzen vor:

  • 1,5 % für Beleuchtungskreise — Lampen reagieren empfindlich auf Spannungseinbrüche (Flackern, Lebensdauer der LEDs).
  • 3 % für Steckdosenkreise und sonstige Endstromkreise — der Wohnungsstandard.
  • 1 % bei PV-Anlagen (Wechselrichter → Verteiler), damit die eingespeiste Energie nicht unterwegs „verheizt" wird.
  • 5 % ist das absolute Maximum nach VDE 0100-520 — gilt nur in Ausnahmefällen wie temporären Anschlüssen.

Was bedeutet das praktisch? Bei 230 V entsprechen 3 % einem Verlust von 6,9 V, bei 400 V Drehstrom 12 V. Sobald die Strecke länger oder der Strom höher wird, wird genau dieser Wert zur Hürde — nicht die Strombelastbarkeit. Ein Beispiel macht das deutlich:

Beispiel: 11 kW Wallbox (16 A, 3-phasig), NYM-J Kupfer, Verlegeart B2 — wann der Spannungsfall den Querschnitt bestimmt
Leitungslänge Aus Strom-Sicht reicht Spannungsfall fordert Empfehlung
10 m 1,5 mm² 0,4 mm² 5×2,5 mm²
20 m 1,5 mm² 0,8 mm² 5×2,5 mm²
30 m 1,5 mm² 1,2 mm² 5×2,5 mm²
50 m 1,5 mm² 2,0 mm² 5×4 mm²
80 m 1,5 mm² 3,2 mm² 5×4 mm²
120 m 1,5 mm² 4,8 mm² 5×6 mm²

Du siehst: Die Strombelastbarkeit ändert sich mit der Länge gar nicht — der Spannungsfall hingegen wächst proportional. Genau das macht der Rechner oben automatisch, du musst die Werte nicht selbst durchklopfen.

Welcher Kabelquerschnitt für welche Leistung? Die kW-Tabelle

Bei 10 kW an 400 V Drehstrom fließen nur 14,4 A — dafür reicht ein Leitungsquerschnitt von 2,5 mm². Dieselben 10 kW einphasig an 230 V bedeuten dagegen 43,5 A und mindestens 10 mm². Die Spannung entscheidet also mehr über den Querschnitt als die Kilowatt-Zahl selbst. Der Weg von der Leistung zum Querschnitt geht immer über den Strom: I = P / U bei 230 V bzw. I = P / (√3 · U) bei Drehstrom. Die Umrechnung von Watt in Ampere (und zurück) nimmt dir unser Volt-Ampere-Watt-Rechner ab — inklusive Stromkosten-Rechnung.

Kabelquerschnitt-kW-Tabelle: Leistung → Strom → Querschnitt (Kupfer, Verlegeart B2, kurze Strecken bis ~20 m, cos φ ≈ 1)
Leistung 230 V einphasig 400 V Drehstrom Hinweis
2 kW 8,7 A → 1,5 mm² 2,9 A → 1,5 mm² Heizlüfter, Wasserkocher
3,5 kW 15,2 A → 2,5 mm² 5,1 A → 1,5 mm² Maximum einer Schuko-Steckdose
4,6 kW 20 A → 4 mm² 6,6 A → 1,5 mm² Einphasige Obergrenze (Schieflast)
10 kW 43,5 A → 10 mm²* 14,4 A → 2,5 mm² Durchlauferhitzer klein, Sauna
11 kW 15,9 A → 2,5 mm² Wallbox, Herd, Kochfeld
15 kW 21,7 A → 4 mm² Große Sauna, Werkstattmaschinen
22 kW 31,8 A → 6 mm² 22 kW Wallbox, Durchlauferhitzer

*Der Stern beim 10-kW-Wert an 230 V ist Absicht: Einphasige Verbraucher über 4,6 kVA sind nach VDE-AR-N 4100 wegen der Schieflast im Netz nicht zulässig — ab dieser Größe wird grundsätzlich dreiphasig angeschlossen. Wenn du also fragst, welchen Kabelquerschnitt du bei 10 kW brauchst, lautet die praxisgerechte Antwort: 400 V Drehstrom mit 5×2,5 mm². Und wie immer gilt: Die Tabelle deckt kurze Strecken ab — ab ca. 20–25 m rechnet der Rechner oben den Spannungsfall mit ein.

Kabelquerschnitt berechnen: 400 V Drehstrom richtig dimensionieren

Für 400 V Drehstrom gilt die Formel A = (√3 · L · I · ρ) / ΔU — mit 12 V zulässigem Spannungsfall (3 %) statt 6,9 V. Drehstrom ist damit doppelt im Vorteil: Die Leistung verteilt sich auf drei Außenleiter, und in der Formel steht der Faktor √3 ≈ 1,73 statt der Faktor 2 der Wechselstrom-Rechnung. Deshalb kommen Drehstromkreise bei gleicher Leistung mit deutlich kleineren Querschnitten aus. Typische Fälle fürs Leitungsquerschnitt-Berechnen: Drehstrom-Herd, 22-kW-Wallbox und der CEE-Anschluss in der Werkstatt.

Warum der Neutralleiter (fast) leer ausgeht

Bei symmetrischer Belastung — etwa einer Wallbox oder einem Durchlauferhitzer — heben sich die Ströme der drei Phasen im Neutralleiter gegenseitig auf. Der N führt dann fast keinen Strom. Erst wenn einphasige Verbraucher ungleich auf die Phasen verteilt sind (typisch im Verteilerkasten eines Wohnhauses), fließt im Neutralleiter ein Ausgleichsstrom. Für die Querschnittswahl gilt trotzdem: Alle fünf Adern bekommen denselben Querschnitt.

Rechenbeispiel: CEE-Anschluss 400 V / 32 A

Wer einen roten CEE-Anschluss mit 32 A für Werkstatt oder Starkstromgeräte plant, rechnet bei 25 m Strecke so:

A = (√3 · 25 · 32 · 0,01724) / 12 = 2,0 mm²   (Spannungsfall)
Strombelastbarkeit für 32 A:                 6 mm²   (B2: 4 mm² trägt nur 30 A)

Wieder gewinnt der größere Wert: NYM-J 5×6 mm², abgesichert mit 3×C32. Das gleiche Prinzip gilt beim Leitungsquerschnitt berechnen für Drehstrom-Herde — die komplette Anschluss-Anleitung dazu findest du im Ratgeber Herd anschließen: Drehstrom richtig verkabeln.

Leitungsquerschnitt berechnen: Gleichstrom, 12 V & 24 V

Beim Kabelquerschnitt berechnen für Gleichstrom gilt dieselbe Formel wie bei 230 V Wechselstrom — A = (2 · L · I · ρ) / ΔU — aber die Bezugsspannung ist winzig: 3 % von 12 V sind nur 0,36 V erlaubter Verlust. Deshalb brauchen 12-V-Anlagen bei gleicher Leistung drastisch dickere Kabel als das Hausnetz — Niedervolt verzeiht keine langen Wege.

Ein Beispiel aus dem Camping-Bereich: Eine Kühlbox mit 10 A Stromaufnahme an 12 V, nur 5 m Kabelweg. Die Rechnung A = (2 · 5 · 10 · 0,01724) / 0,36 = 4,8 mm² führt auf den nächsten Standardquerschnitt 6 mm² — für gerade einmal 120 W Leistung! Bei 24-V-Bordnetzen halbiert sich der Strom und der zulässige Spannungsfall verdoppelt sich, weshalb LKW und Boote mit deutlich kleineren Querschnitten auskommen.

Kabelquerschnitt-Tabelle Gleichstrom: Mindestquerschnitt bei 12 V, 10 A Last und 3 % Spannungsfall (0,36 V), Kupfer
Kabelweg (einfach) Rechnerischer Mindestwert Empfohlener Querschnitt
2 m 1,9 mm² 2,5 mm²
3 m 2,9 mm² 4 mm²
5 m 4,8 mm² 6 mm²
8 m 7,7 mm² 10 mm²
10 m 9,6 mm² 10 mm²

Typische Einsatzfälle: KFZ- und Camper-Ausbau, Batterieverkabelung, LED-Niedervolt-Systeme und die Modellbahn (mehr dazu im FAQ). Photovoltaik-Strings arbeiten dagegen mit deutlich höheren DC-Spannungen und eigenem Leitungstyp — wie du dort den Leitungsquerschnitt berechnen solltest, erklärt der Ratgeber Solarkabel H1Z2Z2-K & Querschnitt richtig dimensionieren.

Welcher Kabeltyp für welche Anwendung?

Querschnitt ist nur die halbe Antwort — der zweite Teil ist die Bauart des Kabels. Innenraum oder Erdreich, fest verlegt oder beweglich, UV-bestrahlt oder im Schacht: jede Situation hat ihren Kabeltyp. Die sechs wichtigsten im Überblick — eine ausführliche Übersicht aller Bauarten findest du im Ratgeber Kabelarten & Leitungstypen:

NYM-J

Mantelleitung Innenraum

Das deutsche Standard-Installationskabel. Trocken, fest verlegt, im Putz, in Hohlwänden oder Installationsrohren.

Wohnraum, Keller, Dachboden, alle festen Stromkreise im Haus.

NYY-J

Erdkabel

Robuster PVC-Außenmantel, geeignet für Erdverlegung in Sandbett (60 cm tief) und dauerhaft feuchte Bereiche.

Garten, Wallbox-Außenleitung, Unterverteilung im Nebengebäude.

H07RN-F

Gummischlauchleitung

Flexible Außenleitung mit Gummimantel — ölbeständig, mechanisch robust, hält rauen Bedingungen stand.

Baustelle, Garten, Pumpen, CEE-Verlängerung, Werkstattmaschinen.

NHXMH-J

Halogenfrei

Selbstverlöschend, kein giftiger Rauch im Brandfall. Klasse Dca/Cca nach EU-Bauprodukten-VO.

Fluchtwege, Hochhäuser, öffentliche Gebäude — und wo Bauherrn es vorgeben.

H1Z2Z2-K

Solarkabel DC

Einadriger Photovoltaik-Standard, UV- und ozonbeständig, doppelt isoliert, für 1500 V DC.

Modul zu Wechselrichter — rot für Plus, schwarz für Minus.

H05VV-F

Schlauchleitung leicht

Die typische Geräteanschlussleitung. Innen, trocken, leichte mechanische Belastung. Nicht für Außen oder Dauerverlegung.

Verlängerungskabel im Wohnraum, Stehleuchten, Kleingeräte.

Typische Anwendungen mit Empfehlung

Die folgenden Beispiele decken etwa 80 % aller Anfragen im Heimwerker-Bereich ab. Wenn deine Situation nicht eins zu eins passt, nimm den Rechner oben — er rechnet Verlegeart und Länge präzise mit.

11 kW Wallbox (E-Auto-Heimladung)

Standardkabel: NYM-J 5×2,5 mm² bis ca. 25 m Strecke. Darüber 5×4 mm². Abgesichert mit 3×C16, dazu ist ein FI-Schalter Typ B 30 mA Pflicht. Beim Netzbetreiber meldepflichtig. Geht die Leitung durch Außenwand oder Erdreich: NYY-J verwenden. Alle Details zur Ladeleitung stehen im Ratgeber Wallbox-Kabel: 11 kW & 22 kW richtig dimensionieren.

22 kW Wallbox (Schnellladen)

NYM-J 5×6 mm², ab ca. 20 m hoch auf 5×10 mm². Absicherung 3×C32. Genehmigungspflichtig (nicht nur Meldepflicht). FI Typ B 30 mA Pflicht. Bei Erdverlegung NYY-J.

Drehstrom-Herd / Kochfeld bis 11 kW

NYM-J 5×2,5 mm², 3×B16. Klassischer Anschluss aus Verteiler oder Herdanschlussdose. Bei sehr langen Wegen Querschnitt-Rechner befragen.

Steckdosenkreis im Wohnraum

NYM-J 3×2,5 mm², B16. Maximal acht bis zehn Steckdosen pro Kreis. Pflicht: FI 30 mA in Neubauten und bei größeren Sanierungen.

Lichtkreis

NYM-J 3×1,5 mm², B10. Bei Außenbeleuchtung oder langen Streckungen ggf. auf 2,5 mm² wechseln (1,5 % Spannungsfall greift früh).

Elektroheizung / Infrarotheizung

Mobile Konvektoren und Infrarotpaneele bis 2 kW laufen am normalen Steckdosenkreis (2,5 mm², B16) — bei Dauerbetrieb empfiehlt sich ein eigener Stromkreis. Für den Kabelquerschnitt der fest angeschlossenen Elektroheizung gilt: bis 4,6 kW einphasig 3×2,5 mm², darüber dreiphasig anschließen (5×2,5 mm² bis 11 kW) — die kW-Tabelle oben liefert die Zwischenwerte.

Außensteckdose / Gartenleitung

NYY-J 3×2,5 mm² erdverlegt, mindestens 60 cm Tiefe, im Sandbett mit Trassenwarnband — die komplette Anleitung mit allen Vorschriften findest du im Ratgeber Erdkabel verlegen: Tiefe & Vorschriften. FI 30 mA Pflicht. Für Hütten und Gartenhäuser mit Mehrfachsteckdose ggf. einen kleinen Subverteiler vorsehen.

Unterverteilung / Verteilerkasten in Garage oder Werkstatt

Der Leitungsquerschnitt zum Verteilerkasten richtet sich nach der Vorsicherung und der Strecke: 10 mm² (C40) für kurze Wege, 16 mm² (C63), sobald eine Wallbox oder größere Maschinen am Unterverteiler hängen. Zum Nebengebäude immer als NYY-J Erdkabel ausführen.

Saunaofen 4–9 kW

Zuleitung zur Saunasteuerung: NYM-J 5×2,5 mm², 3×B16. Wichtig: Der letzte Meter vom Schaltgerät zum Ofen muss eine hitzefeste Silikonleitung (SiHF) sein — die liefert in aller Regel der Saunaofen-Hersteller mit.

Durchlauferhitzer 18–27 kW

18 kW → 4 mm² (C25). 21 kW → 6 mm² (C32). 24 kW → 6 mm² (C35). 27 kW → 10 mm² (C40). Alle 3-phasig, eigener Stromkreis, FI 30 mA.

Wichtig: Planung und Kabelzug darfst du selbst übernehmen — der Anschluss an die Festinstallation (Verteiler, Sicherungen, Klemmstellen) ist nach NAV §13 der eingetragenen Elektrofachkraft vorbehalten. Was genau erlaubt ist, klärt der Ratgeber Elektroinstallation selber machen.

Die sechs häufigsten Fehler bei der Querschnittsberechnung

Die meisten Fehler bei der Querschnitts-Wahl entstehen nicht aus Rechenfehlern, sondern aus falschen Annahmen. Diese Punkte sehen wir in der Kundenberatung am häufigsten:

  1. Spannungsfall ignoriert. Für die Garage 50 m vom Hausanschluss 2,5 mm² zu verlegen, weil „16 A doch 2,5 mm² heißt" — und dann wundert man sich, warum die Wallbox langsamer lädt als versprochen. Lange Strecken brauchen immer einen Spannungsfall-Check.
  2. Querschnitt mit Durchmesser verwechselt. 2,5 mm² sind nicht 2,5 mm Drahtstärke, sondern nur 1,8 mm — wer nach Durchmesser bestellt, liegt schnell eine ganze Querschnittsstufe daneben. Die Umrechnungstabelle oben schafft Klarheit.
  3. Verlegeart falsch angesetzt. Ein Kabel im wärmegedämmten Hohlraum (A2) verträgt weniger Strom als das gleiche Kabel im Installationsrohr in der Wand (B2) — bei gleicher Last ist im A2-Fall die nächste Querschnitt-Stufe fällig.
  4. Häufungsfaktor vergessen. Mehrere Kabel im selben Rohr oder auf derselben Pritsche reduzieren die Strombelastbarkeit jedes einzelnen Kabels. Bei ≥3 Kabeln Reduktion um etwa 20–30 %.
  5. NYM statt NYY im Erdreich. NYM-J ist kein Erdkabel. Wer das im Garten verlegt, riskiert binnen weniger Jahre Wassereintritt und Isolationsschaden — versichert wird der Folgeschaden in der Regel nicht.
  6. Aluminium ohne Aufpreis-Querschnitt. Aluminium hat einen ca. 60 % höheren Widerstand als Kupfer. Wer Aluminium gegen Kupfer 1:1 ersetzt, hat plötzlich einen Spannungsfall, der die Norm sprengt.

Häufige Fragen zum Kabelquerschnitt

Welcher Kabelquerschnitt für 16 A Absicherung?

Für eine Standard-Absicherung mit B16 reicht in den meisten Fällen ein Querschnitt von 2,5 mm², sofern das Kabel im Installationsrohr (Verlegeart B2) liegt und die Leitung nicht länger als ca. 25–30 m ist. Längere Strecken oder ungünstigere Verlegearten erfordern 4 mm² oder mehr.

Wie wird der Kabelquerschnitt berechnet?

Aus zwei Bedingungen: Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 und zulässiger Spannungsfall nach DIN VDE 0100-520. Formel: A = (2 · L · I · ρ) / ΔU bei Wechselstrom, A = (√3 · L · I · ρ) / ΔU bei Drehstrom. Der größere der beiden Werte wird auf den nächsten Standard-Querschnitt aufgerundet.

Welchen Kabelquerschnitt brauche ich bei 10 kW?

An 400 V Drehstrom fließen bei 10 kW nur 14,4 A — dafür reicht NYM-J 5×2,5 mm² (B16). Einphasig an 230 V wären es 43,5 A und mindestens 10 mm² — solche Anschlüsse sind aber wegen der Schieflast-Grenze von 4,6 kVA nach VDE-AR-N 4100 nicht zulässig. 10-kW-Verbraucher werden deshalb grundsätzlich dreiphasig angeschlossen.

Welchen Durchmesser hat ein Kabelquerschnitt von 2,5 mm²?

Ein eindrähtiger Kupferleiter mit 2,5 mm² Querschnittsfläche hat einen Durchmesser von 1,78 mm (Formel: d = 2·√(A/π)). Feindrähtige Litze ist bei gleichem Querschnitt etwas dicker (ca. 2,0 mm). Der Außendurchmesser des kompletten Kabels mit Mantel liegt deutlich höher — bei NYM-J 3×2,5 mm² um die 10 mm. Die komplette Umrechnungstabelle steht oben auf dieser Seite.

Welcher Kabelquerschnitt für eine 11 kW Wallbox?

NYM-J 5×2,5 mm² ist in der Regel ausreichend, bei Leitungslängen über ca. 25 m sollte auf 5×4 mm² gewechselt werden. Die Wallbox ist meldepflichtig beim Netzbetreiber. Wird die Leitung im Erdreich oder durch eine Außenwand geführt, ist NYY-J statt NYM-J zu verwenden. FI Typ B 30 mA ist Pflicht.

Welcher Kabelquerschnitt für eine 22 kW Wallbox?

Für 22 kW Wallboxen (32 A, 3-phasig) wird NYM-J 5×6 mm² verlegt, ab ca. 20 m Strecke 5×10 mm². Die Anlage ist genehmigungspflichtig (nicht nur Meldepflicht). Bei Erdverlegung NYY-J. Absicherung 3×C32, FI Typ B 30 mA.

Welcher Kabelquerschnitt bei 50 Meter Leitungslänge?

Das hängt von der Last ab. Bei einem voll ausgelasteten B16-Stromkreis (16 A, 230 V) liegt 4 mm² bei 50 m exakt an der 3-%-Grenze des Spannungsfalls — mit 2,5 mm² wären es schon 4,8 % Verlust. Wer Reserve will, nimmt 6 mm². Bei 400 V Drehstrom mit 16 A reichen dagegen 2,5 mm². Für deine konkrete Kombination aus Strom, Spannung und Verlegeart nutze den Rechner oben.

Welcher Kabelquerschnitt für 32 A?

Für 32 A Absicherung (C32) ist 6 mm² der Standard — 4 mm² trägt bei Verlegeart B2 nur 30 A und scheidet aus. Typische Anwendungen: 22 kW Wallbox und roter CEE-32-A-Anschluss. Ab ca. 20–25 m Strecke den Spannungsfall prüfen, dann ggf. 10 mm².

Was bedeutet 3 % Spannungsfall?

Vom Hausanschluss bis zur Steckdose dürfen maximal 3 % der Nennspannung verloren gehen. Bei 230 V entspricht das 6,9 V, bei 400 V Drehstrom 12 V. DIN 18015-1 gibt diesen Wert für Steckdosenstromkreise vor; für Beleuchtung gelten nur 1,5 %, weil Lampen empfindlicher reagieren. Das absolute Maximum nach VDE 0100-520 sind 5 %.

Unterschied NYM-J und NYY-J?

NYM-J ist das Standard-Mantelkabel für trockene Innenräume. NYY-J ist ein Erdkabel mit robuster PVC-Außenhülle, geeignet für Verlegung im Erdreich (mind. 60 cm Tiefe im Sandbett) und für Feuchträume. Bei Wallboxen, Außensteckdosen und Gartenleitungen ist NYY-J Pflicht.

Welcher Querschnitt für einen Drehstrom-Herd?

Ein klassischer 400 V Drehstrom-Herd bis 11 kW wird mit NYM-J 5×2,5 mm² angeschlossen und mit 3×B16 abgesichert. Drei Außenleiter + Neutralleiter + Schutzleiter. Bei langen Leitungen oder größeren Geräten gegebenenfalls 5×4 mm² — das prüft der Rechner.

Wie tief muss ein Erdkabel verlegt werden?

Im Hausgarten mindestens 60 cm. Unter befahrbaren Flächen wie Einfahrten 80 cm, im Forst- und Feldbereich 70 cm. Das Kabel kommt in ein Sandbett von ca. 10 cm Stärke, darüber ein gelbes Trassenwarnband — ca. 30 cm über dem Kabel. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung: Erdkabel verlegen.

Welcher Kabelquerschnitt für die Modellbahn?

Modellbahnen laufen mit 12–18 V — der relative Spannungsfall ist dadurch enorm, obwohl die Ströme klein sind. Bewährt haben sich: 1,5 mm² für die Ringleitung/den Fahrstrom-Bus (besonders bei Digitalanlagen mit 3–5 A Boosterstrom), 0,25–0,5 mm² für kurze Abzweige zu Gleisen, Weichen und Signalen. Dünner Klingeldraht als Hauptleitung führt bei größeren Anlagen zu spürbaren Spannungseinbrüchen am anderen Ende.

Darf ich als Laie selbst Kabel verlegen?

Innerhalb der eigenen vier Wände dürfen Heimwerker vorbereitende Arbeiten wie Schlitze stemmen, Leerrohre einziehen oder Kabel ziehen durchführen. Der eigentliche Anschluss an die Festinstallation — also Klemmen im Verteiler, Tausch von Sicherungen, Anschluss von Steckdosen — ist ausschließlich der eingetragenen Elektrofachkraft vorbehalten (NAV §13). Was genau erlaubt ist und was nicht, beleuchtet unser Ratgeber Elektroinstallation selber machen.

Methodik: So rechnet dieser Kabelrechner

Rechengrundlagen

  • Spannungsfall nach DIN VDE 0100-520, Tabelle 52.2 und 52.3. Spezifischer Widerstand bei 20 °C: Kupfer 0,01724 Ω·mm²/m, Aluminium 0,0287 Ω·mm²/m.
  • Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4, Bezugswerte 25 °C Umgebung, mehradrige Kabel mit Schutzleiter, Einzelkreis (kein Häufungsfaktor).
  • Standardquerschnitte aus IEC 60228: 1,5 · 2,5 · 4 · 6 · 10 · 16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120 mm².
  • Standard-Absicherungen: 6 · 10 · 13 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 A nach IEC 60898 (LS-Schalter) bzw. IEC 60269 (NH).
  • kW-Tabelle: Ströme mit cos φ = 1 gerechnet (ohmsche Verbraucher); bei Motoren mit schlechterem Leistungsfaktor fließt bei gleicher Wirkleistung mehr Strom.

Grenzen dieses Rechners

  • Reduktionsfaktoren für Häufung (mehrere Kabel parallel), höhere Umgebungstemperatur oder Sammelschienen-Bauformen werden nicht automatisch angewendet. Das ist Aufgabe der Elektrofachkraft.
  • Kurzschlussfestigkeit wird nicht geprüft. Ab ca. 25 mm² oder bei längeren NH-Hauptzuleitungen ist die Nachrechnung gegen den I²·t-Wert der Sicherung erforderlich.
  • Selektivität der Sicherungen bleibt außen vor — ein Verteilerthema, kein Kabelthema.

Verantwortlichkeit

Die Ergebnisse dieses Rechners sind eine fundierte Vor-Auslegung auf Basis der genannten Normen. Die verbindliche Auslegung und Abnahme der elektrischen Anlage obliegt einer eingetragenen Elektrofachkraft. Die Kabelkaufhaus GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit im Einzelfall.

Quellen & weiterführende Normen

  • DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):2013-06 — Errichten von Niederspannungsanlagen, Auswahl & Errichtung elektrischer Betriebsmittel, Kabel- und Leitungsanlagen.
  • DIN VDE 0298-4:2013-06 — Strombelastbarkeit isolierter Kabel und Leitungen.
  • DIN 18015-1:2020-05 — Elektrische Anlagen in Wohngebäuden, Planungsgrundlagen.
  • VDE-AR-N 4100 — Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz. Weitere Informationen: VDE Verband der Elektrotechnik.

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