Kabelquerschnitt-Rechner
Ermitteln Sie den korrekten Kupfer- oder Aluminiumquerschnitt für Ihren Strom, Ihre Leitungslänge und Ihre Spannung. Dieses kostenlose Tool dimensioniert Leiter anhand der Strombelastbarkeitstabellen der IEC 60364-5-52 und prüft den Spannungsfall, sodass Sie normkonformen Kabelquerschnitt, Strombelastbarkeit und Schutzorgan in einem Schritt erhalten.
Kabelquerschnitt-Rechner
Dimensionieren Sie Leiter nach IEC 60364-5-52. Geben Sie Ihre Stromkreisparameter ein und erhalten Sie einen normgerechten Querschnitt, die Strombelastbarkeit und die passende Schutzeinrichtung.
Stromkreisparameter
Schnellvorlagen
Berechnungsergebnisse
Empfohlener Querschnitt
Nur Richtwertberechnung (Verlegeart C, 30 °C Umgebung, ein Stromkreis). Prüfen Sie gegen IEC 60364 und nationale Bestimmungen; lassen Sie Arbeiten von einer Elektrofachkraft ausführen.
Berechnungen nach IEC 60364-5-52. IEC 60364-5-52, Referenzverlegeart C (Umgebung 30 °C) — June 2026
Warum der Kabelquerschnitt entscheidend ist: Sicherheit und Effizienz
Die Wahl des richtigen Kabelquerschnitts ist grundlegend für die elektrische Sicherheit, die Normkonformität und die Effizienz. Ein zu klein dimensionierter Leiter überhitzt, verursacht Spannungsfall und wird zur Brandgefahr; ein überdimensionierter verschwendet Kupfer und Geld. Die IEC 60364 gibt den Rahmen vor, der die Auswahl sicher macht.
So verwenden Sie diesen Kabelquerschnittsrechner
Der Rechner arbeitet nach IEC 60364-5-52 und ermittelt den kleinsten sicheren Querschnitt für Ihre Installation. Nutzen Sie ihn in sechs Schritten:
- Betriebsstrom eingeben — Der maximale Strom, den der Stromkreis führt, in Ampere.
- Spannung wählen — 230 V einphasig oder 400 V dreiphasig sind die üblichen IEC-Werte; auch Gleichstrom (DC) wird unterstützt.
- Leitungslänge eingeben — Die einfache Strecke von der Verteilung zum Verbraucher; das Tool berücksichtigt den Rückleiter.
- Grenzwert für den Spannungsfall festlegen — 3 % für Beleuchtung, 5 % für sonstige Stromkreise, gemessen ab dem Speisepunkt der Anlage.
- Leitermaterial auswählen — Kupfer für die meisten Stromkreise; Aluminium für größere Zuleitungen.
- Isolierung festlegen — PVC (70 °C) oder VPE/EPR (90 °C) — VPE führt bei gleichem Querschnitt mehr Strom.
Die Eingabewerte verstehen: Strom, Spannung, Länge und Spannungsfall
Jeder Eingabewert erfüllt eine eigene Rolle in der Berechnung: FAQ.
Metrische Querschnitte (mm²) und Kabeltypen
In IEC-Anlagen werden Leiter über ihre Querschnittsfläche in Quadratmillimetern dimensioniert. Eine größere mm²-Zahl bedeutet einen größeren Leiter und eine höhere Strombelastbarkeit — genau umgekehrt zur AWG-Skala, die in Nordamerika verwendet wird.
Übliche Hausstromkreise
- 1,5 mm²: Beleuchtungsstromkreise
- 2,5 mm²: Steckdosenstromkreise
- 4 mm²: Herd / Warmwasserbereiter
- 6 mm²: Durchlauferhitzer, 32-A-Wallboxen
Stärkere Stromkreise & Unterverteilungen
- 10 mm²: große einphasige Lasten
- 16 mm²: dreiphasige Unterverteilungen
- 25 mm²: Zuleitungen zur Verteilung
- 35 mm²+: Hauptzuleitungen
Kabeltypen (Isolierung)
- PVC (70 °C): allgemeine feste Verlegung
- VPE/EPR (90 °C): höhere Belastbarkeit
- SWA: bewehrt, erdverlegt / im Freien
- Leitung (H07RN-F): beweglich / nachschleppend
Kupfer oder Aluminium: die Materialwahl
Aluminium ist günstiger und leichter als Kupfer, besitzt aber nur etwa 60 % dessen Leitfähigkeit. Daher muss ein Aluminiumleiter für den gleichen Strom rund ein bis zwei Größen stärker ausgeführt werden und benötigt geeignete Anschlüsse.
- Höhere Strombelastbarkeit je Querschnitt
- Bessere Korrosionsbeständigkeit
- Standardanschlüsse
- Flexibler bei der Verlegung
- Benötigt für den gleichen Strom einen größeren Querschnitt
- Erfordert geeignete Anschlüsse
- Oxidschutzpaste an den Verbindungen
- Korrektes Anzugsmoment an den Klemmen
Vorgaben und Tabellen der IEC 60364
Die IEC 60364 liefert die Anforderungen und Tabellen für die Leiterdimensionierung. Der Rechner wendet die wesentlichen Teile an, damit Installationen sicher und normkonform bleiben: Querschnitte.
IEC 60364
Auszug IEC 60364-5-52 Verlegeart C (Kupfer, PVC)
| mm² | 1-ph (A) | 3-ph (A) |
|---|---|---|
| 1.5 | 19.5 A | 17.5 A |
| 2.5 | 27 A | 24 A |
| 4 | 36 A | 32 A |
| 6 | 46 A | 41 A |
| 10 | 63 A | 57 A |
| 16 | 85 A | 76 A |
*Strombelastbarkeit für einen einzelnen Stromkreis, Referenzverlegeart C, 30 °C Umgebungstemperatur.
So berechnen Sie den Spannungsfall und warum er wichtig ist
Ein Spannungsfall entsteht, wenn Strom durch den Leiterwiderstand fließt, und verringert die am Verbraucher verfügbare Spannung. Ein zu großer Spannungsfall führt zu Fehlfunktionen, Ineffizienz und, bei Motorstromkreisen, zu Anlaufproblemen.
So berechnen Sie den Spannungsfall und warum er wichtig ist
Folgen eines zu großen Spannungsfalls
- • Motoren laufen heiß und ineffizient
- • Leuchten sind dunkel und flackern
- • Geräte laufen nicht an
- • Höherer Energieverbrauch
- • Vorzeitiger Geräteverschleiß
IEC-Zielwerte für den Spannungsfall
- • Beleuchtung: maximal 3 %
- • Sonstige Stromkreise: maximal 5 %
- • Gemessen ab dem Speisepunkt der Anlage
- • Empfindliche Geräte: niedriger halten
- • Motorstromkreise: Anlaufstrom berücksichtigen
Lösungen für lange Strecken
- • Querschnitt vergrößern (am häufigsten)
- • Höhere Systemspannung verwenden
- • Verteilung näher heranrücken
- • Last auf mehrere Stromkreise aufteilen
- • Parallele Leiter verlegen
Auswahl von Leerrohr und Schutzorgan
Die Dimensionierung des Leerrohrs und der Leitungsschutz arbeiten zusammen mit dem Kabel zu einer vollständigen, normkonformen Installation. Werden zu viele Kabel in einem Leerrohr gebündelt, sinkt ihre Strombelastbarkeit.
Häufung und Belegung des Leerrohrs
Die IEC 60364-5-52 reduziert die tabellierte Strombelastbarkeit, wenn mehrere Stromkreise gebündelt verlegt werden (Häufungsfaktor). Halten Sie die Leerrohrbelegung gering genug, damit sich die Kabel einziehen lassen und die gegenseitige Erwärmung begrenzt wird.
Regeln für das Schutzorgan
Häufige Fragen zum Kabelquerschnittsrechner
Häufige Fragen zur Kabeldimensionierung, beantwortet anhand der Tabellen der IEC 60364-5-52, die dieser Rechner verwendet.
Welchen Kabelquerschnitt brauche ich für meinen Stromkreis?
Geben Sie oben Betriebsstrom, Spannung, einfache Länge und zulässigen Spannungsfall ein. Der Rechner liefert den kleinsten IEC-konformen Kupfer- oder Aluminiumquerschnitt, der die Last innerhalb seiner Strombelastbarkeit und Ihres Spannungsfallgrenzwerts führt, samt passendem Schutzorgan.
Welcher Kabelquerschnitt wird für 16 A benötigt?
2,5 mm² Kupfer ist die übliche Wahl für einen 16-A-Steckdosenstromkreis nach Referenzverlegeart C. Häufung und lange Strecken können ihn auf 4 mm² anheben.
Welcher Kabelquerschnitt für eine 32-A-Wallbox?
Eine 32-A-Wallbox (7,4 kW) einphasig ist eine Dauerlast. Mit dem Zuschlag ×1,25 nach Verlegeart C dimensioniert, benötigt sie typischerweise 6 mm² Kupfer; bei einer langen Zufahrt kann der Spannungsfall einen größeren Querschnitt erfordern.
Sollte ich Kupfer oder Aluminium verwenden?
Kupfer ist der Standard für Endstromkreise. Aluminium eignet sich für größere Zuleitungen, bei denen Kosten und Gewicht zählen, muss aber ein bis zwei Größen stärker ausgeführt werden und benötigt geeignete Anschlüsse.
Beeinflusst die Kabellänge den Querschnitt?
Ja. Bei langen Strecken entscheidet meist der Spannungsfall über den Querschnitt, nicht die Strombelastbarkeit. Der Rechner vergrößert den Leiter automatisch, sobald die Strecke lang genug ist.
Wichtige Sicherheitshinweise und typische Fehler
Arbeiten an elektrischen Anlagen können gefährlich sein. Das Verständnis dieser Punkte und das Vermeiden typischer Fehler hilft, Brände, Verletzungen und nicht normkonforme Installationen zu verhindern.
⚠️ Kritische Sicherheitshinweise
Meldung und Prüfung
Viele Elektroarbeiten sind melde- und prüfpflichtig. Klären Sie vor Beginn die Vorgaben Ihres nationalen Regelwerks; nicht fachgerechte Arbeiten können den Versicherungsschutz gefährden und Risiken schaffen.
Freischalten und Spannungsfreiheit feststellen
Schalten Sie vor jeder Arbeit an der Verteilung frei und stellen Sie die Spannungsfreiheit mit einem geeigneten Spannungsprüfer fest. Prüfen Sie Ihren Spannungsprüfer zuvor an einer bekannten Spannungsquelle.
RCD- / Fehlerschutz
Sehen Sie RCD-Schutz für Steckdosen und Stromkreise in feuchten oder Außenbereichen vor, wie in IEC 60364-4-41 gefordert. Stellen Sie sicher, dass Erdung und Potentialausgleich korrekt sind.
Eine Elektrofachkraft beauftragen
Arbeiten am Verteiler, Änderungen der Zuleitung und dreiphasige Installationen sollten von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Im Zweifel holen Sie professionelle Hilfe.
🔧 Typische Installationsfehler, die Sie vermeiden sollten
Korrekturfaktoren ignorieren
Die tabellierte Strombelastbarkeit gilt für 30 °C Umgebungstemperatur und einen einzelnen Stromkreis. Häufung und heiße Umgebungen verringern sie — wenden Sie die Faktoren für Umgebungstemperatur und Häufung an.
Nur nach dem Strom dimensionieren
Bei langen Strecken entscheidet der Spannungsfall. Eine Auslegung allein nach der Strombelastbarkeit lässt Leuchten dunkel und Motoren schwerfällig laufen.
Unsachgemäße Aluminiumverbindungen
Aluminium benötigt geeignete Klemmen, Oxidschutzpaste und das korrekte Anzugsmoment. Schlechte Verbindungen bilden Lichtbögen und überhitzen.
Zu klein bemessener Schutzleiter
Der Schutzleiter (Erdung) muss nach IEC 60364-5-54 bemessen werden und darf nicht nebensächlich behandelt werden.
Mangelhafte Koordinierung
Das Schutzorgan muss zum Kabel passen — ein überdimensioniertes Schutzorgan an einem kleinen Kabel hebt den Überlastschutz auf.
🎓 Abschließende Fachempfehlungen
Bevor Sie beginnen:
- • IEC 60364 und Ihr nationales Regelwerk prüfen
- • Erforderliche Meldung und Prüfung veranlassen
- • Für den Einsatzzweck geeignete Materialien verwenden
- • Kabeltrasse und Zugänglichkeit planen
- • Passendes Werkzeug und PSA bereithalten
Wann Sie eine Fachkraft hinzuziehen sollten:
- • Änderungen am Verteiler oder an der Zuleitung
- • Dreiphasige Installationen
- • Zuleitungen im Freien oder erdverlegt
- • Gewerbliche oder industrielle Arbeiten
- • Alles, wobei Sie nicht völlig sicher sind
Dieser Rechner liefert ausschließlich Referenzberechnungen. Halten Sie stets die IEC 60364 und Ihr nationales Regelwerk ein und lassen Sie Installationen von einer Elektrofachkraft planen oder prüfen.