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.

Basiert auf IEC 60364
100 % kostenloses Tool

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

4 mm²
Kupfer · PVC (70 °C)
Spannungsfall
2.57 %
5.9 V
Mindestbelastbarkeit
4 mm²
70 °C
Schutzorgan
32 A
IEC 60364-5-52, Referenzverlegeart C (Umgebung 30 °C)

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:

  1. Betriebsstrom eingebenDer maximale Strom, den der Stromkreis führt, in Ampere.
  2. Spannung wählen230 V einphasig oder 400 V dreiphasig sind die üblichen IEC-Werte; auch Gleichstrom (DC) wird unterstützt.
  3. Leitungslänge eingebenDie einfache Strecke von der Verteilung zum Verbraucher; das Tool berücksichtigt den Rückleiter.
  4. Grenzwert für den Spannungsfall festlegen3 % für Beleuchtung, 5 % für sonstige Stromkreise, gemessen ab dem Speisepunkt der Anlage.
  5. Leitermaterial auswählenKupfer für die meisten Stromkreise; Aluminium für größere Zuleitungen.
  6. Isolierung festlegenPVC (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.

Strom (A): Der Betriebsstrom bestimmt die minimal erforderliche Strombelastbarkeit. Verwenden Sie die tatsächliche Last oder den Nennwert des Schutzorgans, nicht einen Schätzwert.
Spannung (V): Die Systemspannung geht in die Berechnung des Spannungsfalls ein. Eine höhere Spannung erlaubt bei gleicher Leistung einen kleineren Querschnitt.
Länge (m): Längere Strecken erhöhen Widerstand und Spannungsfall. Geben Sie die einfache Länge ein; der Hin- und Rückweg wird automatisch berücksichtigt.
Spannungsfall (%): IEC-Anlagen zielen üblicherweise auf ≤3 % für Beleuchtung und ≤5 % für sonstige Stromkreise. Niedrigere Grenzwerte verbessern die Leistung.

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.

Vorteile von Kupfer:
  • Höhere Strombelastbarkeit je Querschnitt
  • Bessere Korrosionsbeständigkeit
  • Standardanschlüsse
  • Flexibler bei der Verlegung
Zu beachten bei Aluminium:
  • 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

Teil 5-52: Auswahl und Errichtung von Kabel- und Leitungsanlagen — Strombelastbarkeit, Referenzverlegearten und Korrekturfaktoren.
Teil 4-43: Schutz bei Überstrom — Koordinierung von Leiter und Schutzorgan (In ≤ Iz).
Teil 5-54: Erdungsanlagen und Schutzleiter — Bemessung des Schutzleiters.
Teil 7-712: Photovoltaik-(PV-)Anlagen — besondere Anforderungen an Gleichstromkreise.

Auszug IEC 60364-5-52 Verlegeart C (Kupfer, PVC)

mm²1-ph (A)3-ph (A)
1.519.5 A17.5 A
2.527 A24 A
436 A32 A
646 A41 A
1063 A57 A
1685 A76 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

Einphasig AC / DC:
ΔU = 2 × I × R × L / 1000
Dreiphasig:
ΔU = √3 × I × R × L / 1000
Dabei ist ΔU = Spannungsfall (V), I = Strom (A), R = Widerstand (Ω/km), L = Länge (m).

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

Koordinierung: Der Nennwert In des Schutzorgans darf die korrigierte Strombelastbarkeit Iz des Kabels nicht überschreiten (In ≤ Iz).
Standardnennwerte: Übliche IEC-Nennwerte: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A.
Dauerlasten: Dauerlasten wie das Laden von Elektrofahrzeugen mit einem Zuschlag dimensionieren (×1,25).
Selektivität: Vor- und nachgeschaltete Schutzorgane so abstimmen, dass nur das nächstgelegene auslöst.

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.

FAQ · Querschnitte

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.