Strombelastbarkeit Tabelle: Kabelquerschnitt und Ampere
Planungsorientierung zur Strombelastbarkeit nach Kabelquerschnitt, Material und Verlegeart mit Hinweisen zu Korrekturfaktoren.
Was zeigt diese Tabelle? Planungswerte zur Strombelastbarkeit (in Ampere) für verschiedene Kabelquerschnitte, Verlegearten und Leitermaterialien unter Standardannahmen.
Kurzantwort: Die Tabelle ordnet Querschnitt, Verlegeart und Ampere zusammen ein. 1,5 mm², 2,5 mm² und 16 mm² können je nach Verlegeart deutlich unterschiedliche zulässige Ströme haben; das Schutzorgan darf nicht größer als die für das Projekt geprüfte Strombelastbarkeit gewählt werden.
Wichtig: Die Werte sind kein Ersatz für die vollständige Normtabelle. Bei anderer Isolierung, Umgebungstemperatur, Häufung, Netzform oder Herstellerangaben müssen passendeKorrekturfaktoren angewendet werden.
Diese Kurzwerte dienen der Vorplanung. Für die Ausführung müssen Verlegeart, Leitungslänge, Abschaltbedingung und Schutzorgan zusammen bewertet werden.
Leitermaterial auswählen
Kupfer ist in vielen Gebäudeinstallationen üblich. Die konkrete Belastbarkeit hängt trotzdem von Verlegeart, Temperatur und Häufung ab.
Verlegarten nach VDE 0298-4
B1 — Installationsrohr
Kabel im Rohr, eingebettet in Wand oder Decke. Typisch für Hausinstallation.
C — Direkte Verlegung
Kabel direkt auf Wand oder Decke montiert. Bessere Kühlung als im Rohr.
E — Kabelpritschen
Kabel auf offenen Kabeltrassen in freier Luft. Beste Kühlung, höchste Belastbarkeit.
Strombelastbarkeit Kupfer — Planungswerte in Ampere
| Querschnitt | Prüfbereich Schutzorgan | B1 (2 Adern) | B1 (3 Adern) | C (2 Adern) | C (3 Adern) | E (2 Adern) | E (3 Adern) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 16 A | 15.5 A | 13.5 A | 19.5 A | 17.5 A | 22 A | 18.5 A |
| 2,5 mm² | 20 A | 21 A | 18 A | 27 A | 24 A | 30 A | 25 A |
| 4 mm² | 25 A | 28 A | 24 A | 36 A | 32 A | 40 A | 34 A |
| 6 mm² | 32 A | 36 A | 31 A | 46 A | 41 A | 51 A | 43 A |
| 10 mm² | 50 A | 50 A | 42 A | 63 A | 57 A | 70 A | 60 A |
| 16 mm² | 63 A | 68 A | 56 A | 85 A | 76 A | 94 A | 80 A |
| 25 mm² | 80 A | 89 A | 73 A | 112 A | 96 A | 119 A | 101 A |
| 35 mm² | 100 A | 110 A | 89 A | 138 A | 119 A | 148 A | 126 A |
| 50 mm² | 125 A | 134 A | 108 A | 168 A | 144 A | 180 A | 153 A |
| 70 mm² | 160 A | 171 A | 136 A | 213 A | 184 A | 232 A | 196 A |
| 95 mm² | 200 A | 207 A | 164 A | 258 A | 223 A | 282 A | 238 A |
| 120 mm² | 224 A | 239 A | 188 A | 299 A | 259 A | 328 A | 276 A |
| 150 mm² | 250 A | 272 A | 213 A | 344 A | 299 A | 379 A | 319 A |
| 185 mm² | 315 A | 310 A | 240 A | 392 A | 341 A | 434 A | 364 A |
| 240 mm² | 400 A | 364 A | 280 A | 461 A | 403 A | 514 A | 430 A |
Praxisbeispiele: Welcher Querschnitt für welchen Strom?
Steckdose (Haushalt)
Herd / Backofen
Durchlauferhitzer 21kW
Wallbox 11kW
Wallbox 22kW
Werkstatt (Drehstrom)
Die Beispiele sind typische Planungsbereiche. Sie ersetzen keine Bemessung nach Verlegeart, Leitungslänge, Abschaltbedingung, Häufung und Schutzorgan.
Reduktionsfaktoren
Bei Abweichung von den Standardbedingungen (30°C Umgebung, einzelne Leitung) müssen die Tabellenwerte mitReduktionsfaktoren multipliziert werden:
| Bedingung | Faktor | Beispiel |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur 40°C | 0,87 | Dachboden, Heizungsraum |
| Umgebungstemperatur 50°C | 0,71 | Direkt neben Heizung |
| 2 Kabel gebündelt | 0,80 | Zwei Stromkreise in einem Rohr |
| 3 Kabel gebündelt | 0,70 | Drei Stromkreise in einem Rohr |
| 4–6 Kabel gebündelt | 0,57 | Kabelkanal mit vielen Leitungen |
Beispiel: 2,5mm² Kupfer in Rohr (B1, 2 Adern) = 21A. Bei 40°C Umgebung: 21A × 0,87 =18,3A. Bei 2 gebündelten Kabeln: 21A × 0,80 =16,8A.
Wichtige Hinweise
- •DIN VDE 0298-4 ist eine zentrale Quelle für die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen in Deutschland.
- • Diese Seite zeigt einen kompakten Auszug für die Vorplanung, keine vollständige Normtabelle.
- • Die Werte gelten nur unter den genannten Standardannahmen. Isolierstoff, Temperatur, Häufung, Verlegeart und Herstellerdaten können andere Projektwerte ergeben.
- • Das Schutzorgan muss zur geprüften Strombelastbarkeit, Leitungslänge, Abschaltbedingung und Anlagenart passen.
- • Für eine erste Spannungsfallprüfung nutzen Sie denKabelquerschnitt Rechner →
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