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Durchlauferhitzer 21 kW komplett: B32 statt C — 6 mm², FI Typ A

B oder C? Laut Berechnung passt B32: Die Heizwendel des Durchlauferhitzers ist eine ohmsche Last ohne Anlaufstrom — eine C-Charakteristik bringt keinen Vorteil. Dazu 6 mm² Cu und FI Typ A.

Empfohlener Querschnitt

6 mm² Cu

LS-Schalter
B32
FI-Schutz
Typ A 30 mA
Spannungsfall
0,37 % (8 m)
Schleifenimpedanz
0,459 Ω

Kurzantwort

Für den Durchlauferhitzer 21 kW sind 6 mm² Cu (NYM-J 5×6 mm²) bei 8 m Zuleitung angesetzt. Spannungsfall 0,37 %, Absicherung B32 und FI Typ A 30 mA — laut Berechnung sind unter den angegebenen Annahmen alle geprüften DIN-VDE-Bedingungen eingehalten.

Grundlage: Berechnung nach DIN VDE 0100-410, -430 und -520 sowie DIN EN 60898-1.

Orientierungshilfe · Prüfung durch Elektrofachkraft erforderlich Mehr →

Durchlauferhitzer 21 kW: Welcher Querschnitt, welche Sicherung?

Sechs aufeinander aufbauende Berechnungen — vom Querschnitt nach Strombelastbarkeit über Spannungsfall und Leitungsschutz bis zur Abschaltbedingung im Erdschluss-Fall. Jeder Schritt verlinkt auf den Single-Rechner mit Längen-Matrix und Detail-Berechnung.

  1. Schritt 1

    Querschnitt nach Strombelastbarkeit dimensionieren

    33,7 A Belastbarkeit 6 mm² Cu in B2 bei 30 °C

    Bei 30,3 A Betriebsstrom und Verlegeart B2 (mehradriges Kabel im Installationsrohr) liefert die Wärmebilanz des 6-mm²-Cu-Leiters eine maximale Dauerbelastbarkeit von 33,7 A. Laut Berechnung trägt der Querschnitt den Betriebsstrom damit thermisch — die Auslastung liegt bei rund 90 Prozent.

    Kabelquerschnitt-Berechnung im Detail
  2. Schritt 2

    Spannungsfall auf der Zuleitung prüfen

    0,37 % Spannungsfall auf 8 m

    Auf 8 m einfacher Leitungslänge fällt bei 30,3 A und 6 mm² Cu ein Spannungsfall von 1,50 V an — das sind 0,37 Prozent der Nennspannung. Damit bleibt der Endstromkreis laut Berechnung innerhalb des 4-%-Budgets, das DIN VDE 0100-520 in Deutschland vom Hausanschlusskasten bis zum Verbraucher vorsieht — Hauptleitung und Zählerplatz brauchen davon ihren Teil.

    Spannungsfall-Berechnung im Detail
  3. Schritt 3

    Leitungsschutz-Koordination wählen

    B32 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik

    Für 30,3 A Betriebsstrom liegt der kleinste passende Standard-Nennstrom (I_n ≥ I_B) bei 32 A. Empfohlene Charakteristik: B. Die Auslastung des Schutzorgans beträgt 95 Prozent, die Reserve zur Leitungsbelastbarkeit liegt bei 1,7 A. Bedingungen 1+2 nach DIN VDE 0100-430 sind laut Berechnung erfüllt.

    Leitungsschutz-Koordination im Detail
  4. Schritt 4

    Schleifenimpedanz für Abschaltbedingung verifizieren

    0,459 Ω Schleifenimpedanz Z_s bei 8 m

    Mit 8 m Zuleitung, 6 mm² Cu und 0,40 Ω angenommener Versorger-Impedanz beträgt die Schleifenimpedanz Z_s = 0,459 Ω. Der kleinste zu erwartende Fehlerstrom liegt bei 451 A — Abschaltbedingung im Schutzziel 0,4 s laut Berechnung erfüllt, Reserve 65 Prozent zur maximal zulässigen Z_s.

    Schleifenimpedanz-Berechnung im Detail
  5. Schritt 5

    Verlustleistung der Zuleitung im Dauerbetrieb

    78,5 W P_v = 3 · I² · R_L bei 30,3 A

    Jeder der drei Außenleiter der 6-mm²-Cu-Leitung hat bei 70 °C Leitertemperatur auf 8 m einen Widerstand von R_L = 0,0285 Ω. Bei 30,3 A je Außenleiter ergibt sich die Verlustleistung P_v = 3 · I² · R_L = 78,5 W (bei symmetrischer Last führt der Neutralleiter keinen Strom). Je 1.000 Volllaststunden sind das rund 79 kWh Wärmeverlust auf der Zuleitung selbst.

    Leitungswiderstand-Rechner
  6. Schritt 6

    FI-Schutzschalter Typ A für Personenschutz

    Typ A 30 mA FI für Personenschutz

    Beim Durchlauferhitzer 21 kW sind in der Regel keine glatten Gleichfehlerströme zu erwarten. Ein FI Typ A mit 30 mA Auslösestrom erfasst dann die üblichen Fehlerstromformen (sinusförmig und pulsierend) für den zusätzlichen Schutz nach DIN VDE 0100-410. Bemessungsstrom des FI mindestens 40 A — die nächste FI-Stufe über dem Nennstrom der Absicherung B32. Bei Frequenzumrichtern (z. B. Inverter-Wärmepumpen) lohnt der Blick ins Datenblatt — manche Hersteller verlangen Typ F oder Typ B.

    FI Typ A Datenblatt-Vergleich

Materialliste für Durchlauferhitzer 21 kW

Komponenten und Mengen für den Durchlauferhitzer 21 kW nach den oben berechneten Werten. Die Bezeichnung führt zur technischen Seite im Komponenten-Katalog, die Bezug-Spalte zur Bestellmöglichkeit beim Werbepartner.

Position Menge Hinweis Bezug *
Leitungsschutzschalter B32, 3-polig 1 Stk Betriebsstrom 30,3 A — Nennstrom-Auslastung rund 95 % ab 26,99 € bei Conrad → *
Fehlerstromschutzschalter Typ A, 30 mA, 40 A 4-polig 1 Stk Typ A — an der Heizwendel sind keine glatten Gleichfehlerströme zu erwarten ab 31,99 € bei Conrad → *
NYM-J 5×6 mm² Cu 10 m Verlegeart B2 — kurze Strecke vom UV zum Bad ab 9,62 €/m bei Conrad → *
Durchlauferhitzer 21 kW, elektronisch 1 Stk Beispielgerät — Festanschluss 400 V, ohne Steckvorrichtung ab 295,00 € bei Conrad → *
Anschlussklemmen 6 mm² (Festanschluss am Gerät) 5 Stk — nicht im Sortiment unserer Partner

* Werbe-Link — wir erhalten beim Kauf eine Provision, für Sie ändert sich am Preis nichts. Preise und Lieferstatus laut Händler-Feed vom 01.10.2026 — maßgeblich ist der Preis im Shop.

Mengenangaben sind Richtwerte für eine typische Installation. Der tatsächliche Bedarf hängt von Trassenführung, Verteilerstandort und installationsspezifischen Anforderungen ab und muss von einer eingetragenen Elektrofachkraft vor Ort geprüft werden.

Gesamtprüfung der Auslegung

Die Komplett-Berechnung für den Durchlauferhitzer 21 kW folgt der Reihenfolge der DIN VDE 0100-Reihe: erst Querschnitt nach Strombelastbarkeit (33,7 A maximal in Verlegeart B2 bei 30 °C), dann Spannungsfall auf der Zuleitung (0,37 % auf 8 m), dann Überstromschutz und Abschaltbedingung. Jeder Schritt baut auf dem Ergebnis des vorherigen auf.

Mit 6 mm² Cu bleibt der Spannungsfall laut Berechnung im 4-%-Budget, das DIN VDE 0100-520 in Deutschland vom Hausanschlusskasten bis zum Verbraucher vorsieht; je kleiner der Anteil des Endstromkreises, desto mehr Reserve bleibt für Hauptleitung und Zählerplatz. Bei längeren Strecken oder höheren Anlauflasten lohnt der Blick auf den nächstgrößeren Querschnitt — eine Aufstockung kostet wenig im Material, reduziert aber Dauer-Verluste deutlich (P_v ~ I²·R, also quadratisch im Strom und linear im inversen Querschnitt).

Die Leitungsschutz-Koordination nach DIN VDE 0100-430 ist mit B32 und 6 mm² Cu laut Berechnung erfüllt: Bedingung 1 (I_B ≤ I_n) prüft die Überlastfähigkeit, Bedingung 2 (I_n ≤ I_z und I_2 ≤ 1,45·I_z) sichert, dass der LS rechtzeitig auslöst, bevor das Kabel den thermischen Grenzwert erreicht.

Die Abschaltbedingung im TN-System nach DIN VDE 0100-410 verlangt, dass der kleinste Fehlerstrom den Abschaltstrom I_a der Schutzeinrichtung erreicht: Z_s ≤ c_min · U_0 / I_a mit c_min = 0,9. Mit der berechneten Schleifenimpedanz von 0,459 Ω ist die Bedingung laut Berechnung erfüllt. Reserve 65 Prozent zur maximal zulässigen Z_s.

Für den Durchlauferhitzer 21 kW ist ein FI Typ A mit 30 mA Auslösestrom als zusätzlicher Schutz nach DIN VDE 0100-410 vorgesehen. Typ A erkennt sinusförmige Fehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme — beides typisch für Heizwendel und Standard-Schaltnetzteile. Bei besonderen Lasten (Frequenzumrichter, Inverter mit hoher Leistung) lohnt der Blick ins Geräte-Datenblatt — manche Hersteller verlangen Typ F oder Typ B.

Rechenweg, Annahmen und Normbezug Eingangswerte, Formel, Normen

Eingangswerte und Konstanten

Anwendung Durchlauferhitzer 21 kW komplett
Nennleistung 21,0 kW
Betriebsstrom 30,3 A
Nennspannung 400 V
Stromart Drehstrom
Leistungsfaktor cos φ 1,00
Leiterquerschnitt 6 mm²
Aderzahl 5
Material Kupfer (Cu)
Leitungstyp NYM-J 5×6 mm²
Repräsentative Länge 8 m
Verlegeart (Annahme) B2 (mehradriges Kabel im Installationsrohr)
Umgebungstemperatur (Annahme) 30 °C
Leitertemperatur (Annahme) 70 °C

Annahmen: Verlegeart B2, Umgebungstemperatur 30 °C, Versorger-Impedanz 0,40 Ω, Schutzziel 0,4 s (Endstromkreis).

Spannungsfall im Drehstromkreis

ΔU
Spannungsfall auf der Leitung (V)
ℓ
Leitungslänge (einfach) (m)
I
Strom im Leiter (A)
cos φ
Leistungsfaktor
κ
Spezifische Leitfähigkeit bei Betriebstemperatur (m/(Ω·mm²))
A
Leiterquerschnitt (mm²)

Normative Grundlagen

  • DIN VDE 0100-410 — Schutz gegen elektrischen Schlag (Abschaltbedingung)
  • DIN VDE 0100-430 — Schutz bei Überstrom (Bedingungen 1+2)
  • DIN VDE 0100-520 — Kabel- und Leitungsanlagen (Spannungsfall, Verlegeart)
  • DIN EN 60898-1 — Leitungsschutzschalter (B/C/D-Charakteristik)
  • DIN EN 61008-1 / IEC 62423 — Fehlerstromschutzschalter Typ A und Typ B

Berechnungen sind Orientierungshilfen aus eigenem physikalischem Modell. Die Auswahl konkreter Komponenten und die Errichtung der Anlage müssen durch eine eingetragene Elektrofachkraft erfolgen.

Häufige Fragen

Fachliche Details zu dieser Berechnung

Welcher Querschnitt für den Durchlauferhitzer 21 kW bei 8 m Zuleitung?
Laut Berechnung passen unter den angegebenen Annahmen 6 mm² Cu für den Durchlauferhitzer 21 kW bei 8 m. Spannungsfall 0,37 % (Budget in Deutschland: 4 % ab Hausanschlusskasten nach DIN VDE 0100-520), thermische Belastbarkeit 33,7 A in Verlegeart B2 — Reserve zum Betriebsstrom 3,4 A.
Durchlauferhitzer 21 kW absichern — B oder C?
Laut Berechnung B32. Die Heizwendel ist eine rein ohmsche Last ohne Einschaltstromspitze — der Grund für eine C-Charakteristik (Motoren, Trafos mit 5–10×I_n Anlaufstrom) fehlt hier. Ein C32 würde ebenfalls funktionieren, verschärft aber die Abschaltbedingung nach DIN VDE 0100-410: Sein höherer magnetischer Auslösestrom verlangt eine niedrigere Schleifenimpedanz. B32 deckt den Betriebsstrom von 30,3 A ab (Auslastung 95 Prozent) und löst im Fehlerfall früher magnetisch aus.
Welcher FI-Typ ist für den Durchlauferhitzer 21 kW vorgeschrieben?
Laut Lastcharakter FI Typ A mit 30 mA: Beim Durchlauferhitzer 21 kW sind in der Regel keine glatten Gleichfehlerströme zu erwarten, die einen Typ-A-Schalter blenden könnten. Typ A erfasst sinusförmige und pulsierende Gleich-Fehlerströme. Bemessungsstrom des FI mindestens 40 A — die nächste FI-Stufe über dem Nennstrom der Absicherung B32.
Reicht der 6-mm²-Cu-Querschnitt für längere Zuleitungen?
Bei 8 m liegt der Spannungsfall bei 0,37 %. Das 4-%-Budget ab Hausanschlusskasten wird bei 6 mm² vom Endstromkreis allein noch nicht ausgeschöpft — bei längeren Strecken sinkt der Spielraum, eine Aufstockung auf den nächstgrößeren Querschnitt ist dann sinnvoll. Verlustleistung im Dauerbetrieb: 78,5 W bei 30,3 A.
Wie wird die Schleifenimpedanz für den Durchlauferhitzer 21 kW berechnet?
Z_s = Z_versorger + R_Außenleiter + R_PE. Bei 8 m Zuleitung mit 6 mm² Cu (Außenleiter und PE gleicher Querschnitt) und 0,40 Ω angenommener Versorger-Impedanz ergibt sich Z_s = 0,459 Ω. Die maximale Z_s für B32 im Schutzziel 0,4 s liegt bei 1,294 Ω — Bedingung laut Berechnung erfüllt.
Welche Verluste hat die Zuleitung im Dauerbetrieb?
Bei 30,3 A Dauerstrom auf 6 mm² Cu fallen laut Berechnung 78,5 W als Wärme über die 8 m Zuleitung ab (3 · I² · R_L mit R_L = 0,0285 Ω je Leiter bei 70 °C). Je 1.000 Volllaststunden sind das rund 79 kWh — bei Teillast deutlich weniger, weil die Verluste quadratisch mit dem Strom sinken. Doppelter Querschnitt halbiert den Widerstand und damit die Verluste bei gleichem Strom.
Welche Komponenten gehören zum vollständigen Anschluss für den Durchlauferhitzer 21 kW?
Mindestens: Leitungsschutzschalter B32 (3-polig), FI Typ A 30 mA (4-polig), Zuleitung NYM-J 5×6 mm² in passender Länge sowie Anschlussmaterial nach Herstellerangabe des Geräts. Die vollständige Material-Stückliste mit Mengen und Cross-Links zum Komponenten-Katalog steht im Abschnitt „Materialliste“ auf dieser Seite.

Nächste Schritte

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Leitungsschutzschalter B 32 A 1-polig
Betriebsstrom 30,3 A — Nennstrom-Auslastung rund 95 %
Fehlerstromschutzschalter Typ A, 30 mA, 4-polig
Typ A — an der Heizwendel sind keine glatten Gleichfehlerströme zu erwarten