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Leitungsschutz-Koordinationsrechner

Welcher Leitungsschutzschalter passt zu Ihrer Anwendung? Charakteristik B/C/D und Nennstrom nach IEC 60898-1 — und die Koordinationsprüfung nach DIN VDE 0100-430, ob Schalter und Leitung zusammen gegen Überlast schützen.

Eigene Werte einsetzen: Betriebsstrom, Leitung und Charakteristik

Welche Absicherung für meine Anwendung? Charakteristik und Nennstrom nach DIN VDE 0100-430 (Überlast-Check) und IEC 60898-1 (Auslösebereiche).

Schnell-Modus: typische Anwendung wählen, Querschnitt anpassen.

Standard für Wallbox 11 kW: 2,5 mm² (NYM-J 5×2,5 mm²).

Empfohlener Leitungsschutzschalter

B16
Erfüllt, ohne Reserve
Charakteristik
B (3–5·I_n)
Betriebsstrom I_B
16,0 A
Nennstrom I_n
16 A
Leitung I_z (2,5 mm²)
20,2 A
Auslösebereich I_a
48–80 A
Auslastung
100 %

I_z gilt für 30 °C Umgebung und einen einzeln verlegten Stromkreis. Wärmere Umgebung oder Häufung senken I_z; der Kurzschluss- und Fehlerschutz (Schleifenimpedanz) ist separat zu prüfen.

DIN VDE 0100-430 Prüfung
erfüllt I_B ≤ I_n (16,0 A ≤ 16 A)
erfüllt I_n ≤ I_z (16 ≤ 20,2 A)
erfüllt I_2 ≤ 1,45·I_z (23,2 ≤ 29,3 A)
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Material für diese Berechnung

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Typische Beispiele und Anwendungsfälle

17 typische Absicherungs-Fälle inklusive drei Charakteristik-Demonstranten (LED-Licht für B, Kleinmotor für C, Maschine/Trafo für D). Jede Seite zeigt: Koordinations-Check nach DIN VDE 0100-430, Charakteristik-Vergleich und alternative Nennstromstufen.

Wallbox 11 kW

16 A · B-Charakteristik

B16
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
16 A
Leitung I_z (NYM-J)
20,2 A
Auslastung I_B / I_n
100 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

Wallbox 22 kW

32 A · B-Charakteristik

B32
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
32 A
Leitung I_z (NYM-J)
33,7 A
Auslastung I_B / I_n
100 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

Elektroherd

16 A · B-Charakteristik

B16
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
16 A
Leitung I_z (NYM-J)
23,3 A
Auslastung I_B / I_n
100 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

Durchlauferhitzer 21 kW

32 A · B-Charakteristik

B32
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
30,31 A
Leitung I_z (NYM-J)
33,7 A
Auslastung I_B / I_n
95 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

Wärmepumpe 9 kW

16 A · C-Charakteristik

C16
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
13,67 A
Leitung I_z (NYM-J)
20,2 A
Auslastung I_B / I_n
85 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

Steckdose 16 A

16 A · B-Charakteristik

B16
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
16 A
Leitung I_z (NYM-J)
22,7 A
Auslastung I_B / I_n
100 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

CEE 32 A Industrie

32 A · C-Charakteristik

C32
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
32 A
Leitung I_z (H07RN-F)
42,4 A
Auslastung I_B / I_n
100 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

CEE 63 A

63 A · C-Charakteristik

C63
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
63 A
Leitung I_z (NYY-J)
77,3 A
Auslastung I_B / I_n
100 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

CEE 125 A

125 A · C-Charakteristik

C125
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
125 A
Leitung I_z (NYY-J)
157,7 A
Auslastung I_B / I_n
100 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

LED-Beleuchtung

6 A · B-Charakteristik

B6
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
2,22 A
Leitung I_z (NYM-J)
17,0 A
Auslastung I_B / I_n
37 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

Kleinmotor / Kompressor

6 A · C-Charakteristik

C6
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
5,09 A
Leitung I_z (NYM-J)
20,2 A
Auslastung I_B / I_n
85 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

Maschine / Transformator

32 A · D-Charakteristik

D32
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
28,87 A
Leitung I_z (NYY-J)
42,4 A
Auslastung I_B / I_n
90 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

Gartenhaus-Zuleitung

13 A · B-Charakteristik

B13
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
11,24 A
Leitung I_z (NYY-J)
21,6 A
Auslastung I_B / I_n
87 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

Sauna 9 kW

13 A · B-Charakteristik

B13
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
12,99 A
Leitung I_z (NYM-J)
20,2 A
Auslastung I_B / I_n
100 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

Klimaanlage (Split)

13 A · C-Charakteristik

C13
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
12,08 A
Leitung I_z (NYM-J)
22,7 A
Auslastung I_B / I_n
93 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

Poolpumpe

6 A · C-Charakteristik

C6
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
3,84 A
Leitung I_z (NYY-J)
25,6 A
Auslastung I_B / I_n
64 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

CEE 16 A Camping

16 A · B-Charakteristik

B16
Empfehlung
Betriebsstrom I_B
16 A
Leitung I_z (H07RN-F)
30,2 A
Auslastung I_B / I_n
100 %

Koordinations-Check + Charakteristik-Vergleich →

Welcher LS-Typ passt zu welcher Last?

Die Charakteristik bestimmt, in welchem Vielfachen des Nennstroms der Kurzschluss-Sofortauslöser greift: Unterhalb der unteren Zahl löst er nicht aus — das sind die Einschaltströme, die ein Stromkreis verträgt —, ab der oberen Zahl löst er sicher aus. Die obere Zahl bestimmt die zulässige Schleifenimpedanz.

Charakteristik Sofortauslösung Typische Lasten Beispiel
B 3–5 × I_n Ohm'sche Lasten ohne Einschaltstrom: Heizungen, Saunaöfen, Steckdosenkreise, Wallboxen, LED-Beleuchtung B16 im Komponenten-Katalog
C 5–10 × I_n Gemischte Lasten mit Anlaufstrom: Wärmepumpen, Klimaanlagen, Pumpen, Kleinmotoren, Geräte mit Schaltnetzteilen in Häufung C16 im Komponenten-Katalog
D 10–20 × I_n Hohe Inrush-Ströme: Transformatoren, große Maschinen, Schweißgeräte — Fehlauslösung beim Einschalten wird vermieden D16 im Komponenten-Katalog

Auslösebereiche als Kennlinien-Definition nach IEC 60898-1 (eigene Zusammenfassung). Je höher der Sofortauslöse-Bereich, desto kleiner muss die Schleifenimpedanz des Stromkreises sein — siehe Z_s-Grenzwerte je LS-Schalter.

Welcher Nennstrom braucht welchen Mindestquerschnitt?

Kleinster Cu-Querschnitt, dessen Belastbarkeit den Bemessungsstrom des LS-Schalters trägt — berechnet aus unserem Ampacity-Modell für die häufigste Verlegeart B2 (mehradrige Leitung im Installationsrohr) bei 30 °C, ein- und dreiphasig.

Nennstrom I_n 1-phasig (3 Adern) 3-phasig (5 Adern)
6 A 1,5 mm² 1,5 mm²
10 A 1,5 mm² 1,5 mm²
13 A 1,5 mm² 1,5 mm²
16 A 1,5 mm² 2,5 mm²
20 A 2,5 mm² 2,5 mm²
25 A 4 mm² 4 mm²
32 A 6 mm² 6 mm²

Rechenwerte aus dem eigenen physikalischen Wärmemodell (PVC-Isolierung, 70 °C Leitertemperatur). Andere Verlegearten, Häufung oder höhere Umgebungstemperaturen verschieben die Grenze nach oben — und auf langen Leitungen entscheidet zusätzlich der Spannungsfall. Der Rechner oben prüft die Überlast-Koordination mit wählbarer Verlegeart bei 30 °C ohne Häufung; Häufung und Temperatur berücksichtigt der Kabelquerschnitt-Rechner, den Spannungsfall der Spannungsfall-Rechner.

Berechnungsgrundlage

Wann diesen Rechner nutzen? Wenn Sie wissen wollen, welcher Leitungsschutzschalter zu einer Anwendung passt — und ob er mit der vorgesehenen Leitung korrekt koordiniert ist. Für die Leitungs-Auslegung selbst → Kabelquerschnitt-Rechner nutzen.

Die Charakteristiken B/C/D sind mathematische Definitionen der Auslösekennlinien nach IEC 60898-1: Der Sofortauslöser greift bei B zwischen 3 und 5 mal I_n (ohm'sche Lasten), bei C zwischen 5 und 10 mal I_n (gemischte Lasten, Wärmepumpen, kleinere Motoren), bei D zwischen 10 und 20 mal I_n (Trafos, Maschinen mit Inrush-Strom). Die Belastbarkeit der Leitung rechnet der Rechner für 30 °C Umgebung und einen einzeln verlegten Stromkreis.

Die Koordinationsprüfung folgt DIN VDE 0100-430: I_B ≤ I_n ≤ I_z und I_2 ≤ 1,45 · I_z . Der Kurzschluss-Check (Bedingung 3) ist nicht enthalten — er erfordert die haus-spezifische Schleifenimpedanz und muss für die konkrete Anlage separat geprüft werden.

Fachbegriffe in diesem Text

Häufige Fragen

Fachliche Details zu dieser Berechnung

Welcher LS-Typ passt zu welcher Last?
B-Charakteristik (Auslösebereich 3–5 × I_n) für ohm'sche Lasten wie Heizungen, Saunaöfen und Steckdosenkreise. C-Charakteristik (5–10 × I_n) für Lasten mit Anlaufstrom wie Wärmepumpen, Klimaanlagen und Kleinmotoren. D-Charakteristik (10–20 × I_n) für Transformatoren und große Maschinen mit hohem Inrush-Strom. Die untere Zahl ist die Grenze, bis zu der der Automat nicht unverzögert auslösen darf, die obere der Strom, ab dem er sicher unverzögert auslöst.
Welcher Nennstrom braucht welchen Mindestquerschnitt?
Nach unserem Ampacity-Modell (Cu, Verlegeart B2, 30 °C, ein Stromkreis) trägt 1,5 mm² einphasig bis 16 A knapp, ab 20 A sind 2,5 bis 4 mm² nötig, bei 32 A mindestens 6 mm². Verlegeart, Häufung und Umgebungstemperatur verschieben die Grenze. Der Rechner oben rechnet mit 30 °C und ohne Häufung — liegt die Leitung wärmer oder im Bündel, muss die Belastbarkeit vorher mit dem Kabelquerschnitt-Rechner vermindert werden.
Was bedeutet die Koordinationsregel I_B ≤ I_n ≤ I_z?
Der Betriebsstrom der Last (I_B) darf den Bemessungsstrom des Schutzorgans (I_n) nicht überschreiten, und I_n darf nicht größer sein als die Strombelastbarkeit der Leitung (I_z). Zusätzlich verlangt DIN VDE 0100-430 die Bedingung I_2 ≤ 1,45 · I_z für den großen Prüfstrom.

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