Kabelquerschnitt fürs Balkonkraftwerk
Drei separate Strecken einer Steckersolaranlage: DC-Modulstrang vom Modul zum Wechselrichter, AC-Anschlussleitung vom Wechselrichter zur Schuko-Steckdose, und die DC-Strecke vom Akku zum Hybrid-Wechselrichter. Berechnet werden Spannungsfall und Strombelastbarkeit; die Hinweise folgen DIN VDE V 0126-95:2025-12, VDE-AR-N 4105:2026 und DIN VDE 0100-712.
Balkonkraftwerk-Verkabelung prüfen
Drei separate Strecken einer Steckersolaranlage — DC vom Modul, AC zur Steckdose, DC vom Akku. Geprüft werden jeweils Spannungsfall und Strombelastbarkeit.
Resultierender MPP-Strom: 12,9 A · U_MPP steht im Modul-Datenblatt (auch V_mp), typisch 30–40 V je Modul
Solarkabel-Querschnitt (H1Z2Z2-K)Steht auf dem Kabelmantel, z. B. H1Z2Z2-K 1×4 — die Zahl hinter dem × ist der Querschnitt in mm². Bei fertigen BKW-Sets sind 4 mm² der Standard, teils 6 mm².
Ergebnis der Berechnung
Mit 10 mm² wären laut Berechnung beide Kriterien erfüllt: 1,90 % Spannungsfall und rund 67 A Strombelastbarkeit.
Spannungsfall
- Absolut
- 1,47 V
- Nennspannung
- 31 V
- Strom
- 12,90 A
- Querschnitt
- 4 mm²
- Länge
- 10,0 m
- Verlustleistung
- 18,9 W
- Belastbarkeit
- 39 A
- Empfohlen min.
- 10 mm²
Richtwert: 3,0 % (Praxiswert; günstig für den Ertrag sind 1,5 %) · Belastbarkeit nach eigenem Wärmemodell, Gleichstrom mit zwei belasteten Adern.
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Typische Beispiele und Anwendungsfälle
Neun typische Strecken einer Steckersolaranlage in drei Bereichen — klicken für Längen-Matrix und Querschnitts-Vergleich.
Welcher Querschnitt für mein DC-Modulkabel?
Solarleitung H1Z2Z2-K nach EN 50618: halogenfrei, UV- und ozonbeständig, 1500 V DC zugelassen, 90 °C Leitertemperatur. Praxis-Richtwert: 3 % Spannungsfall, günstig für den Ertrag sind 1,5 % und weniger.
Modul 300 W
MC4 · 9 A · 1500 V DC
- MPP-Strom
- 9 A
- Spannungsfall bei 7 m
- 2,17 %
- Kabel
- H1Z2Z2-K 1×4 mm²
Längen-Matrix & Querschnitts-Vergleich →
Modul 400 W
MC4 · 12,9 A · 1500 V DC
- MPP-Strom
- 12,9 A
- Spannungsfall bei 7 m
- 3,32 %
- Kabel
- H1Z2Z2-K 1×4 mm²
Längen-Matrix & Querschnitts-Vergleich →
Modul 450 W bifacial
MC4 · 11 A · bifacial
- MPP-Strom
- 11 A
- Spannungsfall bei 7 m
- 2,14 %
- Kabel
- H1Z2Z2-K 1×4 mm²
Längen-Matrix & Querschnitts-Vergleich →
2× Modul parallel
MC4 Y · 25,8 A · parallel
- MPP-Strom
- 25,8 A
- Spannungsfall bei 7 m
- 4,42 %
- Kabel
- H1Z2Z2-K 1×6 mm²
Längen-Matrix & Querschnitts-Vergleich →
Welche Leitung darf ich zur Steckdose nutzen?
Die Produktnorm DIN VDE V 0126-95:2025-12 sieht den Schuko-Stecker für Steckersolargeräte bis 800 VA und höchstens 960 W Modulleistung vor. Die Anschlussleitung am Gerät ist mindestens 5 m lang; verlängert werden darf laut DKE-Normauslegung nur mit einer vom Hersteller zugelassenen Leitung, Mehrfachsteckdosen sind nicht zulässig. NYM-J gehört zur Festinstallation durch eine Elektrofachkraft.
Schuko-Anschlussleitung 800 W
Schuko · 3,48 A · 230 V
- Strom (800 W / 230 V)
- 3,48 A
- Spannungsfall bei 15 m
- 0,65 %
- Stecker
- Schuko-Stecker
Längen-Matrix & Querschnitts-Vergleich →
Betteri auf Schuko 800 W
Betteri BC01 · 3,48 A
- Strom (800 W / 230 V)
- 3,48 A
- Spannungsfall bei 15 m
- 0,65 %
- Stecker
- Betteri BC01 → Schuko
Längen-Matrix & Querschnitts-Vergleich →
Festanschluss / Wieland
Wieland · NYM-J · fest
- Strom (800 W / 230 V)
- 3,48 A
- Spannungsfall bei 15 m
- 0,39 %
- Stecker
- Wieland RST20i / Direktanschluss
Längen-Matrix & Querschnitts-Vergleich →
Welcher Querschnitt für die Speicher-Anbindung?
Akkuverbindungen führen vergleichsweise hohe Ströme bei niedriger Spannung — ein Kurzschluss am Pluspol erzeugt Hunderte Ampere. Eine Vorsicherung nahe am Akku gehört dazu, die Strecken sollen so kurz wie möglich bleiben, und der Querschnitt muss neben dem Spannungsfall auch den Strom thermisch tragen.
48 V Akku → Hybrid-WR
48 V DC · 21 A
- Strom
- 21 A bei 48 V
- Spannungsfall bei 2 m
- 0,37 %
- Stecker
- Anderson SB50 / Ringkabelschuh
Längen-Matrix & Querschnitts-Vergleich →
MPPT-Laderegler → 24 V Akku
24 V DC · 30 A
- Strom
- 30 A bei 24 V
- Spannungsfall bei 2 m
- 1,07 %
- Stecker
- Schraubklemme / Ringkabelschuh
Längen-Matrix & Querschnitts-Vergleich →
Berechnungsgrundlage
Die Berechnung verwendet die klassische Spannungsfall-Formel
ΔU = (2 · ℓ · I · cos φ) / (κ · A)
für Wechselstrom, bzw. ohne den cos-φ-Faktor und mit Faktor 2 für die
Plus-Minus-Schleife bei Gleichstrom. Die spezifische Leitfähigkeit κ
wird auf die jeweils typische Leitertemperatur skaliert: 70 °C für
AC-Anschluss und Akku-Strecken (PVC bzw. Gummi unter Last), 90 °C für
die DC-Strangverkabelung mit H1Z2Z2-K unter Sonneneinstrahlung.
Bewertet wird zweifach: der Spannungsfall gegen einen Richtwert von 3 % für alle drei Strecken und der Strom gegen die Strombelastbarkeit des Querschnitts aus dem eigenen Wärmebilanz-Modell (Gleichstrom: Plus- und Minusleiter als zwei belastete Adern). Für den DC-Modulstrang gilt 1,5 % als günstiger Zielwert für geringe MPPT-Ertragsverluste — im Diagramm als zweite Linie, keine Norm-Grenze. Für die AC-Anschlussleitung lehnt sich der Richtwert an die Empfehlung der DIN VDE 0100-520 an, für Akkuverbindungen ist er ein Praxiswert wegen der Lade-Endspannungs-Schwellen typischer Batterie-Managementsysteme.
Fachbegriffe in diesem Text
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