1,07 % Spannungsfall: MPPT-Laderegler → 24 V Akku bei 2 m
Speicher-DC-Strecke vom Akku zum Hybrid-Wechselrichter oder MPPT-Laderegler. Gerechnet wird hier mit H07V-K 1×10 mm² (rot/schwarz) bei 30 A und 24 V — reicht dieser Standard für Ihre Strecke?
Spannungsfall bei 2 m
1,07 %
Laut Berechnung 1,07 % bei 2 m — unter dem 3-%-Richtwert für die Speicher-Anbindung, Belastbarkeit rund 62 A, 7,7 W Verlust auf der Strecke
- Absolut
- 0,26 V
- Verlustleistung
- 7,7 W
- Richtwert
- 3,0 %
- Belastbarkeit
- 62 A
- Bewertung
- Unter Richtwert
Kurzantwort
1,07 % Spannungsfall (0,26 V) auf 2 m H07V-K 1×10 mm² (rot/schwarz) bei 30 A — Speicher-Strang (Gleichstrom) mit Schraubklemme / Ringkabelschuh, laut Berechnung unter dem Richtwert von 3,0 % (3 % praktischer Richtwert (kein expliziter Norm-Grenzwert für Akku-Strecken)). Die Strombelastbarkeit des Querschnitts liegt laut Modell bei rund 62 A und damit über dem Betriebsstrom.
Grundlage: Praktischer 3-%-Richtwert (BMS-Schwellen)
Stückliste zu dieser Berechnung
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Spannungsfall nach Leitungslänge
H07V-K 1×10 mm² (rot/schwarz) bei 30 A (Ladeleitung MPPT-Laderegler zu 24 V Akku (30 A bei 700 W)): Spannungsfall, Verlustleistung und Bewertung gegen den 3,0-%-Richtwert für Akkuverbindungen, dazu die Strombelastbarkeit des Querschnitts. Selbst bei 5 m bleibt diese Kombination laut Berechnung unter dem Richtwert.
| Länge | ΔU absolut | ΔU relativ | Verlust P | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 0,064 V | 0,27 % | 1,9 W | Unter Richtwert |
| 1 m | 0,128 V | 0,53 % | 3,8 W | Unter Richtwert |
| 1,5 m | 0,192 V | 0,80 % | 5,8 W | Unter Richtwert |
| 2 m | 0,256 V | 1,07 % | 7,7 W | Unter Richtwert |
| 3 m | 0,385 V | 1,60 % | 11,5 W | Unter Richtwert |
| 5 m | 0,641 V | 2,67 % | 19,2 W | Unter Richtwert |
Grün = laut Berechnung unter 3,0 % und innerhalb der Strombelastbarkeit (62 A) · Rot = Richtwert oder Belastbarkeit überschritten (Querschnitt erhöhen oder Strecke verkürzen).
Eigene Werte durchrechnen
Modulleistung, Strom, Strecke und Querschnitt lassen sich hier frei ändern — das Ergebnis aktualisiert sofort, getrennt nach DC-Modulstrang, AC-Anschluss und Speicher-Strecke.
Balkonkraftwerk-Verkabelung prüfen
Drei separate Strecken einer Steckersolaranlage — DC vom Modul, AC zur Steckdose, DC vom Akku. Geprüft werden jeweils Spannungsfall und Strombelastbarkeit.
Resultierende Leistung: 1.008 W
Querschnitt (H07V-K Cu)Steht auf dem Kabelmantel, z. B. H07V-K 10 = 10 mm². Batterieleitungen brauchen wegen der niedrigen Spannung deutlich mehr Querschnitt als 230-V-Kabel.
Spannungsfall
- Absolut
- 0,14 V
- Nennspannung
- 48 V
- Strom
- 21,00 A
- Querschnitt
- 10 mm²
- Länge
- 1,5 m
- Verlustleistung
- 2,8 W
- Belastbarkeit
- 62 A
- Empfohlen min.
- 6 mm²
Richtwert: 3,0 % (praktischer Richtwert) · Belastbarkeit nach eigenem Wärmemodell, Gleichstrom mit zwei belasteten Adern.
Welcher Kabelquerschnitt für MPPT-Laderegler → 24 V Akku bei 2 m?
MPPT-Laderegler → 24 V Akku bei 30 A und 2 m: 6 mm² → 1,78 % · 10 mm² → 1,07 % · 16 mm² → 0,67 % · 25 mm² → 0,43 % · 35 mm² → 0,31 %.
| Querschnitt | Spannungsfall | Verlust | Belastbarkeit | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm² Cu | 1,78 % | 12,8 W | 45 A | Unter Richtwert |
| 10 mm² Cu Standard | 1,07 % | 7,7 W | 62 A | Unter Richtwert |
| 16 mm² Cu | 0,67 % | 4,8 W | 83 A | Unter Richtwert |
| 25 mm² Cu | 0,43 % | 3,1 W | 109 A | Unter Richtwert |
| 35 mm² Cu | 0,31 % | 2,2 W | 135 A | Unter Richtwert |
Bewertung laut Berechnung gegen den Richtwert 3,0 % und die Strombelastbarkeit nach eigenem Wärmemodell, bei 2 m und 30 A.
Kritische Leitungslänge
Unter Richtwert mit 10 mm²
bis 5 m
Querschnitt erhöhen
—
Mit H07V-K 1×10 mm² (rot/schwarz) bleibt der Spannungsfall bei 30 A laut Berechnung auf allen hier berechneten Längen unter dem Richtwert von 3,0 %, auch bei der längsten tabellierten Strecke von 5 m; der Strom liegt unter der Strombelastbarkeit von rund 62 A. Das ersetzt nicht die Prüfung der fertigen Installation durch eine Elektrofachkraft.
Einordnung der Strecke
In kleineren Insellösungen mit 24-V-Akkubank lädt ein MPPT-Solarladeregler den Speicher direkt aus dem PV-Strang. Bei 700 W PV-Leistung ergibt das auf der Akkuseite rund 30 A Ladestrom — bei 24 V ist die kritische Größe damit nicht mehr die Spannung, sondern der Strom. Jede Schraubverbindung erzeugt bei diesem Strom spürbare Wärme, weshalb 10 mm² Querschnitt ein verbreiteter Standard für die kurze Strecke vom Laderegler zum Akku ist. Bei längeren Strecken wächst der Spannungsfall am 24-V-System rasch — auf 5 m mit 10 mm² sind es laut Berechnung rund 2,7 %, auf 3 m mit 6 mm² ebenfalls rund 2,7 %. Der Laderegler misst die Spannung an seinem eigenen Ausgang; liegt dort wegen des Leitungsverlusts mehr an als am Akku, schaltet er zu früh in die Konstantspannungs-Phase (Absorption), und der Akku wird langsamer voll.
Auf 2 m Leitungslänge bei 30 A durch 10 mm² Kupfer ergibt sich eine spezifische Leitfähigkeit von 46,8 m/(Ω·mm²). Bei Gleichstrom gilt ΔU = (2 · ℓ · I) / (κ · A) — der Faktor 2 berücksichtigt Plus- und Minus-Leiter, cos φ entfällt. Die Leitfähigkeit ist für 70 °C Leitertemperatur eingesetzt, der typische Wert für PVC-isolierte oder Gummi-isolierte Cu-Leiter unter Dauerlast. Das Ergebnis: 0,26 V absoluter Spannungsfall, 1,07 Prozent vom Nennwert 24 V.
Mit 1,07 % bleibt die Leitung laut Berechnung unter dem Praxis-Richtwert von 3,0 % für Speicher-Strang (Gleichstrom), und der Strom von 30 A liegt unter der Strombelastbarkeit von rund 62 A. Der Richtwert von 3 % spiegelt die Praxis bei Akkuverbindungen wider: höhere Verluste verzögern die Vollladung und verschieben die Spannungsschwellen, an denen Laderegler und Batterie-Management schalten.
Die Verlustleistung des Leiters beträgt bei 30 A rund 7,7 W und wird als Wärme an die Umgebung abgegeben. Über den jährlichen PV-Ertrag eines 800-W-Balkonkraftwerks (typisch 600–900 kWh/Jahr) summieren sich Leitungsverluste auf einen kleinen, aber messbaren Bruchteil — größere Querschnitte amortisieren sich bei langen Strecken über die Lebensdauer der Anlage.
Rechenweg, Annahmen und Normbezug Diagramm, Eingangswerte, Formeln, Normen
Verlauf des relativen Spannungsfalls über die einfache Leitungslänge bei 30 A. Die gestrichelte Linie markiert den Praxis-Richtwert (3,0 %) für Akkuverbindungen (praktischer Richtwert).
Eingangswerte und Konstanten
| Anwendung | Ladeleitung MPPT-Laderegler zu 24 V Akku (30 A bei 700 W) |
|---|---|
| Verkabelungs-Modus | Speicher-DC-Strecke |
| Kabeltyp | H07V-K 1×10 mm² (rot/schwarz) |
| Steckverbinder | Schraubklemme / Ringkabelschuh |
| Leiterquerschnitt (Standard) | 10 mm² |
| Leitermaterial | Kupfer (Cu) |
| Strom (MPP / Nenn) | 30 A |
| Spannung | 24 V |
| Leitertemperatur (angenommen) | 70 °C |
| Leitfähigkeit κ | 46,8 m/(Ω·mm²) |
| Spannungsfall-Richtwert | 3,0 % |
| Strombelastbarkeit (eigenes Wärmemodell) | 62 A |
Grundlage: physikalische Spannungsfall-Formel mit modus-spezifischer Leitertemperatur.
Berechnungsgrundlage
- ΔU
- Spannungsfall auf der Leitung (V)
- ℓ
- Leitungslänge (einfach) (m)
- I
- Strom im Leiter (A)
- κ
- Spezifische Leitfähigkeit bei 70 °C (m/(Ω·mm²))
- A
- Leiterquerschnitt (mm²)
Normative Grundlagen
- VDE-AR-N 4105:2026-03 — Anschluss und Betrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz (gültig seit 2026-03-01)
- DIN VDE V 0126-95:2025-12 — Steckersolargeräte: Produktnorm (Schuko-Stecker für Geräte bis 800 VA und höchstens 960 W Modulleistung; Verlängerungen nur mit Herstellerfreigabe)
- DIN VDE 0100-712:2022-10 — Errichten von Niederspannungsanlagen: Photovoltaik-Stromversorgungssysteme
- DIN VDE 0100-520:2023-06 — Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel: Kabel- und Leitungsanlagen
- EN 50618 — Solarkabel H1Z2Z2-K: Aufbau, Prüfungen, Anforderungen
Die hier verwendeten Spannungsfall-Schwellen sind Richtwerte: 3 % für alle Strecken — für die AC-Seite angelehnt an die Empfehlung der DIN VDE 0100-520, für DC-Modulstrang und Akku-Strecken als verbreiteter Praxiswert; 1,5 % auf der DC-Seite gilt als günstig für den Ertrag. Die Strombelastbarkeit stammt aus dem eigenen Wärmebilanz-Modell (DC: zwei belastete Adern), nicht aus Normtabellen.
Häufige Fragen
Fachliche Details zu dieser Berechnung
Welcher Querschnitt für MPPT-Laderegler → 24 V Akku?
Brauche ich eine Vorsicherung am Akku-Pluspol?
Warum sind Akku-Strecken so kurz?
Welche Stecker für die Akku-Verbindung?
Verlustleistung der 2 m Akku-Strecke?
Nächste Schritte
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