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, 7,7 W Verlust auf der Strecke
- Absolut
- 0,26 V
- Verlustleistung
- 7,7 W
- Richtwert
- 3,0 %
- Bewertung
- Konform
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, unter dem Richtwert von 3,0 % (3 % praktischer Richtwert (kein expliziter Norm-Grenzwert für Akku-Strecken)).
Grundlage: Praktischer 3-%-Richtwert (BMS-Schwellen)
Material für diese Berechnung
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Wie viel Spannungsfall hat mein BKW-Kabel bei welcher Länge?
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. Selbst bei 5 m bleibt diese Kombination unter dem Richtwert.
| Länge | ΔU absolut | ΔU relativ | Verlust P | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 0,064 V | 0,27 % | 1,9 W | Konform |
| 1 m | 0,128 V | 0,53 % | 3,8 W | Konform |
| 1,5 m | 0,192 V | 0,80 % | 5,8 W | Konform |
| 2 m | 0,256 V | 1,07 % | 7,7 W | Konform |
| 3 m | 0,385 V | 1,60 % | 11,5 W | Konform |
| 5 m | 0,641 V | 2,67 % | 19,2 W | Konform |
Grün = unter 3,0 % · Rot = über dem Richtwert (Querschnitt erhöhen oder Strecke verkürzen).
Passt keine Zeile? 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. Jede mit eigenen Norm-Schwellen.
Resultierender MPP-Strom: 11,1 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.
Empfehlung
Querschnitt auf 6 mm² erhöhen — dann nur noch 2,34 % Spannungsfall (unter dem Richtwert).
Spannungsfall
- Absolut
- 1,26 V
- Nennspannung
- 36 V
- Strom
- 11,11 A
- Querschnitt
- 4 mm²
- Länge
- 10,0 m
- Verlustleistung
- 14,1 W
- Empfohlen min.
- 6 mm²
Praxis-Schwelle: 3,0 % — DIN VDE 0100-712 empfiehlt sogar 1,5 % als Optimum
Welcher Querschnitt reicht bei 2 m Strecke?
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 | Status |
|---|---|---|---|
| 6 mm² Cu | 1,78 % | 12,8 W | Konform |
| 10 mm² Cu Standard | 1,07 % | 7,7 W | Konform |
| 16 mm² Cu | 0,67 % | 4,8 W | Konform |
| 25 mm² Cu | 0,43 % | 3,1 W | Konform |
| 35 mm² Cu | 0,31 % | 2,2 W | Konform |
Bewertung gegen den Richtwert 3,0 % bei 2 m und 30 A.
Ab welcher Länge wird es kritisch?
Konform mit 10 mm²
bis 5 m
Querschnitt erhöhen
—
Mit H07V-K 1×10 mm² (rot/schwarz) bleibt der Spannungsfall bei 30 A auf allen hier berechneten Längen unter dem Richtwert. Auch bei der maximal tabellierten Länge von 5 m ist die Verkabelung normgerecht.
Reicht mein Kabel für die geplante 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. Pro Meter erzeugt jede Schraubverbindung sichtbare Wärmeentwicklung, weshalb 10 mm² Querschnitt der etablierte Standard für die kurze Strecke vom Laderegler zum Akku ist. Bei längeren Strecken (über 2 m) wächst der Spannungsfall am 24-V-System rasch — auf 3 m mit 6 mm² wären schon rund 4 % Verlust erreicht, was den Laderegler zu früh in die Konstantstrom-Phase zwingt und die Akku-Vollladung verzögert.
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 unter der Praxis-Schwelle von 3,0 % für Speicher-Strang (Gleichstrom). Der Richtwert von 3 % spiegelt die Praxis bei Akkuverbindungen wider: höhere Verluste verzögern die Vollladung und verwerfen die Spannungsschwellen des Battery Management Systems.
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 die Praxis-Akzeptanzschwelle (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) |
| Compliance-Richtwert | 3,0 % |
Berechnet am 2026-09-14. 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, 800 W AC-Limit)
- DIN VDE V 0126-95:2025-12 — Steckersolargeräte: Produktnorm (Schuko-Stecker normkonform bis 960 Wp Modulleistung)
- 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 Empfehlungen der DIN VDE 0100-712 (1,5 % DC-Strang) bzw. DIN VDE 0100-520 (3 % Beleuchtung / 5 % Geräte). Akku-Strecken haben keinen expliziten Norm-Grenzwert; die hier verwendete 3-%-Schwelle ist ein praktischer Richtwert wegen der BMS-Endspannungs-Schwellen.
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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