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6 mm² Cu für CEE 32 A Industrie bei 25 m

Welchen Querschnitt braucht eine CEE 32-A-Steckverbinder dreiphasig (32 A, cosφ 0,90)? Laut Berechnung H07RN-F 5x6 mm² Cu · 32,0 A · Verlegeart E · C32 Sicherung

Empfohlener Querschnitt

6 mm²

Laut Berechnung 6 mm² ausreichend, aber knapp — 76 % Auslastung und 1,1 % Spannungsfall auf 25 m

Betriebsstrom
32,0 A
Belastbarkeit
42,4 A
Auslastung
76 %

Kurzantwort

6 mm² Kupfer reicht für CEE 32-A-Steckverbinder dreiphasig (32 A, cosφ 0,90) mit 32,0 A Betriebsstrom (Verlegeart E, 30 °C Umgebung): berechnete Strombelastbarkeit 42,4 A, Auslastung 76 %. Zugrundeliegend: frei in Luft, mehradriges Kabel (Verlegeart E) nach eigenem Wärmebilanz-Modell, plausibilisiert gegen DIN VDE 0298-4.

Grundlage: Eigenes Wärmebilanz-Modell, plausibilisiert gegen DIN VDE 0298-4

Orientierungshilfe · Prüfung durch Elektrofachkraft erforderlich Mehr →

Stückliste zu dieser Berechnung

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Typische Komponenten für diese Berechnung, keine technische Empfehlung. Marke und Modell wählt die ausführende Fachkraft.

* 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.

Strombelastbarkeit nach Umgebungstemperatur

Wie sich die maximale Strombelastbarkeit einer H07RN-F 5x6 mm² Cu bei Verlegeart E mit der Umgebungstemperatur verändert. Ab welcher Temperatur die 32,0 A Betriebsstrom dieser CEE 32 A Industrie nicht mehr reichen, zeigt die Tabelle.

Strombelastbarkeit nach Umgebungstemperatur für CEE 32 A Industrie
Umgebung I_max Auslastung k_temp Bewertung
20 °C 47,4 A 67 % 1,118 Reserve
25 °C 45,0 A 71 % 1,061 Knapp
30 °C 42,4 A 75 % 1,000 Knapp
35 °C 39,7 A 81 % 0,935 Knapp
40 °C 36,7 A 87 % 0,866 Knapp
45 °C 33,5 A 96 % 0,791 Grenzwertig
50 °C 30,0 A 107 % 0,707 Zu hoch
55 °C 26,0 A 123 % 0,612 Zu hoch

Eigene Werte durchrechnen

Leistung, Länge, Verlegeart und Umgebungstemperatur lassen sich hier frei ändern — der Rechner prüft thermische Belastbarkeit und Spannungsfall zugleich und nennt den größeren der beiden Querschnitte.

Interaktiver Kabelquerschnitt-Rechner

Prüft thermische Belastbarkeit (Modell plausibilisiert gegen VDE 0298-4), Absicherung und Spannungsfall (VDE 0100-520) — gibt den Querschnitt aus, der laut Berechnung reicht.

Nach Gerät: typisches Gerät wählen, Länge und Umgebungstemperatur anpassen.

max 5.000 mmin 0,1 m
m
1 m100 m
max 90 °Cmin -30 °C
°C
10 °C55 °C

Empfehlung

Für Ihre CEE 32 A Industrie ergibt die Berechnung bei 25 m Leitungslänge H07RN-F 5×6 mm², abgesichert mit C32 (3-polig) — der Querschnitt trägt laut Modell mindestens den Nennstrom dieser Absicherung.

Querschnitt laut Berechnung

6mm²
+25 % Reserve
Betriebsstrom
32,0 A
Belastbarkeit
42,4 A
Auslastung
75,5 %
Spannungsfall
1,1 %
Verlustleistung
273 W
Sicherung
C32
Verlegeart
E

Welcher Querschnitt für CEE 32 A Industrie — je nach Verlegung?

Welcher Querschnitt wäre für denselben Betriebsstrom von 32,0 A bei einer anderen Verlegeart nötig (30 °C, 5-adrig Cu).

Erforderlicher Querschnitt nach Verlegeart bei 32,0 A
Verlegeart Empfohlen Belastbarkeit
A2 10 mm² 38,7 A
B2 6 mm² 33,7 A
C 6 mm² 39,4 A
E Empfohlen 6 mm² 42,4 A

Querschnitt bei langen Leitungen

Querschnitt laut Berechnung für CEE 32 A Industrie (32,0 A) nach Leitungslänge: bis 5 m genügt 6 mm², auch auf 50 m bleibt der Spannungsfall unter 4 %. Die 4 % gelten vom Hausanschlusskasten bis zum Verbraucher; bis 3 % im Stromkreis bleibt Reserve für die Hauptleitung.

Querschnitt-Empfehlung nach Leitungslänge mit Spannungsfall-Prüfung
Länge Thermisch Mit Spannungsfall Spannungsfall % Status
5 m 6 mm² 6 mm² 0,2 % Unkritisch
10 m 6 mm² 6 mm² 0,4 % Unkritisch
15 m 6 mm² 6 mm² 0,7 % Unkritisch
20 m 6 mm² 6 mm² 0,9 % Unkritisch
25 m 6 mm² 6 mm² 1,1 % Unkritisch
30 m 6 mm² 6 mm² 1,3 % Unkritisch
40 m 6 mm² 6 mm² 1,8 % Unkritisch
50 m 6 mm² 6 mm² 2,2 % Unkritisch

Ab wann kippt die Empfehlung?

6 mm²: Spannungsfall unter 4 % bis 90 m · 10 mm²: Spannungsfall unter 4 % bis 150 m

Bewertung dieser Berechnung

Der Nennstrom dieser CEE 32 A Industrie ergibt sich aus der Leistung von 19,9 kW geteilt durch 400 V und den Faktor für dreiphasiger Drehstrom (sowie cos phi 0,90). Daraus folgen 32,0 A je Außenleiter, die der Querschnitt dauerhaft tragen muss.

Bei frei in Luft, mehradriges Kabel (Verlegeart E) beträgt die berechnete Strombelastbarkeit einer H07RN-F 5x6 mm² nach unserem Wärmebilanz-Modell 42,4 A. Damit liegt die Auslastung bei 76 Prozent — der Querschnitt hat noch 10,4 A Reserve gegenüber dem Nennstrom des Geräts. Gewählt ist der Querschnitt zugleich so, dass er den Nennstrom der Absicherung C32 trägt (I_n ≤ I_z nach DIN VDE 0100-430) — sonst wäre die Leitung bei Überlast nicht geschützt.

Das Modell rechnet die Wärme aller 3 belasteten Adern über die Außenfläche des Kabels ab. Der berechnete Außendurchmesser liegt bei 16,3 mm; über diese Mantelfläche werden bei Volllast rund 19,21 Watt je Meter Verlustleistung abgeführt. Bei abweichender Umgebungstemperatur skaliert die Belastbarkeit mit der Wurzel der Temperaturdifferenz, weshalb in heißen Schränken oder unter Putz in wärmegedämmten Wänden eine Stufe größer gewählt werden sollte.

Rechenweg, Annahmen und Normbezug Diagramm, Eingangswerte, Formeln, Normen
Temperaturabhängigkeit der Belastbarkeit — CEE 32 A Industrie
Temperaturabhängigkeit der Belastbarkeit — CEE 32 A Industrie I_max in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur. 8 Datenpunkte. I_Betrieb 32,0 A 20,0 27,0 34,0 41,0 48,0 55,0 23,4 30,1 36,7 43,3 50,0 Umgebungstemperatur [°C] I_max [A]

Strombelastbarkeit einer H07RN-F 5x6 mm² Cu bei Verlegeart E in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur. Rote Linie = Betriebsstrom 32,0 A — Schnittpunkt markiert die Grenztemperatur.

Eingangsgrößen und Ergebnis

Anwendung CEE 32-A-Steckverbinder dreiphasig (32 A, cosφ 0,90)
Nennleistung 19,9 kW
Spannung 400 V
Stromart Drehstrom
cos φ 0,90
Berechneter Betriebsstrom 32,0 A
Empfohlene Sicherung C32
Verlegeart E
Aderzahl 5-adrig
Empfohlener Querschnitt 6 mm² Cu
Belastbarkeit bei 30 °C 42,4 A
Kabel-Außendurchmesser (berechnet) 16,3 mm
h_eff Verlegeart 9,4 W/(m²·K)

Formel der Auslegung

Betriebsstrom aus Leistung

Strombelastbarkeit aus Wärmebilanz

Normative Grundlage

Die Berechnung basiert auf einem eigenen physikalischen Wärmebilanz- Modell und ist plausibilisiert gegen DIN VDE 0298-4 (Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen). Es werden keine geschützten Tabellenwerte reproduziert. Für die finale Anlagenplanung gilt zwingend die jeweils aktuelle Norm in der vom Verband veröffentlichten Fassung.

Häufige Fragen

Fachliche Details zu dieser Berechnung

Welcher Querschnitt für CEE 32 A Industrie?
6 mm² Kupfer reicht für CEE 32 A Industrie bei Verlegeart E und 30 °C Umgebung. Betriebsstrom 32,0 A, berechnete Belastbarkeit 42,4 A.
Welche Sicherung ist passend?
Für 32,0 A Betriebsstrom rechnet diese Seite mit C32 — meist Charakteristik B, bei Motoren, Pumpen und Kompressoren mit Anlaufströmen Charakteristik C. Der Querschnitt ist so gewählt, dass seine berechnete Belastbarkeit (42,4 A) mindestens dem Nennstrom der Absicherung entspricht (I_B ≤ I_n ≤ I_z nach DIN VDE 0100-430).
Wie wirkt höhere Umgebungstemperatur auf die Belastbarkeit?
Die Belastbarkeit skaliert mit der Wurzel der Differenz zwischen 70 °C Leitertemperatur und Umgebung. Bei 30 °C liegt sie bei 100 Prozent, bei 40 °C noch rund 87 Prozent, bei 50 °C rund 70 Prozent. In warmen Räumen eine Stufe größer wählen.
Was bedeutet die Verlegeart?
Die Verlegeart beschreibt, wie das Kabel Wärme abgibt. Hier: frei in Luft, mehradriges Kabel (Verlegeart E). Frei in Luft liefert die höchste Belastbarkeit, in wärmegedämmten Wänden muss eine Stufe größer gewählt werden.
Wie wurde gerechnet?
Wärmebilanz n · I² · R′ = h_eff · π · D · ΔT mit n = 3 belasteten Adern. Leiterwiderstand bei 70 °C, Außendurchmesser 16,3 mm, effektiver Wärmeübergang h_eff = 9,4 W/(m²·K) für Verlegeart E. Eigenes physikalisches Modell, keine Norm-Tabellenkopie.
Warum brauchen lange Leitungen mehr Querschnitt?
Thermisch reicht für 32,0 A zwar 6 mm², aber der Spannungsfall ΔU wächst linear mit der Länge. DIN VDE 0100-520 setzt vom Hausanschlusskasten bis zum Verbraucher höchstens 4 Prozent an, und davon braucht die Hauptleitung schon einen Teil — ab einer bestimmten Länge muss deshalb der nächstgrößere Querschnitt gewählt werden. Die Längenmatrix zeigt den Kipppunkt.
Warum ist cos φ für CEE 32 A nicht 1,0?
Industrielasten an CEE-Steckern sind typischerweise induktiv (Motoren, Pumpen, Schweißanlagen): cos φ ≈ 0,85–0,92. Hier gerechnet mit cos φ = 0,90 — für dieselbe Wirkleistung fließt rund 11 Prozent mehr Strom als bei einer ohmschen Last, und der Querschnitt muss diesen Strom tragen.
Warum haben gekaufte CEE-32-A-Verlängerungen oft nur 4 mm²?
Fertige Verlängerungen aus H07RN-F 5G4 sind für den mobilen Einsatz ausgelegt: voll abgerollt und frei in Luft trägt 4 mm² nach unserem Wärmebilanz-Modell rund 33 A — knapp über dem 32-A-Nennstrom, mit rund 96 Prozent Auslastung aber ohne Reserve. Diese Seite rechnet dagegen die dauerhaft installierte Strecke und empfiehlt 6 mm² (rund 76 Prozent Auslastung) — das puffert Wärmestau, Häufung und höhere Umgebungstemperatur ab. Beides widerspricht sich nicht, es sind zwei verschiedene Einsatzfälle.

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