CEE-32-A-Verlängerung: 4 mm² oder 6 mm²?
Fertige 32-A-Verlängerungen aus dem Handel haben oft nur 4 mm² Querschnitt, während der Kabelquerschnitt-Rechner für dieselbe Anwendung 6 mm² empfiehlt. Beides hat seinen Grund — hier steht, welcher Querschnitt in welchem Einsatzfall passt, mit Belastbarkeits- und Längen-Matrix aus unserem Wärmebilanz-Modell.
Belastbarkeit 4 mm² frei in Luft (Verlegeart E)
Kurzantwort
Eine mobile CEE-32-A-Verlängerung aus H07RN-F 5G4 trägt voll abgerollt und frei in Luft nach unserem Wärmebilanz-Modell rund 33,3 A — der 32-A-Nennstrom ist damit rechnerisch gedeckt, allerdings mit 96 % Auslastung praktisch ohne Reserve. Für die dauerhaft installierte Strecke empfiehlt unser Rechner deshalb 6 mm² (73 % Auslastung).
Grundlage: Gilt nur voll abgerollt, ungebündelt und ohne erhöhte Umgebungstemperatur
Warum verkaufen Hersteller 32-A-Verlängerungen mit 4 mm²?
Weil eine mobile Verlängerung thermisch im günstigsten Fall arbeitet: Die Gummischlauchleitung liegt frei in Luft (Verlegeart E), gibt ihre Wärme nach allen Seiten ab und steckt weder im Rohr noch in der gedämmten Wand. Unser Wärmebilanz-Modell errechnet für ein fünfadriges Kabel mit 4 mm² unter diesen Bedingungen 33,3 A Dauerbelastbarkeit; Datenblätter gängiger Leitungshersteller nennen für H07RN-F 5G4 ähnliche Werte um 34 A. Der Nennstrom von 32 A ist damit gedeckt — die Bedingung IB ≤ Iz geht rechnerisch auf, und genau darauf stützen sich die fertig konfektionierten Verlängerungen im Handel.
Das Kleingedruckte steckt in den Randbedingungen: Die Rechnung gilt für die voll abgerollte, ungebündelte Leitung bei moderater Umgebungstemperatur. Sobald die Verlängerung teilweise aufgerollt bleibt, mit anderen Leitungen im Bündel liegt oder neben einer Wärmequelle verläuft, schrumpft die Belastbarkeit — und bei 96 % Auslastung ist kein Polster da, das solche Effekte auffängt.
Wie viel trägt welcher Querschnitt frei in Luft?
Alle Werte aus unserem Wärmebilanz-Modell für ein fünfadriges Kabel in Verlegeart E, plausibilisiert gegen DIN VDE 0298-4 — die Tabelle zeigt, wie eng 4 mm² am Limit arbeitet und wo die Reserve von 6 mm² herkommt:
| Querschnitt | Belastbarkeit (Modell) | Auslastung bei 32 A | Einordnung |
|---|---|---|---|
| 2,5 mm² | 24,4 A | 131 % | trägt den Nennstrom nicht |
| 4 mm² | 33,3 A | 96 % | rechnerisch ausreichend, ohne Reserve |
| 6 mm² | 43,6 A | 73 % | ausreichend mit Reserve |
| 10 mm² | 61,7 A | 52 % | große Reserve, für lange Strecken |
Eigene Berechnung aus der Wärmebilanz I² · R(70 °C) = h_eff · π · D · ΔT bei 30 °C Umgebungstemperatur, drei belastete Adern. Hervorgehoben: 4 mm² als typischer Querschnitt fertiger Verlängerungen.
Wie lang darf die Verlängerung bei 4 mm² werden?
Beim Spannungsfall entwarnt die Rechnung: Selbst 50 m mit 4 mm² bleiben bei 32 A unter der 5-%-Empfehlung der DIN VDE 0100-520. Anders als bei langen Festinstallationen ist bei der Verlängerung fast immer die Thermik der begrenzende Faktor, nicht die Länge:
| Länge | ΔU bei 4 mm² | ΔU bei 6 mm² |
|---|---|---|
| 5 m | 1,33 V · 0,33 % | 0,89 V · 0,22 % |
| 10 m | 2,67 V · 0,67 % | 1,78 V · 0,44 % |
| 15 m | 4,00 V · 1,00 % | 2,67 V · 0,67 % |
| 20 m | 5,33 V · 1,33 % | 3,55 V · 0,89 % |
| 25 m | 6,66 V · 1,67 % | 4,44 V · 1,11 % |
| 30 m | 7,99 V · 2,00 % | 5,33 V · 1,33 % |
| 40 m | 10,66 V · 2,66 % | 7,11 V · 1,78 % |
| 50 m | 13,32 V · 3,33 % | 8,88 V · 2,22 % |
Drehstrom 400 V, 32 A, cos φ 0,9, Kupfer bei 70 °C Leitertemperatur. Hervorgehoben: 15 m als gängige Konfektionslänge. Der Anteil der Festinstallation vor der Steckdose kommt jeweils hinzu.
Berechnungsgrundlage
- \Delta U
- Spannungsfall über die Leitung (V)
- \ell
- einfache Leitungslänge (m)
- I
- Betriebsstrom je Außenleiter (A)
- \cos\varphi
- Leistungsfaktor der Last
- \kappa
- Leitfähigkeit Kupfer bei 70 °C (m/(Ω·mm²))
- A
- Leiterquerschnitt (mm²)
Was passiert bei Trommelung oder Bündelung?
Jede Windung, die aufgerollt bleibt, heizt ihre Nachbarwindungen mit — aus der frei strahlenden Leitung wird ein Wärmepaket, dessen Belastbarkeit drastisch sinkt. Kabeltrommeln tragen deshalb zwei Nennströme auf dem Typenschild: einen für abgerollten und einen deutlich kleineren für aufgerollten Betrieb. Bei einer offenen 32-A-Verlängerung ohne Trommel gilt dasselbe Prinzip in milderer Form: Ein Rest-Ringbund unter Volllast staut Wärme genau dort, wo 4 mm² ohnehin mit 96 % Auslastung am Limit arbeitet. Vor dem Betrieb mit hoher Last die Leitung komplett auslegen — das ist der eine Handgriff, der die Rechenannahme „frei in Luft" erst wahr macht.
Wann ist 6 mm² die bessere Wahl?
Sobald aus der mobilen Verlängerung eine dauerhafte Strecke wird — oder die Randbedingungen der 4-mm²-Rechnung nicht sicher eingehalten werden können:
- Feste Verlegung: Auf der Kabeltrasse, im Bündel mit anderen Leitungen oder in warmer Hallenluft gelten andere Wärmeabfuhr-Bedingungen — dafür rechnet das CEE-32-A-Industrie-Leaf und landet bei 6 mm² mit 73 % Auslastung.
- Dauerlast: Kompressoren, Heizgeräte oder Schweißanlagen, die stundenlang nahe 32 A ziehen, halten die Leitung dauerhaft auf Betriebstemperatur — die 1,3-A-Restreserve von 4 mm² lässt dann keinen Raum für zusätzliche Störeffekte.
- Sommer und Sonne: Die Belastbarkeit sinkt mit steigender Umgebungstemperatur; eine schwarze Gummileitung in praller Sonne liegt deutlich über den 30 °C der Rechnung.
- Zukunftsreserve: Wer die Verlängerung später auch hinter dem 32-A-Anschluss einer Unterverteilung oder für längere Strecken nutzen will, kauft mit 6 mm² die Reserve gleich mit.
Normative Grundlagen
Die Belastbarkeit flexibler Gummischlauchleitungen behandelt DIN VDE 0298-4, die Spannungsfall-Empfehlung von 3 % für Beleuchtung und 5 % für sonstige Verbraucher gibt DIN VDE 0100-520, und die CEE-Steckvorrichtungen selbst definiert IEC 60309. Diese Seite reproduziert keine Norm-Tabellen — alle Zahlenwerte stammen aus unserem eigenen Wärmebilanz- und Spannungsfall-Modell, das intern gegen den Stand der Technik plausibilisiert ist.
Häufige Fragen
Fachliche Details zu dieser Parameter-Kombination
Ist eine gekaufte 4-mm²-Verlängerung für 32 A unzulässig?
Warum empfiehlt der Kabelquerschnitt-Rechner dann 6 mm²?
Zählt der Spannungsfall der Verlängerung zur 5-%-Empfehlung?
Gilt dieselbe Logik auch für CEE 16 A und CEE 63 A?
Fachbegriffe in diesem Text
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