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16 mm² Cu für CEE 63 A bei 30 m

Welchen Querschnitt braucht eine CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90)? Laut Berechnung NYY-J 5x16 mm² Cu · 62,5 A · Verlegeart E · NH-Sicherung gG 63 A

Empfohlener Querschnitt

16 mm²

Laut Berechnung 16 mm² ausreichend, aber knapp — 81 % Auslastung und 1,0 % Spannungsfall auf 30 m

Betriebsstrom
62,5 A
Belastbarkeit
77,3 A
Auslastung
81 %

Kurzantwort

16 mm² Kupfer reicht für CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90) mit 62,5 A Betriebsstrom (Verlegeart E, 30 °C Umgebung): berechnete Strombelastbarkeit 77,3 A, Auslastung 81 %. 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 NYY-J 5x16 mm² Cu bei Verlegeart E mit der Umgebungstemperatur verändert. Ab welcher Temperatur die 62,5 A Betriebsstrom dieser CEE 63 A nicht mehr reichen, zeigt die Tabelle.

Strombelastbarkeit nach Umgebungstemperatur für CEE 63 A
Umgebung I_max Auslastung k_temp Bewertung
20 °C 86,5 A 72 % 1,118 Knapp
25 °C 82,0 A 76 % 1,061 Knapp
30 °C 77,3 A 81 % 1,000 Knapp
35 °C 72,3 A 87 % 0,935 Knapp
40 °C 67,0 A 93 % 0,866 Unter Absicherung
45 °C 61,1 A 102 % 0,791 Zu hoch
50 °C 54,7 A 114 % 0,707 Zu hoch
55 °C 47,4 A 132 % 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 63 A ergibt die Berechnung bei 30 m Leitungslänge NYY-J 5×16 mm², abgesichert mit 63 A Sicherung NH0 — der Querschnitt trägt laut Modell mindestens den Nennstrom dieser Absicherung.

Querschnitt laut Berechnung

16mm²
+19 % Reserve
Betriebsstrom
62,5 A
Belastbarkeit
77,3 A
Auslastung
80,9 %
Spannungsfall
1,0 %
Verlustleistung
470 W
Sicherung
63 A Sicherung NH0
Verlegeart
E

Welcher Querschnitt für CEE 63 A — je nach Verlegung?

Welcher Querschnitt wäre für denselben Betriebsstrom von 62,5 A bei einer anderen Verlegeart nötig (30 °C, 5-adrig Cu).

Erforderlicher Querschnitt nach Verlegeart bei 62,5 A
Verlegeart Empfohlen Belastbarkeit
A2 35 mm² 82,1 A
B2 25 mm² 79,5 A
C 16 mm² 72,3 A
E Empfohlen 16 mm² 77,3 A

Querschnitt bei langen Leitungen

Querschnitt laut Berechnung für CEE 63 A (62,5 A) nach Leitungslänge: bis 5 m genügt 16 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 16 mm² 16 mm² 0,2 % Unkritisch
10 m 16 mm² 16 mm² 0,3 % Unkritisch
15 m 16 mm² 16 mm² 0,5 % Unkritisch
20 m 16 mm² 16 mm² 0,7 % Unkritisch
25 m 16 mm² 16 mm² 0,8 % Unkritisch
30 m 16 mm² 16 mm² 1,0 % Unkritisch
40 m 16 mm² 16 mm² 1,3 % Unkritisch
50 m 16 mm² 16 mm² 1,6 % Unkritisch

Ab wann kippt die Empfehlung?

16 mm²: Spannungsfall unter 4 % bis 123 m · 25 mm²: Spannungsfall unter 4 % bis 183 m

Bewertung dieser Berechnung

Der Nennstrom dieser CEE 63 A ergibt sich aus der Leistung von 39,0 kW geteilt durch 400 V und den Faktor für dreiphasiger Drehstrom (sowie cos phi 0,90). Daraus folgen 62,5 A je Außenleiter, die der Querschnitt dauerhaft tragen muss.

Bei frei in Luft, mehradriges Kabel (Verlegeart E) beträgt die berechnete Strombelastbarkeit einer NYY-J 5x16 mm² nach unserem Wärmebilanz-Modell 77,3 A. Damit liegt die Auslastung bei 81 Prozent — der Querschnitt hat noch 14,8 A Reserve gegenüber dem Nennstrom des Geräts. Gewählt ist der Querschnitt zugleich so, dass er den Nennstrom der Absicherung NH-Sicherung gG 63 A 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 23,5 mm; über diese Mantelfläche werden bei Volllast rund 23,95 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 63 A
Temperaturabhängigkeit der Belastbarkeit — CEE 63 A I_max in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur. 8 Datenpunkte. I_Betrieb 62,5 A 20,0 27,0 34,0 41,0 48,0 55,0 42,7 54,8 67,0 79,1 91,2 Umgebungstemperatur [°C] I_max [A]

Strombelastbarkeit einer NYY-J 5x16 mm² Cu bei Verlegeart E in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur. Rote Linie = Betriebsstrom 62,5 A — Schnittpunkt markiert die Grenztemperatur.

Eingangsgrößen und Ergebnis

Anwendung CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90)
Nennleistung 39,0 kW
Spannung 400 V
Stromart Drehstrom
cos φ 0,90
Berechneter Betriebsstrom 62,5 A
Empfohlene Sicherung NH-Sicherung gG 63 A
Verlegeart E
Aderzahl 5-adrig
Empfohlener Querschnitt 16 mm² Cu
Belastbarkeit bei 30 °C 77,3 A
Kabel-Außendurchmesser (berechnet) 23,5 mm
h_eff Verlegeart 8,1 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 63 A?
16 mm² Kupfer reicht für CEE 63 A bei Verlegeart E und 30 °C Umgebung. Betriebsstrom 62,5 A, berechnete Belastbarkeit 77,3 A.
Welche Sicherung ist passend?
Für 62,5 A Betriebsstrom rechnet diese Seite mit NH-Sicherung gG 63 A — meist Charakteristik B, bei Motoren, Pumpen und Kompressoren mit Anlaufströmen Charakteristik C. Der Querschnitt ist so gewählt, dass seine berechnete Belastbarkeit (77,3 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 23,5 mm, effektiver Wärmeübergang h_eff = 8,1 W/(m²·K) für Verlegeart E. Eigenes physikalisches Modell, keine Norm-Tabellenkopie.
Warum brauchen lange Leitungen mehr Querschnitt?
Thermisch reicht für 62,5 A zwar 16 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 63 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.

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