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2,5 mm² Cu für Klimaanlage (Split) bei 15 m

NYM-J 3x2,5 mm² Cu · 12,1 A · Verlegeart B2 · B13 Sicherung

Empfohlener Querschnitt

2,5 mm²
Betriebsstrom
12,1 A
Belastbarkeit
23,4 A
Auslastung
52 %

Kurzantwort

2,5 mm² Kupfer reicht für Split-Klimaanlage (einphasig, Kompressor-Anlauf) mit 12.1 A Betriebsstrom (Verlegeart B2, 30 °C Umgebung): berechnete Strombelastbarkeit 23.4 A, Auslastung 52 %. Zugrundeliegend: als mehradriges Kabel in einem Installationsrohr (Verlegeart B2) 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 →
Temperaturabhaengigkeit der Belastbarkeit — Klimaanlage (Split)
Temperaturabhaengigkeit der Belastbarkeit — Klimaanlage (Split) I_max in Abhaengigkeit von Umgebungstemperatur. 8 Datenpunkte. I_Betrieb 12,1 A 20,0 27,0 34,0 41,0 48,0 55,0 10,4 14,8 19,1 23,5 27,9 Umgebungstemperatur [°C] I_max [A]

Strombelastbarkeit eines NYM-J 3x2,5 mm² Cu bei Verlegeart B2 in Abhaengigkeit der Umgebungstemperatur. Rote Linie = Betriebsstrom 12,1 A — Schnittpunkt markiert die Grenztemperatur.

Bezugsquellen — passend zur Berechnung

Bezugsquellen für diese Anwendung

Typische Komponenten für diese Berechnung, mit aktuellem Preis und Lieferstatus — keine technische Empfehlung, die Auswahl der konkreten Marke und des konkreten Modells liegt bei der ausführenden Fachkraft.

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Weitere Berechnungen für Klimaanlage (Split)

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Wie viel Strom hält mein Kabel bei welcher Temperatur?

Wie sich die maximale Strombelastbarkeit eines NYM-J 3x2,5 mm² Cu Kabels bei Verlegung im Installationsrohr mit der Umgebungstemperatur veraendert. Ab welcher Temperatur die 12,1 A Betriebsstrom dieser Klimaanlage (Split) nicht mehr reichen, zeigt die Tabelle.

Strombelastbarkeit nach Umgebungstemperatur für Klimaanlage (Split)
Umgebung I_max Auslastung k_temp Bewertung
20 °C 26,2 A 46 % 1,118 Reserve
25 °C 24,9 A 49 % 1,061 Reserve
30 °C 23,4 A 52 % 1,000 Reserve
35 °C 21,9 A 55 % 0,935 Reserve
40 °C 20,3 A 60 % 0,866 Reserve
45 °C 18,5 A 65 % 0,791 Reserve
50 °C 16,6 A 73 % 0,707 Knapp
55 °C 14,3 A 84 % 0,612 Knapp

Welchen Querschnitt brauche ich je nach Verlegung?

Welcher Querschnitt wäre für denselben Betriebsstrom von 12,1 A bei einer anderen Verlegeart nötig (30 °C, 3-adrig Cu).

Erforderlicher Querschnitt nach Verlegeart bei 12,1 A
Verlegeart Empfohlen Belastbarkeit
A2 2,5 mm² 20,6 A
B2 Empfohlen 2,5 mm² 23,4 A
C 2,5 mm² 26,0 A
E 2,5 mm² 29,4 A

Reicht mein Querschnitt auch bei langer Leitung?

Normgerechter Querschnitt für Klimaanlage (Split) (12,1 A) nach Leitungslänge: bis 5 m genügt 2,5 mm², auch auf 50 m bleibt die 5 %-Spannungsfall-Grenze eingehalten.

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

Kipppunkt-Analyse

2,5 mm²: normgerecht bis 62 m · 4 mm²: normgerecht bis 99 m

Bewertung dieser Berechnung

Der Nennstrom dieser Klimaanlage (Split) ergibt sich aus der Leistung von 2,5 kW geteilt durch 230 V und den Faktor für einphasiger Wechselstrom (sowie cos phi 0,90). Daraus folgen 12.1 A je Außenleiter, die der Querschnitt dauerhaft tragen muss.

Bei als mehradriges Kabel in einem Installationsrohr (Verlegeart B2) beträgt die berechnete Strombelastbarkeit eines NYM-J 3x2,5 mm² Kabels nach unserem Wärmebilanz-Modell 23.4 A. Damit liegt die Auslastung bei 52 Prozent — der Querschnitt hat noch 11.3 A Reserve gegenüber dem Nennstrom des Geräts.

Das Modell berücksichtigt den effektiven Wärmeübergang durch die Außenfläche des Kabels. Der berechnete Außendurchmesser liegt bei 10.7 mm; über diese Mantelfläche werden bei Volllast rund 4.69 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.

Eingangsgroessen und Ergebnis

Anwendung Split-Klimaanlage (einphasig, Kompressor-Anlauf)
Nennleistung 2,5 kW
Spannung 230 V
Stromart Wechselstrom
cos φ 0,90
Berechneter Betriebsstrom 12,1 A
Empfohlene Sicherung B13
Verlegeart B2
Aderzahl 3-adrig
Empfohlener Querschnitt 2,5 mm² Cu
Belastbarkeit bei 30 °C 23,4 A
Kabel-Außendurchmesser (berechnet) 10,7 mm
h_eff Verlegeart 3,5 W/(m²·K)

Welche Formel steckt hinter der Auslegung?

Betriebsstrom aus Leistung

Strombelastbarkeit aus Wärmebilanz

Häufige Fragen

Fachliche Details zu dieser Parameter-Kombination

Welcher Querschnitt für Klimaanlage (Split)?
2,5 mm² Kupfer reicht für Klimaanlage (Split) bei Verlegeart B2 und 30 °C Umgebung. Betriebsstrom 12.1 A, berechnete Belastbarkeit 23.4 A.
Welche Sicherung ist passend?
Für 12.1 A Betriebsstrom ist die nächstgrößere Standardsicherung nach IEC 60898 ein 13 A Leitungsschutzschalter — meist Charakteristik B, bei Motoren/Pumpen mit Anlaufströmen Charakteristik C.
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: als mehradriges Kabel in einem Installationsrohr (Verlegeart B2). Frei in Luft liefert die höchste Belastbarkeit, in wärmegedämmten Wänden muss eine Stufe größer gewählt werden.
Wie wurde gerechnet?
Wärmebilanz I² · R = h_eff · π · D · ΔT. Leiterwiderstand bei 70 °C, Außendurchmesser 10.7 mm, Wärmeübergangskoeffizient h_eff = 3.5 W/(m²·K) für Verlegeart B2. Eigenes physikalisches Modell, keine Norm-Tabellenkopie.
Warum brauchen lange Leitungen mehr Querschnitt?
Thermisch reicht für 12.1 A zwar 2,5 mm², aber der Spannungsfall ΔU wächst linear mit der Länge. Nach DIN VDE 0100-520 sind maximal 5 Prozent empfohlen — ab einer bestimmten Länge muss deshalb der nächstgrößere Querschnitt gewählt werden. Die Längenmatrix zeigt den Kipppunkt.

Fachbegriffe in diesem Text

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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 geschuetzten Tabellenwerte reproduziert. Für die finale Anlagenplanung gilt zwingend die jeweils aktuelle Norm in der vom Verband veröffentlichten Fassung.