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
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
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.
| 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).
| 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.
| 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)?
Welche Sicherung ist passend?
Wie wirkt höhere Umgebungstemperatur auf die Belastbarkeit?
Was bedeutet die Verlegeart?
Wie wurde gerechnet?
Warum brauchen lange Leitungen mehr Querschnitt?
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.