0,141 Ω Leitungswiderstand: 95 mm² Al auf 200 m
Wie hoch ist der reine ohmsche Schleifenwiderstand für Aluminium-Hauptzuleitung 95 mm² auf 200 m? Gerechnet wird mit NAYY-J 4×95 mm² (Al) über Hin- und Rückleiter bei 60 °C Leitertemperatur — mit Längen-Matrix und Querschnitts-Vergleich.
Schleifenwiderstand bei 200 m
141,1 mΩ
- R pro Meter
- 0,70 mΩ/m
- Verlust bei 160,0 A
- 3611,9 W
- κ bei 60 °C
- 30,1 m/(Ω·mm²)
Kurzantwort
0,141 Ω Schleifenwiderstand für Aluminium-Hauptzuleitung 95 mm² auf 200 m bei AC (Hin- und Rückleiter (Schleife), Aluminium, 60 °C Leitertemperatur), entsprechend 0,70 mΩ pro Meter. Berechnet mit κ = 30,1 m/(Ω·mm²) für 95 mm² Al. Bei AC mit Skin-Effekt-Aufschlag von 1,0 %.
Grundlage: Eigenes physikalisches Modell — Ohmsches Gesetz für gestreckten Leiter
Material für diese Berechnung
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Wie hoch ist der Widerstand bei meinem Kabel?
Widerstands-Matrix für NAYY-J 4×95 mm² (Al) bei 160,0 A (Aluminium-Hauptzuleitung 95 mm² auf 200 m): Werte pro Leitungslänge von 5 m bis 500 m mit Widerstand pro Meter und Verlustleistung im Dauerbetrieb.
| Länge | R gesamt | R / m | Verlust P_v |
|---|---|---|---|
| 5 m | 3,53 mΩ | 0,70 mΩ | 90,37 W |
| 10 m | 7,05 mΩ | 0,70 mΩ | 180,48 W |
| 15 m | 10,6 mΩ | 0,70 mΩ | 270,85 W |
| 25 m | 17,6 mΩ | 0,70 mΩ | 451,58 W |
| 50 m | 35,3 mΩ | 0,70 mΩ | 902,91 W |
| 100 m | 70,5 mΩ | 0,70 mΩ | 1806,08 W |
| 200 m | 141,1 mΩ | 0,70 mΩ | 3611,90 W |
| 500 m | 352,7 mΩ | 0,70 mΩ | 9029,89 W |
Passt keine Zeile? Eigene Werte durchrechnen
Länge, Querschnitt, Material und Leitertemperatur lassen sich hier frei ändern — Schleifenwiderstand und Verlustleistung aktualisieren sofort.
Eigene Werte einsetzen: Querschnitt, Länge und Leitermaterial
Reiner ohmscher Schleifenwiderstand R für eine Cu- oder Al-Leitung — Eingabefelder neben den Slidern für präzise Werte auch jenseits der typischen Standard-Bereiche.
Schnell-Modus: Anwendungs-Preset wählen, nur die Länge anpassen.
Schleifenwiderstand (DC)
137,8 mΩ
6,89 mΩ pro Meter
- Verlustleistung bei 11,00 A
- 16,67 W
- R / 100 m
- 0,689 Ω
- κ(60 °C)
- 48,4 m/(Ω·mm²)
- Gesamtstrecke
- 40 m (2× 20 m)
Kupfer 6 mm² · DC · Schleife · 60 °C
Formel: R = (n · ℓ) / (κ(T) · A) mit κ(T) = κ_20 / (1 + α · (T − 20)). Eigenes physikalisches Modell — siehe Lexikon-Eintrag Widerstand.
Welcher Querschnitt reicht bei 200 m Strecke?
Wie ändert sich der Schleifenwiderstand mit dem Querschnitt bei 200 m und 160,0 A?
| Querschnitt | R gesamt | P_v |
|---|---|---|
| 70 mm² Al | 190,5 mΩ | 4877,57 W |
| 95 mm² Al Standard | 141,1 mΩ | 3611,90 W |
| 120 mm² Al | 112,3 mΩ | 2873,60 W |
| 150 mm² Al | 90,4 mΩ | 2314,75 W |
Was bedeutet dieser Widerstand in der Praxis?
Lange Niederspannungs-Hauptzuleitungen von einer Trafostation zur Werkshallen-Verteilung sind häufig in Alu-NAYY 95 mm² oder größer ausgeführt. Auf 150–250 m Strecke summiert sich der Widerstand merklich — die Verlustleistung im Dauerbetrieb wird zur wirtschaftlich relevanten Größe für die Trasse-Auslegung.
Bei Werks- und Hallenversorgungen über mehrere hundert Meter wird der ohmsche Widerstand der Cu- oder Al-Leiter zur dominanten Verlust- und Spannungsfall-Komponente. Über 8000 Stunden Jahresvollast macht jedes Watt einen wirtschaftlichen Unterschied.
Das Modell rechnet die Strecke als R = (2 · ℓ) / (κ(T) · A) bei 60 °C Leitertemperatur — diese Formel ist mathematisches Allgemeingut und unabhängig von einer Norm. Die spezifische Leitfähigkeit κ folgt der temperaturabhängigen Beziehung κ(T) = κ_20 / (1 + α · (T − 20)) mit κ_20 = 35 m/(Ω·mm²) für Aluminium. Bei 200 m einfacher Leitungslänge ergibt das 0,141 Ω Gesamtwiderstand, 0,071 Ω je 100 m.
Mit 0,141 Ω Schleifenwiderstand liegt die Strecke im üblichen Bereich für Alu-Hauptleitung 95 mm² · 200 m — bei der typischen Last entstehen moderate Verluste.
Bei Wechselstrom mit 50 Hz drängt sich der Strom durch den Skin-Effekt zur Leiteroberfläche — der effektiv stromführende Querschnitt sinkt und der Wechselstromwiderstand R_AC steigt. Für 95 mm² Aluminium ergibt das einen Korrekturfaktor von k_skin = 1,010, also rund 1,0 % Aufschlag gegenüber dem reinen Gleichstromwiderstand R_DC = 0,140 Ω. Bei Massivrundleitern ist dieser Effekt etwas größer als bei Litzenleitern; die hier verwendeten Tabellenwerte liegen daher konservativ am oberen Ende.
Bei einem Betriebsstrom von 160 A entsteht eine Verlustleistung von 3611,90 W — das sind 18,06 W je Meter Trasse. Über 8000 Vollast-Stunden im Jahr summiert sich das auf rund 28,90 kWh, die als Wärme an die Umgebung abgegeben werden.
Rechenweg, Annahmen und Normbezug Diagramm, Eingangswerte, Formeln
Verlauf des Schleifenwiderstands über die einfache Leitungslänge für 95 mm² Aluminium (Al) bei 60 °C Leitertemperatur. Der Widerstand wächst proportional mit ℓ — die Kurve ist eine Gerade, die durch die Steigung 1/(κ·A) je Konduktor charakterisiert wird.
Eingangswerte und Konstanten
| Anwendung | Aluminium-Hauptzuleitung 95 mm² auf 200 m |
|---|---|
| Kabeltyp | NAYY-J 4×95 mm² (Al) |
| Leiterquerschnitt | 95 mm² |
| Leitermaterial | Aluminium (Al) |
| Leiteranzahl der Strecke | 2 (Hin- + Rückleiter) |
| Leitertemperatur (angenommen) | 60 °C |
| Leitfähigkeit κ bei 60 °C | 30,1 m/(Ω·mm²) |
| Strom für Verlustleistung | 160 A |
Berechnet am 2026-09-14. Eigenes physikalisches Modell auf Basis des Ohmschen Gesetzes.
Berechnungsgrundlage
- R
- Schleifenwiderstand der Strecke (Ω)
- ℓ
- einfache Leitungslänge (m)
- κ
- spezifische Leitfähigkeit bei Betriebstemperatur (m/(Ω·mm²))
- A
- Leiterquerschnitt (mm²)
Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit
- κ_20
- Al 35 (m/(Ω·mm²))
- α
- Al 0,00403 (1/K)
- T
- Leitertemperatur (°C)
Berechnungsgrundlage
Der hier gezeigte Wert von 141,1 mΩ bei 200 m ist gerechnet, nicht abgelesen: Ohmsches Gesetz, Querschnitt 95 mm² und die temperaturabhängige Leitfähigkeit von Aluminium (Al) bei 60 °C. Die Stoffwerte κ_20 und der Temperaturkoeffizient α sind öffentliche physikalische Konstanten — es wird keine Normtabelle wiedergegeben.
Eine normative Bewertung findet auf dieser Seite bewusst nicht statt, weil der Widerstand allein kein Prüfkriterium ist. Ob 141,1 mΩ akzeptabel sind, entscheidet erst der Kontext: als Spannungsfall im Betriebsfall und als Schleifenimpedanz im Fehlerfall. Für beide Prüfungen gibt es eigene Rechner mit den jeweils zugehörigen Grenzwerten; Reaktanz und Übergangswiderstände von Klemmstellen sind hier nicht berücksichtigt.
Häufige Fragen
Fachliche Details zu dieser Berechnung
Wie groß ist der Widerstand von 95 mm² Aluminium auf 200 m?
Hängt der Leiterwiderstand von der Stromart ab?
Wie ändert sich der Widerstand mit der Temperatur?
Welche Verlustleistung entsteht bei 160 A?
Wie reduziere ich den Leitungswiderstand?
Warum unterscheidet sich Kupfer von Aluminium so deutlich?
Nächste Schritte
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