1,214 Ω Leitungswiderstand: 0,75 mm² Cu auf 25 m
Wie hoch ist der reine ohmsche Schleifenwiderstand für Mess- und Sensorleitung 0,75 mm² Cu auf 25 m? Gerechnet wird mit LIYCY 2×0,75 mm² (geschirmt) über Hin- und Rückleiter bei 25 °C Leitertemperatur — mit Längen-Matrix und Querschnitts-Vergleich.
Schleifenwiderstand bei 25 m
1,214 Ω
- R pro Meter
- 48,55 mΩ/m
- Verlust bei 0,0 A
- 0,0 W
- κ bei 25 °C
- 54,9 m/(Ω·mm²)
Kurzantwort
1,214 Ω Schleifenwiderstand für Mess- und Sensorleitung 0,75 mm² Cu auf 25 m bei AC (Hin- und Rückleiter (Schleife), Kupfer, 25 °C Leitertemperatur), entsprechend 48,55 mΩ pro Meter. Berechnet mit κ = 54,9 m/(Ω·mm²) für 0,75 mm² Cu.
Grundlage: Eigenes physikalisches Modell — Ohmsches Gesetz für gestreckten Leiter
Stückliste zu dieser Berechnung
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Wie hoch ist der Widerstand bei Mess- und Sensorleitung 0,75 mm² Cu auf 25 m?
Widerstands-Matrix für LIYCY 2×0,75 mm² (geschirmt) bei 0,0 A (Mess- und Sensorleitung 0,75 mm² Cu auf 25 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 | 242,8 mΩ | 48,55 mΩ | 0,00 W |
| 10 m | 485,5 mΩ | 48,55 mΩ | 0,00 W |
| 15 m | 728,3 mΩ | 48,55 mΩ | 0,00 W |
| 25 m | 1,214 Ω | 48,55 mΩ | 0,00 W |
| 50 m | 2,428 Ω | 48,55 mΩ | 0,00 W |
| 100 m | 4,855 Ω | 48,55 mΩ | 0,00 W |
| 200 m | 9,711 Ω | 48,55 mΩ | 0,00 W |
| 500 m | 24,277 Ω | 48,55 mΩ | 0,01 W |
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 11,0 A
- 17 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.
Querschnitte im Vergleich bei 25 m Strecke
Wie ändert sich der Schleifenwiderstand mit dem Querschnitt bei 25 m und 0,0 A?
| Querschnitt | R gesamt | P_v |
|---|---|---|
| 0,5 mm² Cu | 1,821 Ω | 0,00 W |
| 0,75 mm² Cu Standard | 1,214 Ω | 0,00 W |
| 1 mm² Cu | 910,4 mΩ | 0,00 W |
| 1,5 mm² Cu | 606,9 mΩ | 0,00 W |
Einordnung für die Praxis
Mess-Stromkreise (4–20 mA Schleife, PT100, Brückenschaltungen) reagieren unterschiedlich auf Leiterwiderstand. Beim PT100 in Zweileiterschaltung geht der Schleifenwiderstand direkt als Messfehler ein — rund 2,6 K je Ohm, weil der Sensor sich um 0,385 Ω je Kelvin ändert. Die Dreileiterschaltung gleicht ihn weitgehend aus, die Vierleiterschaltung misst die Spannung über eigene, praktisch stromlose Adern und blendet ihn ganz aus. Bei 4–20-mA-Schleifen zählt der Leitungswiderstand zur Bürde des Messumformers. Bei 25 m und 0,75 mm² liegt der Schleifenwiderstand bei gut 1 Ω.
Mess-Stromkreise reagieren je nach Schaltung unterschiedlich auf Leiterwiderstand: Beim PT100 in Zweileiterschaltung wird er voll als Temperaturfehler mitgemessen (rund 2,6 K je Ohm), die Vierleiterschaltung blendet ihn aus; bei 4–20-mA-Schleifen zählt er zur Bürde des Messumformers. Wo er nicht ausgeblendet wird, muss er als Eingangsgröße bekannt sein.
Das Modell rechnet die Strecke als R = (2 · ℓ) / (κ(T) · A) bei 25 °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 = 56 m/(Ω·mm²) für Kupfer. Bei 25 m einfacher Leitungslänge ergibt das 1,214 Ω Gesamtwiderstand, 4,855 Ω je 100 m.
Mit 1,21 Ω wird der Widerstand für Messleitung 0,75 mm² · 25 m betriebswirtschaftlich relevant — Querschnitt erhöhen oder Leitung verkürzen prüfen.
Bei 0,75 mm² liegt der Skin-Effekt selbst bei Wechselstrom weit unter 1 % — er ist messtechnisch praktisch nicht erfassbar. R_AC entspricht hier R_DC. Auch bei großen Kupferquerschnitten bleibt er klein: rund 0,2 % bei 95 mm², rund 1 % bei 240 mm² (50 Hz, 70 °C).
Bei einem Betriebsstrom von 0,02 A entsteht eine Verlustleistung von 0,00 W — das sind 0,00 W je Meter Trasse. Über 8000 Vollast-Stunden im Jahr summiert sich das auf rund 0 kWh (P_v · 8000 h), die als Wärme an die Umgebung abgegeben werden.
Rechenweg, Annahmen und Normbezug Diagramm, Eingangswerte, Formeln
Verlauf des Schleifenwiderstands über die einfache Leitungslänge für 0,75 mm² Kupfer (Cu) bei 25 °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 | Mess- und Sensorleitung 0,75 mm² Cu auf 25 m |
|---|---|
| Kabeltyp | LIYCY 2×0,75 mm² (geschirmt) |
| Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Leitermaterial | Kupfer (Cu) |
| Leiteranzahl der Strecke | 2 (Hin- + Rückleiter) |
| Leitertemperatur (angenommen) | 25 °C |
| Leitfähigkeit κ bei 25 °C | 54,9 m/(Ω·mm²) |
| Strom für Verlustleistung | 0,02 A |
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
- Cu 56 (m/(Ω·mm²))
- α
- Cu 0,00393 (1/K)
- T
- Leitertemperatur (°C)
Berechnungsgrundlage
Der hier gezeigte Wert von 1,214 Ω bei 25 m ist gerechnet, nicht abgelesen: Ohmsches Gesetz, Querschnitt 0,75 mm² und die temperaturabhängige Leitfähigkeit von Kupfer (Cu) bei 25 °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 1,214 Ω 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 0,75 mm² Kupfer auf 25 m?
Hängt der Leiterwiderstand von der Stromart ab?
Wie ändert sich der Widerstand mit der Temperatur?
Welche Verlustleistung entsteht bei 0,02 A?
Wie reduziere ich den Leitungswiderstand?
Warum unterscheidet sich Kupfer von Aluminium so deutlich?
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