0,214 Ω Leitungswiderstand: 6 mm² Cu auf 30 m
Wie hoch ist der reine ohmsche Schleifenwiderstand für Wallbox-Zuleitung 6 mm² Cu auf 30 m? Gerechnet wird mit NYM-J 5×6 mm² über Hin- und Rückleiter bei 70 °C Leitertemperatur — mit Längen-Matrix und Querschnitts-Vergleich.
Schleifenwiderstand bei 30 m
213,7 mΩ
- R pro Meter
- 7,12 mΩ/m
- Verlust bei 16,0 A
- 82,0 W
- κ bei 70 °C
- 46,8 m/(Ω·mm²)
Kurzantwort
0,214 Ω Schleifenwiderstand für Wallbox-Zuleitung 6 mm² Cu auf 30 m bei AC (Hin- und Rückleiter (Schleife), Kupfer, 70 °C Leitertemperatur), entsprechend 7,12 mΩ pro Meter. Berechnet mit κ = 46,8 m/(Ω·mm²) für 6 mm² Cu.
Grundlage: Eigenes physikalisches Modell — Ohmsches Gesetz für gestreckten Leiter
Stückliste zu dieser Berechnung
Werbe-Links *Typische Komponenten für diese Berechnung, keine technische Empfehlung. Marke und Modell wählt die ausführende Fachkraft.
NYM-J 5×6 mm² Mantelleitung (Meterware)LAPP 16000523 Mantelleitung NYM-J 5 G 6 mm² Grau Meterwareab 9,62 €/mauf LagerPreis bei Conrad prüfen → *
LS-Schalter B16 3-poligABB 2CDS253001R0165 S203-B16 Leitungsschutzschalter 3polig 16 Aab 18,99 €auf LagerPreis bei Conrad prüfen → *
FI-Schutzschalter Typ B 30 mA 4-poligABB 2CSF204568R1400 F204B-40/0,03 FI-Schutzschalter allstromsensitiver FI 40 A 0.03 A 400 Vab 335,00 €auf LagerPreis bei Conrad prüfen → *
* 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.
Wie hoch ist der Widerstand bei Wallbox-Zuleitung 6 mm² Cu auf 30 m?
Widerstands-Matrix für NYM-J 5×6 mm² bei 16,0 A (Wallbox-Zuleitung 6 mm² Cu auf 30 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 | 35,6 mΩ | 7,12 mΩ | 13,67 W |
| 10 m | 71,2 mΩ | 7,12 mΩ | 27,35 W |
| 15 m | 106,8 mΩ | 7,12 mΩ | 41,02 W |
| 25 m | 178,1 mΩ | 7,12 mΩ | 68,37 W |
| 50 m | 356,1 mΩ | 7,12 mΩ | 136,74 W |
| 100 m | 712,2 mΩ | 7,12 mΩ | 273,49 W |
| 200 m | 1,424 Ω | 7,12 mΩ | 546,97 W |
| 500 m | 3,561 Ω | 7,12 mΩ | 1367,44 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 30 m Strecke
Wie ändert sich der Schleifenwiderstand mit dem Querschnitt bei 30 m und 16,0 A?
| Querschnitt | R gesamt | P_v |
|---|---|---|
| 4 mm² Cu | 320,5 mΩ | 123,07 W |
| 6 mm² Cu Standard | 213,7 mΩ | 82,05 W |
| 10 mm² Cu | 128,2 mΩ | 49,23 W |
| 16 mm² Cu | 80,1 mΩ | 30,77 W |
Einordnung für die Praxis
Wallbox-Zuleitungen führen typisch 15 bis 40 m vom Haus-Verteiler zur Garage oder zum Carport. Bei 16 A Dauerstrom je Außenleiter (11 kW Wallbox, dreiphasig) bestimmt der Leitungswiderstand die nutzbare Ladeleistung am Fahrzeug — jedes Volt Spannungsfall je Strang kostet rund 0,4 % der Leistung, bezogen auf 230 V Strangspannung.
In der Hausinstallation entsteht die ohmsche Widerstands-Frage typisch bei langen Wallbox- oder Carport-Zuleitungen. Hier zählt jedes Volt Spannungsfall direkt als Reduktion der nutzbaren Ladeleistung am Fahrzeug.
Das Modell rechnet die Strecke als R = (2 · ℓ) / (κ(T) · A) bei 70 °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 30 m einfacher Leitungslänge ergibt das 0,214 Ω Gesamtwiderstand, 0,712 Ω je 100 m.
Mit 0,214 Ω Schleifenwiderstand liegt die Strecke im üblichen Bereich für Wallbox-Zuleitung 6 mm² · 30 m — bei der typischen Last entstehen moderate Verluste.
Bei 6 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 16 A entsteht eine Verlustleistung von 82,05 W — das sind 2,73 W je Meter Trasse. Gerechnet ist die Drehstromleitung: alle drei Außenleiter führen den Strom, daher P_v = 3 · I² · R_Leiter (der Neutralleiter bleibt bei symmetrischer Last stromlos). Über 8000 Vollast-Stunden im Jahr summiert sich das auf rund 656,4 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 6 mm² Kupfer (Cu) bei 70 °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 | Wallbox-Zuleitung 6 mm² Cu auf 30 m |
|---|---|
| Kabeltyp | NYM-J 5×6 mm² |
| Leiterquerschnitt | 6 mm² |
| Leitermaterial | Kupfer (Cu) |
| Leiteranzahl der Strecke | 2 (Hin- + Rückleiter) |
| Leitertemperatur (angenommen) | 70 °C |
| Leitfähigkeit κ bei 70 °C | 46,8 m/(Ω·mm²) |
| Strom für Verlustleistung | 16 A |
| Verlustleistung (Drehstrom) | P_v = 3 · I² · R_Leiter, R_Leiter = R_Schleife / 2 |
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 213,7 mΩ bei 30 m ist gerechnet, nicht abgelesen: Ohmsches Gesetz, Querschnitt 6 mm² und die temperaturabhängige Leitfähigkeit von Kupfer (Cu) bei 70 °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 213,7 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 6 mm² Kupfer auf 30 m?
Hängt der Leiterwiderstand von der Stromart ab?
Wie ändert sich der Widerstand mit der Temperatur?
Welche Verlustleistung entsteht bei 16 A?
Wie reduziere ich den Leitungswiderstand?
Warum unterscheidet sich Kupfer von Aluminium so deutlich?
Nächste Schritte
Weitere Seiten zu diesem Thema Verwandte Berechnungen, Fachbegriffe und Übersichten
Weitere Berechnungen für Wallbox-Zuleitung 6 mm² · 30 m
Passende Folgeberechnungen für diese Berechnung.
Fachbegriffe in diesem Text
Verwandte Berechnungen
Weitere Rechner-Seiten mit inhaltlichem Bezug zu dieser Berechnung.
Alle Bereiche