54,0 bis 110 A für 35 mm² Cu im Schaltschrank
Anordnungen B1 / F / G im Vergleich · Gehäusetemperatur 55 °C · 2 belastete Stromkreise
Max. Betriebsstrom im Kabelkanal (B1)
Kurzantwort
Ein 35 mm² Kupferleiter trägt bei 55 °C Gehäusetemperatur maximal 54.0 A im Kabelkanal (B1), 74.0 A frei in Luft berührend (F) und 110.0 A frei in Luft mit Abstand (G). Temperaturfaktor k_t = 0,612, Häufungsfaktoren je Anordnung bei 2 belasteten Stromkreisen. Berechnung nach physikalischem Wärmemodell der DIN EN IEC 61439-1 für PVC-isolierte Leiter mit 70 °C zulässiger Leitertemperatur.
Grundlage: DIN EN IEC 61439-1 (VDE 0660-600-1), physikalisches Wärmemodell
Welche Verlegeanordnung erlaubt den höchsten Strom?
Maximaler Betriebsstrom eines 35 mm² Cu-Leiters je Verlegeanordnung und Gehäusetemperatur. Frei in Luft mit Abstand (G) führt die Wärme am besten ab — bei 55 °C sind das 110,0 A gegenüber 54,0 A im Kabelkanal (B1).
| Anordnung | 35 °C | 45 °C | 55 °C ★ | 65 °C |
|---|---|---|---|---|
| Kabelkanal (B1) | 82,5 A | 69,7 A | 54,0 A | 31,2 A |
| frei in Luft berührend (F) | 113,0 A | 95,5 A | 74,0 A | 42,7 A |
| frei in Luft mit Abstand (G) | 168,0 A | 142,0 A | 110,0 A | 63,5 A |
★ = Referenz-Gehäusetemperatur dieser Seite. PVC-isolierte Cu-Leiter, max. Leitertemperatur 70 °C, 2 belastete Stromkreise. Eigenes Wärmemodell, validiert gegen DIN EN IEC 61439-1.
Wie viel Strom hält der Querschnitt bei welcher Schaltschrank-Temperatur?
Maximaler Betriebsstrom eines 35 mm² Cu Leiters im Kabelkanal (B1, konservativste Anordnung) in Abhaengigkeit der Gehäuse-Innentemperatur. Der Grundwert I₃₀ = 110,2 A sinkt mit steigender Umgebungstemperatur nach dem Wurzel-Modell k_t = sqrt((T_max - T_umg)/(T_max - 30)). Für die Anordnungen F und G gilt derselbe Kurvenverlauf auf höherem Niveau — siehe Vergleichstabelle oben.
Bezugsquellen — passend zur Berechnung
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Welcher Querschnitt passt besser zu meiner Last?
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Was bedeutet diese Strombelastbarkeit für meinen Schaltschrank?
Der Grundwert der Strombelastbarkeit bei 30 °C Umgebungstemperatur beträgt 110.2 A im Kabelkanal (B1) und 179.6 A frei in Luft mit Abstand (G). Durch die erhöhte Gehäusetemperatur von 55 °C im Schaltschrank reduziert sich die zulässige Strombelastbarkeit in allen Anordnungen um 39 Prozent (Temperaturfaktor k_t = 0.612). Dieser Faktor folgt dem physikalischen Zusammenhang, dass die Wärmeabfuhr proportional zur Wurzel der Temperaturdifferenz zwischen Leiter und Umgebung verläuft.
Die Verlegeanordnung entscheidet über die Wärmeabfuhr: gegenüber dem geschlossenen Kabelkanal (B1, 54.0 A) erlaubt die berührende Verlegung in freier Luft (F) rund 37 Prozent mehr Strom (74.0 A), die Verlegung mit Leiterabstand (G) rund 104 Prozent mehr (110.0 A). Bei 2 gleichzeitig belasteten Stromkreisen wirken zusätzlich die Häufungsfaktoren k_2 = 0.80 (B1), 0.88 (F) und 1.00 (G) — je dichter die Leiter beieinander liegen, desto stärker begrenzt die gegenseitige Erwärmung das Ergebnis.
Bei voller Belastung entsteht im Leiter eine ohmsche Verlustleistung von 1.83 W je Meter (B1 mit 54.0 A) bis 7.59 W je Meter (G mit 110.0 A — höherer Strom, höhere Verluste). Auf eine typische Verdrahtungslänge von 10 m im Schaltschrank umgelegt ergibt das mindestens 18.3 W Wärmeeintrag — ein Wert, der bei der Dimensionierung der Schrankbelüftung und der Innentemperatur-Abschätzung berücksichtigt werden muss.
Eingangswerte und Ergebnisse
| Leiterquerschnitt | 35 mm² |
|---|---|
| Leitermaterial | Kupfer (Cu) |
| Isolierung | PVC (max. 70 °C Leitertemperatur) |
| Gehäusetemperatur | 55 °C |
| Belastete Stromkreise | 2 |
| Temperaturfaktor k_t | 0.612 (physikalisch aus Wurzel-Modell) |
| Grundwert I₃₀ B1 (bei 30 °C) | 110.2 A |
| Max. Betriebsstrom B1 (Kabelkanal) | 54.0 A |
| Max. Betriebsstrom F (berührend) | 74.0 A |
| Max. Betriebsstrom G (mit Abstand) | 110.0 A |
| Verlustleistung je Leiter (B1–G) | 1.83 – 7.59 W/m |
Berechnet am 2026-06-12. Grundlage: physikalisches Wärmemodell der DIN EN IEC 61439-1.
Berechnungsgrundlage
- I_max
- Maximal zulässiger Betriebsstrom (A)
- I_30
- Grundwert bei 30 °C Umgebungstemperatur (je Anordnung) (A)
- T_max
- Zulässige Leitertemperatur (PVC) (°C)
- T_umg
- Gehäusetemperatur im Schaltschrank (°C)
- k_2
- Häufungsfaktor nach Anzahl Stromkreise
Verlustleistung
- P_v
- Verlustleistung je Meter Leiter (W/m)
- R_20
- Ohmscher Widerstand bei 20 °C (Ω/m)
- α
- Temperaturkoeffizient Cu ≈ 0,00393 (1/K)
Häufige Fragen
Fachliche Details zu dieser Parameter-Kombination
Wie hoch darf der Strom für 35 mm² Cu bei 55 °C im Schrank sein?
Welche Verlegeanordnung erlaubt den höchsten Strom?
Warum ist die Belastbarkeit im Schrank geringer als im Haus?
Welche Verlustleistung entsteht im Leiter?
Gilt der Wert auch für Aluminium-Leiter?
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Normative Grundlagen
- DIN EN IEC 61439-1 (VDE 0660-600-1) — Schaltgerätekombinationen, Allgemeine Festlegungen
- IEC 60364-5-52 — Errichtung von Niederspannungsanlagen: Strombelastbarkeit
- DIN VDE 0298-4 — Strombelastbarkeit elektrischer Leitungen (Hausinstallation)
Die hier verwendete Berechnung ist keine 1:1 Wiedergabe geschuetzter Normtabellen, sondern ein eigenes physikalisches Modell, das gegen die Normwerte validiert wurde.