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0,6 % Spannungsfall: CEE 125 A bei 25 m

Haben Sie bereits ein Kabel verlegt? Prüfen Sie hier, ob es für eine CEE 125-A-Steckverbinder dreiphasig (125 A, cosφ 0,90) ausreicht. Typisches Standardkabel: NYY-J 5×50 mm² · 125 A · Drehstrom 400 V

Spannungsfall bei 25 m

0,57 %

Laut Berechnung 0,57 % bei 25 m — unkritisch, Reserve im 4-%-Budget für die Hauptleitung

Absolut
2,27 V
Verlustleistung
500,8 W
Bewertung
Unkritisch (≤ 3 %)

Kurzantwort

Ihr NYY-J 5×50 mm²-Kabel hat bei 125 A und 25 m Leitungslänge einen Spannungsfall von 0,57 % (2,27 V). Laut Berechnung ist das unkritisch: DIN VDE 0100-520 setzt vom Hausanschlusskasten bis zum Verbraucher höchstens 4 Prozent an, bis 3 Prozent im Stromkreis bleibt Reserve für die Hauptleitung.

Grundlage: DIN VDE 0100-520, physikalische Spannungsfall-Formel

Orientierungshilfe · Prüfung durch Elektrofachkraft erforderlich Mehr →

Stückliste zu dieser Berechnung

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Typische Komponenten für diese Berechnung, keine technische Empfehlung. Marke und Modell wählt die ausführende Fachkraft.

* 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.

Spannungsfall nach Leitungslänge

Spannungsfall-Tabelle für NYY-J 5×50 mm² bei 125 A (CEE 125-A-Steckverbinder dreiphasig (125 A, cosφ 0,90)): Werte pro Leitungslänge von 5 m bis 50 m mit absoluter Spannungsdifferenz, Verlustleistung und Bewertung gegen die Grenzwerte. Auch bei 50 m bleibt die Kombination laut Berechnung im 4-%-Budget nach DIN VDE 0100-520 (Hausanschlusskasten bis Verbraucher).

Länge ΔU absolut ΔU relativ Verlust P Bewertung
5 m 0,45 V 0,11 % 100,2 W Unkritisch
10 m 0,91 V 0,23 % 200,3 W Unkritisch
15 m 1,36 V 0,34 % 300,5 W Unkritisch
20 m 1,82 V 0,45 % 400,6 W Unkritisch
25 m 2,27 V 0,57 % 500,8 W Unkritisch
30 m 2,72 V 0,68 % 600,9 W Unkritisch
40 m 3,63 V 0,91 % 801,2 W Unkritisch
50 m 4,54 V 1,14 % 1001,5 W Unkritisch

Grün = bis 3 % (unkritisch, Reserve für die Hauptleitung) · Orange = über 3 % bis 4 % (knapp, nutzt den Großteil des 4-%-Budgets) · Rot = über 4 % (über dem Budget vom Hausanschlusskasten bis zum Verbraucher — größeren Querschnitt prüfen).

Eigene Werte durchrechnen

Der Rechner startet mit den Werten dieser Seite (CEE 125 A, 50 mm², 25 m) — Länge, Querschnitt und Verbraucher lassen sich frei ändern, das Ergebnis aktualisiert sofort.

Spannungsfall-Diagnose

Kabel bereits verlegt? Prüfen Sie hier, ob Ihr vorhandenes Kabel für den geplanten Verbraucher ausreicht.

Schnell-Modus: Bestands-Diagnose — vorhandenes Kabel gegen den geplanten Verbraucher prüfen.

1. Ihr vorhandenes Kabel — welcher Querschnitt?

max 5.000 mmin 0,1 m
m
1 m100 m

Laut Berechnung unkritisch

NYY-J 5×50 mm² kommt bei 25 m und 125 A auf 0,6 % Spannungsfall — bis 3 % bleibt Reserve im 4-%-Budget der DIN VDE 0100-520 (Hausanschlusskasten bis Verbraucher). Der Spannungsfall hält bis rund 132 m unter 3 % und bis 176 m unter 4 %; thermisch trägt das Kabel laut Modell rund 158 A (Verlegeart E, 30 °C).

Spannungsfall

0,6%
Unkritisch — bis 3 %
Absolut
2,27 V
Nennspannung
400 V
Strom
125 A
Querschnitt
50 mm²
Belastbarkeit (E)
158 A
Verlustleistung
501 W
Max. Länge bis 3 % / 4 %
132 / 176 m

Reicht mein Kabel für CEE 125 A?

Querschnitts-Vergleich bei 125 A und 25 m (CEE 125-A-Steckverbinder dreiphasig (125 A, cosφ 0,90)): 35 mm² → 0,8 % · 50 mm² → 0,6 % · 70 mm² → 0,4 % · 95 mm² → 0,3 %.

Kabelquerschnitt Spannungsfall Verlust Belastbarkeit Status
35 mm² Cu 0,8 % 715 W 126 A Unkritisch
50 mm² Cu Standard 0,6 % 501 W 158 A Unkritisch
70 mm² Cu 0,4 % 358 W 195 A Unkritisch
95 mm² Cu 0,3 % 264 W 237 A Unkritisch

Bei 25 m Leitungslänge und 125 A. Belastbarkeit laut Wärmebilanz-Modell bei 30 °C, Verlegeart E, ohne Häufung — liegt der Strom darüber, ist das Kabel thermisch überlastet, egal wie klein der Spannungsfall ist. Für Neuauslegungen → Kabelquerschnitt-Rechner nutzen.

Kritische Leitungslänge

Unkritisch (≤ 3 %)

alle 50 m

Im 4-%-Budget (≤ 4 %)

bis 50 m

Querschnitt prüfen

—

Für die CEE 125-A-Steckverbinder dreiphasig (125 A, cosφ 0,90) mit NYY-J 5×50 mm² bleibt der Spannungsfall laut Berechnung auf allen hier berechneten Längen bei höchstens 3 Prozent — mit Reserve für die Hauptleitung. Auch bei der maximal tabellierten Länge von 50 m bleibt der Stromkreis im 4-%-Budget — wie viel davon die Hauptleitung braucht, hängt von der Anlage ab.

Einordnung für die Installation

CEE 125 A ist der größte genormte Industriestecker (IEC 60309) und versorgt Subverteilungen oder kleinere Transformatoren bis rund 78 kW. Mit einer NH-Sicherung gG 125 A braucht die Leitung auf der Kabeltrasse laut Berechnung 50 mm², weil gG-Sicherungen erst beim 1,6-fachen Strom sicher abschalten; ab 50 mm² rechnet der Spannungsfall zusätzlich mit dem induktiven Blindwiderstand der Leitung.

Auf 25 m Leitungslänge bei 125 A durch 50 mm² Kupfer bei einer Betriebstemperatur von 70 °C ergibt sich eine spezifische Leitfähigkeit von 46,8 m/(Ω·mm²). Bei Drehstrom gilt ΔU = (√3 · ℓ · I · cos φ) / (κ · A), bezogen auf die Außenleiterspannung; bei symmetrischer Last führt der Neutralleiter keinen Strom. Ab 25 mm² ist zusätzlich der induktive Blindwiderstand der Leitung eingerechnet (X′ ≈ 0,080 Ω/km, Anteil X′ · sin φ). Das Ergebnis: 2,27 V absoluter Spannungsfall, 0,57 Prozent vom Nennwert.

Mit 0,57 Prozent bleibt der Stromkreis laut Berechnung bei höchstens 3 Prozent. DIN VDE 0100-520 setzt vom Hausanschlusskasten bis zum Verbraucher insgesamt höchstens 4 Prozent an — damit bleibt Reserve für Hauptleitung und Zählerplatz, die ihren Anteil vorher schon verbrauchen.

Die Verlustleistung der Leitung beträgt 500,8 W und wird als Wärme an die Umgebung abgegeben. Über eine Stunde Vollast entspricht das 0,501 kWh Wärmeverlust, die den Nutzungsgrad der Installation minimal, aber kumulativ spürbar reduzieren.

Rechenweg, Annahmen und Normbezug Diagramm, Eingangswerte, Formeln, Normen
Spannungsfall-Kurve CEE 125 A (NYY-J 5×50 mm²)
Spannungsfall-Kurve CEE 125 A (NYY-J 5×50 mm²) Spannungsfall in Abhängigkeit von Leitungslänge. 8 Datenpunkte. 3 % Reserve-Grenze 4 % Budget 5,00 14,0 23,0 32,0 41,0 50,0 0,00 1,12 2,23 3,35 4,47 Leitungslänge [m] Spannungsfall [%]

Verlauf des relativen Spannungsfalls über die einfache Leitungslänge für 125 A Nennstrom auf NYY-J 5×50 mm². Die gestrichelten Linien markieren 3 % (bis hier unkritisch, Reserve für die Hauptleitung) und das 4-%-Budget vom Hausanschlusskasten bis zum Verbraucher nach DIN VDE 0100-520.

Eingangswerte und Konstanten

Anwendung CEE 125-A-Steckverbinder dreiphasig (125 A, cosφ 0,90)
Kabeltyp NYY-J 5×50 mm²
Empfohlene Absicherung 125 A Sicherung NH1
Leiterquerschnitt 50 mm²
Leitermaterial Kupfer (Cu)
Nennstrom 125 A
Nennspannung 400 V
Stromart Drehstrom 400 V
Leistungsfaktor cos φ 0,9
Leitertemperatur (angenommen) 70 °C
Leitfähigkeit κ bei 70 °C 46,8 m/(Ω·mm²)
Blindwiderstand X′ (Richtwert) 0,080 Ω/km
Belastbarkeit 50 mm² (Verlegeart E, 30 °C) 157,7 A

Grundlage: physikalische Spannungsfall-Formel bei 70 °C Leitertemperatur.

Berechnungsgrundlage

ΔU
Spannungsfall auf der Leitung (V)
ℓ
Leitungslänge (einfach) (m)
I
Strom im Leiter (A)
cos φ
Leistungsfaktor
κ
Spezifische Leitfähigkeit bei Betriebstemperatur (m/(Ω·mm²))
A
Leiterquerschnitt (mm²)
X′
Induktiver Blindwiderstand je Meter (ab 25 mm² eingerechnet) (Ω/m)

Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit

κ_20
Cu 56 bzw. Al 35 (m/(Ω·mm²))
α
Cu 0,00393, Al 0,00403 (1/K)
T
Leitertemperatur (°C)

Normative Grundlagen

  • DIN VDE 0100-520 — Errichtung von Niederspannungsanlagen: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel, Kabel und Leitungen
  • DIN VDE 0100-410 — Schutz gegen elektrischen Schlag
  • IEC 60364-5-52 — Strombelastbarkeit elektrischer Leiter

DIN VDE 0100-520 (Abschnitt 525) setzt vom Hausanschlusskasten bis zum Anschlusspunkt des Verbrauchers höchstens 4 Prozent Spannungsfall an; die international genannten 3 Prozent für Licht und 5 Prozent für Geräte gelten in Deutschland nicht. Die Einstufung „unkritisch“ bis 3 Prozent je Stromkreis lässt Reserve für Hauptleitung und Zählerplatz. Für Motoren während des Anlaufs sind abweichende Werte zulässig.

Häufige Fragen

Fachliche Details zu dieser Berechnung

Wie groß ist der Spannungsfall bei CEE 125 A auf 25 m?
Bei 125 A Nennstrom durch 25 m NYY-J 5×50 mm² entsteht ein Spannungsfall von 2,27 V — das sind 0,57 Prozent von 400 V dreiphasiger Drehstrom.
Wie viel Spannungsfall ist in Deutschland vorgesehen?
DIN VDE 0100-520 (Abschnitt 525) setzt vom Hausanschlusskasten bis zum Anschlusspunkt des Verbrauchers höchstens 4 Prozent an; die international genannten 3 Prozent für Licht und 5 Prozent für Geräte gelten in Deutschland nicht. Der einzelne Stromkreis teilt sich dieses Budget mit Hauptleitung und Zählerplatz. Mit 0,57 Prozent liegt dieser Stromkreis laut Berechnung bei höchstens 3 Prozent — mit Reserve für die Hauptleitung.
Wie wurde gerechnet?
Klassische Spannungsfall-Formel für dreiphasiger Drehstrom: 125 A Strom, 50 mm² Querschnitt, Kupfer bei 70 °C (κ ≈ 46,8 m/Ω·mm²), cos φ 0,9, Einfachlänge 25 m. Ab 25 mm² ist der induktive Blindwiderstand (X′ ≈ 0,080 Ω/km) mit eingerechnet.
Wie viel Verlustleistung geht verloren?
Die ohmsche Verlustleistung im Leiter beträgt bei 125 A und 25 m rund 500,8 W. Diese Energie wird als Wärme abgegeben und senkt den Gesamtwirkungsgrad geringfügig.
Kann ich mit größerem Querschnitt Energie sparen?
Ja. Da die Verlustleistung proportional zum Widerstand ist, halbiert eine Verdoppelung des Querschnitts die Verluste — hier von 500,8 W auf rund 250,4 W. Bei Dauerlasten (Wallbox, Wärmepumpe) rechnet sich das über Jahre.
H07RN-F oder NYY-J für CEE 125 A?
H07RN-F ist die flexible Gummischlauchleitung für mobilen Einsatz (Baustellen, Schweißgeräte, Maschinenumsetzung). NYY-J ist die PVC-Mantelleitung für feste Verlegung auf Kabeltrasse oder im Erdreich. Hier gerechnet mit NYY-J 5×50 mm²; NYY-J gibt bei fester Verlegung etwas besser Wärme ab.

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