0,8 % Spannungsfall: CEE 63 A bei 25 m
Haben Sie bereits ein Kabel verlegt? Prüfen Sie hier, ob es für eine CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90) ausreicht. Typisches Standardkabel: NYY-J 5×16 mm² · 63 A · Drehstrom 400 V
Spannungsfall bei 25 m
0,82 %
Laut Berechnung 0,82 % bei 25 m — unkritisch, Reserve im 4-%-Budget für die Hauptleitung
- Absolut
- 3,28 V
- Verlustleistung
- 397,5 W
- Bewertung
- Unkritisch (≤ 3 %)
Kurzantwort
Ihr NYY-J 5×16 mm²-Kabel hat bei 63 A und 25 m Leitungslänge einen Spannungsfall von 0,82 % (3,28 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
Stückliste zu dieser Berechnung
Werbe-Links *Typische Komponenten für diese Berechnung, keine technische Empfehlung. Marke und Modell wählt die ausführende Fachkraft.
NH-Sicherung NH0 63 A gG (3 Stück)Siemens 3NA3022 Sicherungseinsatz Passend für (Sicherungen) Sicherungsgröße 000 - 4 Sicherungsgröße = 0 63 A 500 V 3 St.ab 30,99 €auf LagerPreis bei Conrad prüfen → *
CEE-Stecker 63 A (5-polig, rot)AS Schwabe 61423 CEE Stecker 63 A 400 V 1 St.ab 63,99 €auf LagerPreis bei Conrad prüfen → *
CEE-Kupplung 63 A (5-polig, rot)AS Schwabe 61428 CEE Kupplung 63 A 400 V 1 St.ab 65,99 €auf LagerPreis bei Conrad prüfen → *
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Spannungsfall nach Leitungslänge
Spannungsfall-Tabelle für NYY-J 5×16 mm² bei 63 A (CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 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 | 0,66 V | 0,16 % | 79,5 W | Unkritisch |
| 10 m | 1,31 V | 0,33 % | 159,0 W | Unkritisch |
| 15 m | 1,97 V | 0,49 % | 238,5 W | Unkritisch |
| 20 m | 2,62 V | 0,66 % | 318,0 W | Unkritisch |
| 25 m | 3,28 V | 0,82 % | 397,5 W | Unkritisch |
| 30 m | 3,93 V | 0,98 % | 477,0 W | Unkritisch |
| 40 m | 5,25 V | 1,31 % | 636,0 W | Unkritisch |
| 50 m | 6,56 V | 1,64 % | 795,0 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 63 A, 16 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?Steht auf dem Kabelmantel aufgedruckt, z. B. NYM-J 3×1,5 — die letzte Zahl ist der Querschnitt je Ader in mm². In Wohnungen sind 1,5 und 2,5 mm² am häufigsten.
Laut Berechnung unkritisch
NYY-J 5×16 mm² kommt bei 25 m und 63,0 A auf 0,8 % Spannungsfall — bis 3 % bleibt Reserve im 4-%-Budget der DIN VDE 0100-520 (Hausanschlusskasten bis Verbraucher). Der Spannungsfall hält bis rund 92 m unter 3 % und bis 122 m unter 4 %; thermisch trägt das Kabel laut Modell rund 77,3 A (Verlegeart E, 30 °C).
Spannungsfall
- Absolut
- 3,28 V
- Nennspannung
- 400 V
- Strom
- 63,0 A
- Querschnitt
- 16 mm²
- Belastbarkeit (E)
- 77,3 A
- Verlustleistung
- 398 W
- Max. Länge bis 3 % / 4 %
- 92 / 122 m
Reicht mein Kabel für CEE 63 A?
Querschnitts-Vergleich bei 63 A und 25 m (CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90)): 10 mm² → 1,3 % · 16 mm² → 0,8 % · 25 mm² → 0,6 % · 35 mm² → 0,4 %.
| Kabelquerschnitt | Spannungsfall | Verlust | Belastbarkeit | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm² Cu | 1,3 % | 636 W | 58 A | Thermisch überlastet |
| 16 mm² Cu Standard | 0,8 % | 398 W | 77 A | Unkritisch |
| 25 mm² Cu | 0,6 % | 254 W | 102 A | Unkritisch |
| 35 mm² Cu | 0,4 % | 182 W | 126 A | Unkritisch |
Bei 25 m Leitungslänge und 63 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 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90) mit NYY-J 5×16 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 63 A speist mittlere Industrielasten bis rund 39 kW — Großmaschinen, Pumpenaggregate, stationäre Schweißanlagen. Typische Leitungslängen innerhalb einer Werkhalle betragen 15 bis 50 m, entsprechend kritisch ist der Spannungsfall. NYY-J 5×16 mm² auf Kabeltrasse (Verlegeart E) ist gängige Praxis.
Auf 25 m Leitungslänge bei 63 A durch 16 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. Das Ergebnis: 3,28 V absoluter Spannungsfall, 0,82 Prozent vom Nennwert.
Mit 0,82 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 397,5 W und wird als Wärme an die Umgebung abgegeben. Über eine Stunde Vollast entspricht das 0,398 kWh Wärmeverlust, die den Nutzungsgrad der Installation minimal, aber kumulativ spürbar reduzieren.
Rechenweg, Annahmen und Normbezug Diagramm, Eingangswerte, Formeln, Normen
Verlauf des relativen Spannungsfalls über die einfache Leitungslänge für 63 A Nennstrom auf NYY-J 5×16 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 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90) |
|---|---|
| Kabeltyp | NYY-J 5×16 mm² |
| Empfohlene Absicherung | 63 A Sicherung NH0 |
| Leiterquerschnitt | 16 mm² |
| Leitermaterial | Kupfer (Cu) |
| Nennstrom | 63 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) |
| Belastbarkeit 16 mm² (Verlegeart E, 30 °C) | 77,3 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)
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 63 A auf 25 m?
Wie viel Spannungsfall ist in Deutschland vorgesehen?
Wie wurde gerechnet?
Wie viel Verlustleistung geht verloren?
Kann ich mit größerem Querschnitt Energie sparen?
H07RN-F oder NYY-J für CEE 63 A?
Nächste Schritte
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