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1,5 % Spannungsfall: Elektroherd bei 25 m

Haben Sie bereits ein Kabel verlegt? Prüfen Sie hier, ob es für eine Elektroherd dreiphasig (16 A) ausreicht. Typisches Standardkabel: NYM-J 5×2,5 mm² · 16 A · Drehstrom 400 V

Spannungsfall bei 25 m

1,48 %
Absolut
5,92 V
Verlustleistung
94,7 W
Compliance
Norm-konform

Kurzantwort

Ihr NYM-J 5×2,5 mm²-Kabel hat bei 16 A und 25 m Leitungslänge einen Spannungsfall von 1,48 % (5,92 V). Das liegt innerhalb der 5 Prozent Empfehlung der DIN VDE 0100-520 — das Kabel ist für diese Anwendung zulässig.

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

Orientierungshilfe · Prüfung durch Elektrofachkraft erforderlich Mehr →
Spannungsabfall-Kurve Elektroherd (NYM-J 5×2,5 mm²)
Spannungsabfall-Kurve Elektroherd (NYM-J 5×2,5 mm²) Spannungsabfall in Abhaengigkeit von Leitungslänge. 8 Datenpunkte. 3 % Licht 5 % Geräte 5,00 14,0 23,0 32,0 41,0 50,0 0,00 1,39 2,78 4,17 5,56 Leitungslänge [m] Spannungsabfall [%]

Verlauf des relativen Spannungsabfalls über die einfache Leitungslänge für 16 A Nennstrom auf NYM-J 5×2,5 mm². Die gestrichelten Linien markieren die Compliance-Schwellen 3 % (Beleuchtung) und 5 % (Geräte) nach DIN VDE 0100-520.

Weitere Berechnungen für Elektroherd

Passende Folgeberechnungen für diese Parameter-Kombination.

Bezugsquellen für diese Anwendung

Typische Komponenten für diese Berechnung, mit aktuellen Bezugsquellen — keine technische Empfehlung, die Auswahl der konkreten Marke und des konkreten Modells liegt bei der ausführenden Fachkraft.

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Wie viel Spannungsabfall habe ich bei welcher Länge?

Spannungsfall-Tabelle für NYM-J 5×2,5 mm² bei 16 A (Elektroherd dreiphasig (16 A)): Werte pro Leitungslänge von 5 m bis 50 m mit absoluter Spannungsdifferenz, Verlustleistung und Compliance-Bewertung. Auch bei 50 m bleibt die Kombination unter der 5 %-Grenze nach DIN VDE 0100-520.

Länge ΔU absolut ΔU relativ Verlust P Bewertung
5 m 1,18 V 0,30 % 18,9 W Licht & Geräte
10 m 2,37 V 0,59 % 37,9 W Licht & Geräte
15 m 3,55 V 0,89 % 56,8 W Licht & Geräte
20 m 4,74 V 1,18 % 75,8 W Licht & Geräte
25 m 5,92 V 1,48 % 94,7 W Licht & Geräte
30 m 7,11 V 1,78 % 113,7 W Licht & Geräte
40 m 9,47 V 2,37 % 151,6 W Licht & Geräte
50 m 11,84 V 2,96 % 189,5 W Licht & Geräte

Gruen = unter 3 % (alle Anwendungen inkl. Beleuchtung) · Orange = unter 5 % (Geräte und Steckdosen) · Rot = über 5 % (nicht normkonform, Querschnitt erhöhen).

Ihr Kabel — reicht es für eine Elektroherd?

Querschnitts-Vergleich bei 16 A und 25 m (Elektroherd dreiphasig (16 A)): 1,5 mm² → 2,5 % · 2,5 mm² → 1,5 % · 4 mm² → 0,9 % · 6 mm² → 0,6 %.

Kabelquerschnitt Spannungsfall Verlust Status
1,5 mm² Cu 2,5 % 158 W ✓ Optimal
2,5 mm² Cu Standard 1,5 % 95 W ✓ Optimal
4 mm² Cu 0,9 % 59 W ✓ Optimal
6 mm² Cu 0,6 % 40 W ✓ Optimal

Bei 25 m Leitungslänge und 16 A. Für Neuauslegungen → Kabelquerschnitt-Rechner nutzen.

Ab welcher Länge wird es kritisch?

Licht-tauglich (< 3 %)

alle 50 m

Geräte-tauglich (< 5 %)

bis 50 m

Querschnitt erhöhen

Für die Elektroherd dreiphasig (16 A) mit NYM-J 5×2,5 mm² ist die Installation auf allen hier berechneten Längen unkritisch. Auch bei der maximal tabellierten Länge von 50 m bleibt die Installation innerhalb der 5-Prozent-Empfehlung.

Was heißt das für meine Installation?

Ein handelsüblicher Elektroherd wird an einen Drehstromkreis mit 400 V und 16 A je Außenleiter angeschlossen. Die typische Anschlussleitung ist NYM-J 5×2,5 mm² von der Unterverteilung zur Herd-Anschlussdose, meist 3 bis 8 m Länge.

Auf 25 m Leitungslänge bei 16 A durch 2,5 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), wobei nur der Wirkstrom die Spannungsabfall-rechnung beeinflusst und der Rückleiter entfällt. Das Ergebnis: 5,92 V absoluter Spannungsabfall, 1,48 Prozent vom Nennwert.

Mit 1,48 Prozent bleibt die Leitung deutlich unter der strengen 3-Prozent-Empfehlung für Beleuchtungsstromkreise. Für die Elektroherd-Anwendung ist diese Dimensionierung komfortabel, und auch eine Reserve für mögliche Verlängerungen ist vorhanden.

Die Verlustleistung des Leiters beträgt 94,7 W und wird als Wärme an die Umgebung abgegeben. Über eine Stunde Vollast entspricht das 0,095 kWh Wärmeverlust, die den Nutzungsgrad der Installation minimal, aber kumulativ spürbar reduzieren.

Eingangswerte und Konstanten

Anwendung Elektroherd dreiphasig (16 A)
Kabeltyp NYM-J 5×2,5 mm²
Empfohlene Absicherung B16 (3-polig)
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Leitermaterial Kupfer (Cu)
Nennstrom 16 A
Nennspannung 400 V
Stromart Drehstrom 400 V
Leistungsfaktor cos φ 1
Leitertemperatur (angenommen) 70 °C
Leitfaehigkeit κ bei 70 °C 46,8 m/(Ω·mm²)

Berechnet am 2026-05-25. Grundlage: physikalische Spannungsabfall-Formel bei 70 °C Leitertemperatur.

Berechnungsgrundlage

ΔU
Spannungsabfall auf der Leitung (V)
L
Leitungslänge (einfach) (m)
I
Strom im Leiter (A)
cos φ
Leistungsfaktor
κ
Spezifische Leitfaehigkeit bei Betriebstemperatur (m/(Ω·mm²))
A
Leiterquerschnitt (mm²)

Temperaturabhaengigkeit der Leitfaehigkeit

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

Häufige Fragen

Fachliche Details zu dieser Parameter-Kombination

Wie groß ist der Spannungsabfall bei Elektroherd auf 25 m?
Bei 16 A Nennstrom durch 25 m NYM-J 5×2,5 mm² entsteht ein Spannungsabfall von 5,92 V — das sind 1,48 Prozent von 400 V dreiphasiger Drehstrom.
Welcher Spannungsabfall ist normativ zulässig?
DIN VDE 0100-520 empfiehlt maximal 3 Prozent für Licht und 5 Prozent für Geräte/Steckdosen. Mit 1,48 Prozent ist dieser Wert unter beiden Grenzen.
Wie wurde gerechnet?
Klassische Spannungsabfall-Formel für dreiphasiger Drehstrom: 16 A Strom, 2,5 mm² Querschnitt, Kupfer bei 70 °C (κ ≈ 46,8 m/Ω·mm²), cos φ 1, Einfachlänge 25 m.
Wie viel Verlustleistung geht verloren?
Die ohmsche Verlustleistung im Leiter beträgt bei 16 A und 25 m rund 94,7 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 94,7 W auf rund 47,4 W. Bei Dauerlasten (Wallbox, Wärmepumpe) rechnet sich das über Jahre.

Fachbegriffe in diesem Text

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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

Die Grenzwerte (3 Prozent für Beleuchtung, 5 Prozent für Geräte) sind Empfehlungen der DIN VDE 0100-520. In Sonderfaellen (z.B. Motorstart, Schutzpotentialausgleich) gelten abweichende Anforderungen.