Kabelquerschnitt berechnen

📏 Calculs de section de câble

La section de câble correcte est essentielle pour la sécurité et l'efficacité. Nos calculateurs vous aident à déterminer la section optimale en fonction du courant, de la longueur et de la chute de tension.

Calculs disponibles :

Courant continu : A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)

Section de câble pour courant continu

Courant alternatif : A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

Section de câble pour courant alternatif

Triphasé : A = (√3 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

Section de câble pour courant triphasé

Importance de la section de câble

Une section de câble trop faible peut entraîner une surchauffe et des chutes de tension, tandis qu'une section trop grande coûte inutilement cher. Le calcul prend en compte le courant, la longueur du câble, la conductivité et la chute de tension admissible.

Section de câble courant continu
A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)

Calculez la section de câble, le courant maximal, la longueur de câble maximale ou la chute de tension.

A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)

💡 Saisissez les valeurs connues – laissez vide le champ que vous souhaitez calculer.

✅ Résultat:

Exemple de calcul:
Un moteur à courant continu 24 Volt a un courant nominal de 2,47 Ampères, une longueur de câble de 28 m, la chute de tension du câble est de 2 %. Quelle section de câble résulte de ces données ?
A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)
A = (2 × 2,47 A × 28 m) / (56 × 0,02 × 24 V)
A = 138,32 / 26,88
A = 5,15 mm²

La section adaptée immédiatement supérieure est 6 mm² !

Unités de mesure:
Section A = mm²
Tension U = Volt [V]
Intensité I = Ampère [A]
Kappa Cuivre K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %

Section de câble courant alternatif
A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

Calculez la section de câble, le courant maximal, la longueur de câble maximale ou la chute de tension.

A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

💡 Saisissez les valeurs connues – laissez vide le champ que vous souhaitez calculer.

✅ Résultat:

Exemple de calcul:
Un moteur standard courant alternatif 230 Volt a un courant nominal de 25,18 Ampères, un cos φ de 0,86, une longueur de câble de 72 m, la chute de tension du câble est de 2 %. Quelle section de câble résulte de ces données ?
A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)
A = (2 × 25,18 A × 72 m × 0,86) / (56 × 2% × 230 V)
A = 3118,29 / 257,60
A = 12,105 mm²

La section adaptée immédiatement supérieure est 16 mm² !

Unités de mesure:
Section A = mm²
Tension U = Volt [V]
Intensité I = Ampère [A]
Kappa Cuivre K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %
cos φ = sans unité

Section de câble triphasé
A = (√3 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

Calculez la section de câble, le courant maximal, la longueur de câble maximale ou la chute de tension.

A = (√3 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

💡 Saisissez les valeurs connues – laissez vide le champ que vous souhaitez calculer.

✅ Résultat:

Exemple de calcul:
Un moteur asynchrone triphasé 400 Volt a un courant nominal de 25 Ampères, un cos φ de 0,89, une longueur de câble de 94 m, la chute de tension du câble est de 2 %. Quelle section de câble résulte de ces données ?
A = (√3 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)
A = (√3 × 25 A × 94 m × 0,89) / (56 × 2% × 400 V)
A = 3622,48 / 448
A = 8,09 mm²

La section adaptée immédiatement supérieure est 10 mm² !

Unités de mesure:
Section A = mm²
Tension U = Volt [V]
Intensité I = Ampère [A]
Kappa Cuivre K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %
cos φ = sans unité
√3 ou 1,732 = sans unité

Formeln für den Kabelquerschnitt

Der Rechner ermittelt den Querschnitt von Kupfer-Anschlussleitungen, etwa für Elektromotoren. Je nach Netz gilt:

  • Gleichstrom: A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)
  • Wechselstrom (einphasig): A = (2 × I × L × cos φ) / (K × Δu × U)
  • Drehstrom: A = (√3 × I × L × cos φ) / (K × Δu × U)

Dabei sind A der Querschnitt in mm², I der Strom in Ampere, L die Kabellänge in Metern, U die Spannung in Volt, Δu der zulässige Spannungsfall als Dezimalzahl (2 % = 0,02) und K die Leitfähigkeit von Kupfer mit 56 m/(Ω × mm²). Umgekehrt lassen sich auch der maximale Strom, die maximale Kabellänge oder der Spannungsfall berechnen.

Rechenbeispiel Wechselstrom

Ein 230-V-Wechselstrommotor hat einen Nennstrom von 25,18 A und einen cos φ von 0,86. Die Kabellänge beträgt 72 m, der Spannungsfall darf 2 % betragen.

A = (2 × 25,18 A × 72 m × 0,86) / (56 × 0,02 × 230 V)
A = 3118,29 / 257,60
A = 12,1 mm²

Gewählt wird der nächstgrößere Normquerschnitt: 16 mm².

Wichtiger Hinweis

Der Leiterquerschnitt sollte nicht nur nach der Strombelastbarkeit ausgewählt werden. Zu beachten sind auch der Schutz gegen gefährliche Körperströme, Überlast- und Kurzschlussströme sowie der Spannungsfall. Leitungen, die längere Zeit oberhalb der zulässigen Temperatur betrieben werden, können beschädigt werden und vorzeitig ausfallen. Die Rechner dienen nur der groben Ermittlung des Kabelquerschnitts.