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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.
Section de câble pour courant continu
Section de câble pour courant alternatif
Section de câble pour courant triphasé
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.
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.
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 = %
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.
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
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.
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
Der Rechner ermittelt den Querschnitt von Kupfer-Anschlussleitungen, etwa für Elektromotoren. Je nach Netz gilt:
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.
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.
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.
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