Kabelquerschnitt berechnen

📏 Beräkningar för kabelarea

Rätt kabelarea är avgörande för säkerhet och effektivitet. Våra kalkylatorer hjälper dig att fastställa optimal area baserat på ström, längd och spänningsfall.

Tillgängliga beräkningar:

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

Kabelarea för likström

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

Kabelarea för växelström

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

Kabelarea för trefasström

Kabelareans betydelse

En för liten kabelarea kan leda till överhettning och spänningsfall, medan en för stor area är onödigt dyr. Beräkningen tar hänsyn till ström, kabellängd, konduktivitet och tillåtet spänningsfall.

Kabelarea likström
A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)

Beräkna kabelarean, den maximala strömmen, den maximala kabellängden eller spänningsfallet.

A = (2 × I × L) / (K × Δu × U)

💡 Ange de kända värdena – lämna fältet du vill beräkna tomt.

✅ Resultat:

Exempelberäkning:
En 24 Volt likströmsmotor har en märkström på 2,47 Ampere, en kabellängd på 28 m, kabelns spänningsfall är 2 %. Vilken kabelarea blir det av dessa data?
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

Den närmast större passande arean är 6 mm²!

Måttenheter:
Area A = mm²
Spänning U = Volt [V]
Ström I = Ampere [A]
Kappa Koppar K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %

Kabelarea växelström
A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

Beräkna kabelarean, den maximala strömmen, den maximala kabellängden eller spänningsfallet.

A = (2 × I × L × cosφ) / (K × Δu × U)

💡 Ange de kända värdena – lämna fältet du vill beräkna tomt.

✅ Resultat:

Exempelberäkning:
En 230 Volt växelströms-normmotor har en märkström på 25,18 Ampere, ett cos φ på 0,86, en kabellängd på 72 m, kabelns spänningsfall är 2 %. Vilken kabelarea blir det av dessa data?
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

Den närmast större passande arean är 16 mm²!

Måttenheter:
Area A = mm²
Spänning U = Volt [V]
Ström I = Ampere [A]
Kappa Koppar K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %
cos φ = utan enhet

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

Beräkna kabelarean, den maximala strömmen, den maximala kabellängden eller spänningsfallet.

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

💡 Ange de kända värdena – lämna fältet du vill beräkna tomt.

✅ Resultat:

Exempelberäkning:
En 400 Volt trefas-asynkronmotor har en märkström på 25 Ampere, ett cos φ på 0,89, en kabellängd på 94 m, kabelns spänningsfall är 2 %. Vilken kabelarea blir det av dessa data?
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

Den närmast större passande arean är 10 mm²!

Måttenheter:
Area A = mm²
Spänning U = Volt [V]
Ström I = Ampere [A]
Kappa Koppar K = 56 [m / Ω × mm²]
Delta U Δu = %
cos φ = utan enhet
√3 eller 1,732 = utan enhet

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.