Kabelquerschnitt Rechner

Berechnen Sie den richtigen Kabelquerschnitt für Ihre LED-Beleuchtung nach VDE 0100. Mit Spannungsfall-Berechnung für sichere Elektroinstallation gemäß deutscher Elektroinstallationsnorm.

📊 Kabelquerschnitt Schnellauswahl

Ermitteln Sie schnell den richtigen Kabelquerschnitt für die häufigsten Anwendungen nach VDE 0100:

Kabelquerschnitt 230V bei max. 3% Spannungsfall (VDE 0100-520)
Leistung10m20m30m40m50m
500W1,5mm²1,5mm²2,5mm²2,5mm²4mm²
1000W1,5mm²2,5mm²4mm²6mm²6mm²
1500W2,5mm²4mm²6mm²10mm²10mm²
2000W2,5mm²4mm²6mm²10mm²16mm²
3000W4mm²6mm²10mm²16mm²25mm²
5000W6mm²10mm²16mm²25mm²35mm²
💡 Faustregel: Pro 230V / 1000W / 10m → 1,5mm² Mindestquerschnitt

Voraussetzungen:

  • Kupferleitung NYM-J oder NYY-J
  • Umgebungstemperatur 30°C
  • Verlegeart B2 (auf/in Wand)
  • Einphasige Installation (L-N)
  • Absicherung mit passendem LS-Schalter beachten

💡 Tipp: Für andere Spannungen (400V Drehstrom), längere Leitungen oder präzise Berechnung mit Verlegeart nutzen Sie den detaillierten Rechner unten ↓

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📄

230V Kompakt-Tabelle

Schnellreferenz für Haushalts-Installation (1 Seite A4)

1 Seite120 KB
💡

12V/24V LED-Tabelle

Speziell für LED-Beleuchtung und Niedervolt (1 Seite)

1 Seite150 KB
📚

VDE 0100 Komplett

Detaillierte Tabellen mit allen Verlegearten (8 Seiten)

8 Seiten580 KB

📌 Hinweis: Alle PDF-Dateien entsprechen der aktuellen VDE 0100-520 Norm. Die Tabellen sind optimiert für A4-Ausdruck und können in jeder Werkstatt verwendet werden.

⬇️ Für genaue Berechnung mit Verlegeart

Nutzen Sie den Präzisions-Rechner ↓

⚠️

Warum ist der richtige Kabelquerschnitt so wichtig?

🔥

Brandgefahr

Zu dünne Kabel überhitzen bei Belastung → Isolierung schmilzt → Kurzschluss/Brand

💡

LED-Probleme

Spannungsabfall → LED flackern → verkürzte Lebensdauer → Dimmer funktionieren nicht

⚖️

Rechtliche Folgen

VDE 0100 ist bindend → Versicherung verweigert Zahlung → Haftung bei Schäden

🎯 Faustregel: Bei 230V mind. 1,5 mm² • Bei 12V LED mind. 2,5-6 mm² (je nach Länge) • Bei Unsicherheit: Elektriker beauftragen!

🧮 Präziser Kabelquerschnitt-Rechner

Berechnen Sie den exakten Kabelquerschnitt nach VDE 0100 für Ihre spezifische Installation:

Gesamtleistung der Beleuchtung in Watt
Einfache Kabellänge (nicht Hin- und Rückleitung)
VDE empfiehlt maximal 3%

⚠️ Sicherheitshinweise

  • • Elektroinstallationen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden
  • • Diese Berechnung ist ein Richtwert und ersetzt keine professionelle Planung
  • • Beachten Sie immer die aktuellen VDE-Vorschriften und lokalen Bestimmungen
  • • Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Elektriker

ℹ️ Hinweise zur Berechnung

  • • Die Berechnung basiert auf Kupferleitungen (ρ = 0,0175 Ω·mm²/m)
  • • Der Spannungsfall berücksichtigt Hin- und Rückleitung (Faktor 2)
  • • VDE 0100 empfiehlt maximal 3% Spannungsfall für Beleuchtung
  • • Die Verlegeart beeinflusst die zulässige Strombelastbarkeit

🔋 Kabelquerschnitt 12V / 24V – Besonderheiten

⚠️

Achtung: Bei Niedervolt deutlich größere Querschnitte erforderlich!

Ein zu dünnes Kabel führt zu massivem Spannungsabfall, LED-Flackern und Brandgefahr. Unterschätzen Sie nicht die Stromstärke bei 12V/24V!

Schnellauswahl 12V:

💡

LED-Streifen

5m / 50W

Mindestens:
4mm²
🔦

Spotbeleuchtung

10m / 100W

Mindestens:
10mm²

Halogen-Spots

15m / 150W

Mindestens:
16mm²

🤔 Warum so dick?

Bei 12V fließt 20× mehr Strom als bei 230V für die gleiche Leistung!

P = U × I

Beispiel: 100W Leistung

230V
100W ÷ 230V = 0,43 A
24V
100W ÷ 24V = 4,2 A
12V
100W ÷ 12V = 8,3 A

→ Folge: Höherer Strom = Höhere Verluste = Größerer Querschnitt nötig

Ein 1V Spannungsfall entspricht bei 12V bereits 8,3% (bei 230V nur 0,43%)!

💡 Profi-Tipps für Niedervolt-Installationen:

  • Beidseitig einspeisen: Bei LED-Strips über 5m besser beide Enden mit Strom versorgen, statt ein längeres Kabel zu verwenden
  • Trafo-Nähe: LED-Trafo so nah wie möglich an den LED-Streifen platzieren – kurze Kabel = weniger Verlust
  • Querschnitt-Reserve: Wählen Sie lieber den nächstgrößeren Querschnitt – Mehrkosten sind minimal, Sicherheit maximiert
  • 24V statt 12V: Bei Neuplanung besser 24V nutzen – halber Strom bei gleicher Leistung, dünnere Kabel möglich

Kabelquerschnitt nach VDE 0100 richtig berechnen

Die korrekte Dimensionierung des Kabelquerschnitts ist entscheidend für Sicherheit, Funktionalität und Effizienz Ihrer elektrischen Installation. Die VDE 0100 (DIN VDE 0100-520) definiert die Anforderungen für die Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen. Bei der Planung von LED-Beleuchtungsanlagen ist die richtige Kabelwahl genauso wichtig wie die Auswahl der Leuchten selbst - ein zu dünnes Kabel kann zu LED-Flackern und Sicherheitsproblemen führen.

Die Spannungsfall-Formel verstehen

ΔU = 2 × ρ × I × L / A

  • ΔU = Spannungsfall in Volt [V]
  • ρ (Rho) = Spezifischer Widerstand (Kupfer: 0,0175 Ω·mm²/m bei 20°C)
  • I = Stromstärke in Ampere [A]
  • L = Leitungslänge in Meter [m] (einfache Länge)
  • A = Leiterquerschnitt in mm² [mm²]
  • Faktor 2 = Berücksichtigt Hin- und Rückleitung

📐 Umgestellt nach Querschnitt:

A = 2 × ρ × I × L / ΔUmax

Nutzen Sie unseren Spannungsfall-Rechner für detaillierte Berechnungen

VDE 0100: Zulässige Spannungsfälle

AnwendungMax. SpannungsfallVDE Referenz
Beleuchtung3%VDE 0100-520
Kraftanlagen (Motoren)5%VDE 0100-520
Niedervolt-LED (12V/24V)1% empfohlenBeste Praxis
Kritische Anwendungen1% maxMedizin, IT

Verlegearten nach VDE 0100-520

A1 - Isolierte Leitung in Rohr

  • • Einzeladern in Installationsrohr
  • • Typisch: NYA-Leiter in Leerrohr
  • • Gute Wärmeabfuhr durch Luftzirkulation
  • • Höhere Strombelastbarkeit

A2 - Mehradrige Leitung in Rohr

  • • Komplettes Kabel in Rohr
  • • Typisch: NYM-J Kabel
  • • Schlechtere Wärmeabfuhr
  • • Reduzierte Strombelastbarkeit

B1 - Leitung auf/an Wand

  • • Direkt auf Wand montiert
  • • Gute Wärmeabfuhr an Umgebung
  • • Häufig in Kellern, Werkstätten
  • • Höhere Belastbarkeit als A2

C - In Wärmedämmung

  • • Kabel in thermisch isolierter Wand
  • • Schlechte Wärmeabfuhr (kritisch!)
  • • Reduzierungsfaktor 0,5-0,7 anwenden
  • • Größeren Querschnitt wählen

Standard-Kabelquerschnitte und Absicherung

QuerschnittMax. Strom (A1)Max. Strom (A2)AbsicherungTypische Verwendung
1,5 mm²19,5 A15,5 A16 A (max)Beleuchtung, Steckdosen
2,5 mm²27 A21 A20 A (max)Steckdosen, Kleingeräte
4 mm²37 A27 A25 AHerd (alt), Durchlauferhitzer
6 mm²49 A36 A32 AE-Herd, Kraftsteckdosen
10 mm²66 A49 A40 AHauptleitungen, Verteiler

Praktische Berechnungsbeispiele

Beispiel 1: LED-Beleuchtung Büro (230V)

  • • Gesamtleistung: 500W LED-Panels
  • • Spannung: 230V AC (siehe 230V LED-Vorteile)
  • • Leitungslänge: 25m
  • • Stromstärke: I = 500W / 230V = 2,17 A
  • • Max. Spannungsfall: 3% × 230V = 6,9V (gemäß VDE-Tabelle)
  • • Berechnung: A = (2 × 0,0175 × 2,17 × 25) / 6,9 = 0,28 mm²
  • Empfehlung: 1,5 mm² (NYM-J 3×1,5) - Standard-Mindestquerschnitt
  • • Siehe auch: Bürobeleuchtung nach ASR A3.4

Beispiel 2: LED-Stripes Niedervolt (12V)

  • • Gesamtleistung: 60W LED-Stripes
  • • Spannung: 12V DC (siehe 12V vs 230V Vergleich)
  • • Leitungslänge: 5m (Trafo zu Stripes)
  • • Stromstärke: I = 60W / 12V = 5 A
  • • Max. Spannungsfall: 1% × 12V = 0,12V (empfohlen!)
  • • Berechnung: A = (2 × 0,0175 × 5 × 5) / 0,12 = 7,29 mm²
  • Empfehlung: 10 mm² - Bei Niedervolt ist dicker Querschnitt kritisch!
  • • Wichtig: Richtigen LED-Trafo mit ausreichender Leistung wählen

Beispiel 3: Hallenstrahler Drehstrom (400V)

  • • Gesamtleistung: 3000W LED-Hallenleuchten
  • • Spannung: 400V 3-Phasen Drehstrom
  • • Leitungslänge: 50m
  • • Stromstärke: I = 3000W / (√3 × 400V) = 4,33 A
  • • Max. Spannungsfall: 3% × 400V = 12V
  • • Berechnung: A = (2 × 0,0175 × 4,33 × 50) / 12 = 0,63 mm²
  • Empfehlung: 1,5 mm² - Ausreichend mit Reserve
  • • Komplette Anleitung: Industriehallen nach ASR A3.4

Häufige Fehler und Gefahren

⚠️ Fehler 1: Zu dünner Querschnitt

Folgen: Überhitzung der Leitung, Brandgefahr,LED flackern durch Spannungsabfall, verkürzte LED-Lebensdauer, Auslösen des Leitungsschutzschalters.

⚠️ Fehler 2: Niedervolt-Spannungsfall unterschätzen

Problem: Bei 12V DC ist 1V Spannungsfall bereits 8,3%!LED-Stripes am Ende der Leitung leuchten deutlich schwächer. Bei 230V wären 1V nur 0,43%. Mehr dazu: 12V vs 230V Entscheidungshilfe

⚠️ Fehler 3: Absicherung passt nicht zum Querschnitt

Gefahr: 1,5 mm² Leitung darf maximal mit 16A abgesichert werden (siehe VDE-Tabelle)! 20A Sicherung bei 1,5 mm² = akute Brandgefahr. Immer LS-Schalter nach Querschnitt wählen.

⚠️ Fehler 4: Umgebungstemperatur nicht berücksichtigt

Korrekturfaktoren: Bei 30°C Umgebungstemperatur: Faktor 0,94. Bei 40°C: Faktor 0,87. In Heizungsräumen oder bei thermischer Belastung größeren Querschnitt wählen!

Profi-Tipps für die Praxis

💡 Zukunftssicherheit

Planen Sie mit Reserve: Wählen Sie bei Neuinstallationen den nächstgrößeren Standard-Querschnitt. Mehrkosten sind gering, spätere Erweiterungen problemlos möglich. Siehe auch:Lichtplanung-Guide

🔌 Kabeltypen richtig wählen

NYM-J: Standard für Unterputz/Putz.NYY-J: Erdverlegung.H07V-K: Flexible Einzeladern für Verteilerdosen. Details: Kabeltypen-Übersicht

📏 Leitungslänge messen

Messen Sie die tatsächliche Kabellänge inkl. Verlegerichtung (nicht Luftlinie!). Rechnen Sie bei Unterputz mit ca. 20% Zuschlag für Umwege. Nutzen Sie unserenLampenabstand-Rechner für die Planung.

🛡️ Mehrfachabsicherung vermeiden

Jede Leitung nur einmal absichern! Keine Reihenschaltung von Sicherungen. Die niedrigste Sicherung muss zum dünnsten Querschnitt passen. Mehr zuLS-Schaltern.

Materialqualität und Normen

Zertifizierte Kabel verwenden

VDE-Zeichen

Prüfzeichen des VDE-Instituts, garantiert Normkonformität

HAR-Kennzeichnung

Harmonisierte Europanorm, gültig in ganz Europa

CE-Kennzeichnung

Mindeststandard, bevorzugen Sie VDE/HAR zertifizierte Kabel

📚 Quellenangaben und Normen

  • VDE 0100-520:2013-06 - Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 5-52: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Kabel- und Leitungsanlagen
  • DIN VDE 0298-4 - Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen - Teil 4: Empfohlene Werte für die Strombelastbarkeit
  • VDE-AR-N 4100 - Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz
  • TAB (Technische Anschlussbedingungen) - Lokale Energieversorger-Richtlinien

⚡ Sicherheitshinweis

Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von eingetragenen Elektrofachkräften durchgeführt werden. Dieser Rechner dient nur zur Vorplanung und ersetzt keine fachgerechte Elektroplanung gemäß VDE 0100.

Letzte Aktualisierung: Oktober 2025

Fachliche Prüfung: Geprüft nach aktueller VDE 0100 Norm

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