Anschließbarer Leitungsquerschnitt nach Bemessungsstrom
Die folgende Tabelle zeigt den kleinsten und den größten Leiterquerschnitt, der an die Klemmen der Bemis-CEE-Produkte angeschlossen werden kann. Die Werte entsprechen der Zeile Anschließbarer Kabelquerschnitt auf der jeweiligen Produktseite und im Datenblatt.
| Strom | Stecker, Kupplung, Anbaustecker, Wandstecker | Wandsteckdose, Anbausteckdose |
|---|---|---|
| 16 A | 1 – 2,5 mm² | 1,5 – 4 mm² |
| 32 A | 2,5 – 6 mm² | 2,5 – 10 mm² |
| 63 A | 6 – 16 mm² | 6 – 25 mm² |
| 125 A | 16 – 50 mm² | 25 – 70 mm² |
| 250 A | 70 – 150 mm² | 70 – 185 mm² |
Bei 24-V-Kleinspannungsprodukten (16 A und 32 A) beträgt der Klemmbereich 4 – 10 mm². Eine Übersicht der Produkte nach Bemessungsstrom finden Sie im Ratgeber zur Auswahl nach Bemessungsstrom.
Warum haben Stecker und Steckdosen unterschiedliche Klemmbereiche?
Stecker, Kupplungen und Anbaustecker werden meist mit feindrähtigen flexiblen Leitungen verwendet; die Leitung wird durch die Verschraubung an der Gehäuserückseite eingeführt, und der Außendurchmesser, den die Verschraubung klemmen kann, ist begrenzt. Wand- und Anbausteckdosen werden an die feste Installation angeschlossen; bei längeren Strecken kann zur Begrenzung des Spannungsfalls eine stärkere Leitung verlegt werden, daher nehmen ihre Klemmen auch den nächstgrößeren Querschnitt auf. Deshalb liegt bei gleichem Bemessungsstrom die Obergrenze der Steckdose über der des Steckers.
Wie wird der Leitungsquerschnitt gewählt?
Der Klemmbereich sagt nur aus, ob eine Leitung an das Produkt angeschlossen werden kann; welcher Querschnitt zu verwenden ist, bestimmt die Anlage. Vier Faktoren werden gemeinsam betrachtet:
- Laststrom und Schutzeinrichtung: Die Strombelastbarkeit der Leitung darf nicht unter dem Bemessungsstrom der Sicherung oder des Leitungsschutzschalters liegen, der den Stromkreis schützt.
- Leitungslänge: Bei langen Strecken wird der Spannungsfall zum bestimmenden Faktor.
- Verlegeart und Umgebungstemperatur: Eine im Rohr, gebündelt oder in warmer Umgebung verlegte Leitung führt weniger Strom.
- Leitungstyp: Für den ortsveränderlichen Einsatz wird eine flexible, gegen äußere Einflüsse beständige Leitung (z. B. H07RN-F) bevorzugt.
Unter normalen Bedingungen und bei kurzen Strecken sind für Kupferleitungen 2,5 mm² bei 16 A, 6 mm² bei 32 A, 16 mm² bei 63 A und 35–50 mm² bei 125 A üblich; alle diese Querschnitte liegen innerhalb der oben genannten Klemmbereiche. Der genaue Querschnitt ist von der verantwortlichen Elektrofachkraft nach den Errichtungsbestimmungen (IEC 60364-5-52) zu berechnen.
Berechnung des Spannungsfalls
Bei einer Kupferleitung beträgt der Spannungsfall näherungsweise ΔU = √3 × I × L × cos φ / (56 × S) im Drehstromsystem und ΔU = 2 × I × L × cos φ / (56 × S) im Wechselstromsystem. Dabei ist I der Strom (A), L die Leitungslänge (m), S der Leiterquerschnitt (mm²) und 56 die Leitfähigkeit von Kupfer.
Beispiel: Im 400-V-Drehstromsystem ergibt eine Last von 32 A in 50 m Entfernung an einer 6-mm²-Leitung ΔU ≈ 1,732 × 32 × 50 / (56 × 6) ≈ 8,2 V, also etwa 2 % (bei cos φ = 1). Wäre dieselbe Strecke 100 m lang, würde sich der Spannungsfall verdoppeln und es könnte eine 10-mm²-Leitung erforderlich sein; aus diesem Grund nehmen 32-A-Wand- und Anbausteckdosen Leitungen bis 10 mm² auf.
Aderzahl
Die Aderzahl der Leitung muss der Polzahl von Stecker und Steckdose entsprechen: 3-adrige Leitung für 3P (2P+E), 4-adrige für 4P (3P+E) und 5-adrige für 5P (3P+N+E). Wie die Polzahl zu lesen ist, erklärt der Ratgeber zu Polzahl und Uhrzeitstellung.
Leitungsquerschnitt und Länge bei Kabeltrommeln
Bei einer Kabeltrommel wächst mit dem Querschnitt auch der Außendurchmesser der Leitung, und die aufwickelbare Länge nimmt ab. Auf Bemis-Kabeltrommeln mit BM4-Trommelkörper lässt sich zum Beispiel höchstens folgende Länge aufwickeln (bezogen auf den Außendurchmesser der Leitung H05VV-F):
| Aderzahl | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
|---|---|---|---|---|
| 3-adrig | 80 m | 60 m | 40 m | 35 m |
| 4-adrig | 70 m | 45 m | 40 m | 25 m |
| 5-adrig | 60 m | 40 m | 25 m | 20 m |
Die Tabelle zur Leitungskapazität jedes Trommelmodells steht auf der jeweiligen Produktseite. Da eine aufgewickelte Leitung die Wärme nicht abgeben kann, muss sie bei Betrieb mit hohem Strom vollständig abgewickelt werden.
Querschnitt bei Ladekabeln für Elektroautos
Ladekabel enthalten neben den Leistungsadern eine dünne Pilotader, über die Fahrzeug und Ladegerät kommunizieren. In den Bemis-E-V-Charge-Ladekabeln und -Ladesets werden folgende Querschnitte verwendet:
| Ladeleistung | Strom | Kabelaufbau |
|---|---|---|
| 3,7 kW einphasig | 16 A | 3 × 2,5 mm² + 1 × 0,75 mm² |
| 7,4 kW einphasig | 32 A | 3 × 6 mm² + 1 × 0,75 mm² |
| 11 kW dreiphasig | 16 A | 5 × 2,5 mm² + 1 × 0,75 mm² |
| 22 kW dreiphasig | 32 A | 5 × 6 mm² + 1 × 0,75 mm² |
Die Unterschiede zwischen AC- und DC-Laden erläutert der Ratgeber zu den Ladearten für Elektroautos.



