Technische Ratgeber

Leitungsquerschnitt bei CEE-Steckern und -Steckdosen: Welche Leitung passt zu welchem Bemessungsstrom?

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  • ThemaIndustrieprodukte

Welcher Leitungsquerschnitt an einen CEE-Stecker oder eine CEE-Steckdose angeschlossen werden kann, hängt vom Bemessungsstrom und vom Produkttyp ab: bei Bemis-Produkten 1–4 mm² für 16 A, 2,5–10 mm² für 32 A, 6–25 mm² für 63 A und 16–70 mm² für 125 A. Stecker und Kupplungen sind für flexible Leitungen ausgelegt, Wand- und Anbausteckdosen für die feste Installation; deshalb unterscheiden sich ihre Klemmbereiche.

Produkte in diesem Ratgeber
Stecker CEE 32A 5P IP67 Stecker Stecker CEE 32A 5P IP67 BC1-3505-7011 Wandsteckdose CEE 32A 5P IP67 Wandsteckdose Wandsteckdose CEE 32A 5P IP67 BC1-3505-7510 Kabeltrommel aus Metall – IP44, 40 m Kapazität (ohne Leitung) Kabeltrommel Kabeltrommel aus Metall – IP44, 40 m Kapazität (ohne Leitung) BM4-5203-1060 Ladekabel 32A dreiphasig 22 kW – 3 m Kabel 22 kW Ladekabel 32A dreiphasig 22 kW – 3 m Kabel BEV-5032-1203
In diesem Ratgeber8
  1. Anschließbarer Leitungsquerschnitt nach Bemessungsstrom
  2. Warum haben Stecker und Steckdosen unterschiedliche Klemmbereiche?
  3. Wie wird der Leitungsquerschnitt gewählt?
  4. Berechnung des Spannungsfalls
  5. Aderzahl
  6. Leitungsquerschnitt und Länge bei Kabeltrommeln
  7. Querschnitt bei Ladekabeln für Elektroautos
  8. Häufige Fragen

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.

StromStecker, Kupplung, Anbaustecker, WandsteckerWandsteckdose, Anbausteckdose
16 A1 – 2,5 mm²1,5 – 4 mm²
32 A2,5 – 6 mm²2,5 – 10 mm²
63 A6 – 16 mm²6 – 25 mm²
125 A16 – 50 mm²25 – 70 mm²
250 A70 – 150 mm²70 – 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):

Aderzahl1,5 mm²2,5 mm²4 mm²6 mm²
3-adrig80 m60 m40 m35 m
4-adrig70 m45 m40 m25 m
5-adrig60 m40 m25 m20 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:

LadeleistungStromKabelaufbau
3,7 kW einphasig16 A3 × 2,5 mm² + 1 × 0,75 mm²
7,4 kW einphasig32 A3 × 6 mm² + 1 × 0,75 mm²
11 kW dreiphasig16 A5 × 2,5 mm² + 1 × 0,75 mm²
22 kW dreiphasig32 A5 × 6 mm² + 1 × 0,75 mm²

Die Unterschiede zwischen AC- und DC-Laden erläutert der Ratgeber zu den Ladearten für Elektroautos.

Passende Produktgruppen

CEE-Norm659 Produkte Kabeltrommeln111 Produkte Ladekabel für Elektroautos22 Produkte

Häufige Fragen

Welcher Leitungsquerschnitt passt an einen 16-A-CEE-Stecker?
Die Klemmen der Bemis-16-A-CEE-Stecker und -Kupplungen nehmen Leitungen von 1 – 2,5 mm² auf, die der 16-A-Wand- und Anbausteckdosen 1,5 – 4 mm². Üblich ist eine 2,5-mm²-Leitung.
Welcher Leitungsquerschnitt wird für eine 32-A-Steckdose verwendet?
An Bemis-32-A-Stecker lassen sich Leitungen von 2,5 – 6 mm² anschließen, an 32-A-Wand- und Anbausteckdosen 2,5 – 10 mm². Bei kurzen Strecken sind 6 mm² üblich; bei langen Strecken können wegen des Spannungsfalls 10 mm² erforderlich sein.
Was tun, wenn die Leitung stärker ist als der Klemmbereich des Produkts?
Der Anschluss darf nicht durch Entfernen einzelner Drähte des Leiters hergestellt werden. Es ist ein Produkttyp mit größerem Klemmbereich (zum Beispiel eine Wandsteckdose) oder ein Produkt mit dem nächsthöheren Bemessungsstrom zu wählen.
Wie viele Meter Leitung passen auf eine Kabeltrommel?
Die Länge hängt vom Trommelkörper, von der Aderzahl und vom Querschnitt ab. Auf den BM4-Trommelkörper passen zum Beispiel 80 m Leitung 3 × 1,5 mm², 60 m 3 × 2,5 mm² oder 40 m 5 × 2,5 mm².
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32A 5P
Bemessungsspannung
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