16 mm² Cu für CEE 63 A bei 30 m
Welchen Querschnitt braucht eine CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90)? Laut Berechnung NYM-J 5x16 mm² Cu · 62,5 A · Verlegeart E · B63 Sicherung
Empfohlener Querschnitt
16 mm²
Laut Berechnung 16 mm² ausreichend, aber knapp — 73 % Auslastung und 1,0 % Spannungsfall auf 30 m
- Betriebsstrom
- 62,5 A
- Belastbarkeit
- 85,5 A
- Auslastung
- 73 %
Kurzantwort
16 mm² Kupfer reicht für CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90) mit 62,5 A Betriebsstrom (Verlegeart E, 30 °C Umgebung): berechnete Strombelastbarkeit 85,5 A, Auslastung 73 %. Zugrundeliegend: frei in Luft, mehradriges Kabel (Verlegeart E) nach eigenem Wärmebilanz-Modell, plausibilisiert gegen DIN VDE 0298-4.
Grundlage: Eigenes Wärmebilanz-Modell, plausibilisiert gegen DIN VDE 0298-4
Material für diese Berechnung
Werbe-Links *Typische Komponenten für diese Berechnung, mit aktuellem Preis und Lieferstatus — keine technische Empfehlung, die Auswahl der konkreten Marke und des konkreten Modells liegt bei der ausführenden Fachkraft.

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Wie viel Strom hält mein Kabel bei welcher Temperatur?
Wie sich die maximale Strombelastbarkeit einer NYM-J 5x16 mm² Cu bei Verlegeart E mit der Umgebungstemperatur verändert. Ab welcher Temperatur die 62,5 A Betriebsstrom dieser CEE 63 A nicht mehr reichen, zeigt die Tabelle.
| Umgebung | I_max | Auslastung | k_temp | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 20 °C | 95,5 A | 65 % | 1,118 | Reserve |
| 25 °C | 90,6 A | 69 % | 1,061 | Reserve |
| 30 °C | 85,5 A | 73 % | 1,000 | Knapp |
| 35 °C | 79,9 A | 78 % | 0,935 | Knapp |
| 40 °C | 74,0 A | 85 % | 0,866 | Knapp |
| 45 °C | 67,6 A | 93 % | 0,791 | Grenzwertig |
| 50 °C | 60,4 A | 104 % | 0,707 | Zu hoch |
| 55 °C | 52,3 A | 120 % | 0,612 | Zu hoch |
Passt keine Zeile? Eigene Werte durchrechnen
Leistung, Länge, Verlegeart und Umgebungstemperatur lassen sich hier frei ändern — der Rechner prüft thermische Belastbarkeit und Spannungsfall zugleich und nennt den größeren der beiden Querschnitte.
Interaktiver Kabelquerschnitt-Rechner
Prüft automatisch thermische Belastbarkeit (VDE 0298-4) und Spannungsfall (VDE 0100-520) — gibt den normgerechten Mindestquerschnitt aus.
Nach Gerät: typisches Gerät wählen, Länge und Umgebungstemperatur anpassen.
Empfehlung
Für Ihre Wallbox 11 kW wird bei 20 m Leitungslänge NYM-J 5×2,5 mm² empfohlen, abgesichert mit B16 (3-polig).
Empfohlener Querschnitt
- Betriebsstrom
- 15,9 A
- Belastbarkeit
- 19,5 A
- Auslastung
- 81,4 %
- Spannungsfall
- 1,2 %
- Verlustleistung
- 75 W
- Sicherung
- B16
- Verlegeart
- B2
Welchen Querschnitt brauche ich je nach Verlegung?
Welcher Querschnitt wäre für denselben Betriebsstrom von 62,5 A bei einer anderen Verlegeart nötig (30 °C, 5-adrig Cu).
| Verlegeart | Empfohlen | Belastbarkeit |
|---|---|---|
| A2 | 25 mm² | 81,9 A |
| B2 | 16 mm² | 68,2 A |
| C | 16 mm² | 75,6 A |
| E Empfohlen | 16 mm² | 85,5 A |
Reicht mein Querschnitt auch bei langer Leitung?
Normgerechter Querschnitt für CEE 63 A (62,5 A) nach Leitungslänge: bis 5 m genügt 16 mm², auch auf 50 m bleibt die 5 %-Spannungsfall-Grenze eingehalten.
| Länge | Thermisch | Mit Spannungsfall | Spannungsfall % | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5 m | 16 mm² | 16 mm² | 0,2 % | Optimal |
| 10 m | 16 mm² | 16 mm² | 0,3 % | Optimal |
| 15 m | 16 mm² | 16 mm² | 0,5 % | Optimal |
| 20 m | 16 mm² | 16 mm² | 0,7 % | Optimal |
| 25 m | 16 mm² | 16 mm² | 0,8 % | Optimal |
| 30 m | 16 mm² | 16 mm² | 1,0 % | Optimal |
| 40 m | 16 mm² | 16 mm² | 1,3 % | Optimal |
| 50 m | 16 mm² | 16 mm² | 1,6 % | Optimal |
Ab wann kippt die Empfehlung?
16 mm²: normgerecht bis 154 m · 25 mm²: normgerecht bis 240 m
Bewertung dieser Berechnung
Der Nennstrom dieser CEE 63 A ergibt sich aus der Leistung von 39,0 kW geteilt durch 400 V und den Faktor für dreiphasiger Drehstrom (sowie cos phi 0,90). Daraus folgen 62,5 A je Außenleiter, die der Querschnitt dauerhaft tragen muss.
Bei frei in Luft, mehradriges Kabel (Verlegeart E) beträgt die berechnete Strombelastbarkeit einer NYM-J 5x16 mm² nach unserem Wärmebilanz-Modell 85,5 A. Damit liegt die Auslastung bei 73 Prozent — der Querschnitt hat noch 23,0 A Reserve gegenüber dem Nennstrom des Geräts.
Das Modell berücksichtigt den effektiven Wärmeübergang durch die Außenfläche des Kabels. Der berechnete Außendurchmesser liegt bei 23,5 mm; über diese Mantelfläche werden bei Volllast rund 9,75 Watt je Meter Verlustleistung abgeführt. Bei abweichender Umgebungstemperatur skaliert die Belastbarkeit mit der Wurzel der Temperaturdifferenz, weshalb in heißen Schränken oder unter Putz in wärmegedämmten Wänden eine Stufe größer gewählt werden sollte.
Rechenweg, Annahmen und Normbezug Diagramm, Eingangswerte, Formeln, Normen
Strombelastbarkeit einer NYM-J 5x16 mm² Cu bei Verlegeart E in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur. Rote Linie = Betriebsstrom 62,5 A — Schnittpunkt markiert die Grenztemperatur.
Eingangsgrößen und Ergebnis
| Anwendung | CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90) |
|---|---|
| Nennleistung | 39,0 kW |
| Spannung | 400 V |
| Stromart | Drehstrom |
| cos φ | 0,90 |
| Berechneter Betriebsstrom | 62,5 A |
| Empfohlene Sicherung | B63 |
| Verlegeart | E |
| Aderzahl | 5-adrig |
| Empfohlener Querschnitt | 16 mm² Cu |
| Belastbarkeit bei 30 °C | 85,5 A |
| Kabel-Außendurchmesser (berechnet) | 23,5 mm |
| h_eff Verlegeart | 5,5 W/(m²·K) |
Welche Formel steckt hinter der Auslegung?
Betriebsstrom aus Leistung
Strombelastbarkeit aus Wärmebilanz
Normative Grundlage
Die Berechnung basiert auf einem eigenen physikalischen Wärmebilanz- Modell und ist plausibilisiert gegen DIN VDE 0298-4 (Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen). Es werden keine geschützten Tabellenwerte reproduziert. Für die finale Anlagenplanung gilt zwingend die jeweils aktuelle Norm in der vom Verband veröffentlichten Fassung.
Häufige Fragen
Fachliche Details zu dieser Berechnung
Welcher Querschnitt für CEE 63 A?
Welche Sicherung ist passend?
Wie wirkt höhere Umgebungstemperatur auf die Belastbarkeit?
Was bedeutet die Verlegeart?
Wie wurde gerechnet?
Warum brauchen lange Leitungen mehr Querschnitt?
Warum ist cos φ für CEE 63 A nicht 1,0?
Nächste Schritte
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