6 mm² Cu für Durchlauferhitzer 21 kW bei 8 m
Welchen Querschnitt braucht eine Elektronischer Durchlauferhitzer 21 kW (dreiphasig)? Laut Berechnung NYM-J 5x6 mm² Cu · 30,3 A · Verlegeart B2 · B32 Sicherung
Empfohlener Querschnitt
6 mm²
Laut Berechnung 6 mm² ausreichend, aber knapp — 87 % Auslastung und 0,4 % Spannungsfall auf 8 m
- Betriebsstrom
- 30,3 A
- Belastbarkeit
- 34,8 A
- Auslastung
- 87 %
Kurzantwort
6 mm² Kupfer reicht für Elektronischer Durchlauferhitzer 21 kW (dreiphasig) mit 30,3 A Betriebsstrom (Verlegeart B2, 30 °C Umgebung): berechnete Strombelastbarkeit 34,8 A, Auslastung 87 %. Zugrundeliegend: als mehradriges Kabel in einem Installationsrohr (Verlegeart B2) 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.
* Werbe-Link — wir erhalten beim Kauf eine Provision, für Sie ändert sich am Preis nichts.
Wie viel Strom hält mein Kabel bei welcher Temperatur?
Wie sich die maximale Strombelastbarkeit einer NYM-J 5x6 mm² Cu bei Verlegung im Installationsrohr mit der Umgebungstemperatur verändert. Ab welcher Temperatur die 30,3 A Betriebsstrom dieser Durchlauferhitzer 21 kW nicht mehr reichen, zeigt die Tabelle.
| Umgebung | I_max | Auslastung | k_temp | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 20 °C | 38,9 A | 78 % | 1,118 | Knapp |
| 25 °C | 36,9 A | 82 % | 1,061 | Knapp |
| 30 °C | 34,8 A | 87 % | 1,000 | Knapp |
| 35 °C | 32,5 A | 93 % | 0,935 | Grenzwertig |
| 40 °C | 30,1 A | 101 % | 0,866 | Zu hoch |
| 45 °C | 27,5 A | 110 % | 0,791 | Zu hoch |
| 50 °C | 24,6 A | 123 % | 0,707 | Zu hoch |
| 55 °C | 21,3 A | 142 % | 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 30,3 A bei einer anderen Verlegeart nötig (30 °C, 5-adrig Cu).
| Verlegeart | Empfohlen | Belastbarkeit |
|---|---|---|
| A2 | 10 mm² | 43,3 A |
| B2 Empfohlen | 6 mm² | 34,8 A |
| C | 6 mm² | 38,6 A |
| E | 4 mm² | 33,3 A |
Reicht mein Querschnitt auch bei langer Leitung?
Normgerechter Querschnitt für Durchlauferhitzer 21 kW (30,3 A) nach Leitungslänge: bis 5 m genügt 6 mm², auch auf 50 m bleibt die 5 %-Spannungsfall-Grenze eingehalten.
| Länge | Thermisch | Mit Spannungsfall | Spannungsfall % | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5 m | 6 mm² | 6 mm² | 0,2 % | Optimal |
| 10 m | 6 mm² | 6 mm² | 0,5 % | Optimal |
| 15 m | 6 mm² | 6 mm² | 0,7 % | Optimal |
| 20 m | 6 mm² | 6 mm² | 0,9 % | Optimal |
| 25 m | 6 mm² | 6 mm² | 1,2 % | Optimal |
| 30 m | 6 mm² | 6 mm² | 1,4 % | Optimal |
| 40 m | 6 mm² | 6 mm² | 1,9 % | Optimal |
| 50 m | 6 mm² | 6 mm² | 2,3 % | Optimal |
Ab wann kippt die Empfehlung?
6 mm²: normgerecht bis 107 m · 10 mm²: normgerecht bis 178 m
Bewertung dieser Berechnung
Der Nennstrom dieser Durchlauferhitzer 21 kW ergibt sich aus der Leistung von 21,0 kW geteilt durch 400 V und den Faktor für dreiphasiger Drehstrom (sowie cos phi 1,00). Daraus folgen 30,3 A je Außenleiter, die der Querschnitt dauerhaft tragen muss.
Bei als mehradriges Kabel in einem Installationsrohr (Verlegeart B2) beträgt die berechnete Strombelastbarkeit einer NYM-J 5x6 mm² nach unserem Wärmebilanz-Modell 34,8 A. Damit liegt die Auslastung bei 87 Prozent — der Querschnitt hat noch 4,5 A Reserve gegenüber dem Nennstrom des Geräts.
Das Modell berücksichtigt den effektiven Wärmeübergang durch die Außenfläche des Kabels. Der berechnete Außendurchmesser liegt bei 16,3 mm; über diese Mantelfläche werden bei Volllast rund 4,31 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 5x6 mm² Cu bei Verlegeart B2 in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur. Rote Linie = Betriebsstrom 30,3 A — Schnittpunkt markiert die Grenztemperatur.
Eingangsgrößen und Ergebnis
| Anwendung | Elektronischer Durchlauferhitzer 21 kW (dreiphasig) |
|---|---|
| Nennleistung | 21,0 kW |
| Spannung | 400 V |
| Stromart | Drehstrom |
| cos φ | 1,00 |
| Berechneter Betriebsstrom | 30,3 A |
| Empfohlene Sicherung | B32 |
| Verlegeart | B2 |
| Aderzahl | 5-adrig |
| Empfohlener Querschnitt | 6 mm² Cu |
| Belastbarkeit bei 30 °C | 34,8 A |
| Kabel-Außendurchmesser (berechnet) | 16,3 mm |
| h_eff Verlegeart | 3,5 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 Durchlauferhitzer 21 kW?
Welche Sicherung ist passend?
Wie wirkt höhere Umgebungstemperatur auf die Belastbarkeit?
Was bedeutet die Verlegeart?
Wie wurde gerechnet?
Warum brauchen lange Leitungen mehr Querschnitt?
Nächste Schritte
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