0,427 Ω Leitungswiderstand: 2,5 mm² Cu auf 25 m
Wie hoch ist der reine ohmsche Schleifenwiderstand für CEE-Industriestecker 32 A mit 2,5 mm² Cu auf 25 m? Gerechnet wird mit H07RN-F 5×2,5 mm² über Hin- und Rückleiter bei 70 °C Leitertemperatur — mit Längen-Matrix und Querschnitts-Vergleich.
Schleifenwiderstand bei 25 m
427,3 mΩ
- R pro Meter
- 17,09 mΩ/m
- Verlust bei 32,0 A
- 437,6 W
- κ bei 70 °C
- 46,8 m/(Ω·mm²)
Kurzantwort
0,427 Ω Schleifenwiderstand für CEE-Industriestecker 32 A mit 2,5 mm² Cu auf 25 m bei AC (Hin- und Rückleiter (Schleife), Kupfer, 70 °C Leitertemperatur), entsprechend 17,09 mΩ pro Meter. Berechnet mit κ = 46,8 m/(Ω·mm²) für 2,5 mm² Cu.
Grundlage: Eigenes physikalisches Modell — Ohmsches Gesetz für gestreckten Leiter
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.

Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mm² (Meterware)
HELU 37062 Gummischlauchleitung H07RN-F 5 G 2.5 mm² Schwarz Meterware
ab 7,99 € Auf LagerPreis bei Conrad prüfen → *
CEE-Stecker 32 A (5-polig, rot)
PCE 025-6 CEE Stecker 32 A 5polig 400 V 1 St.
ab 5,49 € Auf LagerPreis bei Conrad prüfen → *
CEE-Kupplung 32 A (5-polig, rot)
PCE 225-6 CEE Kupplung 32 A 5polig 400 V 1 St.
ab 8,99 € Auf LagerPreis bei Conrad prüfen → *
* Werbe-Link — wir erhalten beim Kauf eine Provision, für Sie ändert sich am Preis nichts.
Wie hoch ist der Widerstand bei meinem Kabel?
Widerstands-Matrix für H07RN-F 5×2,5 mm² bei 32,0 A (CEE-Industriestecker 32 A mit 2,5 mm² Cu auf 25 m): Werte pro Leitungslänge von 5 m bis 500 m mit Widerstand pro Meter und Verlustleistung im Dauerbetrieb.
| Länge | R gesamt | R / m | Verlust P_v |
|---|---|---|---|
| 5 m | 85,5 mΩ | 17,09 mΩ | 87,51 W |
| 10 m | 170,9 mΩ | 17,09 mΩ | 175,03 W |
| 15 m | 256,4 mΩ | 17,09 mΩ | 262,54 W |
| 25 m | 427,3 mΩ | 17,09 mΩ | 437,58 W |
| 50 m | 854,6 mΩ | 17,09 mΩ | 875,15 W |
| 100 m | 1,709 Ω | 17,09 mΩ | 1750,31 W |
| 200 m | 3,419 Ω | 17,09 mΩ | 3500,62 W |
| 500 m | 8,546 Ω | 17,09 mΩ | 8751,54 W |
Passt keine Zeile? Eigene Werte durchrechnen
Länge, Querschnitt, Material und Leitertemperatur lassen sich hier frei ändern — Schleifenwiderstand und Verlustleistung aktualisieren sofort.
Eigene Werte einsetzen: Querschnitt, Länge und Leitermaterial
Reiner ohmscher Schleifenwiderstand R für eine Cu- oder Al-Leitung — Eingabefelder neben den Slidern für präzise Werte auch jenseits der typischen Standard-Bereiche.
Schnell-Modus: Anwendungs-Preset wählen, nur die Länge anpassen.
Schleifenwiderstand (DC)
137,8 mΩ
6,89 mΩ pro Meter
- Verlustleistung bei 11,00 A
- 16,67 W
- R / 100 m
- 0,689 Ω
- κ(60 °C)
- 48,4 m/(Ω·mm²)
- Gesamtstrecke
- 40 m (2× 20 m)
Kupfer 6 mm² · DC · Schleife · 60 °C
Formel: R = (n · ℓ) / (κ(T) · A) mit κ(T) = κ_20 / (1 + α · (T − 20)). Eigenes physikalisches Modell — siehe Lexikon-Eintrag Widerstand.
Welcher Querschnitt reicht bei 25 m Strecke?
Wie ändert sich der Schleifenwiderstand mit dem Querschnitt bei 25 m und 32,0 A?
| Querschnitt | R gesamt | P_v |
|---|---|---|
| 2,5 mm² Cu Standard | 427,3 mΩ | 437,58 W |
| 4 mm² Cu | 267,1 mΩ | 273,49 W |
| 6 mm² Cu | 178,1 mΩ | 182,32 W |
| 10 mm² Cu | 106,8 mΩ | 109,39 W |
Was bedeutet dieser Widerstand in der Praxis?
Mobile Industrie-Verbraucher mit CEE 32 A (Kompressoren, Schweißgeräte, Bauwerkzeuge) werden über H07RN-F-Verlängerungen versorgt. 2,5 mm² ist der typische Querschnitt für 32 A bei kurzer Einschaltdauer auf 10 bis 30 m. Bei längeren Strecken muss auf 4 oder 6 mm² aufgerüstet werden, weil Spannungsfall und Verlustleistung dominieren.
Bei Werks- und Hallenversorgungen über mehrere hundert Meter wird der ohmsche Widerstand der Cu- oder Al-Leiter zur dominanten Verlust- und Spannungsfall-Komponente. Über 8000 Stunden Jahresvollast macht jedes Watt einen wirtschaftlichen Unterschied.
Das Modell rechnet die Strecke als R = (2 · ℓ) / (κ(T) · A) bei 70 °C Leitertemperatur — diese Formel ist mathematisches Allgemeingut und unabhängig von einer Norm. Die spezifische Leitfähigkeit κ folgt der temperaturabhängigen Beziehung κ(T) = κ_20 / (1 + α · (T − 20)) mit κ_20 = 56 m/(Ω·mm²) für Kupfer. Bei 25 m einfacher Leitungslänge ergibt das 0,427 Ω Gesamtwiderstand, 1,709 Ω je 100 m.
Mit 0,427 Ω Schleifenwiderstand liegt die Strecke im üblichen Bereich für CEE 32 A · 2,5 mm² · 25 m — bei der typischen Last entstehen moderate Verluste.
Bei 2,5 mm² liegt der Skin-Effekt selbst bei Wechselstrom unter 1 % — er ist messtechnisch praktisch nicht erfassbar. R_AC entspricht hier R_DC. Erst ab rund 95 mm² Cu-Massivleiter wird der Skin-Effekt mit ~2 % messbar, bei 240 mm² sind es rund 10 %.
Bei einem Betriebsstrom von 32 A entsteht eine Verlustleistung von 437,58 W — das sind 17,50 W je Meter Trasse. Über 8000 Vollast-Stunden im Jahr summiert sich das auf rund 3,50 kWh, die als Wärme an die Umgebung abgegeben werden.
Rechenweg, Annahmen und Normbezug Diagramm, Eingangswerte, Formeln
Verlauf des Schleifenwiderstands über die einfache Leitungslänge für 2,5 mm² Kupfer (Cu) bei 70 °C Leitertemperatur. Der Widerstand wächst proportional mit ℓ — die Kurve ist eine Gerade, die durch die Steigung 1/(κ·A) je Konduktor charakterisiert wird.
Eingangswerte und Konstanten
| Anwendung | CEE-Industriestecker 32 A mit 2,5 mm² Cu auf 25 m |
|---|---|
| Kabeltyp | H07RN-F 5×2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Leitermaterial | Kupfer (Cu) |
| Leiteranzahl der Strecke | 2 (Hin- + Rückleiter) |
| Leitertemperatur (angenommen) | 70 °C |
| Leitfähigkeit κ bei 70 °C | 46,8 m/(Ω·mm²) |
| Strom für Verlustleistung | 32 A |
Berechnet am 2026-09-14. Eigenes physikalisches Modell auf Basis des Ohmschen Gesetzes.
Berechnungsgrundlage
- R
- Schleifenwiderstand der Strecke (Ω)
- ℓ
- einfache Leitungslänge (m)
- κ
- spezifische Leitfähigkeit bei Betriebstemperatur (m/(Ω·mm²))
- A
- Leiterquerschnitt (mm²)
Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit
- κ_20
- Cu 56 (m/(Ω·mm²))
- α
- Cu 0,00393 (1/K)
- T
- Leitertemperatur (°C)
Berechnungsgrundlage
Der hier gezeigte Wert von 427,3 mΩ bei 25 m ist gerechnet, nicht abgelesen: Ohmsches Gesetz, Querschnitt 2,5 mm² und die temperaturabhängige Leitfähigkeit von Kupfer (Cu) bei 70 °C. Die Stoffwerte κ_20 und der Temperaturkoeffizient α sind öffentliche physikalische Konstanten — es wird keine Normtabelle wiedergegeben.
Eine normative Bewertung findet auf dieser Seite bewusst nicht statt, weil der Widerstand allein kein Prüfkriterium ist. Ob 427,3 mΩ akzeptabel sind, entscheidet erst der Kontext: als Spannungsfall im Betriebsfall und als Schleifenimpedanz im Fehlerfall. Für beide Prüfungen gibt es eigene Rechner mit den jeweils zugehörigen Grenzwerten; Reaktanz und Übergangswiderstände von Klemmstellen sind hier nicht berücksichtigt.
Häufige Fragen
Fachliche Details zu dieser Berechnung
Wie groß ist der Widerstand von 2,5 mm² Kupfer auf 25 m?
Hängt der Leiterwiderstand von der Stromart ab?
Wie ändert sich der Widerstand mit der Temperatur?
Welche Verlustleistung entsteht bei 32 A?
Wie reduziere ich den Leitungswiderstand?
Warum unterscheidet sich Kupfer von Aluminium so deutlich?
Nächste Schritte
Weitere Seiten zu diesem Thema Verwandte Berechnungen, Fachbegriffe und Übersichten
Weitere Berechnungen für CEE 32 A · 2,5 mm² · 25 m
Passende Folgeberechnungen für diese Berechnung.
Fachbegriffe in diesem Text
Verwandte Berechnungen
Weitere Rechner-Seiten mit inhaltlichem Bezug zu dieser Berechnung.
Alle Bereiche