0,046 Ω Leitungswiderstand: 95 mm² Cu auf 100 m
Wie hoch ist der reine ohmsche Schleifenwiderstand für Werkshallen-Hauptzuleitung 95 mm² Cu auf 100 m? Gerechnet wird mit NYY-J 4×95 mm² über Hin- und Rückleiter bei 70 °C Leitertemperatur — mit Längen-Matrix und Querschnitts-Vergleich.
Schleifenwiderstand bei 100 m
45,9 mΩ
- R pro Meter
- 0,46 mΩ/m
- Verlust bei 200,0 A
- 1835,2 W
- κ bei 70 °C
- 46,8 m/(Ω·mm²)
Kurzantwort
0,046 Ω Schleifenwiderstand für Werkshallen-Hauptzuleitung 95 mm² Cu auf 100 m bei AC (Hin- und Rückleiter (Schleife), Kupfer, 70 °C Leitertemperatur), entsprechend 0,46 mΩ pro Meter. Berechnet mit κ = 46,8 m/(Ω·mm²) für 95 mm² Cu. Bei AC mit Skin-Effekt-Aufschlag von 2,0 %.
Grundlage: Eigenes physikalisches Modell — Ohmsches Gesetz für gestreckten Leiter
Material für diese Berechnung
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Wie hoch ist der Widerstand bei meinem Kabel?
Widerstands-Matrix für NYY-J 4×95 mm² bei 200,0 A (Werkshallen-Hauptzuleitung 95 mm² Cu auf 100 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 | 2,29 mΩ | 0,46 mΩ | 91,60 W |
| 10 m | 4,59 mΩ | 0,46 mΩ | 183,60 W |
| 15 m | 6,88 mΩ | 0,46 mΩ | 275,20 W |
| 25 m | 11,5 mΩ | 0,46 mΩ | 458,80 W |
| 50 m | 22,9 mΩ | 0,46 mΩ | 917,60 W |
| 100 m | 45,9 mΩ | 0,46 mΩ | 1835,20 W |
| 200 m | 91,8 mΩ | 0,46 mΩ | 3670,40 W |
| 500 m | 229,4 mΩ | 0,46 mΩ | 9176,00 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 100 m Strecke?
Wie ändert sich der Schleifenwiderstand mit dem Querschnitt bei 100 m und 200,0 A?
| Querschnitt | R gesamt | P_v |
|---|---|---|
| 70 mm² Cu | 61,8 mΩ | 2471,20 W |
| 95 mm² Cu Standard | 45,9 mΩ | 1835,20 W |
| 120 mm² Cu | 36,8 mΩ | 1470,00 W |
| 150 mm² Cu | 29,8 mΩ | 1192,00 W |
Was bedeutet dieser Widerstand in der Praxis?
Bei Versorgung großer Werks- oder Lagerhallen aus einer entfernten Trafostation oder NS-Hauptverteilung entstehen Trassenlängen von 50 bis 200 m. Der ohmsche Widerstand der Cu-Leiter bestimmt Spannungsfall und jährliche Verlustleistung. Bei 95 mm² und 50 Hz wird der Skin-Effekt mit ~2 % messbar — relevant für die exakte Verlustberechnung.
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 100 m einfacher Leitungslänge ergibt das 0,046 Ω Gesamtwiderstand, 0,046 Ω je 100 m.
Ein Schleifenwiderstand unter 0,1 Ω ist für Werkshalle 95 mm² · 100 m unkritisch — die Verluste bleiben gering.
Bei Wechselstrom mit 50 Hz drängt sich der Strom durch den Skin-Effekt zur Leiteroberfläche — der effektiv stromführende Querschnitt sinkt und der Wechselstromwiderstand R_AC steigt. Für 95 mm² Kupfer ergibt das einen Korrekturfaktor von k_skin = 1,020, also rund 2,0 % Aufschlag gegenüber dem reinen Gleichstromwiderstand R_DC = 0,045 Ω. Bei Massivrundleitern ist dieser Effekt etwas größer als bei Litzenleitern; die hier verwendeten Tabellenwerte liegen daher konservativ am oberen Ende.
Bei einem Betriebsstrom von 200 A entsteht eine Verlustleistung von 1835,20 W — das sind 18,35 W je Meter Trasse. Über 8000 Vollast-Stunden im Jahr summiert sich das auf rund 14,68 kWh, die als Wärme an die Umgebung abgegeben werden.
Rechenweg, Annahmen und Normbezug Diagramm, Eingangswerte, Formeln
Verlauf des Schleifenwiderstands über die einfache Leitungslänge für 95 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 | Werkshallen-Hauptzuleitung 95 mm² Cu auf 100 m |
|---|---|
| Kabeltyp | NYY-J 4×95 mm² |
| Leiterquerschnitt | 95 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 | 200 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 45,9 mΩ bei 100 m ist gerechnet, nicht abgelesen: Ohmsches Gesetz, Querschnitt 95 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 45,9 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 95 mm² Kupfer auf 100 m?
Hängt der Leiterwiderstand von der Stromart ab?
Wie ändert sich der Widerstand mit der Temperatur?
Welche Verlustleistung entsteht bei 200 A?
Wie reduziere ich den Leitungswiderstand?
Warum unterscheidet sich Kupfer von Aluminium so deutlich?
Nächste Schritte
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