0,8 % Spannungsfall: CEE 63 A bei 25 m
Haben Sie bereits ein Kabel verlegt? Prüfen Sie hier, ob es für eine CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90) ausreicht. Typisches Standardkabel: NYY-J 5×16 mm² · 63 A · Drehstrom 400 V
Spannungsfall bei 25 m
0,82 %
Laut Berechnung 0,82 % bei 25 m — unter der 3-%-Empfehlung, damit auch für Beleuchtungsstromkreise geeignet
- Absolut
- 3,28 V
- Verlustleistung
- 229,5 W
- Bewertung
- Norm-konform
Kurzantwort
Ihr NYY-J 5×16 mm²-Kabel hat bei 63 A und 25 m Leitungslänge einen Spannungsfall von 0,82 % (3,28 V). Das liegt innerhalb der 5 Prozent Empfehlung der DIN VDE 0100-520 — das Kabel ist für diese Anwendung zulässig.
Grundlage: DIN VDE 0100-520, physikalische Spannungsfall-Formel
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 Spannungsfall habe ich bei welcher Länge?
Spannungsfall-Tabelle für NYY-J 5×16 mm² bei 63 A (CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90)): Werte pro Leitungslänge von 5 m bis 50 m mit absoluter Spannungsdifferenz, Verlustleistung und Bewertung gegen die Grenzwerte. Auch bei 50 m bleibt die Kombination unter der 5 %-Grenze nach DIN VDE 0100-520.
| Länge | ΔU absolut | ΔU relativ | Verlust P | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 5 m | 0,66 V | 0,16 % | 45,9 W | Licht & Geräte |
| 10 m | 1,31 V | 0,33 % | 91,8 W | Licht & Geräte |
| 15 m | 1,97 V | 0,49 % | 137,7 W | Licht & Geräte |
| 20 m | 2,62 V | 0,66 % | 183,6 W | Licht & Geräte |
| 25 m | 3,28 V | 0,82 % | 229,5 W | Licht & Geräte |
| 30 m | 3,93 V | 0,98 % | 275,4 W | Licht & Geräte |
| 40 m | 5,25 V | 1,31 % | 367,2 W | Licht & Geräte |
| 50 m | 6,56 V | 1,64 % | 459,0 W | Licht & Geräte |
Grün = unter 3 % (alle Anwendungen inkl. Beleuchtung) · Orange = unter 5 % (Geräte und Steckdosen) · Rot = über 5 % (nicht normkonform, Querschnitt erhöhen).
Passt keine Zeile? Eigene Werte durchrechnen
Der Rechner startet mit den Werten dieser Seite (CEE 63 A, 16 mm², 25 m) — Länge, Querschnitt und Verbraucher lassen sich frei ändern, das Ergebnis aktualisiert sofort.
Spannungsfall-Diagnose
Kabel bereits verlegt? Prüfen Sie hier, ob Ihr vorhandenes Kabel für den geplanten Verbraucher ausreicht.
Schnell-Modus: Bestands-Diagnose — vorhandenes Kabel gegen den geplanten Verbraucher prüfen.
1. Ihr vorhandenes Kabel — welcher Querschnitt?Steht auf dem Kabelmantel aufgedruckt, z. B. NYM-J 3×1,5 — die letzte Zahl ist der Querschnitt je Ader in mm². In Wohnungen sind 1,5 und 2,5 mm² am häufigsten.
Laut Berechnung geeignet
NYY-J 5×16 mm² kommt bei 25 m und 63 A auf 0,8 % Spannungsfall und liegt damit unter der 5-%-Empfehlung der DIN VDE 0100-520. Rechnerisch trägt dieses Kabel bis 153 m.
Spannungsfall
- Absolut
- 3,28 V
- Nennspannung
- 400 V
- Strom
- 63,0 A
- Querschnitt
- 16 mm²
- Verlustleistung
- 230 W
- Max. Länge (5 %)
- 153 m
Ihr Kabel — reicht es für eine CEE 63 A?
Querschnitts-Vergleich bei 63 A und 25 m (CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90)): 10 mm² → 1,3 % · 16 mm² → 0,8 % · 25 mm² → 0,5 % · 35 mm² → 0,4 %.
| Kabelquerschnitt | Spannungsfall | Verlust | Status |
|---|---|---|---|
| 10 mm² Cu | 1,3 % | 367 W | Optimal |
| 16 mm² Cu Standard | 0,8 % | 230 W | Optimal |
| 25 mm² Cu | 0,5 % | 147 W | Optimal |
| 35 mm² Cu | 0,4 % | 105 W | Optimal |
Bei 25 m Leitungslänge und 63 A. Für Neuauslegungen → Kabelquerschnitt-Rechner nutzen.
Ab welcher Länge wird es kritisch?
Licht-tauglich (< 3 %)
alle 50 m
Geräte-tauglich (< 5 %)
bis 50 m
Querschnitt erhöhen
—
Für die CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90) mit NYY-J 5×16 mm² ist die Installation auf allen hier berechneten Längen unkritisch. Auch bei der maximal tabellierten Länge von 50 m bleibt die Installation innerhalb der 5-Prozent-Empfehlung.
Was heißt das für meine Installation?
CEE 63 A speist mittlere Industrielasten bis rund 39 kW — Großmaschinen, Pumpenaggregate, stationäre Schweißanlagen. Typische Leitungslängen innerhalb einer Werkhalle betragen 15 bis 50 m, entsprechend kritisch ist der Spannungsfall. NYY-J 5×16 mm² auf Kabeltrasse (Verlegeart E) ist gängige Praxis.
Auf 25 m Leitungslänge bei 63 A durch 16 mm² Kupfer bei einer Betriebstemperatur von 70 °C ergibt sich eine spezifische Leitfähigkeit von 46,8 m/(Ω·mm²). Bei Drehstrom gilt ΔU = (√3 · ℓ · I · cos φ) / (κ · A), wobei nur der Wirkstrom die Spannungsfall-Rechnung beeinflusst und der Rückleiter entfällt. Das Ergebnis: 3,28 V absoluter Spannungsfall, 0,82 Prozent vom Nennwert.
Mit 0,82 Prozent bleibt die Leitung deutlich unter der strengen 3-Prozent-Empfehlung für Beleuchtungsstromkreise. Für die CEE 63 A-Anwendung ist diese Dimensionierung komfortabel, und auch eine Reserve für mögliche Verlängerungen ist vorhanden.
Die Verlustleistung des Leiters beträgt 229,5 W und wird als Wärme an die Umgebung abgegeben. Über eine Stunde Vollast entspricht das 0,230 kWh Wärmeverlust, die den Nutzungsgrad der Installation minimal, aber kumulativ spürbar reduzieren.
Rechenweg, Annahmen und Normbezug Diagramm, Eingangswerte, Formeln, Normen
Verlauf des relativen Spannungsfalls über die einfache Leitungslänge für 63 A Nennstrom auf NYY-J 5×16 mm². Die gestrichelten Linien markieren die Compliance-Schwellen 3 % (Beleuchtung) und 5 % (Geräte) nach DIN VDE 0100-520.
Eingangswerte und Konstanten
| Anwendung | CEE 63-A-Steckverbinder dreiphasig (63 A, cosφ 0,90) |
|---|---|
| Kabeltyp | NYY-J 5×16 mm² |
| Empfohlene Absicherung | 63 A Sicherung NH0 |
| Leiterquerschnitt | 16 mm² |
| Leitermaterial | Kupfer (Cu) |
| Nennstrom | 63 A |
| Nennspannung | 400 V |
| Stromart | Drehstrom 400 V |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,9 |
| Leitertemperatur (angenommen) | 70 °C |
| Leitfähigkeit κ bei 70 °C | 46,8 m/(Ω·mm²) |
Berechnet am 2026-09-14. Grundlage: physikalische Spannungsfall-Formel bei 70 °C Leitertemperatur.
Berechnungsgrundlage
- ΔU
- Spannungsfall auf der Leitung (V)
- ℓ
- Leitungslänge (einfach) (m)
- I
- Strom im Leiter (A)
- cos φ
- Leistungsfaktor
- κ
- Spezifische Leitfähigkeit bei Betriebstemperatur (m/(Ω·mm²))
- A
- Leiterquerschnitt (mm²)
Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit
- κ_20
- Cu 56 bzw. Al 35 (m/(Ω·mm²))
- α
- Cu 0,00393, Al 0,00403 (1/K)
- T
- Leitertemperatur (°C)
Normative Grundlagen
- DIN VDE 0100-520 — Errichtung von Niederspannungsanlagen: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel, Kabel und Leitungen
- DIN VDE 0100-410 — Schutz gegen elektrischen Schlag
- IEC 60364-5-52 — Strombelastbarkeit elektrischer Leiter
Die Grenzwerte (3 Prozent für Beleuchtung, 5 Prozent für Geräte) sind Empfehlungen der DIN VDE 0100-520. In Sonderfällen (z.B. Motorstart, Schutzpotentialausgleich) gelten abweichende Anforderungen.
Häufige Fragen
Fachliche Details zu dieser Berechnung
Wie groß ist der Spannungsfall bei CEE 63 A auf 25 m?
Welcher Spannungsfall ist normativ zulässig?
Wie wurde gerechnet?
Wie viel Verlustleistung geht verloren?
Kann ich mit größerem Querschnitt Energie sparen?
H07RN-F oder NYY-J für CEE 63 A?
Nächste Schritte
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