Spannungsabfall: Durchlauferhitzer 21 kW auf 5 m
NYM-J 5×6 mm² · 30 A · Drehstrom 400 V · cos φ = 1
Spannungsabfall
Kurzantwort
Auf 5 m NYM-J 5×6 mm² bei einer Durchlauferhitzer 21 kW (dreiphasig, 30 A) mit 30 A Nennstrom entsteht ein Spannungsabfall von 0,93 V, das entspricht 0,23 Prozent von 400 V dreiphasiger Drehstrom. Die Berechnung ist unkritisch fuer alle Anwendungen inklusive Beleuchtung (< 3 Prozent).
Grundlage: DIN VDE 0100-520, physikalische Spannungsabfall-Formel
Interpretation der Berechnung
Ein elektronischer Durchlauferhitzer mit 21 kW zieht rund 30 A dauerhaft im Heizbetrieb. Der Anschluss erfolgt drehstrom mit einem festen Kabel ohne Steckverbindung. Typische Leitungslaengen in Einfamilienhaeusern liegen zwischen 10 und 25 m.
Auf 5 m Leitungslaenge bei 30 A durch 6 mm² Kupfer bei einer Betriebstemperatur von 70 °C ergibt sich eine spezifische Leitfaehigkeit von 46,8 m/(Ω·mm²). Bei Drehstrom gilt ΔU = (√3 · L · I · cos φ) / (κ · A), wobei nur der Wirkstrom die Spannungsabfall-rechnung beeinflusst und der Rueckleiter entfaellt. Das Ergebnis: 0,93 V absoluter Spannungsabfall, 0,23 Prozent vom Nennwert.
Mit 0,23 Prozent bleibt die Leitung deutlich unter der strengen 3-Prozent-Empfehlung fuer Beleuchtungsstromkreise. Fuer die Durchlauferhitzer 21 kW-Anwendung ist diese Dimensionierung komfortabel, und auch eine Reserve fuer moegliche Verlaengerungen ist vorhanden.
Die Verlustleistung des Leiters betraegt 27,8 W und wird als Waerme an die Umgebung abgegeben. Ueber eine Stunde Vollast entspricht das 0,028 kWh Waermeverlust, die den Nutzungsgrad der Installation minimal, aber kumulativ spuerbar reduzieren.
Eingangswerte und Ergebnisse
| Anwendung | Durchlauferhitzer 21 kW (dreiphasig, 30 A) |
|---|---|
| Kabeltyp | NYM-J 5×6 mm² |
| Leiterquerschnitt | 6 mm² |
| Leitermaterial | Kupfer (Cu) |
| Nennstrom | 30 A |
| Nennspannung | 400 V |
| Stromart | Drehstrom 400 V |
| Leistungsfaktor cos φ | 1 |
| Leitungslaenge (einfach) | 5 m |
| Leitertemperatur (angenommen) | 70 °C |
| Leitfaehigkeit κ bei 70 °C | 46,8 m/(Ω·mm²) |
| Spannungsabfall absolut | 0,93 V |
| Spannungsabfall relativ | 0,23 % |
| Verlustleistung | 27,8 W |
Berechnet am 2026-04-11. Grundlage: physikalische Spannungsabfall-Formel bei 70 °C Leitertemperatur.
Berechnungsgrundlage
- ΔU
- Spannungsabfall auf der Leitung (V)
- L
- Leitungslaenge (einfach) (m)
- I
- Strom im Leiter (A)
- cos φ
- Leistungsfaktor
- κ
- Spezifische Leitfaehigkeit bei Betriebstemperatur (m/(Ω·mm²))
- A
- Leiterquerschnitt (mm²)
Temperaturabhaengigkeit der Leitfaehigkeit
- κ_20
- Cu 56 bzw. Al 35 (m/(Ω·mm²))
- α
- Cu 0,00393, Al 0,00403 (1/K)
- T
- Leitertemperatur (°C)
Haeufige Fragen
Fachliche Details zu dieser Parameter-Kombination
Wie gross ist der Spannungsabfall fuer eine Durchlauferhitzer 21 kW (dreiphasig, 30 A) auf 5 m?
Welcher Spannungsabfall ist normativ zulaessig?
Wie wurde gerechnet?
Wie viel Verlustleistung geht verloren?
Kann ich mit einem groesseren Querschnitt Energie sparen?
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 fuer Beleuchtung, 5 Prozent fuer Geraete) sind Empfehlungen der DIN VDE 0100-520. In Sonderfaellen (z.B. Motorstart, Schutzpotentialausgleich) gelten abweichende Anforderungen.