Kabelquerschnitt nach Ampere: Hausanschluss & Unterverteilung

10A bis 125A als Ampere-Tabelle: Hausanschluss, Zuleitung zur Unterverteilung, Schutzorgan und Leitungslänge als Vorplanung prüfen.

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Ampere-Querschnitt-Werte als Planungshilfe sichern
Die Zuordnungstabellen als Vorplanungsunterlage speichern; Verlegeart, Häufung, Temperatur, Leitungslänge und Schutzorgan fachlich prüfen, nicht als Absicherungsnachweis verwenden.
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Kurzantwort: Welcher Kabelquerschnitt für welchen Strom?

Typische Vorplanung: 10A = 1,5 mm², 16A = 1,5-2,5 mm², 32A = 6 mm², 63A = 16 mm². Für 230V, 400V, 12V und 24V hängt der genaue Wert zusätzlich von Verlegeart, Leitungslänge, Häufung und Temperatur ab.

Hausanschluss/Unterverteilung Querschnitt-Intent

Für Hausanschluss Strom Querschnitt Tabelle und Zuleitung Unterverteilung Querschnitt Tabelle ist diese Ampere-Tabelle der Einstieg: Stromstufe, typischen Querschnitt und Schutzorgan zuerst vergleichen, danach Leitungslänge und VDE-Randbedingungen prüfen.

Lichtkreis
10A = 1,5 mm²
Steckdose
16A = 1,5-2,5 mm²
CEE / Sauna
32A = 6 mm²
Unterverteilung
63A = 16 mm²

Schnellzuordnung: Strom → Querschnitt

Die häufigsten Zuordnungen auf einen Blick – als Vorplanungswerte für Kupferkabel, Verlegeart C (Aufputz/Kabelkanal) und 25°C Umgebungstemperatur. Verlegeart, Häufung, Temperatur, Leitungslänge und Schutzorgan bleiben projektbezogen zu prüfen.

StromQuerschnittTypisches Beispiel
10 A1,5 mm²Lichtkreis (max. 2.300W)
16 A1,5 – 2,5 mm²Steckdose (max. 3.680W)
20 A2,5 mm²Herd-Einzelanschluss
25 A4 mm²Elektroherd 3-phasig
32 A6 mm²Durchlauferhitzer, Sauna
40 A10 mm²E-Auto Wallbox (11 kW)
63 A16 mm²Hauptleitung, Unterverteilung
80 A25 mm²Großverbraucher
100 A35 mm²Zuleitung Gewerbe
125 A50 mm²Hausanschluss

Detailtabelle nach Verlegeart

Orientierungsstrom in Ampere für Kupferleiter bei 25°C Umgebungstemperatur. Der tatsächliche Wert hängt von Verlegeart, Häufung, Temperatur, Leitungslänge und Schutzorgan ab.

Querschnitt
(mm²)
Orientierungsstrom (A) nach VerlegeartSchutzorgan prüfenAnwendung
B1
(Rohr)
B2
(Kanal)
C
(Aufputz)
1,517 A16 A19 AB10 / B13 / B16Lichtkreise, Schaltkabel
2,524 A21 A26 AB16 / B20Steckdosen, Einzelgeräte
432 A27 A35 AB20 / B25Herd, Durchlauferhitzer klein
641 A35 A46 AB25 / B32Durchlauferhitzer, Sauna
1057 A48 A63 AB32 / B40Hauptleitung, E-Wallbox
1676 A63 A85 AB50 / B63Hauptleitung, Unterverteilung
25101 A83 A112 AB63 / B80Hauptleitung, Großverbraucher
35125 A103 A138 AB80 / B100Zuleitung, Gewerbe
50151 A125 A168 AB100 / B125Hausanschluss
70192 A159 A213 ANH / Schmelzsi.Hausanschluss, Industrie
95232 A193 A258 ANHIndustrie, Großanlagen
Verlegeart B1 (In Rohr verlegt)
Einzelleitungen in einem Elektro-Installationsrohr, das auf einer Holzwand oder unter Putz verlegt ist. Wegen der schlechteren Wärmeabfuhr liegt hier der niedrigste Orientierungsstrom.
Verlegeart B2 (In Kabelkanal)
Mehradrige Kabel (z. B. typisches NYM-J) in einem Kabelkanal auf der Wand. Häufigste Verlegeart bei nachträglichen Installationen. Mittlere Strombelastbarkeit.
Verlegeart C (Aufputz / Direkt)
Mehradrige Kabel direkt auf der Wand oder in Hohlräumen verlegt, ohne umschließendes Rohr. Die bessere Kühlung führt zum höchsten Orientierungsstrom in dieser Tabelle.

Wie lese ich die VDE 0100-520 Tabelle richtig?

Die Tabelle ist eine Vorplanungshilfe auf Basis typischer Planungswerte; für die fachliche Auslegung werden unter anderemDIN VDE 0298-4 undDIN VDE 0100-520 herangezogen. Strom, der durch ein Kupferkabel fließt, erzeugt durch den Eigenwiderstand des Materials unweigerlichVerlustwärme. Damit die Isolierung (bei Standard-PVC in der Regel bis 70°C am Leiter zulässig) nicht schmilzt und schlimmstenfalls einen Kabelbrand auslöst, muss diese Wärme an die Umgebung abgegeben werden.

Deswegen ist der Kabelquerschnitt niemals isoliert vomStrom und derVerlegeart zu betrachten: Je "eingepackter" das Kabel liegt (z. B. in gedämmten Wänden oder in Bündeln mit anderen Kabeln im gleichen Rohr), desto schlechter kann es abkühlen. In diesem Fall kann ein größerer Querschnitt erforderlich werden. Planen Sie vorausschauend und lassen Sie Strecken ab ~15 Metern oder unklare thermische Bedingungen fachlich prüfen.

Tipp für die Praxis: Ein 1,5 mm² NYM-J liegt bei Verlegeart C in dieser Orientierungstabelle bei 19 Ampere; die zulässige Absicherung wird trotzdem separat über Schutzorgan, Verlegebedingungen und Spannungsfall geprüft. Bei langen Leitungswegen und einer hohen Dauerlast (z.B. Heizlüfter, E-Auto) empfiehlt sich immer der Wechsel auf2,5 mm², da dies den Leitungswiderstand reduziert und beim Spannungsfall mehr Reserve schafft.

Nach der Tabelle: Hausanschluss oder Unterverteilung fachlich prüfen

Wenn der Tabellenwert grob passt, folgen Leitungslänge, Spannungsfall, Verlegeart und Schutzorgan. Für Hausanschluss, Zuleitung zur Unterverteilung und größere Dauerlasten sollten diese Punkte zusammen geprüft werden.

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Wenn Stromstufe, Leitungslänge, Verlegeart und Schutzorgan zusammenpassen müssen, unterstützen wir bei der strukturierten Vorprüfung und bei passenden Projektunterlagen.

Häufige Fragen

Welcher Kabelquerschnitt für 16 Ampere?

Für16 Ampere liegt1,5 mm² (NYM-J 3×1,5) nur bei günstigen Verlegebedingungen im Orientierungsbereich. Häufig wird2,5 mm² geprüft, weil Leitungslänge, Häufung, Temperatur und Schutzorgan Reserve erfordern können.

Welcher Kabelquerschnitt für 32 Ampere?

Für32 Ampere wird in der Vorplanung häufig6 mm² geprüft (NYM-J 3×6 oder 5×6). Typisch für Durchlauferhitzer, Saunaöfen und CEE-Steckdosen; final entscheidet die Fachprüfung.

Welcher Kabelquerschnitt für eine Wallbox (11 kW)?

Für eine11-kW-Wallbox (3×16A) wird häufig5×2,5 mm² geprüft. Für eine22-kW-Wallbox (3×32A) wird häufig5×6 mm² geprüft. Bei langen Leitungswegen (>20 m) Spannungsfall und Erwärmung fachlich nachrechnen.

1,5 oder 2,5 mm² — was ist Standard?

1,5 mm² = häufige Vorplanung für Lichtkreise.2,5 mm² = häufige Vorplanung für Steckdosenkreise. In der Praxis wird heute oft 2,5 mm² auch für Lichtkreise verwendet — mehr Zukunftssicherheit.

Faustregel zur Berechnung

I = P / (U × cos φ)
Strom aus Leistung ermitteln
I = Strom in Ampere (A)
P = Leistung in Watt (W)
U = Spannung in Volt (230V / 400V)
cos φ = Leistungsfaktor (meist 0,9–1,0)

Ausführliches Praxisbeispiel 1: Der Durchlauferhitzer

Aufgabe: Ein 21 kW (21.000 Watt) starker elektrischer Durchlauferhitzer soll angeschlossen werden.
Spannung: 400V (3-phasiger Drehstrom)
Formel:I = P / (U × √3 × cos φ)
I = 21.000 / (400 × 1,732 × 1,0)
I = 21.000 / 692,8 =~30,3 A pro Phase

Schritt 1 (Tabelle prüfen): Wir suchen in der Tabelle nach dem Strom ~30A bei Verlegeart C (direkt im Putz).
- 4 mm² liegt in der Tabelle bei 35A.
- 6 mm² liegt in der Tabelle bei 46A.
Schritt 2 (Reserve): Da ein Durchlauferhitzer nahe am Tabellenwert von 35A liegt, werden Spannungsfall, Dauerlast und Verlegebedingungen zusätzlich geprüft.
Vorplanung: Häufig wird ein5×6 mm² NYM-J geprüft.
Schutzorgan: Der passende 3-polige Leitungsschutzschalter wird fachlich abgestimmt.

Ausführliches Praxisbeispiel 2: E-Auto Wallbox (Dauerlast)

Standard 11 kW Wallbox

Strombedarf: 11.000 W / (400V × 1,732) =~16 A pro Phase.
Tabellenwert: 1,5 mm² liegt bei Verlegeart C in dieser Orientierung bei 19A.
Aber: Ein E-Auto lädt über viele Stunden (Dauerlast). Erwärmung und Spannungsfall müssen zusätzlich bewertet werden.
Vorplanung: Häufig wird ein5×2,5 mm² Kabel geprüft. Ab etwa 15 Metern ab Zählerschrank oder bei gedämmter Verlegung können5×4 mm² oder5×6 mm² sinnvoll sein; der Spannungsfall ist projektbezogen zu prüfen.

Starke 22 kW Wallbox

Strombedarf: 22.000 W / (400V × 1,732) =~32 A pro Phase.
Tabellenwert: 4 mm² liegt bei 32A nahe am Orientierungswert von 35A.
Vorplanung: Für 22 kW wird häufig ein5×6 mm² Kabel geprüft. Bei Leitungswegen ab ca. 25-30 Metern kann ein5×10 mm² Kabel erforderlich werden; Ladeverluste, Erwärmung und Schutzorgan müssen fachlich bewertet werden.

Wichtige Hinweise

  • • Alle Werte sindVorplanungswerte für Kupferleiter (Cu)
  • • Bei Häufung (mehrere Kabel gebündelt) sindReduktionsfaktoren zu prüfen
  • • Bei hohen Umgebungstemperaturen (>25°C) kann die Belastbarkeit sinken
  • • Bei langen Leitungen zusätzlich denSpannungsabfall berechnen
  • • Diese Tabelle ist nicht als Absicherungsnachweis zu verwenden; Elektroinstallationen nur durchqualifizierte Elektrofachkräfte durchführen lassen

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