VDE 0298-4

Kabel
sicher dimensionieren

Berechnen Sie den optimalen Kabelquerschnitt nach DIN VDE 0298-4 — mit Strombelastbarkeit, Spannungsfall und Schutzeinrichtung in einer Analyse.

DIN 18015-1
DIN VDE 0298-4
GEIG 2026
EEG 2026
Schnellrechner

Kabelquerschnitt berechnen

Last, Spannung und Verlegeart eingeben — sofort den normkonformen Querschnitt erhalten.

0,5 kW50 kW
5 m200 m

Betriebsstrom: 8.0 A | Kabeltyp: NYM-J (Cu/PVC)

Normkonform

1.5 mm²

NYM-J 5×1.5 mm²

Spannungsfall

Spannungsfall1.09% (max. 5%)

Max. Leitungslänge: 115 m

Schutzeinrichtung

B10A 3P

6 kA Ausschaltvermögen

Kabelvergleich

NYM-J

1.5 mm²

ΔU 1.09%

NYY-J

1.5 mm²

ΔU 1.09%

Verfügbar im Professional Plan
  • Multi-Stromkreis-Berechnung (Unterverteilungen)
  • Kurzschlussstrombemessung nach IEC 60909-0
  • Selektivitätsprüfung der Schutzeinrichtungen
  • Korrekturfaktoren (Häufung, Temperatur, Erdverlegung)
  • Stromlaufplan-Export (PDF/DXF)
  • Kabeltrassen-Optimierung
Jetzt freischalten — ab 29 €/Monat
ΔU = (2 × L × I × cos φ) / (κ × A)
L=Leitungslänge
I=Betriebsstrom
cos φ=0.9
κ=Leitfähigkeit bei 70°C
A=Leiterquerschnitt
Dreiphasig:ΔU = √3 × L × I × cos φ / (κ × A)

Verlegeart bestimmt die Belastbarkeit

DIN VDE 0298-4 definiert Strombelastbarkeiten abhängig von der Installationsmethode.

Verlegeart A1/A2 — In Rohr oder Wand

Einadrige oder mehradrige Leitung in Installationsrohr in wärmegedämmter Wand. Reduzierte Strombelastbarkeit durch eingeschränkte Wärmeabfuhr.

Niedrigste Belastbarkeit

Verlegeart B1/B2 — In Installationskanal

Leitung in geschlossenem Installationskanal auf der Wand oder unter Putz. Mittlere Strombelastbarkeit.

Mittlere Belastbarkeit

Verlegeart C — Direkt auf Wand

Mehradrige Leitung direkt auf der Wand oder Decke befestigt. Bessere Wärmeabfuhr durch direkte Oberflächenkühlung.

Höchste Belastbarkeit

Kurzschlussschutz nach IEC 60909-0

Dreifache Prüfung für maximale Sicherheit

Prüfung 1

Strombelastbarkeit

I_B ≤ I_z × f_temp × f_group — Der Betriebsstrom darf die korrigierte Belastbarkeit nicht überschreiten.

Prüfung 2

Spannungsfall

ΔU ≤ 3% (Licht) / 5% (andere) — Vom Hausanschluss bis zur letzten Steckdose.

Prüfung 3

Kurzschlussschutz

I²t_Kabel ≥ I²t_Sicherung — Das Kabel muss den Kurzschlussstrom aushalten, bis die Sicherung auslöst.

Dashboard Vorschau

Professionelle Kabelberechnung im Dashboard

Multi-Stromkreis-Analyse mit Selektivität, Kurzschlussnachweis und Stromlaufplan-Export.

app.mepbau.com/dashboard/elektro/kabelberechnung

Querschnitt

10 mm²

Spannungsfall

2,1%

Sicherung

C32A

Status

Konform ✓

Häufig gestellte Fragen

Wie berechnet man den Spannungsfall?+
Der Spannungsfall wird nach DIN VDE 0298-4 berechnet: ΔU = (2 × L × I × cos φ) / (κ × A) für einphasige und ΔU = (√3 × L × I × cos φ) / (κ × A) für dreiphasige Stromkreise. Die Leitfähigkeit κ wird bei Betriebstemperatur (70°C für PVC) angesetzt: Kupfer 48 m/(Ω·mm²), Aluminium 30 m/(Ω·mm²).
Wie groß darf der Spannungsfall sein?+
Nach DIN 18015-1 maximal 3% für Beleuchtungsstromkreise und 5% für andere Verbraucher, gemessen zwischen Hausanschlusskasten und Verbrauchsstelle. Bei langen Leitungswegen kann dies den nächstgrößeren Querschnitt erfordern.
Wann brauche ich Aluminium statt Kupfer?+
Aluminiumleiter sind ab 95 mm² wirtschaftlich günstiger als Kupfer. Der Rechner vergleicht automatisch NYM-J (Kupfer) mit NYY-J und zeigt die erforderlichen Querschnitte für beide Materialien. Beachten Sie: Aluminium benötigt spezielle Klemmen und größere Querschnitte.
Was bedeuten die Schutzcharakteristiken B, C, D?+
Die Auslösecharakteristik beschreibt den magnetischen Schnellauslöser: B (3–5× I_n) für ohmsche Lasten und Leitungsschutz, C (5–10× I_n) für Motoren und HVAC, D (10–20× I_n) für Transformatoren. Der Rechner empfiehlt die passende Charakteristik basierend auf dem Lasttyp.

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VDE 0298-4 konforme Dimensionierung mit Kurzschlussnachweis und Stromlaufplan-Export.