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Startseite/Tabellen/Strombelastbarkeit Tabelle nach DIN VDE 0298-4
DIN VDE 0298-4:2017

Strombelastbarkeit Tabelle nach DIN VDE 0298-4

Strombelastbarkeit Tabelle: Kabelquerschnitt in Ampere für Kupfer, Aluminium, PVC & VPE/XLPE ✓ Alle Verlegearten ✓ Korrekturfaktoren ✓ Kostenfrei

Aktualisiert: 07.03.2026
Online berechnen:
SpannungsfallKabelwiderstandQuerschnitt

So verwenden Sie diese Tabelle

  1. 1Kabeltyp und Leitermaterial identifizieren (Cu oder Al)
  2. 2Verlegeart bestimmen (A1, B1, C, E, etc.)
  3. 3Querschnitt in der linken Spalte finden
  4. 4Belastungswert an der Schnittstelle ablesen
  5. 5Korrekturfaktoren für Temperatur und Häufung anwenden

PVC-isolierte Kupferkabel - Strombelastbarkeit in Ampere

Querschnitt mm²A1 (Rohr gedämmt)B1 (Wand)B2 (Rohr Wand)C (Erde)E (frei Luft)
1,514,517,516,52219
2,519,524232926
42632303834
63441384843
104657526460
166176698480
258010190107101
3599125111131126
50119151133159153
70151192168200196
95182232201241238
120210269232278276
150240300258318319
185273341294362364
240320400344424430
  • Werte für 3-adrige Kabel, Leitertemperatur 70°C, Umgebung 25°C (Luft) / 20°C (Erde)
  • A1: In wärmegedämmter Wand, B1: Direkt auf Wand, B2: In Rohr auf Wand
  • C: Direkt in Erde (20°C), E: Frei in Luft (25°C)

Aluminiumkabel - Strombelastbarkeit in Ampere

Querschnitt mm²A1B1B2CE
164860546663
256379718479
3577988710299
5093118104124120
70118150132156153
95142181157189186
120164210181217216
150187234202249249
185213266230283285
240250312269331336
  • Aluminiumkabel erst ab 16 mm² normativ zugelassen
  • Werte ca. 78% der Kupferwerte bei gleichem Querschnitt

Einadrige Kabel in Luft (Verlegeart E/F)

Querschnitt mm²2 belastet Cu3 belastet Cu2 belastet Al3 belastet Al
1,52219--
2,53026--
44034--
65143--
106960--
1691807163
251161019079
3514412611399
50175153137120
70224196176153
95271238213186
120314276247216
  • 2 belastet: Einphasenstromkreis (L + N)
  • 3 belastet: Drehstromkreis (L1 + L2 + L3)

VPE/XLPE-isolierte Kupferkabel - Strombelastbarkeit in Ampere

Querschnitt mm²A1 (Rohr gedämmt)B1 (Wand)B2 (Rohr Wand)C (Erde)E (frei Luft)
1,5172119,52623
2,52329273431
43138364442
64049465654
105468637375
1673918595100
2595119112121133
35117148138146164
50141180168173198
70179232213213253
95216282258252306
120249328299287354
150285365344324393
185324415392363449
240380490461419528
  • VPE/XLPE-Kabel: Leitertemperatur 90°C (statt 70°C bei PVC)
  • Ca. 20% höhere Belastbarkeit gegenüber PVC bei gleichem Querschnitt
  • Bevorzugt für Erdverlegung und höhere Betriebstemperaturen

Korrekturfaktoren

Umgebungstemperatur (Referenz 25°C in Luft)

BedingungFaktor
10°C1.22
15°C1.17
20°C1.12
25°C1
30°C0.94
35°C0.87
40°C0.79
45°C0.71
50°C0.61
55°C0.5

Bodentemperatur (Referenz 20°C bei Erdverlegung)

BedingungFaktor
10°C1.1
15°C1.05
20°C1
25°C0.95
30°C0.89
35°C0.84
40°C0.77

Häufung gebündelter Leitungen

BedingungFaktor
1 Stromkreis1
2 Stromkreise0.8
3 Stromkreise0.7
4 Stromkreise0.65
5 Stromkreise0.6
6 Stromkreise0.57
7 Stromkreise0.54
8 Stromkreise0.52
9 Stromkreise0.5
10-12 Stromkreise0.45

Wichtige Hinweise

  • •Belastbarkeit bei mehreren Faktoren multiplizieren: I_z = I_r × f1 × f2 × ...
  • •Neutralleiter bei symmetrischer Drehstromlast: nicht belastet → keine Reduktion
  • •Bei Oberschwingungen (LED-Lasten, IT): Neutralleiter ggf. höher belastet
  • •PE-Leiter wird nicht zur Häufung gezählt
  • •VPE/XLPE-Kabel haben ca. 20% höhere Belastbarkeit als PVC
  • •Gleichstrom (DC): Tabellenwerte gelten für Wechselstrom. Bei DC entfällt der Skin-Effekt → leicht höhere Belastbarkeit bei großen Querschnitten
  • •Einzeladern in Luft (Verlegeart E/F): Höhere Belastbarkeit als mehradrige Kabel durch bessere Wärmeabfuhr
  • •VPE/XLPE-Kabel bei Erdverlegung: Bodentemperatur-Korrekturfaktor beachten (Referenz 20°C)

Praxisbeispiele

Küchenstromkreis mit Häufung

NYM-J 3×2,5 mm² (PVC, Kupfer), Verlegeart B1 (im Rohr auf Wand), 4 Stromkreise im Rohr, Umgebungstemperatur 35°C. Absicherung: B16.

  1. 1.Tabellenwert B1, 2,5 mm², 3-adrig: 24 A
  2. 2.Häufungsfaktor (4 Kreise im Rohr): f₁ = 0,65
  3. 3.Temperaturfaktor (35°C, PVC): f₂ = 0,87
  4. 4.Korrigierte Belastbarkeit: 24 A × 0,65 × 0,87 = 13,6 A
  5. 5.Prüfung: 13,6 A < 16 A (B16) → 2,5 mm² reicht NICHT!
→ 4 mm² erforderlich! (4 mm², B1: 32 A × 0,65 × 0,87 = 18,1 A > 16 A ✓)

Wallbox-Zuleitung (11 kW)

NYM-J 5×4 mm² (PVC, Kupfer), Verlegeart C (direkt auf Wand), Einzelverlegung, Umgebungstemperatur 30°C. Absicherung: B20 für 11 kW Drehstrom.

  1. 1.Betriebsstrom 11 kW Drehstrom: I = 11.000 W / (√3 × 400 V) ≈ 16 A
  2. 2.Tabellenwert C, 4 mm², 3-adrig: 38 A
  3. 3.Keine Häufung: f₁ = 1,00
  4. 4.Temperatur 30°C (Referenz): f₂ = 1,00
  5. 5.Korrigierte Belastbarkeit: 38 A × 1,00 × 1,00 = 38 A
  6. 6.Prüfung: 16 A < 20 A (B20) < 38 A ✓
→ 4 mm² ausreichend für 11 kW Wallbox bei Verlegeart C.

Häufige Fehler vermeiden

  • ✗Häufung nicht berücksichtigt: Wenn mehrere Kabel gebündelt verlegt werden, muss der Häufungsfaktor angewendet werden – sonst droht Überhitzung.
  • ✗Falsche Verlegeart gewählt: Verlegeart A1 (in Wärmedämmung) hat deutlich geringere Belastbarkeit als B1 (Rohr auf Wand). Immer die tatsächlichen Bedingungen prüfen!
  • ✗Umgebungstemperatur ignoriert: In warmen Räumen (Heizungskeller, Dachboden) muss der Temperaturfaktor angewendet werden.
  • ✗Tabelle für falschen Kabeltyp verwendet: PVC- und VPE/XLPE-Kabel haben unterschiedliche Tabellen. VPE/XLPE-Werte gelten nicht für PVC!
  • ✗Absicherung ohne Belastbarkeits-Prüfung: Die Absicherung (z.B. B16) muss kleiner oder gleich der korrigierten Belastbarkeit sein. Nur den Tabellenwert zu prüfen reicht nicht.
  • ✗Neutralleiter bei Oberschwingungen nicht berücksichtigt: Bei starken Oberschwingungen (z.B. LED-Beleuchtung, IT-Anlagen) kann der Neutralleiter höher belastet sein als die Phasenleiter.

Häufige Fragen (FAQ)

Was bedeutet Strombelastbarkeit und warum ist sie wichtig?▼

Die Strombelastbarkeit gibt den maximalen Dauerstrom an, den ein Kabel bei definierter Verlegeart und Umgebungstemperatur führen darf, ohne dass die zulässige Leitertemperatur (70°C bei PVC, 90°C bei VPE/XLPE) überschritten wird. Sie ist die Grundlage für die sichere Dimensionierung von Leitungsquerschnitten nach DIN VDE 0298-4.

Was ist der Unterschied zwischen PVC- und VPE/XLPE-Kabeln?▼

PVC-Kabel haben eine maximale Leitertemperatur von 70°C, VPE/XLPE-Kabel von 90°C. Dadurch können VPE/XLPE-Kabel bei gleichem Querschnitt ca. 20% mehr Strom führen. VPE/XLPE eignet sich besonders für Erdverlegung und hohe Betriebstemperaturen. PVC ist günstiger und für Standard-Hausinstallationen ausreichend.

Welchen Querschnitt brauche ich für 16 A Absicherung?▼

Für eine B16-Absicherung wird in der Regel mindestens 1,5 mm² Kupfer benötigt, bei guten Verlegebedingungen (z.B. Verlegeart C auf Wand). Bei erschwerter Verlegung (Rohr, Häufung, hohe Temperatur) kann 2,5 mm² erforderlich sein. Konkret: Prüfen Sie den Tabellenwert für Ihre Verlegeart und wenden Sie ggf. Korrekturfaktoren an.

Was ist bei Einzeladern (Verlegeart E/F) anders?▼

Einzeladern in Luft haben eine höhere Strombelastbarkeit als mehradrige Kabel, da jede Ader einzeln Wärme abgeben kann. Beispiel: 2,5 mm² Kupfer, 3 belastete Adern in Luft (E): 26 A – gegenüber 24 A bei demselben Querschnitt als mehradriges Kabel (B1). Einzeladern werden häufig in Schaltschränken und auf Kabeltrassen verwendet.

Gelten die Tabellenwerte auch für Gleichstrom (DC)?▼

Die Tabellenwerte nach DIN VDE 0298-4 gelten primär für Wechselstrom. Bei Gleichstrom entfällt der Skin-Effekt, der bei großen Querschnitten (ab ca. 70 mm²) die effektive Leiterfläche reduziert. Deshalb können Kabel bei Gleichstrom bei großen Querschnitten etwas höher belastet werden. Bei kleinen Querschnitten (bis 16 mm²) sind die Unterschiede vernachlässigbar.

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