Kabeldurchmesser-Rechner (AWG & mm²)
Führung
Kabeldurchmesser-Rechner (AWG & mm²)
Wählen Sie den richtigen Kupfer- oder Aluminium-Leiter für jeden DC-, Einphasen-AC- oder Drei-Phasen-AC-Kreis. Geben Sie Ihren Laststrom, die Versorgungsspannung und die einseitige Kabellänge ein, und der Rechner iteriert die NEC-Tragfähigkeits-Tabelle, um das kleinste Kabel zu finden, das die Last verträgt. und hält den Spannungsabfall unter Ihrem Grenzwert. Eine zu kleine Leitung verursacht Wärmeverluste, senkt die Spannung am Lastpunkt und stellt ein echtes Brandrisiko dar – genau so eine Entscheidung machen allgemeine AI-Chatbots falsch, weil sie die NEC-Tabelle 310.16 und 310.17 verwechseln oder falsche Widerstandswerte nennen.
Nutzung
- Stellen Sie die Laststrom in Ampere. Für Motoren und resistive Lasten verwenden Sie den nennwertigen Volllaststrom.
- Stellen Sie die Versorgungsspannung am Quellpunkt (z. B. 12, 24, 120, 240, 480).
- Stellen Sie die eine-seitige Kabellänge von Quelle bis Last. Wählen Sie Fuß oder Meter aus dem Dropdown-Menü – der Rechner führt intern für DC und Einphasen den Weg zurück und verwendet den Faktor √3 für Drei-Phasen.
- Wählen Sie den Spannungs-System: AC Einphasig, AC Drei-Phasig oder DC.
- Wählen Sie den Leitermaterial. Aluminium ist günstiger, benötigt aber etwa eine AWG-Größe größer für denselben Strom.
- Wählen Sie den Installationsmethode. Freie Luft verwendet die Tragfähigkeit nach NEC 310.17 (höher, da Wärme abgegeben wird), In Leitung verwendet die NEC 310.16, und Direkte Befestigung reduziert den Leitungsquerschnitt um 15 %, um die Wärmeleitfähigkeit des Bodens zu berücksichtigen.
- Setzen Sie Ihr maximale akzeptable Spannungsabfall in Prozent. Die NEC empfiehlt ≤3 % für Zweigleitungen und ≤5 % für die Kombination von Leiter und Zweig.
- Die Empfehlung erscheint sofort, zusammen mit der vollständigen AWG-Referenztabelle, die den Spannungsabfall zeigt, den Ihre Leitung bei jeder Standardgröße von 14 AWG bis 4/0 hätte.
Funktionen
- Kupfer und Aluminium – getrennte Widerstand- und Tragfähigkeits-Tabellen für jedes Material.
- DC, Einphasen-AC und Drei-Phasen-AC – richtige Rundreise- und √3-Faktoren automatisch.
- AWG- und mm²-Ausgabe – die empfohlene Größe wird in beiden nordamerikanischen AWG und IEC-mm²-Querschnitt angezeigt.
- Spannungsabfall-Schutz – der Rechner lehnt jede Größe ab, deren Abfall über Ihren Prozentgrenzwert geht, selbst wenn die Tragfähigkeit erfüllt ist.
- NEC 310.16 / 310.17 Tragfähigkeit – echte Referenzdaten, nicht allgemeine Schätzungen. Freie Luft verwendet die höhere Tabelle 310.17.
- Direkte Befestigung-Reduzierung – die Installationstypologie passt die Tragfähigkeit an, um die Wärmeleitfähigkeit des Bodens und des Leitungsquerschnitts zu berücksichtigen.
- Leistungsverlust-Anzeige – sehen Sie, wie viele Watt Ihr Kabel als Wärme verliert.
- Vollständige AWG-Referenztabelle – alle Standardgrößen von 14 AWG bis 4/0 mit dem tatsächlichen Spannungsabfall, den Ihre Schaltung bei dieser Größe hätte, farblich markiert für „bestanden“, „unter Tragfähigkeit“ oder „Abfall über Grenzwert“.
- 100 % Client-Seite – Berechnungen werden in Ihrem Browser durchgeführt, nichts wird an einen Server gesendet.
Häufig gestellte Fragen
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Warum ist ein Spannungsabfall wichtig, wenn das Kabel den Strom vertragen kann?
Die Tragfähigkeit sagt Ihnen, wann ein Kabel überhitzt und ein Brandrisiko darstellt, aber ein Kabel, das thermisch vertragen kann, kann dennoch so viel Spannungsabfall entlang seiner Länge haben, dass die Geräte am anderen Ende zu wenig Spannung erhalten, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Motoren werden schwach und heiß, LEDs werden dunkler und empfindliche Elektronik verhält sich falsch. Die NEC-Vorschläge für Spannungsabfall (3 % für Zweig, 5 % für Kombination von Leiter und Zweig) bestehen darin, die gelieferte Spannung so nahe wie möglich an die Nennspannung zu halten, damit die Last über die Lebensdauer des Kabels ordnungsgemäß funktioniert.
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Warum braucht Aluminium eine größere Leitung als Kupfer für denselben Strom?
Aluminium hat etwa 61 % der Leitfähigkeit von Kupfer pro Volumen, daher benötigen Sie etwa 1,6-mal den Querschnitt, um denselben Strom mit dem gleichen Spannungsabfall zu tragen. In der Praxis bedeutet das, dass Sie etwa eine AWG-Größe höher wählen müssen: wo Kupfer eine Last bei 10 AWG verträgt, benötigt Aluminium typischerweise 8 AWG. Aluminium ist immer noch häufig in großen Leitungen, weil es pro Ampere viel günstiger ist – der Preis ist größere Leitungen und etwas größere Anschlüsse.
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Warum ist die Formel für Drei-Phasen anders als für Einphasen oder DC?
Bei Einphasen und DC muss der Strom auf einem Leiter ausgehen und auf einem anderen zurückkehren, daher ist der Gesamtwiderstandsweg 2 × Länge × Widerstand pro Einheit. Bei einem ausgewogenen Drei-Phasen-Dreiecksystem fließen die drei Phasenströme gegeneinander zurück, daher gibt es keine separate neutrale Rückführung. Der Spannungsabfall zwischen den Phasen ergibt sich zu √3 ≈ 1,732 × Länge × Strom × Widerstand, was weniger als 2× ist – das ist ein Teil davon, warum die Drei-Phasen-Verteilung effizienter ist als Einphasen für die gleiche gelieferte Leistung.
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Warum hat die gleiche Leitung eine höhere Tragfähigkeit in freier Luft als in einem Leitungssystem?
Der Stromfluss erwärmt den Leiter durch I²R-Verluste. In freier Luft wird die Wärme auf allen Seiten in die umgebende Atmosphäre abgegeben. Innerhalb eines Leitungsrohres ist der Leiter um andere Stromführende Leitungen und gefangene Luft eingeschlossen, wodurch sich die Wärme schneller ansammelt und die Isolierung früher ihre maximale Temperatur erreicht. Die NEC-Tabelle 310.16 (in Leitung) und 310.17 (freie Luft) geben für denselben Leiter unterschiedliche Tragfähigkeiten, weil genau dieses Grundprinzip gilt – typischerweise um 25 % bis 50 % höher in freier Luft.
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Was ist der Unterschied zwischen AWG und mm²?
AWG (American Wire Gauge) ist ein veraltetes logarithmisches Nummerierungssystem, bei dem kleinere Zahlen dickeres Kabel bedeuten – 14 AWG ist dünner als 10 AWG, die wiederum dünner als 4 AWG sind. Jede 3 AWG-Step verdoppelt etwa den Querschnitt. mm² (Quadratmillimeter) ist die IEC-metrische Äquivalenz und benennt den Leiter nach seinem tatsächlichen Querschnitt: 14 AWG beträgt etwa 2,08 mm², 10 AWG etwa 5,26 mm². Die Weltweit verwendet mm²; die USA und Kanada verwenden AWG.
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