immer einfache Strecke dokumentieren
KABEL · ONLINE-TABELLE · STAND MAI 2026
Maximale Leitungslänge Tabelle
Schnelle Plausibilitätsprüfung für Leitungslängen nach Querschnitt, Absicherung und Spannung. Die Tabelle hilft, lange Leitungen früh zu erkennen und gezielter zu prüfen.
Kurzantwort
Die maximale Leitungslänge ist eine Plausibilitaetsgroesse aus Querschnitt, Absicherung, Spannung, Strom, Spannungsfall und Abschaltbedingungen.
- Eine laengere Leitung kann trotz ausreichendem Querschnitt am Spannungsfall oder Kurzschlussstrom scheitern.
- Niedervolt-Leitungen erreichen ihre praktische Grenze deutlich frueher als 230V oder 400V.
- Die Tabelle hilft beim Erkennen kritischer Laengen, nicht bei einer Ausfuehrungsfreigabe.
begrenzender Faktor bei langen Strecken
fuer Abschaltbedingungen relevant
Laenge besonders eng pruefen
Kerntabelle
Kerntabelle
| Querschnitt | Absicherung | Spannung | Max. Länge Orientierung | Typische Verwendung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 10 A | 230V 1~ | ca. 25-35 m | Licht, kleine Verbraucher | Spannungsfall prüfen |
| 1,5 mm² | 16 A | 230V 1~ | ca. 15-25 m | kurze Stromkreise | Verlegeart beachten |
| 2,5 mm² | 16 A | 230V 1~ | ca. 25-40 m | Steckdose, Garage | Abschaltbedingungen prüfen |
| 2,5 mm² | 16 A | 400V 3~ | ca. 45-70 m | kleine Drehstromlast | Motorstart zusätzlich prüfen |
| 4 mm² | 20-25 A | 230V 1~ | ca. 35-55 m | Zuleitung, Unterverteilung klein | Projektabhängig |
| 4 mm² | 20-25 A | 400V 3~ | ca. 70-95 m | Drehstrom, Werkstatt | Kurzschlussbedingungen prüfen |
| 6 mm² | 25-32 A | 230V 1~ | ca. 45-65 m | starke Einphasenlast | Schutzorgan und Erwärmung prüfen |
| 6 mm² | 25-32 A | 400V 3~ | ca. 45-70 m | Werkstatt, Drehstrom | nur Orientierung |
| 10 mm² | 40-50 A | 400V 3~ | ca. 60-90 m | Unterverteilung, größere Last | Netzbedingungen und Häufung prüfen |
| 16 mm² | 50-63 A | 400V 3~ | ca. 80-120 m | lange Zuleitung, Gewerbe | Projektberechnung erforderlich |
| 25 mm² | 63-80 A | 400V 3~ | ca. 100-150 m | Hauptleitung, große Unterverteilung | Kurzschlussstrom und Selektivität prüfen |
| 2,5 mm² | DC 10 A | 24V DC | ca. 8-12 m | LED, Steuerung | Niedervolt-Spannungsfall eng prüfen |
| 4 mm² | DC 10 A | 24V DC | ca. 12-20 m | LED, Steuerung, Kleinverteiler | Einspeisepunkte und Absicherung prüfen |
| 6 mm² | DC 10 A | 12V DC | ca. 6-10 m | Camper, LED, Boot | Einspeisung aufteilen erwägen |
1,5 mm²
ca. 25-35 m- Absicherung
- 10 A
- Spannung
- 230V 1~
- Typische Verwendung
- Licht, kleine Verbraucher
- Hinweis
- Spannungsfall prüfen
1,5 mm²
ca. 15-25 m- Absicherung
- 16 A
- Spannung
- 230V 1~
- Typische Verwendung
- kurze Stromkreise
- Hinweis
- Verlegeart beachten
2,5 mm²
ca. 25-40 m- Absicherung
- 16 A
- Spannung
- 230V 1~
- Typische Verwendung
- Steckdose, Garage
- Hinweis
- Abschaltbedingungen prüfen
2,5 mm²
ca. 45-70 m- Absicherung
- 16 A
- Spannung
- 400V 3~
- Typische Verwendung
- kleine Drehstromlast
- Hinweis
- Motorstart zusätzlich prüfen
4 mm²
ca. 35-55 m- Absicherung
- 20-25 A
- Spannung
- 230V 1~
- Typische Verwendung
- Zuleitung, Unterverteilung klein
- Hinweis
- Projektabhängig
4 mm²
ca. 70-95 m- Absicherung
- 20-25 A
- Spannung
- 400V 3~
- Typische Verwendung
- Drehstrom, Werkstatt
- Hinweis
- Kurzschlussbedingungen prüfen
6 mm²
ca. 45-65 m- Absicherung
- 25-32 A
- Spannung
- 230V 1~
- Typische Verwendung
- starke Einphasenlast
- Hinweis
- Schutzorgan und Erwärmung prüfen
6 mm²
ca. 45-70 m- Absicherung
- 25-32 A
- Spannung
- 400V 3~
- Typische Verwendung
- Werkstatt, Drehstrom
- Hinweis
- nur Orientierung
10 mm²
ca. 60-90 m- Absicherung
- 40-50 A
- Spannung
- 400V 3~
- Typische Verwendung
- Unterverteilung, größere Last
- Hinweis
- Netzbedingungen und Häufung prüfen
16 mm²
ca. 80-120 m- Absicherung
- 50-63 A
- Spannung
- 400V 3~
- Typische Verwendung
- lange Zuleitung, Gewerbe
- Hinweis
- Projektberechnung erforderlich
25 mm²
ca. 100-150 m- Absicherung
- 63-80 A
- Spannung
- 400V 3~
- Typische Verwendung
- Hauptleitung, große Unterverteilung
- Hinweis
- Kurzschlussstrom und Selektivität prüfen
2,5 mm²
ca. 8-12 m- Absicherung
- DC 10 A
- Spannung
- 24V DC
- Typische Verwendung
- LED, Steuerung
- Hinweis
- Niedervolt-Spannungsfall eng prüfen
4 mm²
ca. 12-20 m- Absicherung
- DC 10 A
- Spannung
- 24V DC
- Typische Verwendung
- LED, Steuerung, Kleinverteiler
- Hinweis
- Einspeisepunkte und Absicherung prüfen
6 mm²
ca. 6-10 m- Absicherung
- DC 10 A
- Spannung
- 12V DC
- Typische Verwendung
- Camper, LED, Boot
- Hinweis
- Einspeisung aufteilen erwägen
Formel
Laenge aus Spannungsfall rueckwaerts denken
L max 1~/DC ≈ Delta U × A / (2 × I × rho) · L max 3~ ≈ Delta U × A / (√3 × I × rho)
- L max
- maximale einfache Leitungslänge
- Delta U
- zulaessiger Spannungsfall in Volt
- A
- Leiterquerschnitt
- I
- Betriebsstrom
- rho
- spezifischer Widerstand des Leiters
- √3
- Drehstromfaktor fuer 3~-Näherung
Beispiel: Wenn Strom und Spannungsfallziel feststehen, zeigt die Rueckrechnung schnell, ob eine Leitungslänge plausibel ist oder der Querschnitt/Einspeisepunkt geaendert werden muss.
Diagramm
Laengencheck als Pruefkette
Die maximale Laenge ist kein Einzelwert. Spannungsfall und Schutzbedingungen muessen beide plausibel bleiben.
Verwendung
Hinweise
Anwendungsbereich
Die Tabelle dient als erste Längenprüfung für Stromkreise, Zuleitungen, Garage, Garten, Werkstatt und kleinere Unterverteilungen.
Plausibilität
Annahmen
Die angezeigten Längen sind bewusst als Bereiche formuliert. Grundlage sind einfache Plausibilitätsannahmen zu Kupferleitung, Spannungsfallziel und Betriebsstrom; Abschaltbedingungen, Netzform, Leiterwerkstoff, Verlegeart, Häufung und Umgebung können die zulässige Länge verändern.
Orientierung
Norm- und Projektbezug
DIN VDE 0100-520:2023-06 ist für Auswahl und Errichtung von Kabel- und Leitungsanlagen relevant. Für lange Leitungen müssen Spannungsfall, Schutzbedingungen und Verlegekontext zusammen betrachtet werden.
Stand Mai 2026
Bewertung
Die Länge darf nicht isoliert gelesen werden. Je niedriger die Spannung und je höher der Strom, desto schneller wird der Spannungsfall zum begrenzenden Faktor.
Plausibilität
Grenzen
Eine maximale Leitungslänge darf nicht nur aus dem Spannungsfall abgeleitet werden. Schutzbedingungen und Kurzschlussstrom müssen separat geprüft werden.
fachlich prüfen
Dokumentation
Projektübergabe und Prüfpfad
| Schritt | Benötigte Angaben | Fachlich prüfen | Übergabe |
|---|---|---|---|
| Länge als einfache Strecke erfassen | Startpunkt, Endpunkt, Leitungsweg, Reserve, Außen- oder Innenstrecke | Hin- und Rückleiter nicht mit der einfachen Strecke verwechseln | Leitungsweg als Skizze oder Kabelliste beilegen |
| Spannungsfall und Abschaltung trennen | Strom, Spannung, Querschnitt, Schutzorgan, Netzform | lange Leitung kann an Spannung oder Abschaltbedingung scheitern | Rechenannahme und offene Messwerte markieren |
| Verlegekontext prüfen | Verlegeart, Häufung, Dämmung, Umgebung, Leitungstyp | Länge nicht ohne thermische Bewertung freigeben | kritische Abschnitte dokumentieren |
Länge als einfache Strecke erfassen
Hin- und Rückleiter nicht mit der einfachen Strecke verwechseln- Benötigte Angaben
- Startpunkt, Endpunkt, Leitungsweg, Reserve, Außen- oder Innenstrecke
- Übergabe
- Leitungsweg als Skizze oder Kabelliste beilegen
Spannungsfall und Abschaltung trennen
lange Leitung kann an Spannung oder Abschaltbedingung scheitern- Benötigte Angaben
- Strom, Spannung, Querschnitt, Schutzorgan, Netzform
- Übergabe
- Rechenannahme und offene Messwerte markieren
Verlegekontext prüfen
Länge nicht ohne thermische Bewertung freigeben- Benötigte Angaben
- Verlegeart, Häufung, Dämmung, Umgebung, Leitungstyp
- Übergabe
- kritische Abschnitte dokumentieren
Projektmappe
Dokumentation und Übergabe
| Dokument | Inhalt | Ablage / Übergabe |
|---|---|---|
| Leitungsweg | Startpunkt, Endpunkt, einfache Länge, Reserve, Innen/Außen, Trassenabschnitt | als Skizze oder Kabelliste mitführen |
| Längencheck | Querschnitt, Absicherung, Spannung, Betriebsstrom, angenommener Grenzwert | nur als Plausibilität, nicht als Freigabe dokumentieren |
| Abschaltbedingung | Netzform, Schutzorgan, Kurzschlussstrom, Schleifenimpedanz, Messbedarf | neben dem Spannungsfall separat prüfen |
| Thermik und Verlegung | Verlegeart, Häufung, Dämmung, Umgebung, Leitungstyp, Dauerlast | lange Leitung nicht ohne Wärmekontext bewerten |
| Entscheidungsoption | größerer Querschnitt, anderer Einspeisepunkt, Unterverteilung, Lastaufteilung | bei kritischer Länge als Alternative festhalten |
Leitungsweg
als Skizze oder Kabelliste mitführen- Inhalt
- Startpunkt, Endpunkt, einfache Länge, Reserve, Innen/Außen, Trassenabschnitt
Längencheck
nur als Plausibilität, nicht als Freigabe dokumentieren- Inhalt
- Querschnitt, Absicherung, Spannung, Betriebsstrom, angenommener Grenzwert
Abschaltbedingung
neben dem Spannungsfall separat prüfen- Inhalt
- Netzform, Schutzorgan, Kurzschlussstrom, Schleifenimpedanz, Messbedarf
Thermik und Verlegung
lange Leitung nicht ohne Wärmekontext bewerten- Inhalt
- Verlegeart, Häufung, Dämmung, Umgebung, Leitungstyp, Dauerlast
Entscheidungsoption
bei kritischer Länge als Alternative festhalten- Inhalt
- größerer Querschnitt, anderer Einspeisepunkt, Unterverteilung, Lastaufteilung
Weiterarbeiten
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Strombelastbarkeit nach Verlegeart
Kernseite- Zweck
- Verlegekontext als Einflussfaktor bewerten
FAQ
Häufige Fragen
Was begrenzt die maximale Leitungslänge?
Vor allem Spannungsfall, Schutzorgan, Abschaltbedingungen, Kurzschlussstrom, Verlegeart und Strombelastbarkeit.
Warum ist Niedervolt bei der Leitungslänge kritischer?
Bei 12V oder 24V ist derselbe Voltverlust prozentual viel groesser. Dadurch werden Laengen schneller kritisch.
Kann ich aus Querschnitt und Sicherung direkt die Laenge freigeben?
Nein. Die Tabelle ist nur eine Plausibilitaet. Netzform, Leitungstyp, Verlegeart und Mess-/Berechnungswerte muessen dazu kommen.
Was pruefe ich nach der Laengentabelle?
Spannungsfall konkret berechnen, Strombelastbarkeit und Verlegeart bewerten, Schutzorgan abgleichen und Abschaltbedingungen pruefen.