KABEL · ONLINE-TABELLE · STAND MAI 2026

Spannungsabfall Tabelle

Orientierung für lange Leitungen in Haus, Garten, Garage, Werkstatt, PV-Umfeld und LED-Projekten. Die Tabelle zeigt typische Spannungsfallwerte nach Spannung, Strom, Länge und Querschnitt.

Stand Mai 2026Version 2026.1Einzel-PDF mit Wasserzeichen

Kurzantwort

Spannungsfall entsteht aus Strom, Leitungslänge, Leiterwerkstoff und Querschnitt. Kritisch wird er besonders bei langen Leitungen und bei 12V/24V.

  • Bei gleicher Volt-Differenz ist der Prozentwert bei 12V viel hoeher als bei 230V.
  • Ein guter Spannungsfallwert ersetzt keine Pruefung von Strombelastbarkeit und Schutzbedingungen.
  • Projektziel, Verbraucherempfindlichkeit und Betriebsart muessen vor der Auswahl feststehen.

Spannungsfall in Volt und Prozent · Orientierung

ΔU Spannungsfall

Differenz zwischen Quelle und Verbraucher

V / % zwei Sichten

Volt und Prozent gemeinsam lesen

12/24 V kritisch

kleine Verluste wirken stark

A + m Haupttreiber

Strom und Leitungslänge

Kerntabelle

Kerntabelle

Spannungsfall Kerntabelle

Spannung, Strom, Länge, Querschnitt und Spannungsabfall

SpannungStromLängeQuerschnittSpannungsfall VSpannungsfall %Bewertung
230V 1~ 6 A 20 m 1,5 mm² ca. 2,8 V ca. 1,2 % Orientierung
230V 1~ 10 A 20 m 1,5 mm² ca. 4,6 V ca. 2,0 % prüfen
230V 1~ 16 A 25 m 2,5 mm² ca. 5,9 V ca. 2,6 % grenznah je Vorgabe
230V 1~ 16 A 40 m 4 mm² ca. 5,9 V ca. 2,6 % Projektwert prüfen
230V 1~ 20 A 30 m 6 mm² ca. 3,5 V ca. 1,5 % Schutz und Erwärmung zusätzlich prüfen
400V 3~ 10 A 30 m 2,5 mm² ca. 3,6 V ca. 0,9 % Orientierung
400V 3~ 16 A 30 m 2,5 mm² ca. 6,2 V ca. 1,6 % Orientierung
400V 3~ 32 A 40 m 6 mm² ca. 6,5 V ca. 1,6 % Schutzbedingungen prüfen
400V 3~ 50 A 50 m 16 mm² ca. 4,7 V ca. 1,2 % Projektberechnung nötig
400V 3~ 32 A 70 m 10 mm² ca. 6,8 V ca. 1,7 % lange Drehstromleitung prüfen
24V DC 5 A 10 m 2,5 mm² ca. 0,7 V ca. 2,9 % Niedervolt prüfen
12V DC 5 A 5 m 2,5 mm² ca. 0,4 V ca. 3,3 % sichtbar relevant
12V DC 10 A 8 m 6 mm² ca. 0,5 V ca. 4,2 % Einspeisung prüfen

230V 1~

Orientierung
Strom
6 A
Länge
20 m
Querschnitt
1,5 mm²
Spannungsfall V
ca. 2,8 V
Spannungsfall %
ca. 1,2 %

230V 1~

prüfen
Strom
10 A
Länge
20 m
Querschnitt
1,5 mm²
Spannungsfall V
ca. 4,6 V
Spannungsfall %
ca. 2,0 %

230V 1~

grenznah je Vorgabe
Strom
16 A
Länge
25 m
Querschnitt
2,5 mm²
Spannungsfall V
ca. 5,9 V
Spannungsfall %
ca. 2,6 %

230V 1~

Projektwert prüfen
Strom
16 A
Länge
40 m
Querschnitt
4 mm²
Spannungsfall V
ca. 5,9 V
Spannungsfall %
ca. 2,6 %

230V 1~

Schutz und Erwärmung zusätzlich prüfen
Strom
20 A
Länge
30 m
Querschnitt
6 mm²
Spannungsfall V
ca. 3,5 V
Spannungsfall %
ca. 1,5 %

400V 3~

Orientierung
Strom
10 A
Länge
30 m
Querschnitt
2,5 mm²
Spannungsfall V
ca. 3,6 V
Spannungsfall %
ca. 0,9 %

400V 3~

Orientierung
Strom
16 A
Länge
30 m
Querschnitt
2,5 mm²
Spannungsfall V
ca. 6,2 V
Spannungsfall %
ca. 1,6 %

400V 3~

Schutzbedingungen prüfen
Strom
32 A
Länge
40 m
Querschnitt
6 mm²
Spannungsfall V
ca. 6,5 V
Spannungsfall %
ca. 1,6 %

400V 3~

Projektberechnung nötig
Strom
50 A
Länge
50 m
Querschnitt
16 mm²
Spannungsfall V
ca. 4,7 V
Spannungsfall %
ca. 1,2 %

400V 3~

lange Drehstromleitung prüfen
Strom
32 A
Länge
70 m
Querschnitt
10 mm²
Spannungsfall V
ca. 6,8 V
Spannungsfall %
ca. 1,7 %

24V DC

Niedervolt prüfen
Strom
5 A
Länge
10 m
Querschnitt
2,5 mm²
Spannungsfall V
ca. 0,7 V
Spannungsfall %
ca. 2,9 %

12V DC

sichtbar relevant
Strom
5 A
Länge
5 m
Querschnitt
2,5 mm²
Spannungsfall V
ca. 0,4 V
Spannungsfall %
ca. 3,3 %

12V DC

Einspeisung prüfen
Strom
10 A
Länge
8 m
Querschnitt
6 mm²
Spannungsfall V
ca. 0,5 V
Spannungsfall %
ca. 4,2 %

Formel

Spannungsfall als Volt und Prozent lesen

Delta U 1~/DC ≈ 2 × I × L × rho / A · Delta U 3~ ≈ √3 × I × L × rho / A · Delta U % = Delta U / U × 100

I
Strom in Ampere
L
einfache Leitungslänge in Meter
rho
spezifischer Widerstand des Leitermaterials
A
Leiterquerschnitt
U
Systemspannung, z. B. 12V, 24V, 230V oder 400V
√3
Drehstromfaktor in der vereinfachten 3~-Näherung

Beispiel: 0,5 V Spannungsfall sind bei 12V bereits rund 4,2 %, bei 230V aber nur rund 0,2 %. Deshalb sind Niedervoltleitungen besonders empfindlich.

Diagramm

Spannungsfall vom Verbraucher zur Bewertung

Die Bewertung entsteht erst aus Voltwert, Prozentwert und Verbraucherempfindlichkeit. Danach werden Querschnitt, Einspeisung und Schutzbedingungen abgeglichen.

Quelle U Start Leitung I × L / A Last U Verbraucher Bewertung Volt + Prozent Querschnitt, Einspeisung, Verbraucher und Schutzbedingungen gemeinsam pruefen

Verwendung

Hinweise

Anwendungsbereich

Die Tabelle unterstützt eine schnelle Plausibilitätsprüfung bei längeren Leitungen, Außenstrecken, Garagen, Werkstattanschlüssen und Verbrauchern mit empfindlicher Versorgung.

Lange Leitungen

Annahmen

Die Werte nutzen eine einfache Kupfer-Näherung mit Hin- und Rückleiter bei 1~/DC beziehungsweise √3 bei 3~. Temperatur, cos phi, Reaktanz, Kontaktstellen und Verbraucherart können das Ergebnis verändern.

Berechnungsbasis

Norm- und Projektbezug

DIN VDE 0100-520:2023-06 ist für Auswahl und Errichtung von Kabel- und Leitungsanlagen relevant und behandelt auch den Spannungsfall. Der zulässige Projektwert muss zur Anlage und zum Verbraucher passen.

Stand Mai 2026

Bewertung

Die Prozentwerte helfen bei der Plausibilität. Besonders bei 12V/24V, langen Außenleitungen, Motoren und Dauerlasten muss der Spannungsfall gemeinsam mit Schutzbedingungen und Strombelastbarkeit bewertet werden.

Projektwert

Grenzen

Ein geringer Spannungsfall allein reicht nicht aus. Schutzbedingungen, Abschaltbedingungen, Belastbarkeit und konkrete Normvorgaben müssen separat geprüft werden.

fachlich prüfen

Dokumentation

Projektübergabe und Prüfpfad

SchrittBenötigte AngabenFachlich prüfenÜbergabe
Systemspannung festlegen 12V, 24V, 230V 1~ oder 400V 3~ Voltwert und Prozentwert nicht verwechseln Spannung und Verbraucherart dokumentieren
Leitung elektrisch rechnen Strom, einfache Länge, Querschnitt, Leiterwerkstoff, Phasenzahl 1~/DC und 3~ mit passender Näherung behandeln Rechenannahme beilegen
Ergebnis fachlich abgleichen Spannungsfallziel, Schutzorgan, Verlegeart, Dauerlast guter Spannungsfall ersetzt keine Strombelastbarkeit offene Prüfwerte markieren

Systemspannung festlegen

Voltwert und Prozentwert nicht verwechseln
Benötigte Angaben
12V, 24V, 230V 1~ oder 400V 3~
Übergabe
Spannung und Verbraucherart dokumentieren

Leitung elektrisch rechnen

1~/DC und 3~ mit passender Näherung behandeln
Benötigte Angaben
Strom, einfache Länge, Querschnitt, Leiterwerkstoff, Phasenzahl
Übergabe
Rechenannahme beilegen

Ergebnis fachlich abgleichen

guter Spannungsfall ersetzt keine Strombelastbarkeit
Benötigte Angaben
Spannungsfallziel, Schutzorgan, Verlegeart, Dauerlast
Übergabe
offene Prüfwerte markieren

Projektmappe

Dokumentation und Übergabe

DokumentInhaltAblage / Übergabe
Rechenannahme Systemspannung, Strom, einfache Länge, Querschnitt, Leiterwerkstoff, Phasenzahl bei jeder Spannungsfallzahl mitführen
Grenzwertnotiz zulässiger Spannungsfall in Volt und Prozent, Verbraucherempfindlichkeit, Projektziel Projektwert vor Querschnittsentscheidung festlegen
Niedervolt-Hinweis 12V/24V, Einspeisepunkte, Netzteilposition, Kontaktstellen, LED-Helligkeitsabfall separat markieren, weil Prozentwerte schnell kritisch werden
Doppelprüfung Strombelastbarkeit, Verlegeart, Schutzorgan, Abschaltbedingungen, Temperatur guten Spannungsfall nicht als Gesamtfreigabe lesen
Mess- und Übergabewert berechneter Spannungsfall, offene Messpunkte, Verbraucherdaten, Leitungsliste für Fachbetrieb oder Projektmappe ablegen

Rechenannahme

bei jeder Spannungsfallzahl mitführen
Inhalt
Systemspannung, Strom, einfache Länge, Querschnitt, Leiterwerkstoff, Phasenzahl

Grenzwertnotiz

Projektwert vor Querschnittsentscheidung festlegen
Inhalt
zulässiger Spannungsfall in Volt und Prozent, Verbraucherempfindlichkeit, Projektziel

Niedervolt-Hinweis

separat markieren, weil Prozentwerte schnell kritisch werden
Inhalt
12V/24V, Einspeisepunkte, Netzteilposition, Kontaktstellen, LED-Helligkeitsabfall

Doppelprüfung

guten Spannungsfall nicht als Gesamtfreigabe lesen
Inhalt
Strombelastbarkeit, Verlegeart, Schutzorgan, Abschaltbedingungen, Temperatur

Mess- und Übergabewert

für Fachbetrieb oder Projektmappe ablegen
Inhalt
berechneter Spannungsfall, offene Messpunkte, Verbraucherdaten, Leitungsliste

Weiterarbeiten

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FAQ

Häufige Fragen

Was ist Spannungsfall?

Spannungsfall ist die Spannung, die auf der Leitung verloren geht. Am Verbraucher kommt dadurch weniger Spannung an als an der Quelle.

Warum ist Prozent wichtiger als Volt?

0,5 V sind bei 230V kaum relevant, bei 12V aber bereits ueber 4 Prozent. Deshalb muessen Volt und Prozent zusammen gelesen werden.

Was reduziert Spannungsfall?

Kuerzere Leitungen, geringerer Strom, groesserer Querschnitt, bessere Einspeisung und saubere Kontaktstellen reduzieren den Spannungsfall.

Reicht ein guter Spannungsfallwert fuer die Auslegung?

Nein. Strombelastbarkeit, Schutzorgan, Abschaltbedingungen, Verlegeart, Temperatur und Projektnormen muessen separat bewertet werden.