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Elektro

Kabelbelastbarkeits-Referenz

Basisbelastbarkeitstabellen für Kupfer- und Aluminiumleiter (NEC 310.15(B)(16) / IEC 60364-5-52), Temperaturkorrekturfaktoren, Häufungsabminderung, AWG-zu-mm²-Größenvergleich und Berechnungsbeispiele. Ergänzung zum Kabelbelastbarkeits-Rechner.

Stand: Juni 2026

Abkürzungen

AWGAmerican Wire Gauge
Das amerikanische System zur Angabe von Kabeldicken. Verwirrenderweise bedeutet eine kleinere AWG-Zahl ein dickeres Kabel — AWG 10 ist dicker (und verträgt mehr Strom) als AWG 14.
IECInternational Electrotechnical Commission
Die internationale Organisation, die elektrische Sicherheitsnormen für weite Teile der Welt außerhalb Nordamerikas festlegt. Wenn eine Tabelle eine IEC-Nummer nennt, verweist sie auf das offizielle Regelwerk hinter einer Berechnung.
NECNational Electrical Code
Das US-amerikanische Regelwerk für elektrische Sicherheit — das US-Gegenstück zu den IEC-Normen, die anderswo gelten.

Basisbelastbarkeit — Kupferleiter im Rohr

NEC Tabelle 310.15(B)(16). Gilt für 30 °C Umgebungstemperatur und max. 3 stromleitende Adern im Schutzrohr.

AWG / kcmilCa. mm²60 °C Isolierung (TW, UF)75 °C Isolierung (THWN, XHHW)90 °C Isolierung (THHN, XHHW-2)
14 AWG2,115 A20 A25 A
12 AWG3,320 A25 A30 A
10 AWG5,330 A35 A40 A
8 AWG8,440 A50 A55 A
6 AWG13,355 A65 A75 A
4 AWG21,270 A85 A95 A
2 AWG33,695 A115 A130 A
1/0 AWG53,5125 A150 A170 A
2/0 AWG67,4145 A175 A195 A
3/0 AWG85,0165 A200 A225 A
4/0 AWG107195 A230 A260 A
250 kcmil127215 A255 A290 A
350 kcmil177260 A310 A350 A
500 kcmil253320 A380 A430 A
750 kcmil380400 A475 A535 A

Temperaturkorrekturfaktoren

NEC Tabelle 310.15(B)(2)(a). Basisbelastbarkeit mit dem Korrekturfaktor für die tatsächliche Umgebungstemperatur multiplizieren. Referenz-Umgebungstemperatur = 30 °C.

Umgebungstemperatur60 °C Isolierung KF75 °C Isolierung KF90 °C Isolierung KF
≤ 10 °C1,221,201,29
11 – 15 °C1,171,141,22
16 – 20 °C1,121,091,15
21 – 25 °C1,061,051,08
26 – 30 °C1,001,001,00
31 – 35 °C0,940,940,91
36 – 40 °C0,870,880,82
41 – 45 °C0,790,820,71
46 – 50 °C0,710,750,58
51 – 55 °C0,610,670,41
56 – 60 °C0,500,580,00 — nicht zulässig

Häufungsabminderungs-Faktoren

NEC 310.15(C)(1). Anwenden, wenn mehr als 3 stromleitende Adern in einem Schutzrohr verlegt werden. Nur stromleitende Adern zählen — nicht Schutzleiter oder Neutralleiter symmetrischer Drehstromsysteme.

Anzahl stromleitender AdernHäufungsfaktorPlanungshinweis
1 – 31,00Keine Abminderung erforderlich
4 – 60,80Leiter um 1–2 AWG vergrößern oder Rohre aufteilen
7 – 90,702 separate Rohre empfohlen
10 – 200,50Erhebliche Querschnittsvergrößerung; mehrere Rohre bevorzugt
21 – 300,45Mehrere Rohre dringend empfohlen
31 – 400,40Hohe Adernzahl — thermische Analyse erforderlich
41+0,35Ingenieurtechnische Prüfung erforderlich

Berechnungsbeispiel — Abminderungsberechnung

Stromkreis: 10 AWG Kupfer, THWN (75 °C), im Rohr mit 6 stromleitenden Adern, Umgebungstemperatur 40 °C.

Schritt 1 — Basisbelastbarkeit: 10 AWG Cu @ 75 °C = 35 A (NEC Tabelle 310.15(B)(16))

Schritt 2 — Temperaturkorrekturfaktor: 40 °C Umgebung, 75 °C Isolierung → KF = 0,88

Schritt 3 — Häufungsfaktor: 6 Adern → KF = 0,80

Schritt 4 — Abgeminderte Belastbarkeit: 35 × 0,88 × 0,80 = 24,6 A

Schritt 5 — Bemessungsstromprüfung: 125 % des Dauerbetriebs-Bemessungsstroms darf 24,6 A nicht überschreiten → max. Dauerlast = 24,6 ÷ 1,25 = 19,7 A

Empfohlene Sicherung: 20 A (nächste Normgröße unterhalb der abgeminderten Belastbarkeit)

Häufig gestellte Fragen

Warum begrenzt der NEC Anschluss-Nennwerte auf 75 °C, auch bei 90 °C-Kabel?

NEC 110.14(C) verlangt, dass Verbindungen auf dem niedrigsten Temperaturnennwert eines angeschlossenen Bauteils basieren. Die meisten Kabelschuhe, Klemmen und Leistungsschutzschalteranschlüsse in Schaltanlagen und Geräten sind nur bis 75 °C zugelassen. Daher muss — auch bei 90 °C-THHN-Kabel — die 75-°C-Spalte verwendet werden, wenn die Anschlüsse nicht höher als 75 °C bewertet sind. Der 90-°C-Wert darf nur genutzt werden, wenn Kabel und alle Anschlüsse 90 °C zugelassen sind, oder um einen höheren Basiswert vor der Abminderung zu verwenden.

Zählt der Neutralleiter beim Häufungsfaktor?

Nur stromleitende Adern zählen. Der Neutralleiter eines symmetrischen Drehstromsystems (ohne nennenswerte Oberschwingungsströme) zählt nicht. Der Neutralleiter eines einphasigen 2-adrigen Systems ist jedoch stromführend und muss gezählt werden. Bei Stromkreisen mit nichtlinearen Lasten (Schaltnetzteile, Frequenzumrichter) können erhebliche Oberschwingungsströme im Neutralleiter auftreten — dieser sollte dann gemäß NEC 310.15(E) als stromführend behandelt werden.

Wann sollten Aluminiumleiter verwendet werden?

Aluminium ist bei Hausanschlüssen, Zuleitungen und Verteilerfeldern ab 1/0 AWG wirtschaftlich vorteilhaft. Es ist etwa zwei Drittel leichter als Kupfer, was bei langen Steigleitungen wichtig ist. Für Endstromkreise zu Standardgeräten sollte niemals Aluminium verwendet werden — Drähte und Steckdosen sind nicht für Aluminium geeignet und neigen zu Wackelkontakten. An alle Aluminium-zu-Kupfer-Verbindungen Oxidationsschutzmittel auftragen; Kabelschuhe müssen für Aluminium zugelassen sein.

Was regelt IEC 60364-5-52 im Vergleich zu NEC?

IEC 60364-5-52 (Verlegungsarten B1/B2/C/E/F/G) bietet ähnliche Tabellen in mm² für europäische und internationale Projekte. Die Abminderungsphilosophie ist identisch — Temperaturkorrektur und Häufungsabminderung — aber die Verlegungsart-Klassifikationen unterscheiden sich. IEC-Methode B2 (Kabel im Rohr) ist grob äquivalent zu NEC-in-Rohr-Installationen. IEC-Häufungsfaktoren sind in Tabelle B.52.17 und reichen von 0,80 für 2 Stromkreise bis 0,44 für 12 Stromkreise.

Können Temperatur- und Häufungsabminderungsfaktoren kombiniert werden?

Ja — die beiden Faktoren werden miteinander multipliziert, wie im Berechnungsbeispiel gezeigt. Dies ist in NEC 310.15(C)(1) und IEC 60364-5-52 Abschnitt 523 ausdrücklich vorgeschrieben. Die kombinierte Abminderung kann erheblich sein: 6 Adern im Rohr bei 40 °C Umgebung ergibt 0,80 × 0,88 = 0,70 Gesamtfaktor — der Leiter muss also eine mindestens 43 % höhere Basisbelastbarkeit als die Last aufweisen, um einen normkonformen Wert nach Abminderung zu erreichen.