kabelquerschnitt-berechnen.de

Photovoltaik • DC • Kabel

PV-Kabelquerschnitt DC berechnen

Berechne den erforderlichen DC-Kabelquerschnitt für PV-Leitungen anhand von Strom, Länge und Spannungsfall.

Werte für die Berechnung

PV-Kabel meist Kupfer

Hinweis: Der Rechner liefert eine fachliche Berechnung zur Orientierung. Für elektrische Anlagen müssen Normen, Schutzmaßnahmen, Verlegeart, Umgebungstemperatur, Häufung, Absicherung und Herstellerangaben zusätzlich geprüft werden.

Verwendete Formel

A = (2 × L × I) / (κ × ΔU)

ΔU = U × Spannungsfall% ÷ 100

Bei DC wird der Hin- und Rückleiter mit Faktor 2 berücksichtigt.

Häufige Fragen

Warum Faktor 2 bei DC?

Der Strom fließt über Plus- und Minusleitung. Deshalb wird die einfache Länge rechnerisch mit Hin- und Rückleiter berücksichtigt.

Welcher Spannungsfall ist sinnvoll?

Bei PV-DC-Leitungen werden häufig niedrige Spannungsfallwerte angestrebt, zum Beispiel etwa 1 Prozent.

Darf ich den Rechner für echte PV-Planung verwenden?

Er dient zur Orientierung. PV-Normen, Schutzkonzept, Temperatur, Verlegung und Herstellerangaben müssen geprüft werden.

Praxiswissen

DC-Kabel einer PV-Stringleitung nach Spannungsfall prüfen

Bei der PV-DC-Leitung fließt der Stringstrom vom Generator zum Wechselrichter. Der Rechner berücksichtigt für den Spannungsfall beide Leiter über den Faktor 2.

Eingabewerte erklärt

Stromstärke
Trage den erwarteten Betriebsstrom ein, nicht den Nennstrom einer Sicherung. Bei Motoren und Netzteilen können Anlauf- oder Spitzenströme deutlich höher sein.
Leitungslänge
Gemeint ist die einfache Strecke vom Einspeisepunkt bis zum Verbraucher. Der notwendige Rückweg wird durch die jeweilige Formel berücksichtigt.
Spannung
Trage die DC-Betriebsspannung des gesamten PV-Strings am Arbeitspunkt ein, nicht die Spannung eines einzelnen Moduls. Die maximale Leerlaufspannung muss separat geprüft werden.
Zulässiger Spannungsfall
Dieser Prozentwert begrenzt den rechnerischen Spannungsverlust. Er ist eine Planungsannahme und muss zum Stromkreis sowie zu den geltenden Vorgaben passen.
Leitfähigkeit κ
κ ist der verwendete Rechenwert für das Leitermaterial. Übliche Näherungen sind 58 für Kupfer und 37 für Aluminium; Erwärmung erhöht den realen Widerstand.

Beispiel: 12 A, 600 V und 25 Meter

Für einen String mit 12 A, 600 V, 25 m einfacher Kupferstrecke und 1 % Spannungsfall stehen 6 V Verlust zur Verfügung.

A = (2 × 25 × 12) ÷ (58 × 6) ≈ 1,72 mm²

Spannungsfallbedingt folgt der nächste Standardwert 2,5 mm². Für PV-Leitungen sind zusätzlich Strombelastbarkeit, DC-Eignung, Umgebung und Stecksystem zu prüfen.

PV-Spannungen sicher behandeln

Die Stringspannung kann temperaturabhängig deutlich variieren. Für die Bauteil- und Isolationsauswahl ist insbesondere die maximale Leerlaufspannung bei niedriger Modultemperatur relevant.

Grenzen der Berechnung

  • Der Rechner prüft weder maximale DC-Spannung noch Kurzschlussstrom und Sicherheitsfaktoren.
  • UV-Beständigkeit, Verlegung, Steckverbinder und Wechselrichtervorgaben bleiben unberücksichtigt.