Solarkabel-Rechner — passenden Kabelquerschnitt für PV und DC-Leitungen berechnen
Mit dem Solarkabel-Rechner schätzen Sie den passenden Kabelquerschnitt für Photovoltaik- und andere DC-Leitungen. Geben Sie Strom, Spannung, Leitungslänge, Material und maximal erlaubten Spannungsabfall ein.
Empfohlener Querschnitt
16 mm²
Spannungsabfall
0.52 V
Spannungsabfall in %
1.08 %
Maximal erlaubt
0.72 V
Typische Standardgrößen
2.5 mm²
3.33 V
6.94 %
4 mm²
2.08 V
4.34 %
6 mm²
1.39 V
2.89 %
10 mm²
0.83 V
1.74 %
16 mm²
0.52 V
1.08 %
25 mm²
0.33 V
0.69 %
35 mm²
0.24 V
0.50 %
50 mm²
0.17 V
0.35 %
70 mm²
0.12 V
0.25 %
95 mm²
0.09 V
0.18 %
Vereinfachte DC-Näherung mit Hin- und Rückleiter. Für Auslegung, Absicherung, Verlegeart, Temperatur und Normen bitte immer zusätzlich die Elektrofachplanung prüfen.
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Mehr Infos baldSo nutzen Sie den Solarkabel-Rechner
- Strom und Spannung eingeben — Diese Werte bestimmen zusammen mit der Leitungslänge den elektrischen Verlust auf der Strecke.
- Einfache Leitungslänge festlegen — Der Rechner arbeitet mit Hin- und Rückleiter. Schon wenige Meter mehr können den notwendigen Querschnitt deutlich erhöhen.
- Maximalen Spannungsabfall setzen — Typisch sind enge Zielwerte, damit möglichst wenig Ertrag verloren geht.
- Material wählen — Kupfer und Aluminium verhalten sich unterschiedlich. Deshalb ändert sich die Empfehlung je nach Material.
Was der Solarkabel-Rechner berechnet
Der Rechner prüft typische Standardquerschnitte und zeigt den kleinsten Querschnitt, der den gewünschten maximalen Spannungsabfall noch einhält. Zusätzlich sehen Sie die resultierenden Verluste in Volt und Prozent. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie verschiedene Leitungslängen oder Materialien gegeneinander abwägen möchten.
Bei langen Kabelstrecken lohnt sich oft ein größerer Querschnitt, weil der geringere Spannungsabfall den Mehrpreis teilweise oder vollständig ausgleichen kann. Gerade im PV-Bereich summieren sich kleine Verluste über Jahre.
Der Solarkabel-Rechner ist ideal für eine schnelle Vorprüfung bei Photovoltaik, Speichertechnik und anderen DC-Anwendungen. Er ersetzt keine Elektroplanung, macht aber sofort sichtbar, wann ein zu kleiner Querschnitt unnötige Verluste verursacht.
3 Tipps: Kabelverluste klein halten
- Leitungswege kurz halten: Weniger Meter bedeuten direkt weniger Widerstand und weniger Verlust.
- Zu knapp nicht planen: Ein minimal ausreichender Querschnitt ist nicht immer die wirtschaftlich beste Lösung.
- Normen und Verlegeart beachten: Strombelastbarkeit und Sicherheit hängen nicht nur vom Spannungsabfall ab.
Passende Begriffe und Rechner
Wenn Sie tiefer einsteigen möchten, finden Sie im Glossar kurze Erklärungen zu Spannungsabfall und Kabelquerschnitt.
- Photovoltaik-Rechner für Ertrag, Eigenverbrauch und Wirtschaftlichkeit
- PV-Aufständerung-Abstand-Rechner für die nächste Planungsstufe auf dem Dach
- Balkonkraftwerk-Ertrag-Rechner für kleinere PV-Anlagen und Ertragsabschätzungen
Warum der Querschnitt über den Ertrag entscheidet
Jedes Kabel hat einen Widerstand, an dem Spannung abfällt und Leistung als Wärme verloren geht. Bei Photovoltaik läuft dieser Verlust über zwanzig Jahre — er ist klein, aber dauerhaft.
Deshalb gilt in der PV eine strengere Regel als in der Hausinstallation: Der Spannungsfall auf der Gleichstromseite sollte ein Prozent nicht überschreiten, während im Hausnetz drei Prozent üblich sind.
Die Länge zählt doppelt
Gerechnet wird die einfache Strecke mal zwei — Hin- und Rückleiter. Bei 20 Metern Abstand zwischen Modulfeld und Wechselrichter sind es 40 Meter Leitungsweg.
Das ist der häufigste Fehler bei der Auslegung. Wer nur die einfache Strecke ansetzt, erhält einen zu kleinen Querschnitt und den doppelten Spannungsfall.
Typische Querschnitte
In der Praxis dominieren 4 und 6 Quadratmillimeter. Für kurze Strecken bis etwa 15 Meter genügen oft 4, darüber wird 6 sinnvoll.
10 Quadratmillimeter kommen bei sehr langen Strecken oder hohen Strömen zum Einsatz. Achten Sie dann darauf, dass die Steckverbinder den Querschnitt überhaupt aufnehmen — nicht jeder MC4-Stecker ist dafür ausgelegt.
Solarkabel ist kein normales Kabel
PV-Leitungen sind für 1,5 Kilovolt Gleichspannung ausgelegt, UV-beständig, ozonfest und für Temperaturen von minus 40 bis plus 90 Grad geeignet. Die Bezeichnung lautet meist H1Z2Z2-K.
Normale Installationsleitung versprödet unter UV-Einstrahlung innerhalb weniger Jahre. Auf dem Dach ist das kein kosmetisches Problem, sondern ein Brandrisiko.
Steckverbinder: nur gleiche Systeme
MC4 ist der Quasi-Standard, wird aber von mehreren Herstellern gefertigt. Verschiedene Fabrikate sehen gleich aus und passen mechanisch zusammen — der Kontaktdruck stimmt dann aber nicht zuverlässig.
Übergangswiderstände an solchen Mischverbindungen sind eine bekannte Brandursache in PV-Anlagen. Verwenden Sie an einer Verbindung immer Stecker und Buchse desselben Herstellers.
Verlegung und Zugentlastung
Kabel gehören mit UV-beständigen Bindern befestigt und dürfen nicht auf dem Dach aufliegen oder an Kanten scheuern. Stehendes Wasser in Kabelschlaufen ist zu vermeiden.
Ein häufiger Mangel sind zugbelastete Steckverbinder: Sie sollen die Verbindung herstellen, nicht das Kabelgewicht tragen. Eine Zugentlastung kurz vor dem Stecker verhindert das.
Solarkabel richtig auslegen
- 01 Ein zu kleiner Querschnitt kostet langfristig Ertrag, weil der Spannungsabfall steigt.
- 02 Kurze Leitungswege sparen oft mehr als die Jagd nach dem letzten Zehntel beim Materialpreis.
- 03 Kupfer braucht meist einen kleineren Querschnitt als Aluminium, ist aber nicht immer die wirtschaftlichste Wahl.
Häufige Fragen zu Querschnitt und Spannungsfall
Warum ist der Spannungsabfall bei Solarkabeln wichtig? expand_more
Welche Spannungsabfälle sind üblich? expand_more
Warum braucht Aluminium oft einen größeren Querschnitt? expand_more
Reicht der Rechner für die finale Elektroplanung? expand_more
Warum ist der Spannungsabfall so wichtig? expand_more
Welcher Spannungsabfall ist bei PV sinnvoll? expand_more
Warum wird Hin- und Rückleiter berücksichtigt? expand_more
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Verwandte Begriffe
Ampere
Die Einheit der elektrischen Stromstärke — sie bestimmt unter anderem, wie stark Leitungen und Sicherungen belastet werden.
Kabelquerschnitt
Die Fläche des leitenden Kabelkerns in Quadratmillimetern, entscheidend für Widerstand, Verlust und Strombelastbarkeit.
Spannungsabfall
Der Verlust an elektrischer Spannung entlang einer Leitung durch ihren Widerstand.
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