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AWG-Drahtquerschnittstabelle und Standards

Standardgrößen, Durchmesser, Widerstände und Strombelastbarkeiten nach American Wire Gauge (AWG).

awgwiregauge

Überblick

Das American Wire Gauge (AWG)-System ist der nordamerikanische Standard zur Angabe von Drahtleitergrößen. Die Querschnittszahlen verlaufen umgekehrt zum Durchmesser — eine höhere AWG-Nummer bedeutet einen kleineren Draht.

Wichtige Skalierungsregeln:

  • Jede Verringerung um 6 Querschnittsnummern verdoppelt den Drahtdurchmesser.
  • Jede Verringerung um 3 Querschnittsnummern verdoppelt den Querschnitt.
  • AWG 0000 (4/0) ist die größte Standardgröße mit 11,68 mm Durchmesser.
  • AWG 36 gehört zu den kleinsten Standardgrößen mit 0,127 mm Durchmesser.

Typische Haushaltsstromkreise verwenden AWG 12 oder 14 Kupfer. Telefon- und Datenverkabelung verwendet üblicherweise AWG 22–26.

AWG-Drahtquerschnitt

American Wire Gauge – AWG, imperiale und metrische Einheiten

Wichtige Formeln

Das AWG-System folgt einer geometrischen Reihe. Für die Querschnittsnummer n:

dn=0.127×9236n39mmd_n = 0.127 \times 92^{\frac{36 - n}{39}} \quad \text{mm}

Der Querschnitt ergibt sich aus dem Durchmesser:

An=π4dn2mm2A_n = \frac{\pi}{4} \, d_n^2 \quad \text{mm}^2

Widerstand pro Längeneinheit (für Kupfer bei 20 °C):

Rn=ρAnR_n = \frac{\rho}{A_n}

wobei ρ1,72×102  Ωmm2/m\rho \approx 1{,}72 \times 10^{-2} \; \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m} für geglühtes Kupfer.

AWG-Rechner

Verwenden Sie negative Querschnittsnummern für die großen 0-Größen: 0 = 1/0, -1 = 2/0, -2 = 3/0 und -3 = 4/0.

AWG-Durchmesser, Querschnitt und Widerstand

AWG Widerstand und Spannungsabfall

Variablen

SymbolBeschreibungEinheit
dnd_nWire diameter at gauge nnmm
AnA_nCross-sectional areamm²
nnAWG gauge number
ρ\rhoElectrical resistivity (copper, 20 °C)Ω·mm²/m
RnR_nResistance per metreΩ/m

AWG-Drahttabelle

16 Zeilen
American Wire Gauge — Durchmesser und Querschnittsfläche
AWG
Diameter (in)
Diameter (mm)
Fläche (mm²)
0000 (4/0)0.4611.7107
000 (3/0)0.4110.485
0 (1/0)0.3258.2553.5
10.2897.3542.4
20.2586.5433.6
40.2045.1921.1
60.1624.1113.3
80.1293.268.36
100.1022.595.26
120.08082.053.31
140.06411.632.08
160.05081.291.31
180.04031.020.823
200.0320.8120.518
220.02540.6440.326
240.02010.5110.205

Quelle: engineeringtoolbox.com

AWG Durchmesser und Querschnittsfläche

Typische Anwendungen

7 Zeilen
Gängige AWG-Bereiche und ihre typischen Anwendungen
AWG-Bereich
Typische Verwendung
0000 – 0Einspeiseleiter, große Stromversorgungsleitungen
1 – 4Große Geräte, Unterverteilungen
6 – 10Herdgeräte, Trockner, Klimaanlagen
12 – 14Allgemeine Haushaltsstromkreise
16 – 18Verlängerungskabel, Leuchten
20 – 26Elektronik, Niederspannungssteuerungsverdrahtung
28 – 40Signalleitung, Spulen, Wicklung

Wiederhergestellte Originalquellentabellen

Die folgenden Tabellen sind von der originalen Quellenseite wiederhergestellt, um die vollständigen Referenzdaten zu erhalten.

AWG - American Wire Gauges - Durchmesser und Querschnitte

30 Zeilen
AWG - American Wire Gauges - Diameters and Areas
American Wire Gauge (#AWG)
Durchmesser (Zoll)
Durchmesser (mm)
Querschnittsfläche (mm²)
0000 (4/0)0.4611.7107
000 (3/0)0.4110.485
00 (2/0)0.3659.2767.4
0 (1/0)0.3258.2553.5
10.2897.3542.4
20.2586.5433.6
30.2295.8326.7
40.2045.1921.1
50.1824.6216.8
60.1624.1113.3
70.1443.6710.6
80.1293.268.36
90.1142.916.63
100.1022.595.26
110.09072.34.17
120.08082.053.31
130.0721.832.63
140.06411.632.08
150.05711.451.65
160.05081.291.31
170.04531.151.04
180.04031.020.82
190.03590.910.65
200.0320.810.52
210.02850.720.41
220.02540.650.33
230.02260.570.26
240.02010.510.2
250.01790.450.16
260.01590.40.13

Quelle: engineeringtoolbox.com

Technische Hinweise

  • Massivdraht vs. Litze — Litzendrähte mit gleichem AWG haben aufgrund der Luftzwischenräume zwischen den Litzen einen leicht größeren Außendurchmesser als ihre massiven Entsprechungen. Überprüfen Sie immer den AD gegen das Herstellerdatenblatt, wenn Sie Leerrohr oder Verbinder bemessen.
  • Strombelastbarkeit ist nicht festgelegt. Die Strombelastbarkeit eines Drahtes hängt von der Isolationsbewertung (THHN, XHHW usw.), der Umgebungstemperatur, der Anzahl der Leiter in einem Kabelkanal und der Installationsmethode ab. Konsultieren Sie die Tabellen in NEC Artikel 310 für die Bemessungsstrombelastbarkeit.
  • Aluminiumleiter folgen derselben AWG-Nummerierung, erfordern jedoch aufgrund des höheren spezifischen Widerstands (~1,6× Kupfer) eine größere Drahtstärke für eine äquivalente Strombelastbarkeit.
  • Temperatureinfluss auf den Widerstand: Der spezifische Widerstand von Kupfer steigt bei einer Temperatur über dem Referenzwert von 20 °C um etwa 0,39 % pro °C. Bei einer Betriebstemperatur von 75 °C ist der Widerstand etwa 21 % höher als der Tabellenwert bei 20 °C.
  • Spannungsabfall sollte bei langen Leitungswegen überprüft werden. Der NEC empfiehlt maximal 3 % Abfall in einem Stromkreis (insgesamt 5 % einschließlich der Zuleitung).

Referenzen