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


Wichtige Formeln
Das AWG-System folgt einer geometrischen Reihe. Für die Querschnittsnummer n:
Der Querschnitt ergibt sich aus dem Durchmesser:
Widerstand pro Längeneinheit (für Kupfer bei 20 °C):
wobei 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
| Symbol | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| Wire diameter at gauge | mm | |
| Cross-sectional area | mm² | |
| AWG gauge number | — | |
| Electrical resistivity (copper, 20 °C) | Ω·mm²/m | |
| Resistance per metre | Ω/m |
AWG-Drahttabelle
AWG | Diameter (in) | Diameter (mm) | Fläche (mm²) |
|---|---|---|---|
| 0000 (4/0) | 0.46 | 11.7 | 107 |
| 000 (3/0) | 0.41 | 10.4 | 85 |
| 0 (1/0) | 0.325 | 8.25 | 53.5 |
| 1 | 0.289 | 7.35 | 42.4 |
| 2 | 0.258 | 6.54 | 33.6 |
| 4 | 0.204 | 5.19 | 21.1 |
| 6 | 0.162 | 4.11 | 13.3 |
| 8 | 0.129 | 3.26 | 8.36 |
| 10 | 0.102 | 2.59 | 5.26 |
| 12 | 0.0808 | 2.05 | 3.31 |
| 14 | 0.0641 | 1.63 | 2.08 |
| 16 | 0.0508 | 1.29 | 1.31 |
| 18 | 0.0403 | 1.02 | 0.823 |
| 20 | 0.032 | 0.812 | 0.518 |
| 22 | 0.0254 | 0.644 | 0.326 |
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.205 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
AWG Durchmesser und Querschnittsfläche
Typische Anwendungen
AWG-Bereich | Typische Verwendung |
|---|---|
| 0000 – 0 | Einspeiseleiter, große Stromversorgungsleitungen |
| 1 – 4 | Große Geräte, Unterverteilungen |
| 6 – 10 | Herdgeräte, Trockner, Klimaanlagen |
| 12 – 14 | Allgemeine Haushaltsstromkreise |
| 16 – 18 | Verlängerungskabel, Leuchten |
| 20 – 26 | Elektronik, Niederspannungssteuerungsverdrahtung |
| 28 – 40 | Signalleitung, 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
American Wire Gauge (#AWG) | Durchmesser (Zoll) | Durchmesser (mm) | Querschnittsfläche (mm²) |
|---|---|---|---|
| 0000 (4/0) | 0.46 | 11.7 | 107 |
| 000 (3/0) | 0.41 | 10.4 | 85 |
| 00 (2/0) | 0.365 | 9.27 | 67.4 |
| 0 (1/0) | 0.325 | 8.25 | 53.5 |
| 1 | 0.289 | 7.35 | 42.4 |
| 2 | 0.258 | 6.54 | 33.6 |
| 3 | 0.229 | 5.83 | 26.7 |
| 4 | 0.204 | 5.19 | 21.1 |
| 5 | 0.182 | 4.62 | 16.8 |
| 6 | 0.162 | 4.11 | 13.3 |
| 7 | 0.144 | 3.67 | 10.6 |
| 8 | 0.129 | 3.26 | 8.36 |
| 9 | 0.114 | 2.91 | 6.63 |
| 10 | 0.102 | 2.59 | 5.26 |
| 11 | 0.0907 | 2.3 | 4.17 |
| 12 | 0.0808 | 2.05 | 3.31 |
| 13 | 0.072 | 1.83 | 2.63 |
| 14 | 0.0641 | 1.63 | 2.08 |
| 15 | 0.0571 | 1.45 | 1.65 |
| 16 | 0.0508 | 1.29 | 1.31 |
| 17 | 0.0453 | 1.15 | 1.04 |
| 18 | 0.0403 | 1.02 | 0.82 |
| 19 | 0.0359 | 0.91 | 0.65 |
| 20 | 0.032 | 0.81 | 0.52 |
| 21 | 0.0285 | 0.72 | 0.41 |
| 22 | 0.0254 | 0.65 | 0.33 |
| 23 | 0.0226 | 0.57 | 0.26 |
| 24 | 0.0201 | 0.51 | 0.2 |
| 25 | 0.0179 | 0.45 | 0.16 |
| 26 | 0.0159 | 0.4 | 0.13 |
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
- Engineering ToolBox — AWG Wire Gauge
- National Electrical Code (NEC), NFPA 70, Artikel 310