Drahtquerschnitte
Referenzdaten zu Drahtquerschnitt, Leiterdurchmesser, Querschnittsfläche und elektrischer Anwendung.
Überblick
Das American Wire Gauge (AWG)-System – auch als Brown and Sharpe (B&S) Wire Gauge bekannt – ist die Standardmethode zur Bezeichnung des Drahtdurchmessers in Nordamerika. Die Gauge-Nummern werden dem Durchmesser des nackten Leiters ohne Isolierung zugeordnet. Eine höhere AWG-Nummer entspricht einem dünneren Draht: Typische Hausverkabelung verwendet AWG 12 oder 14, während Telefondraht üblicherweise AWG 22, 24 oder 26 verwendet.
Aufgrund der kleinen Luftspalte zwischen den Litzen hat ein Litzenleiter mit der gleichen Strombelastbarkeit und dem gleichen Widerstand wie ein massiver Leiter immer einen etwas größeren Gesamtdurchmesser. Die folgenden Tabellen beziehen sich auf einzelne, massive, runde Leiter, sofern nicht anders angegeben.
Wichtige Formeln
Widerstand pro Längeneinheit
Wobei der spezifische Widerstand des Leiters, die Länge und die Querschnittsfläche ist.
Spannungsabfall (Einphasen-Direktleitung)
Stromabwertung bei erhöhter Umgebungstemperatur
Wobei der Temperaturkorrekturfaktor aus der nachfolgenden Tabelle ist.
Variablen
| Symbol | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| Electrical resistance | Ω | |
| Electrical resistivity | Ω·m | |
| Conductor length | m | |
| Cross-sectional area | mm² | |
| Current | A | |
| Voltage drop | V | |
| Temperature correction factor | — |
AWG-Maße und -Widerstände
AWG | Diameter (mm) | Querschnitt (mm²) | Widerstand Cu (Ω/1000m) | Widerstand Al (Ω/1000m) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.08 | 0.005 | 3448 | 5300 |
| 36 | 0.13 | 0.013 | 1326 | 2038 |
| 32 | 0.2 | 0.031 | 556 | 855 |
| 28 | 0.33 | 0.08 | 216 | 331 |
| 26 | 0.41 | 0.13 | 133 | 204 |
| 24 | 0.51 | 0.2 | 88 | 133 |
| 22 | 0.64 | 0.33 | 54.3 | 83.4 |
| 20 | 0.81 | 0.52 | 33.9 | 52.1 |
| 18 | 1.02 | 0.82 | 21.4 | 32.9 |
| 16 | 1.29 | 1.31 | 13.5 | 20.7 |
| 14 | 1.63 | 2.08 | 8.45 | 13 |
| 12 | 2.05 | 3.31 | 5.31 | 8.17 |
| 10 | 2.59 | 5.26 | 3.34 | 5.13 |
| 8 | 3.26 | 8.37 | 2.1 | 3.23 |
| 6 | 4.11 | 13.3 | 1.32 | 2.03 |
| 4 | 5.19 | 21.2 | 0.83 | 1.27 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
AWG-Durchmesser und Querschnittsfläche
Kupfer- und Aluminiumdrahtwiderstand nach AWG
Strombelastbarkeit — PVC-isolierte Kupferkabel
Die nachfolgenden Strombelastbarkeiten gelten für PVC-isolierte ein- und mehradrige Installationskabel bei Umgebungstemperaturen bis 30 °C und Spannungen bis 1000 V. Die tatsächliche Kapazität hängt von der Installationsart, der Umhüllung, der Leitertemperatur und den Umgebungsbedingungen ab.
AWG | Querschnitt (mm²) | Einzelader (A) | Mehradrig ≤3 (A) | Mehradrig 4-6 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 0.2 | 3.5 | 2 | 1.5 |
| 22 | 0.33 | 5 | 3.5 | 2.5 |
| 20 | 0.52 | 7 | 5 | 3.5 |
| 18 | 0.82 | 10 | 7 | 5 |
| 16 | 1.31 | 15 | 10 | 7 |
| 14 | 2.08 | 20 | 15 | 10 |
| 12 | 3.31 | 25 | 20 | 15 |
| 10 | 5.26 | 35 | 25 | 20 |
| 8 | 8.37 | 50 | 35 | 25 |
| 6 | 13.3 | 70 | 50 | 35 |
| 4 | 21.2 | 95 | 70 | 50 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Temperaturkorrekturfaktoren
Wenn die Umgebungstemperatur 30 °C überschreitet, multiplizieren Sie den Nennstrom mit dem anwendbaren Korrekturfaktor.
Umgebungstemperatur | Korrekturfaktor |
|---|---|
| 31 – 40 °C | 0.82 |
| 41 – 45 °C | 0.71 |
| 45 – 50 °C | 0.58 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
AWG-Widerstandsrechner
Drahtwiderstand
Spannungsabfall (Einphasig DC)
Einheitenrechner
Drahtquerschnitt-Einheitenrechner
Wiederhergestellte Original-Quellentabellen
Die folgenden Tabellen werden aus der originalen Quellenseite wiederhergestellt, um die vollständigen Referenzdaten zu erhalten.
AWG - Amerikanischer Drahtquerschnitt Strombelastbarkeiten
Einzelader | Multicore | Multicore | Multicore | Multicore | Multicore | Typische maximale Strombelastbarkeiten - Kupfer (Ampere) 1) | Typische maximale Strombelastbarkeiten - Kupfer (Ampere) 1) | Typische maximale Strombelastbarkeiten - Kupfer (Ampere) 1) | Typische max. Strombelastbarkeit - Kupfer (Ampere) 1) | Typische max. Strombelastbarkeit - Kupfer (Ampere) 1) | Typische max. Strombelastbarkeit - Kupfer (Ampere) 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis zu 3 Adern | 4 - 6 Adern | 7 - 24 Adern | 25 - 42 Adern | 43 und mehr | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 0.08 | . | 0.005 | 3448 | 5300 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 0.09 | . | 0.0064 | 2693 | 4141 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 0.1 | 0.004 | 0.0078 | 2210 | 3397 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 0.11 | 0.0045 | 0.0095 | 1810 | 2789 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | 1326 | 2038 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 0.14 | 0.0056 | 0.015 | 1120 | 1767 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 0.16 | 0.0063 | 0.02 | 862 | 1325 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 0.18 | 0.0071 | 0.026 | 663 | 1019 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 0.2 | 0.008 | 0.031 | 556 | 855 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 0.25 | 0.01 | 0.049 | 352 | 541 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 0.33 | 0.013 | 0.08 | 216 | 331 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 0.36 | 0.014 | 0.096 | 180 | 276 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 0.41 | 0.016 | 0.13 | 133 | 204 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 0.45 | 0.018 | 0.16 | 108 | 166 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 0.51 | 0.02 | 0.2 | 88 | 133 | 3.5 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 |
| 22 | 0.64 | 0.025 | 0.33 | 52 | 80 | 5 | 3 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
| 20 | 0.81 | 0.032 | 0.5 | 34 | 53 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 18 | 1 | 0.04 | 0.82 | 21 | 32 | 9.5 | 7 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 3.5 |
| 16 | 1.3 | 0.051 | 1.3 | 13 | 20 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 14 | 1.6 | 0.064 | 2.1 | 8.2 | 13 | 24 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7.5 |
| 13 | 1.8 | 0.072 | 2.6 | 6.6 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 2.1 | 0.081 | 3.3 | 5.2 | 8 | 34 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 10 | 2.6 | 0.1 | 5.3 | 3.3 | 5 | 52 | 30 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| 8 | 3.3 | 0.13 | 8.3 | 2.1 | 3.2 | 75 | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 |
| 6 | 4.1 | 0.17 | 13.3 | 1.3 | 2 | 95 | 55 | 44 | 38 | 33 | 27 |
| 4 | 5.2 | 0.2 | 21.2 | 0.81 | 1.3 | 120 | 70 | 56 | 49 | 42 | 35 |
| 3 | — | — | 26.7 | 0.65 | 0.99 | 154 | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 |
| 2 | 6.5 | 0.26 | 33.6 | 0.51 | 0.79 | 170 | 95 | 76 | 66 | 57 | 57 |
| 1 | 7.4 | 0.29 | 42.4 | 0.41 | 0.63 | 180 | 110 | 88 | 77 | 66 | 55 |
| 0 (1/0) | 8.3 | 0.33 | 53.5 | 0.32 | 0.5 | 200 | — | — | — | — | — |
| 00 (2/0) | 9.3 | 0.37 | 67.4 | 0.26 | 0.39 | 225 | — | — | — | — | — |
| 000 (3/0) | 10.4 | 0.41 | 85 | 0.2 | 0.32 | 275 | — | — | — | — | — |
| 0000 (4/0) | 11.7 | 0.46 | 107 | 0.16 | 0.25 | 325 | — | — | — | — | — |
| 250 | — | — | 127 | — | — | 345 | — | — | — | — | — |
| 300 | — | — | 152 | — | — | 390 | — | — | — | — | — |
| 400 | — | — | 178 | — | — | 415 | — | — | — | — | — |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Original-Quellbilder
Die folgenden Original-Quellbilder werden beibehalten, um den Verlust von visuellem Referenzmaterial zu vermeiden. Wenn ein Bild Diagramm- oder Tabellendaten enthält, werden seine extrahierten Werte in den Seitentabellen, Rechnern oder interaktiven Diagrammen dargestellt; verbleibende Bilder werden als visuelle Quellenreferenzen beibehalten.
American Wire Gauge - AWG

Technische Hinweise
- Litze vs. massive Leiter. Ein Litzenleiter, der den Widerstand und die Strombelastbarkeit eines massiven Leiters entspricht, hat aufgrund des Zwischenluftraums einen etwas größeren Außendurchmesser.
- Längere Leitungen erfordern größere Querschnitte. Um den Spannungsabfall bei langen Stromkreisen zu begrenzen, muss die AWG-Nummer verringert (d. h. der Leiterquerschnitt vergrößert) werden. Eine gängige technische Richtlinie besagt, dass der Spannungsabfall unter 3 % für Abzweigkreise und insgesamt 5 % (Verteilerleitung plus Abzweig) gehalten werden sollte.
- Gebündelte Leiter. Wenn mehrere stromführende Leiter ein gemeinsames Rohr oder Bündel teilen, ist eine zusätzliche Abwertung über die oben genannten Temperaturfaktoren hinaus gemäß NEC/NFPA 70 oder den örtlichen Vorschriften erforderlich.
- Aluminiumleiter. Aluminiumdraht verträgt aufgrund seines höheren spezifischen Widerstands (2,65 × 10⁻⁸ Ω·m gegenüber 1,724 × 10⁻⁸ Ω·m) etwa 61 % der Stromkapazität eines äquivalenten Kupferleiters. Der Übergangswiderstand an Anschlusspunkten ist ebenfalls höher, was spezielle Verbinder erfordert.
- Immer Herstellerangaben beachten. Die Nennwerte variieren je nach Isoliermaterial (PVC, XLPE, EPR), Leitertemperaturklasse und Installationsart. Die hier angegebenen Werte dienen nur als typische Referenzwerte.