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Drahtquerschnitte

Referenzdaten zu Drahtquerschnitt, Leiterdurchmesser, Querschnittsfläche und elektrischer Anwendung.

wiregauges

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

R=ρLAR = \frac{\rho \cdot L}{A}

Wobei ρ\rho der spezifische Widerstand des Leiters, LL die Länge und AA die Querschnittsfläche ist.

Spannungsabfall (Einphasen-Direktleitung)

ΔV=2IρLA\Delta V = \frac{2 \cdot I \cdot \rho \cdot L}{A}

Stromabwertung bei erhöhter Umgebungstemperatur

Icorrected=Irated×CfI_{\text{corrected}} = I_{\text{rated}} \times C_f

Wobei CfC_f der Temperaturkorrekturfaktor aus der nachfolgenden Tabelle ist.

Variablen

SymbolBeschreibungEinheit
RRElectrical resistanceΩ
ρ\rhoElectrical resistivityΩ·m
LLConductor lengthm
AACross-sectional areamm²
IICurrentA
ΔV\Delta VVoltage dropV
CfC_fTemperature correction factor

AWG-Maße und -Widerstände

16 Zeilen
AWG-Maße und DC-Widerstand pro 1000 m. Spezifischer Widerstand basierend auf Cu = 1,724 × 10⁻⁸ Ω·m und Al = 2,65 × 10⁻⁸ Ω·m.
AWG
Diameter (mm)
Querschnitt (mm²)
Widerstand Cu (Ω/1000m)
Widerstand Al (Ω/1000m)
400.080.00534485300
360.130.01313262038
320.20.031556855
280.330.08216331
260.410.13133204
240.510.288133
220.640.3354.383.4
200.810.5233.952.1
181.020.8221.432.9
161.291.3113.520.7
141.632.088.4513
122.053.315.318.17
102.595.263.345.13
83.268.372.13.23
64.1113.31.322.03
45.1921.20.831.27

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.

11 Zeilen
Typische maximale Strombelastbarkeit für PVC-isolierte Kupferleiter bei ≤30 °C Umgebungstemperatur, ≤1000 V.
AWG
Querschnitt (mm²)
Einzelader (A)
Mehradrig ≤3 (A)
Mehradrig 4-6 (A)
240.23.521.5
220.3353.52.5
200.52753.5
180.821075
161.3115107
142.08201510
123.31252015
105.26352520
88.37503525
613.3705035
421.2957050

Quelle: engineeringtoolbox.com

Temperaturkorrekturfaktoren

Wenn die Umgebungstemperatur 30 °C überschreitet, multiplizieren Sie den Nennstrom mit dem anwendbaren Korrekturfaktor.

3 Zeilen
Derating-Faktoren für PVC-isolierte Kabel bei erhöhten Umgebungstemperaturen.
Umgebungstemperatur
Korrekturfaktor
31 – 40 °C0.82
41 – 45 °C0.71
45 – 50 °C0.58

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

37 Zeilen
AWG - American Wire Gauge Current Ratings
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 Adern4 - 6 Adern7 - 24 Adern25 - 42 Adern43 und mehr
400.08.0.00534485300
390.09.0.006426934141
380.10.0040.007822103397
370.110.00450.009518102789
360.130.0050.01313262038
350.140.00560.01511201767
340.160.00630.028621325
330.180.00710.0266631019
320.20.0080.031556855
300.250.010.049352541
280.330.0130.08216331
270.360.0140.096180276
260.410.0160.13133204
250.450.0180.16108166
240.510.020.2881333.521.61.41.21
220.640.0250.335280532.42.11.81.5
200.810.0320.534536543.532.5
1810.040.8221329.575.64.94.23.5
161.30.0511.3132015108765
141.60.0642.18.2132415121097.5
131.80.0722.66.610
122.10.0813.35.28342016141210
102.60.15.33.35523024211815
83.30.138.32.13.2754032282420
64.10.1713.31.32955544383327
45.20.221.20.811.31207056494235
326.70.650.991548064564840
26.50.2633.60.510.791709576665757
17.40.2942.40.410.6318011088776655
0 (1/0)8.30.3353.50.320.5200
00 (2/0)9.30.3767.40.260.39225
000 (3/0)10.40.41850.20.32275
0000 (4/0)11.70.461070.160.25325
250127345
300152390
400178415

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, Imperial und metrische Einheiten American Wire Gauge - AWG Elektrischer Widerstand Kupfer Aluminium AWG Draht

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.

Referenzen