Hinweis Victron empfiehlt, dass der Spannungsabfall an DC-Kabeln 2,5% nicht überschreitet (12 V: 0,3 V, 24 V: 0,6 V, 48 V: 1,2 V).
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DC-Kabelquerschnitt und Sicherung

Geben Sie Spannung, Strom oder Leistung sowie die Kabellänge an — wir berechnen den Querschnitt, bei dem der Spannungsabfall den empfohlenen Wert nicht überschreitet. Daneben: Regeln zur Sicherungsauswahl aus dem Victron-Buch „Wiring Unlimited“.

2,5%von Victron empfohlener maximaler Spannungsabfall
200 ABeispiel aus dem Buch: Spannungsabfall ca. 0,32 V
5 mVictron-Faustregel, Gesamtlänge
200 kAAusschaltvermögen Class T (Eaton)
1LastSystemspannung und Strom durch das Kabel
Systemspannung
Bekannt ist
A
2Kabeleinfache Länge — wir berücksichtigen Plus und Minus
m
3Zulässiger SpannungsabfallVictron empfiehlt maximal 2,5%
%
So rechnen wir

Spannungsabfall am Kabel

Kabelwiderstand: R = ρ × l / A, wobei ρ für Kupfer = 1,7 × 10⁻⁸ Ω·m (0,017 Ω·mm²/m), l die gesamte Kabellänge (Plus und Minus) und A der Querschnitt ist. Spannungsabfall: U = I × R. Beispiel aus dem Buch: 1,5 m Kabel mit 16 mm² hat ca. 1,6 mΩ Widerstand, sodass der Spannungsabfall bei 200 A ca. 0,32 V beträgt.

Victron empfiehlt, dass der Spannungsabfall an DC-Kabeln 2,5% nicht überschreitet (12 V: 0,3 V, 24 V: 0,6 V, 48 V: 1,2 V). Ein zu hoher Spannungsabfall bedeutet langsameres Laden, zu niedrige Batteriespannung, Leistungsverluste und Erwärmung der Kabel. Das Ergebnis berücksichtigt nicht den Widerstand von Klemmen, Sicherungen und Verbindungen — planen Sie deshalb eine Reserve ein.

Victron-Faustregel für Kabel bis 5 m (Gesamtlänge): Querschnitt in mm² ≈ Strom ÷ 3 (z. B. 200 A → ca. 66 mm²).

Zuerst das Gerätehandbuch. Die Victron-Handbücher nennen den empfohlenen Kabelquerschnitt und die Sicherung für jedes Modell (z. B. MultiPlus-II, MPPT-Laderegler, Orion XS) — diese Werte haben Vorrang vor dem Rechner.

So wählen Sie die Sicherung aus

„Wiring Unlimited“ nennt folgende Kriterien: Nennstrom, Nennspannung, Ausschaltvermögen, Auslöseverhalten und Typ.

  • Strom: Bei einem einzelnen Verbraucher richtet sich die Sicherung nach dessen Strom oder der Strombelastbarkeit des Kabels — maßgeblich ist der kleinere Wert. Bei mehreren Verbrauchern im Stromkreis richtet sie sich nach der Strombelastbarkeit des Kabels.
  • Spannung: gleich oder höher als die maximale Systemspannung, ausdrücklich für Gleichstrom (DC). Die meisten DC-Sicherungen eignen sich für 12 und 24 V, aber nicht unbedingt für 48 V. DC-Leitungsschutzschalter können richtungsabhängig sein — die Anschlussrichtung ist daher wichtig.
  • Auslöseverhalten: In DC-Stromkreisen mit Motoren oder Geräten mit Kondensatoren (z. B. Wechselrichter) werden meist träge Sicherungen verwendet, die einen kurzen Einschaltstrom aushalten.
  • Ausschaltvermögen (Lithiumbatterien): Lithiumbatterien können einen sehr hohen Kurzschlussstrom liefern. In jeder Anlage mit Lithiumbatterie muss mindestens eine Sicherung in der DC-Leitung ein Ausschaltvermögen haben, das mindestens dem maximal zu erwartenden Kurzschlussstrom der Batteriebank entspricht — dies ist eine zwingende Sicherheitsanforderung.
Sicherung (laut „Wiring Unlimited“)Max. DC-SpannungAusschaltvermögen
Class T (Eaton Bussmann)160 V200 kA
Class T (verschiedene Hersteller)125–300 V20 kA
NH (verschiedene Hersteller)250 V25 kA
ANL (Blue Sea)80 V6000 A
AMX(L) (Eaton Bussmann)125 V3000 A
MEGA (Littelfuse, 70 V)70 V2500 A
MRBF (Blue Sea)58 V2000 A
MEGA (Littelfuse, 58 V)58 V1000 A

Die Werte stammen aus der Tabelle in „Wiring Unlimited“; prüfen Sie vor dem Kauf das Datenblatt der jeweiligen Sicherung. Mehr im Ratgeber DC-Kabelquerschnitte und Sicherungen.

Quellen

Inhalt mit der Dokumentation von Victron Energy (Datenblätter und Handbücher) abgeglichen — Stand 19.09.2026. Inhaltlichen Fehler melden · Korrekturprotokoll