
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“.
Spannungsabfall am Kabel
Lynx DistributorDC-Sammelschienen mit MEGA-Sicherungen
SmartShuntShunt 300–2000 A in der Minusleitung
MultiPlus-IIQuerschnitt und Sicherung im Handbuch
Orion XSDC-DC-Ladegerät (Ladebooster) 50/70 A
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-Spannung | Ausschaltvermögen |
|---|---|---|
| Class T (Eaton Bussmann) | 160 V | 200 kA |
| Class T (verschiedene Hersteller) | 125–300 V | 20 kA |
| NH (verschiedene Hersteller) | 250 V | 25 kA |
| ANL (Blue Sea) | 80 V | 6000 A |
| AMX(L) (Eaton Bussmann) | 125 V | 3000 A |
| MEGA (Littelfuse, 70 V) | 70 V | 2500 A |
| MRBF (Blue Sea) | 58 V | 2000 A |
| MEGA (Littelfuse, 58 V) | 58 V | 1000 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