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Spannungsfall & Verlustleistung
📖 NIN / SN EN 60364-5-52
Spannungsfall, Verlustleistung und Energiekosten je Leitung — Cu/Al, ein- und dreiphasig, mit Querschnitts-Vorschlag
Spannungsfall — Verlustleistung — Kosten —
▸ 1 Leitung & Belastung Angaben zur Leitung
Erscheint im Schema und im Ausdruck.
Einphasig zählt Hin- und Rückleiter, dreiphasig drei Aussenleiter.
A
Betriebsstrom der Leitung, nicht der Nennstrom der Sicherung.
m
Einfache Trassenlänge — der Rückleiter steckt im Systemfaktor.
Genormte Reihe nach IEC 60228.
Wirksamer Querschnitt = A × Anzahl.
Bei 20 °C fällt der Spannungsfall rund 20 % zu günstig aus — für die Auslegung zählt die Temperatur unter Last.
–
1.0 = rein ohmsch. Bei cos φ = 1 wirkt sich ein Reaktanzbelag nicht aus.
mΩ/m
Je Leiter, aus dem Kabel-Datenblatt. Leer = rein ohmsch gerechnet. Der Wert hängt am Kabelaufbau, nicht am Querschnitt — ab rund 50 mm² und bei langen Leitungen ist er nicht mehr vernachlässigbar (Grössenordnung 0.07–0.10 mΩ/m).
Richtwerte der NIN-Praxis — massgebend sind Anlage und Netzbetreiber.
▸ 2 Berechnung Zwischenwerte
Leitfähigkeit bei Betriebstemperatur κ(t) = κ₂₀ / (1 + α · (t − 20))
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Wirksamer Querschnitt Aeff = A · n
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Widerstand einer Ader R = L / (κ · Aeff)
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Zulässiger Spannungsfall ΔUzul = U · Δuzul / 100
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▸ 3 Ergebnis & Beurteilung Spannungsfall gegen den Grenzwert
Spannungsfall ΔU ΔU = √3 · I · L · cos φ / (κ · Aeff)
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Spannungsfall Δu Δu = ΔU / U · 100
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Verlustleistung PV PV = 3 · I² · L / (κ · Aeff)
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Max. Leitungslänge bei diesem Querschnitt Lmax = ΔUzul · κ · Aeff / (fU · I · cos φ)
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Bitte Strom, Länge und Querschnitt erfassen.
▸ 4 Schema Farbe = Ausnutzung des zulässigen Spannungsfalls
▸ 5 Energie & Kosten der Verluste Betriebskosten über die Nutzungsdauer
h/Tag
Tage
Jahre
%
Die Verluste steigen quadratisch mit dem Strom — 100 % rechnet mit Dauervollast und ist der ungünstigste Fall.
CHF/kWh
Betriebsstunden gesamt t = h/Tag · Tage · Jahre
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Energieverlust E = PV · t · (Auslastung)² / 1000
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Kosten der Verluste K = E · Preis
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