Spring til hovedindholdet

Beregn kabelets tværsnit (mm²) til din el-installation

Beregner det mindste kabeltværsnit i mm² til dine elektriske kredsløb: enfaset, trefaset, efter strøm og spændingstab.

Korrekt dimensionering af elektriske kabler er afgørende for enhver sikker el-installation. For en standard stikkontakt på 3 kW med enfaset strøm over 10 meters kabler, skal du typisk bruge et 4 mm² kabel; for samme effekt over 30 meter kan du have brug for 6 mm² for at holde spændingstabet acceptabelt.

Et underdimensioneret kabel opvarmes under drift, hvilket ødelægger isolationen og udgør brandsikkerhedsrisiko. Et overdimensioneret kabel er en unødvendig omkostning. Dansk Standard (DS) og Bygningsreglementet 2018 (BR18) stiller to krav: kabelets strømbelastningsevne må ikke overskrides, og spændingstabet over længde må være indenfor acceptable grænser.

Denne beregner anvender DS/EN 60364-5-52, som definerer strømbelastningskapaciteten for kabler efter installationsmetode, isoleringstype og materiale. Den kombinerer dette med spændingstabsberegningen for at give dig det mindste normaliserede tværsnit, der opfylder begge kriterier samtidigt.

For permanent installationen skal arbejdet udføres af en autoriseret el-installatør, og resultatet må ikke bruges som erstatning for en faglig projektering.

Resultatet opdateres automatisk.

kW

1,0 for ohmske belastninger (varmelegemer) · 0,85 til 0,92 for motorer og klimaanlæg

m

Total afstand fra hovedafbryder til det fjerneste stik eller apparat

Anbefalet tværsnit

1.5mm²

Efter strøm: 1.5 mm² · Efter spændingstab: 1.5 mm²

Konstruktionsstrøm
9,2 A
Minimum efter strøm (metode B2)
1.5 mm²
Minimum efter spændingstab
1.5 mm²
Faktisk spændingstab
1,42 %
Anbefalet afbryder
10 A
Del

Sådan fungerer den

1

Indtast den samlede effekt i kilowatt (kW). For en 2,2 kW motor skriver du 2.2; for flere stikkontakter med en estimeret samlet belastning på 3 kW skriver du 3.

2

Vælg strømtypen: enfaset (230 V, typisk boligkredsløb) eller trefaset (400 V, til motorer, varmepumper og industrielt udstyr).

3

Juster effektfaktoren (cos φ) efter din belastning. Brug 1,0 for modstandsvarme som radiator og varmelegemer; værdier mellem 0,85 og 0,92 er typiske for motorer og klimaanlæg.

Formel

Ib = P / (V × cos φ) [enfaset] eller P / (√3 × V × cos φ) [trefaset]; S_vd = (k × ρ × L × Ib) / ΔU_max
Ib — Konstruktionsstrøm (A): den maksimale strøm i permanent drift som kablet skal bære uden at isolationen overskrider sit temperaturtolerance
P — Aktiv effekt i belastningen (W)
V — Nominel spænding: 230 V enfaset eller 400 V trefaset i Danmark, 220/380 V i nogle andre lande
cos φ — Effektfaktoren for belastningen (dimensionsløs, 0,5 til 1,0)
ρ — Kobbers resistivitet: 1/56 Ω·mm²/m ved 20 °C (ledningsevne γ = 56 m/(Ω·mm²))
k — Kredsløbsfaktor: 2 for enfaset (lederen går ud og tilbage) eller √3 for trefaset
L — Kabellængde (m)
ΔU_max — Maksimalt tilladt spændingstab (V): 3 procent × V for belysning; 5 procent × V for andre kredsløb
S_vd — Mindste tværsnit påkrævet af spændingstabskriteriet (mm²); vælg det normaliserede tværsnit der er lige større
Iz — Strømbelastningskapacitet (A) for det normaliserede tværsnit efter metode B2, PVC-isolering, kobber og DS/EN 60364-5-52

Sådan fungerer beregningen

Sådan beregner du kabeltværsnittet

At dimensionere korrekt kabler til en elektrisk installation er en grundlæggende opgave for enhver el-installatør. Et for tyndt kabel bliver varmt under drift, hvilket ødelægger isolationsmaterialet, fører til kortslutninger og udgør en alvorlig brandsikkerhedsrisiko. Et alt for tykt kabel koster unødigt. Dansk Standard (DS) og Bygningsreglementet 2018 (BR18) definerer to kumulative kriterier, der bestemmer det mindste tilladelige kabeltværsnit: strømbelastningskapaciteten og det maksimalt tilladelige spændingstab. Det installerede kabel må opfylde begge kriterier samtidigt.

Kriterium 1: Strømbelastningskapacitet

Det første kriterium er det mest direkte: kablet skal kunne lede konstruktionsstrømmen uden at ledetemperaturen overstiger sikkerhedsgrænsen for isolationen. For kabler med PVC-isolering installeret i rør indlagt i betonstøbt væg eller muret væg (installationsmetode B2 ifølge DS/EN 60364-5-52) er den maksimalt tilladte permanent temperatur 70 °C.

Konstruktionsstrømmen (Ib) beregnes ud fra effekten og strømtypen:

  • Enfaset kredsløb (230 V): Ib = P / (V × cos φ)
  • Trefaset kredsløb (400 V): Ib = P / (√3 × V × cos φ)

Når Ib er beregnet, slås kapaciteten op i DS/EN 60364-5-52 tabellerne for metode B2, PVC-isolering og kobberledere. For enfasede kredsløb er de typiske værdier: 1,5 mm² bærer 15,5 A; 2,5 mm² bærer 21 A; 4 mm² bærer 27 A; 6 mm² bærer 34 A; 10 mm² bærer 46 A; 16 mm² bærer 62 A; 25 mm² bærer 80 A; 35 mm² bærer 99 A. For trefasede kredsløb er værdierne en smule lavere på grund af den indbyrdes opvarmning mellem de tre aktivledere.

Du vælger det mindste normaliserede tværsnit, hvis kapacitet Iz er lig med eller større end Ib.

Kriterium 2: Maksimalt spændingstab

Det andet kriterium begrænser spændingstabet over lederen. Den elektriske modstand i kablet forårsager et spændingstab proportionalt med længden og strømmen. I lange kredsløb reducerer et for stort spændingstab spændingen på apparatets terminaler, hvilket påvirker dets drift, lysernes kvalitet og motorernes levetid.

DS/EN 60364-5-52 fastsætter maksimale grænser:

  • 3 procent for belysningskredsløb (mere følsomme over for spændingsudsving)
  • 5 procent for stikkontakter og andre driftskraftkredsløb

Det mindste kabeltværsnit for at respektere spændingstabet beregnes ved:

S_vd = (k × ρ × L × Ib) / ΔU_max

Hvor k = 2 for enfasede kredsløb (lederen tilbagelægger afstanden op og ned) eller √3 for trefasede, ρ = 1/56 Ω·mm²/m er kobbers resistivitet ved 20 °C, L er kablenes længde i meter, og ΔU_max er det maksimale spændingstab i volt (f.eks. 5 procent af 230 V = 11,5 V). Resultatet af S_vd er en kontinuerlig værdi; afrund til det næste højere normaliserede tværsnit.

Endeligt tværsnit: det største af de to kriterier

Det installerede kabeltværsnit er altid det største af det der kræves af strømkriteriet og det der kræves af spændingstabskriteriet. I korte kredsløb (typisk mindre end 15 meter) dominerer strømkriteriet. Når længden stiger, bliver spændingstabskriteriet mere restriktivt og foreskriver gradvist større tværsnit for samme strømstørrelse.

Denna beregner anvender automatisk begge kriterier og viser det anbefalede tværsnit i mm², det faktiske spændingstab med det tværsnit og den normaliserede afbryder der passer.

Afbryderindsats til beskyttelse

Afbrydere (termomagneter) placeret før kredsløbet skal være stillet til mindst Ib, men aldrig højere end kapaciteten Iz for det valgte kabel. Denne beregner foreslår den lavest mulige værdi fra EN 60898-1 serien, der opfylder Ib: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 og 100 A. I installationer med fejlstrømsafbryder (RCD) vælges afbryder og fejlstrømsafbryder koordineret af installatøren.

Installationsmetode B2 og andre scenarier

Denna beregner bruger metode B2 fra DS/EN 60364-5-52, som beskriver kabel i rør indlagt i væg eller loft af beton eller mursten ved 30 °C omgivelsestemperatur. Det er den mest almindelige installationsmetode i danske boliger. For andre metoder (begravede kabler i rør, kabeltakker, åbent, luftbårne ledere) gælder forskellige kapacitetsværdier, og der skal anvendes korrektionsfaktorer fra normen. El-installatøren anvender disse faktorer efter den konkrete løbebane for installationen.

Hvornår skal jeg hente en professionel?

Denna beregner giver vejledende skøn og en første gennemgang. Det endelige projektdesign af en el-installation skal udføres og undertegnes af en kvalificeret ansvarlig tekniker (kvalificeret el-installatør). Ifølge BR18 skal nye installationer og betydelige ændringer af eksisterende installationer dokumenteres gennem konstruktionsrapporter og driftskontrol. Kommunen godkender byggeprojektet, herunder el-delen. Efter færdiggørelse udfylder installatøren en driftserklæring som bekræftelse på overholdelse af BR18 og EN-standarderne.

Dansk Elektriske Installatørers Landsforbund (DEIL) og Dansk Standard (DS) er vigtige kilder til vejledning og normalisering af praksis.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilket kabeltværsnit skal jeg bruge til en boligstikkontakt?

For et almindeligt stikkontaktkredsløb (stue, soveværelse, køkken) op til 20 meters længde og beskyttet af en 16 A afbryder er det mindste tværsnit efter strøm 2,5 mm² (kapacitet Iz = 21 A efter B2-metoden). For længere strækninger eller større belastning kan spændingstabskriteriet pålægge 4 mm². Spørg altid din el-installatør om at verificere efter den konkrete løbebane og de relevante korrektionsfaktorer.

Hvad er forskellen mellem enfaset og trefaset dimensionering?

I et enfaset kredsløb cirkulerer strømmen i et enkelt lederpaar (fase og nul), hvilket betyder længdefaktoren blev fordoblet i spændingstabsberegningen. I et trefaset balanceret kredsløb fordeles belastningen over tre faser, og længdefaktoren er √3. For samme effekt og længde kræver et trefaset kabel et mindre tværsnit pr. fase end det tilsvarende enfasede, netop fordi hver leder kun transporterer en tredjedel af den samlede effekt.

Hvad er installationsmetode B2 og hvornår bruges det?

Metode B2 efter DS/EN 60364-5-52 beskriver kabel i rør indlagt i væg eller loft af beton eller mursten ved 30 °C omgivelsestemperatur. Det er den hyppigste installationsmetode i danske boliger til belysnings- og stikkontaktkredsløb. For andre metoder (f.eks. begravede kabler i rør, kabeltakker uden dæksel eller åben leder) gælder andre kapacitetsværdier, og denne beregner kan underestimere eller overestimere nødvendigt tværsnit.

Hvorfor har lange kredsløb brug for tykkere kabler?

Kabelets elektriske modstand er proportional med længden og omvendt proportional med tværsnittet. I lange kredsløb forårsager selv moderate strømme betydelige spændingstab. Et 2,5 mm² kabel på 50 meters længde ved 16 A enfaset har omkring 9 procents spændingstab, som ligger over den tilladte 5 procent. At øge tværsnittet til 6 mm² bringer tabet ned til omkring 3,7 procent, indenfor grænsen. Spændingstabskriteriet bliver således mere restriktivt end strømkriteriet.

Kan jeg bruge denne beregners resultater direkte på arbejdspladsen?

Resultaterne er vejledende og første tilgang. Det endelige dimensionering kræver verifikation af korrektionsfaktorer for omgivelsestemperatur, kabelgruppering, konkret installationsmetode og isoleringstype. Ifølge BR18 skal nye og større ændrede installationer have et projektdokument underskrivet af en ansvarlig tekniker og en driftserklæring fra en autoriseret el-installatør. Denne beregner erstatter ikke den proces.

Hvilken standard gælder for kabeltværsnit i Danmark?

Den vigtigste normreference i Danmark er Dansk Standard DS/EN 60364-5-52, som definerer installationsmetoder og kapacitetsværdier for kabler efter materiale og isolering. BR18 (Bygningsreglementet 2018) refererer til disse normer som det grundlæggende krav for el-installationer. Kommunen fører tilsyn med at ny byggearbejde følger BR18. El-installatørerne skal være tilmeldt Elektricitetsrådet eller tilsvarende autorisationssystem for at være lovligt kvalificeret.

Hvordan påvirker effektfaktoren kabeltværsnittet?

Effektfaktoren cos φ viser hvor stor en del af den tilsyneladende effekt som er aktiv (arbejdende) effekt. Ved cos φ = 1,0 (modstandsvarme, glødelamper) er al effekt aktiv, og formler er enkle. Ved cos φ = 0,85 (typisk for motorer) betyder det at ved samme tilsyneladende effekt i kVA, er den aktive effekt mindre, hvilket reducerer den nødvendige strøm Ib og dermed kabeltværsnittet. Større effektfaktorer betyder mindre kabeltværsnit.

Relaterede beregnere

Se alle beregnere inden for Renovering og Installationer →

Af RivoCalc · Gennemgået efter den redaktionelle metode · Opdateret 21. juni 2026

Resultaterne fra denne beregner er vejledende skøn til første gennemgang. De korrekte kabeltværsnit og dimensionering afhænger af konkrete faktorer såsom omgivelsestemperatur, kabelgrupper, installationsmetode og isoleringstype. Ifølge BR18 skal nye el-installationer og væsentlige ændringer projekteteret og godkendes af en autoriseret el-installatør og kontrolleres ved ibrugtagning. Denne beregner erstatter ikke faglig projektering eller driftskontrol.