Hovedsikring beregner
Indtast dit samlede, samtidige effektforbrug — vi beregner strømbehovet i ampere og foreslår den nærmeste standard hovedsikringsstørrelse, helt gratis og direkte i browseren.
- Gratis beregner
- Baseret på reel formel
- Autoriseret elinstallatør
- 26+ års erfaring

Hovedsikring-beregner fra Nørbjerg El
Beregn nødvendig hovedsikring
Indtast dit samlede, samtidige effektforbrug — vi beregner strømmen i ampere og foreslår den nærmeste standard hovedsikringsstørrelse, der kan bære det.
1,0 for rent resistiv last (lys, varmelegemer). Motorer og elektronik med lavere effektfaktor trækker mere strøm ved samme effekt — sæt typisk 0,8-0,9, hvis boligen har flere motorer.
Hvad er en hovedsikring?
Hovedsikringen er den øverste sikring i din installation — den, der sætter loftet for, hvor meget strøm hele boligen kan trække samtidigt, før den afbryder. Den ejes og plomberes af netselskabet, i modsætning til de enkelte gruppesikringer i dit eget sikringsskab, som beskytter hver sin kreds (fx køkken, badeværelse eller en bestemt gruppe stikkontakter).
Sammenhængen mellem effekt (kW) og strøm (A) er den samme grundlæggende elektroteknik som ved spændingsfald og kabeltværsnit: I = P / U for 1-faset, eller I = P / (√3 × U) for 3-faset, hvor U er henholdsvis 230V og 400V. Beregneren øverst på siden bruger denne formel til at omregne dit forventede samtidige forbrug til den strøm, hovedsikringen skal kunne bære.
Hovedsikringens størrelse angives typisk som 3×25A, 3×35A og lignende for 3-faset installationer — tallet foran gangetegnet angiver antallet af faser, mens ampere-tallet er den strøm, hver enkelt fase kan bære. Det er netop dette ampere-tal, beregneren finder frem til, ud fra dit indtastede effektforbrug.

Hvorfor det er det samtidige forbrug, der tæller
Hovedsikringen skal ikke dimensioneres til summen af alt udstyr i boligen — den skal dimensioneres til det, der reelt bruges strøm samtidigt. Et komfur, en vaskemaskine og en elbil-lader kører sjældent for fuld effekt på præcis samme sekund, og de fleste boliger er dimensioneret ud fra en realistisk samtidighedsfaktor, ikke den teoretiske sum af alle apparaters mærkeeffekt.
Det er netop derfor, at lastbalancering — som automatisk regulerer fx en elbil-laders effekt ned, når boligens øvrige forbrug stiger — ofte kan undgå en kostbar opgradering af selve hovedsikringen. Indtast dit vurderede samtidige spidsforbrug i beregneren, ikke summen af alle apparaters effekt.
Et regneeksempel
Forestil dig en almindelig 3-faset bolig (400V) med et vurderet samtidigt spidsforbrug på 17 kW og en effektfaktor tæt på 1,0 (typisk for lys, varmelegemer og de fleste husholdningsapparater). Strømmen bliver:
24,5 A runder op til nærmeste standardstørrelse, 25 A — hvilket forklarer, hvorfor 3×25A er så udbredt i danske enfamiliehuse: det er netop den størrelse, der matcher et typisk samtidigt forbrug omkring 17 kW. Skal boligen have elbil-lader og varmepumpe oveni, stiger det samtidige forbrug typisk, og 3×35A eller derover bliver ofte den relevante størrelse. Prøv selv med dine egne tal i beregneren øverst på siden.
Et andet eksempel: en ældre bolig med kun 1-faset tilslutning (230V) har et vurderet samtidigt forbrug på 6 kW og en effektfaktor på 0,9 (lidt motorbelastning fra hårde hvidevarer):
29,0 A runder op til nærmeste standardstørrelse, 32 A. Bemærk, at en lavere effektfaktor (0,9 i stedet for 1,0) trækker den nødvendige ampere-størrelse opad ved samme kW-forbrug — det er netop derfor, cos φ-indstillingen i beregneren betyder noget for resultatet.
Hovedsikringsstørrelser og tilhørende maks. effekt
Tabellen viser den maksimale effekt, hver standard hovedsikringsstørrelse kan bære ved 3-faset 400V-tilslutning og cos φ = 1,0 — beregnet med samme formel som beregneren øverst på siden.
| Hovedsikring | Maks. effekt (3-faset) |
|---|---|
| 3×16A | 11.1 kW |
| 3×20A | 13.9 kW |
| 3×25A | 17.3 kW |
| 3×32A | 22.2 kW |
| 3×35A | 24.2 kW |
| 3×40A | 27.7 kW |
| 3×50A | 34.6 kW |
| 3×63A | 43.6 kW |
| 3×80A | 55.4 kW |
| 3×100A | 69.3 kW |
Tabellen er vejledende ved cos φ = 1,0 — motorer og andet udstyr med lavere effektfaktor giver en lavere reel maks. effekt ved samme ampere-størrelse. Brug beregneren øverst på siden til din egen, konkrete situation.
Hvornår bør du overveje en opgradering?
De mest almindelige anledninger til at få vurderet hovedsikringen er tilkøb af større effektforbrugere: en elbil-ladestander, en varmepumpe, et nyt køkken med kraftigere induktionskomfur, eller solceller (hvor sikringsskabet også skal kunne håndtere strøm i begge retninger — både forbrug og produktion). Gentagne udfald af hovedsikringen, hvor den slår fra ved normalt forbrug, er også et tegn på, at den reelt er for lille til boligens nuværende behov.
Før du antager, at en opgradering er nødvendig, er det værd at få undersøgt, om lastbalancering kan løse behovet billigere — særligt ved elbil-ladning, hvor mange løsninger automatisk reducerer ladeeffekten, når boligens øvrige forbrug er højt, og øger den igen, når der er ledig kapacitet. Er en opgradering alligevel nødvendig, koordinerer vi altid processen med netselskabet, som skal indstille måleren og sikre, at kablet fra skel til hus kan bære den øgede belastning.
Hovedsikring, HPFI-relæ og gruppesikringer — hvad er forskellen?
Det er let at blande de forskellige sikringstyper sammen, men de beskytter mod forskellige ting. Hovedsikringen, som denne beregner handler om, sætter loftet for det samlede strømforbrug og ejes af netselskabet. HPFI-relæet (også kaldet fejlstrømsafbryder) beskytter i stedet mod personskade ved jordfejl — det måler forskellen mellem strømmen ind og ud af installationen og afbryder øjeblikkeligt, hvis der lækker strøm fx gennem en person. Ønsker du at læse mere om, hvornår HPFI-relæet slår fra, og hvad det betyder, har vi en dedikeret guide om HPFI-relæ og fejlstrøm.
Gruppesikringerne (eller automatsikringerne) i dit eget sikringsskab beskytter hver sin mindre kreds — fx køkkenets stikkontakter, badeværelset eller en bestemt gruppe belysning — mod overbelastning og kortslutning på netop den delstrækning. De er typisk dimensioneret til langt lavere ampere end hovedsikringen (ofte 10-16A pr. gruppe), fordi de kun skal beskytte den enkelte kreds, ikke boligens samlede forbrug. Springer en gruppesikring jævnligt, er det som regel et tegn på, at netop den kreds er overbelastet — ikke nødvendigvis at hovedsikringen er for lille.
Elbil-lader og varmepumpe — derfor ændrer de regnestykket
Elbil-ladestandere til private boliger fås typisk i standardtrinene 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW og 22 kW. En 11 kW-lader trækker alene op imod 16A ved 3-faset tilslutning — hvis den kører for fuld effekt samtidig med boligens øvrige forbrug, kan det være nok til at flytte det samlede samtidige behov et helt trin op i hovedsikringsstørrelse. Varmepumper varierer mere i effekt afhængigt af størrelse og type, men bidrager på samme måde til det samtidige forbrug, særligt i de koldeste perioder, hvor de kører mest.
Det er præcis derfor, at mange nyere installationer med elbil-lader ikke nødvendigvis behøver en større hovedsikring: en lastbalancerende lader måler boligens øvrige forbrug løbende og skruer automatisk ned for ladeeffekten, når resten af huset trækker mere, så det samlede samtidige forbrug aldrig overstiger hovedsikringens kapacitet. Uden lastbalancering skal du i stedet regne elbil-laderens fulde effekt med i det samtidige forbrug, du indtaster i beregneren øverst på siden.
Almindelige fejl, når man vurderer hovedsikringen
Den mest udbredte fejl er at lægge alle apparaters mærkeeffekt sammen og bruge summen som det samtidige forbrug. I praksis kører de færreste apparater for fuld effekt på samme tid, og en hovedsikring dimensioneret til den teoretiske sum ville typisk være markant overdimensioneret i forhold til boligens reelle behov.
En anden fejl er at glemme effektfaktoren ved udstyr med motorer eller elektronisk styring — disse trækker mere strøm ved samme effekt end rent resistive laster som lys og varmelegemer, hvilket beregneren tager højde for via cos φ-justeringen.
Endelig ses det ofte, at boligejere selv forsøger at vurdere, om hovedsikringen skal opgraderes, uden at inddrage netselskabet eller en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Hovedsikringen ejes og plomberes af netselskabet, og selve opgraderingen — inklusive indstilling af måleren og eventuel opgradering af kablet fra skel til hus — skal altid udføres og koordineres af fagfolk.
Ofte stillede spørgsmål om hovedsikring
Flere beregnere og guides
Få et tilbud til dit event.
Vi svarer typisk inden for 12 timer på hverdage. Ingen forpligtelser — bare en hurtig snak om hvad dit event har brug for.
- Site-besøg og lastberegning inkluderet
- Lovlig CEE-fordeling og dokumentation
- 24/7 support under selve eventet












