Kabeltværsnit beregner
Indtast kabellængde, strøm og din spændingsfald-grænse — vi finder det mindste standardtværsnit, der holder dig inden for grænsen, helt gratis og direkte i browseren.
- Gratis beregner
- Baseret på reel formel
- Autoriseret elinstallatør
- 26+ års erfaring

Kabeltværsnit-beregner fra Nørbjerg El
Find det rette kabeltværsnit
Indtast kabellængde, strøm og den maksimale spændingsfald-grænse, du vil holde dig under — vi regner baglæns og finder det mindste standardtværsnit, der holder spændingsfaldet inden for grænsen.
Hvad afgør, hvilket kabeltværsnit du skal bruge?
Valget af kabeltværsnit afgøres reelt af to uafhængige krav, der begge skal være opfyldt. Det første er kablets belastningsevne — hvor meget strøm lederen kan bære uden at blive farligt varm, hvilket afhænger af isolationstype, hvordan kablet er ført (frit i luften, i rør, i bundt med andre kabler) og omgivelsestemperaturen. Det andet krav er spændingsfaldet, som denne beregner fokuserer på: selv et kabel, der sagtens kan bære strømmen uden at overophede, kan give for stort spændingstab, hvis strækningen er lang nok.
I praksis er det næsten altid spændingsfaldet, der bliver det afgørende krav på lange kabelstrækninger — typisk over 20-30 meter ved almindelige strømstyrker — mens belastningsevnen sjældent er problemet på korte strækninger med standard byggestrøms- eller eventkabler. Denne beregner løser spændingsfalds-delen af regnestykket; er du i tvivl om belastningsevnen på en konkret installation, er det altid en autoriseret elektriker, der skal vurdere det.
Beregneren tager udgangspunkt i den samme formel, som ligger til grund for vores spændingsfald-beregner, blot regnet baglæns: i stedet for at indtaste et tværsnit og få spændingsfaldet ud, indtaster du den maksimale spændingsfald-grænse, du vil holde dig under, og får det mindste tværsnit, der opfylder den, ud. Det er den samme fysik — bare set fra den modsatte retning af regnestykket, alt efter om du kender tværsnittet i forvejen eller først skal finde det.
Cirklernes areal er proportionalt med det reelle tværsnitsareal — se selv, hvor meget mere kobber eller aluminium der reelt er i et 95 mm² kabel end i et 1,5 mm².

For tyndt eller unødvendigt tykt — begge dele koster
Vælger du et for tyndt kabel, risikerer du enten overophedning eller et spændingsfald, der gør, at udstyret ved forbrugsstedet ikke får den spænding, det er dimensioneret til. Konsekvenserne spænder fra svagere belysning og ustabilt elektronik til overophedede motorer ved vedvarende drift.
Omvendt er et unødvendigt tykt kabel dyrere i indkøb eller leje, tungere at håndtere og mere besværligt at trække — særligt på en byggeplads eller eventplads, hvor kabler ofte skal flyttes flere gange. Målet er altid det mindste tværsnit, der overholder både belastningsevne og spændingsfald, ikke mere.
Til udlejningskabler betyder det konkret, at et for tyndt lejet kabel på en lang strækning kan ende med at koste mere i praksis, end det sparer i lejepris — fordi udstyret ved forbrugsstedet ikke fungerer optimalt, eller fordi du må leje et ekstra kabel for at fordele belastningen. Brug beregneren til at ramme det rigtige tværsnit første gang.
Et regneeksempel
Forestil dig en 1-faset kreds på 230V, der skal føre 16A over 40 meter, og hvor du vil holde spændingsfaldet under 4%. Ved at isolere tværsnittet A i spændingsfaldsformlen får du:
Da 3,13 mm² ikke er et standardtværsnit, runder du op til nærmeste, der findes — 4 mm² — som giver et faktisk spændingsfald på ca. 7,2 V, svarende til 3,1%, altså komfortabelt under grænsen. Prøv selv med dine egne tal i beregneren øverst på siden.
Et andet eksempel: en større byggeplads trækker en 3-faset 400V-forsyning på 63A over 80 meter til en undertavle. Med samme fremgangsmåde, men 3-faset faktor √3 i stedet for 2:
Nærmeste standardtværsnit opad er 16 mm², som giver et spændingsfald på ca. 12,3 V, svarende til 3,1%. Bemærk, hvor meget lavere det nødvendige tværsnit bliver i forhold til strømmen ved 3-faset drift sammenlignet med 1-faset — det er en direkte konsekvens af faktoren √3 (≈1,73) mod 2 i formlen, og en af hovedgrundene til, at større byggestrøms- og eventinstallationer typisk køres 3-faset.
Anbefalet minimumstværsnit ved 16A, 1-faset, kobber
Tabellen viser det mindste standardtværsnit, der holder spændingsfaldet under 4% ved forskellige kabellængder — beregnet med samme formel som beregneren øverst på siden, ved 16A på en 1-faset 230V-kreds med kobberkabel.
| Kabellængde | Min. tværsnit | Faktisk spændingsfald |
|---|---|---|
| 10 m | 1.5 mm² | 2.1% |
| 25 m | 2.5 mm² | 3.1% |
| 40 m | 4 mm² | 3.1% |
| 50 m | 4 mm² | 3.9% |
| 75 m | 6 mm² | 3.9% |
| 100 m | 10 mm² | 3.1% |
Tabellen er vejledende ved 16A, 1-faset og kobber — brug beregneren øverst på siden til din egen, konkrete strøm, materiale og længde.
Hvor meget større skal et aluminiumskabel være?
Fordi aluminium har en resistivitet på ca. 0,036 Ω·mm²/m mod kobbers ca. 0,0225 Ω·mm²/m ved driftstemperatur — en forskel på ca. 60% — skal et aluminiumskabel have et tilsvarende større tværsnit for at give samme spændingsfald som et kobberkabel over samme strækning og strøm. I praksis betyder det ofte, at du skal springe et eller to trin op i standardtværsnit, når du skifter fra kobber til aluminium.
Tag eksemplet fra regneeksemplet ovenfor: en 1-faset kreds på 40 meter med 16A krævede 3,13 mm² i kobber, rundet op til 4 mm². Med aluminium i stedet for kobber bliver det nøjagtige krav i stedet ca. 5,01 mm² (0,036 / 0,0225 × 3,13), hvilket runder op til næste standardtværsnit, 6 mm² — altså et helt trin højere end kobberløsningen. Skift materiale i beregneren øverst på siden for at se den præcise forskel for din egen kombination af kabellængde og strøm.
Til gengæld vejer aluminium markant mindre end kobber ved samme længde, og er ofte billigere pr. meter — en afvejning der typisk giver mening på lange, faste installationer, mens kobberkabler fortsat er standarden til byggeplads- og eventkabler, der skal tåle hyppig håndtering og oprulning.
Glem ikke belastningsevnen
Denne beregner finder det tværsnit, der er nødvendigt for at holde spændingsfaldet under din valgte grænse. Men et kabel skal også kunne bære den strøm, det udsættes for, uden at isoleringen bliver for varm — det kaldes kablets belastningsevne, og den afhænger af flere faktorer end blot tværsnittet: isolationstype, hvordan kablet er ført (frit hængende, i rør, bundtet sammen med andre kabler), og omgivelsestemperaturen spiller alle ind.
For almindelige CEE-kraftkabler til byggeplads og event er belastningsevnen typisk allerede dimensioneret korrekt til den tilhørende stiktype (16A, 32A, 63A eller 125A), så i praksis er det oftest spændingsfaldet, der bliver den skarpeste begrænsning på lange strækninger. Er du i tvivl om et konkret kabelvalg — særligt ved faste installationer, hvor kabler føres i rør eller i bundter — er det altid en autoriseret elektriker, der skal vurdere belastningsevnen endeligt. Se også vores guide til kabelstørrelser på byggepladsen for priser og konkrete anbefalinger til CEE-kabler.
Almindelige fejl ved valg af kabeltværsnit
Den mest udbredte fejl er at vælge tværsnit alene ud fra strømstyrken — altså "16A skal have mindst X mm²" — uden at tage kabellængden med i beregningen. Det holder fint på korte strækninger, men på lange kabeltræk kan et tværsnit, der sagtens kan bære strømmen, alligevel give et for stort spændingsfald. Længde og strøm skal altid vurderes sammen, ikke hver for sig.
En anden fejl er at glemme, at spændingsfaldet er kumulativt: hvis strømmen først løber gennem et hovedkabel til en undertavle og derefter videre ud til det enkelte forbrugssted, lægges spændingsfaldet fra begge strækninger sammen. Selv hvis hver enkelt strækning isoleret set ligger under 4%, kan det samlede fald gennem hele kæden godt overskride grænsen.
Endelig ses det ofte, at man runder forkert — enten ned til nærmeste standardtværsnit i stedet for op, eller glemmer helt at runde til et faktisk fremstillet standardtværsnit og i stedet bruger det nøjagtigt beregnede (ikke-runde) tal. Kabler fremstilles kun i de faste standardstørrelser (1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 og 150 mm²), så det nøjagtigt beregnede minimum skal altid rundes op til nærmeste faktisk tilgængelige størrelse — præcis det, denne beregner gør automatisk.
Ofte stillede spørgsmål om kabeltværsnit
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












