Wie wählt man das richtige mehrpaarige Instrumentenkabel für sein Projekt aus?
- Die direkte Antwort: Ein vierstufiges Auswahlverfahren
Die Leute fragen immer:„Wie wähle ich das richtige mehrpaarige Instrumentenkabel für mein Projekt aus?“
Die einfache Antwort:Sie müssen vier zentrale Entscheidungen nacheinander treffen:
| Schritt | Entscheidung | Wichtige Parameter |
| Schritt 1 | Paaranzahl | Wie viele Signale? (1 bis über 100 Paare) – planen Sie Ersatzsignale ein (15–20 %). |
| Schritt 2 | Leitergröße | 18–24 AWG (0,5–2,5 mm²) – abhängig von der Schleifenlänge und dem Strom |
| Schritt 3 | Abschirmungstyp | Folie (100 %), Geflecht (70–95 %) oder Verbundmaterial – abhängig von der EMV-Umgebung |
| Schritt 4 | Jackenmaterial | PVC (allgemein), LSZH (Brandschutz), PUR (Öl/Abrieb) – abhängig von der Umgebung |
Warum Multi-Pair?Wenn mehrere Messgeräte (Druck, Temperatur, Durchfluss) von derselben Anschlussdose zum Kontrollraum geführt werden, ist ein Mehrpaarkabel wirtschaftlicher und übersichtlicher als die Verlegung einzelner Kabel. Ein Mehrpaarkabel (z. B. 20 Adernpaare) ersetzt 20 Einzelkabel – das spart Platz in der Kabelrinne, beschleunigt die Installation und reduziert den Aufwand für die Anschlüsse.
Bei Dingzun Cable,Wir fertigen mehrpaarige Instrumentenkabel von 1 bis über 100 Paaren, die vollständig an Ihre Projektanforderungen anpassbar sind – mit EN 50288-7-Konformität und vollständiger Testdokumentation.
- Schritt 1: Ermitteln Sie die richtige Anzahl an Paaren
Die Anzahl der Paare ist die grundlegendste Entscheidung. Bei zu geringer Anzahl fehlen Kapazitäten für zukünftige Erweiterungen; bei zu hoher Anzahl verschwenden Sie Geld für ungenutzte Paare.
Tabelle 1: Mehrpaarkabel – Auswahlhilfe für die Anzahl der Adern
| Anzahl der Paare | Typische Anwendungen | Empfehlung für Ersatzpaare |
| 1-2 Paare | Einzelinstrument, Punkt-zu-Punkt-Messung (z. B. ein Drucktransmitter) | 0-1 Ersatzteil |
| 4-8 Paare | Kleiner Verteilerkasten, lokales Bedienfeld (z. B. 4-8 Instrumente) | 15-20% (z. B. 8 Paar für 6 Instrumente) |
| 10-20 Paare | Mittlere Rangierzentrale, Gerätegestell (z. B. 10-20 Signale) | 15-20% (z. B. 20 Paare für 16 Instrumente) |
| 24-50 Paare | Großer Verteilerkasten, DCS-Verteilerraum | 15-20% (z. B. 50 Paare für 40 Instrumente) |
| 50-100+ Paare | Hauptleitstand-Rückgrat, großes DCS-System | 10-15% (Abwägung zwischen Kosten und Expansion) |
So berechnet man die erforderlichen Paare:
| Schritt | Berechnung | Beispiel |
| 1 | Zählen Sie aktive Instrumente (Signale) | 24 Instrumente |
| 2 | Ersatzteile hinzufügen (15-20 % empfohlen) | 24 × 1,15 = 27,6 ≈ 28 |
| 3 | Prüfen Sie, ob unterschiedliche Signalarten vorliegen (analog vs. digital – können bei ordnungsgemäßer Abschirmung Paare gemeinsam nutzen). | Das gleiche Kabel ist oft akzeptabel |
| 4 | Auf die Standardpaarzahl aufrunden | 30 Paare(oder 32 Paar, je nach Hersteller) |
Begründung für Ersatzpaare:
| Grund | Kosten fehlender Ersatzteile |
| Zukünftige Erweiterung (neue Instrumente) | Neue Kabelverlegung – Arbeitsaufwand, Platzbedarf für die Kabelrinne, Ausfallzeiten |
| Defektes Paar (bei der Installation beschädigt) | Kompletter Kabelaustausch oder separate Verlegung |
| Signaltrennung (Rauschen eines Signalpaares beeinflusst ein anderes) | Ohne Ersatzteil nicht isolierbar |
(Querschnitt eines mehrpaarigen Instrumentenkabels)
Bei Dingzun Cable,Wir fertigen Mehrpaarkabel in Standardanzahlen (2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 100 Paare) und jeder von Ihnen angegebenen kundenspezifischen Anzahl.
- Schritt 2: Wählen Sie die richtige Leitergröße (AWG / mm²)
Die Leitergröße bestimmt den Schleifenwiderstand, der sich direkt darauf auswirkt, wie weit man eine 4-20mA-Schleife oder eine digitale Kommunikation führen kann.
Tabelle 2: Auswahl der Leitergröße – 18 bis 24 AWG (0,5 bis 2,5 mm²)
| Leitergröße | AWG | Widerstand (Ω/km) | Typischer 4-20mA-Schleifenabstand (bei 24V, 250Ω Last) | Beste Anwendung |
| 0,5 mm² | 20 AWG | ~33 Ω/km | 500-800 Meter | Kleine bis mittlere Serien, kostensensibel |
| 0,75 mm² | 18-19 AWG | ~24 Ω/km | 800-1200 Meter | Standard für die meisten industriellen Messgeräte |
| 1,0 mm² | 17-18 AWG | ~18 Ω/km | 1.200-1.500 Meter | Lange Strecken, Schleifen mit hohem Widerstand |
| 1,5 mm² | 16 AWG | ~13 Ω/km | 1.500-2.000+ Meter | Sehr lange Laufzeiten, energieintensive Geräte |
| 2,5 mm² | 14 AWG | ~8 Ω/km | >2.500 Meter | Spezielle Anwendungen (sehr große Entfernungen) |
So berechnen Sie die maximale Schleifenlänge (4-20mA):
Die 4-20mA-Schleife ist begrenzt durch den Gesamtwiderstand der Schleife = Kabelwiderstand (in beide Richtungen) + Lastwiderstand (typischerweise 250Ω) + Barrierenwiderstand (falls verwendet).
| Parameter | Formel | Beispiel |
| Maximaler Schleifenwiderstand (bei 24V Versorgungsspannung) | (Versorgungsspannung – minimale Gerätespannung) / 0,02 A | (24 V – 12 V) / 0,02 A = 600 Ω |
| Last und Barriere abziehen | 600 Ω – 250 Ω (Last) – 50 Ω (Barriere) = 300 Ω | Verfügbar für Kabel |
| Kabelwiderstand (Hin- und Rückweg) | 2 × R_km × Entfernung (km) | 2 × 24 Ω/km × 1,2 km = 57,6 Ω |
| Maximaler Abstand für 0,75 mm² (18 AWG) | Verfügbarer Kabelwiderstand / (2 × R_km) | 300 Ω / (2 × 24 Ω/km) =6,25 km? Zu hoch – Gerät prüfen. |
*(Hinweis: Die praktische Reichweite von 4-20 mA ist durch die Leistungsaufnahme und Kapazität des Geräts begrenzt und beträgt häufig maximal 800-1500 m für 18 AWG)*
Für digitale Signale (RS485, Modbus):
| Leitergröße | Maximale Entfernung (bei 9,6 kbit/s) | Begrenzender Faktor |
| 24 AWG (0,2 mm²) | 1.200 Meter (Standard RS485 max) | Kapazität und Dämpfung |
| 22 AWG (0,34 mm²) | 1.200 Meter | Gleiches gilt für die Entfernung, die bei niedriger Baudrate nicht durch den Widerstand begrenzt ist. |
| 18-20 AWG | 1.200 Meter | Für elektrische Zwecke nicht erforderlich, sondern für die mechanische Festigkeit verwenden. |
Empfehlung:Für die meisten industriellen Messgeräte (4-20mA, RS485, RTD, Thermoelement),0,75 mm² – 1,0 mm² (18 AWG)ist die Standardwahl – sie bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Kosten, Reichweite und mechanischer Festigkeit. Verwenden Sie größere Größen für sehr lange Schlaufen oder wenn die Zugfestigkeit eine Rolle spielt.
Bei Dingzun Cable,Wir bieten mehrpaarige Kabel mit 18 AWG (0,75 mm²) als Standard an, 16 AWG (1,5 mm²), 20 AWG (0,5 mm²) und kundenspezifische Querschnitte sind gemäß Ihrer Schleifenlängenberechnung erhältlich.
- Schritt 3: Wählen Sie den richtigen Abschirmungstyp
Die Abschirmung schützt Ihre Signale vor elektromagnetischen Störungen (EMI) (Motoren, Frequenzumrichter, Funkgeräte, Schweißgeräte). Die Wahl der Abschirmung hängt von Ihrer elektrischen Umgebung ab.
Tabelle 3: Schirmungstypen für mehrpaarige Instrumentierungskabel
| Schildtyp | Abdeckung | Optimale Frequenz | Schirmwirkung (SE) | Beste Anwendung | Relative Kosten |
| Folie (Einzeln pro Paar) | 100% | Hoch (>1 MHz) | 60-90 dB (RFI) | Kritische analoge Signale– verhindert Übersprechen zwischen den Adernpaaren im selben Kabel | 1,0× (Ausgangswert) |
| Gesamtfolie(über alle Paare hinweg) | 100% | Hoch (>1 MHz) | 60-90 dB (RFI) | Feste Installation, moderate elektromagnetische Störungen, kostensensibel | 1,1× |
| Gesamtgeflecht | 70-95% | Niedrig-Mittel ( | 40-80 dB | Dynamisch/flexibel– Kabelschienen, Robotik, hohe mechanische Belastung | 1,3-1,5× |
| Verbundmaterial (Folie + Geflecht) | 100% + Flechtwerk | Vollspektrum | >90 dB | Harte Industrie– Frequenzumrichter, Motoren, Kraftwerke, Raffinerien | 1,5-2,0× |
Spezifische Betrachtung mehrerer Paare – Übersprechen:
Wenn mehrere Adernpaare dasselbe Kabel nutzen, können Signale eines Paares kapazitiv in benachbarte Paare eingekoppelt werden (Übersprechen). Die Lösung:
| Anwendung | Empfohlene Abschirmungskonfiguration |
| Gemischte analoge (4-20 mA) und digitale (RS485) Signale im selben Kabel | Einzelne Folie pro Paar + Gesamtgeflecht– isoliert Übersprechen |
| Alle Signale vom gleichen Typ (z. B. alle 4–20 mA). | Eine Gesamtfolie oder ein Geflecht kann ausreichend sein. |
| Sehr empfindliche Signale (Thermoelement, mV) | Einzelne Folie pro Paar + Gesamtgeflecht |
| Umgebung mit hohen elektromagnetischen Störungen (Frequenzumrichter, Schweißgeräte) | Gesamtverbund (Folie + Geflecht)+ Einzelfolie pro Paar |
Bei Dingzun Cable,Unsere Standardkonstruktion für mehrpaarige Instrumentenkabel ist wie folgt:Einzelfolie an jedem Paar (100%) + gesamtes verzinntes Kupfergeflecht (≥85%)– Bietet sowohl Übersprechschutz als auch Schutz vor externen elektromagnetischen Störungen. Dies ist die vielseitigste Konfiguration für Industrieanlagen.
- Schritt 4: Jackenmaterial je nach Umgebung auswählen
Der Kabelmantel ist der primäre Schutz Ihres Kabels vor den Einflüssen der Installationsumgebung.
Tabelle 4: Auswahl des Mantelmaterials – PVC vs. LSZH vs. PUR
| Jackenmaterial | Temperaturbereich | Flammenbewertung | Wichtigste Eigenschaften | Beste Anwendung |
| PVC | -30 °C bis +70 °C | IEC 60332-1 | Kostengünstig, allgemeine Haltbarkeit | Innenräume, trockene, unkritische Bereiche |
| LSZH(Raucharm, halogenfrei) | -30 °C bis +90 °C | IEC 60332-1 oder 60332-3+ geringe Rauchentwicklung (IEC 61034) | Raucharm, halogenfrei, nicht korrosiv | Geschlossene Räume– Tunnel, Kontrollräume, Schiffe, Rechenzentren |
| WENNGLEICH(Polyurethan) | -40 °C bis +90 °C | IEC 60332-1 | Ausgezeichnete Öl- und Abriebbeständigkeit, flexibel | Industriemaschinen– Ölbelastung, Kabeltrassen, Außenbereich |
| TPE / TPU | -40 °C bis +125 °C | Variiert | Hohe Biegelebensdauer, Chemikalienbeständigkeit | Robotik, kontinuierliche Flexibilität |
Auswahl nach Installationsumgebung:
| Umfeld | Empfohlene Jacke | Warum |
| Allgemeiner Innenraum (Kontrollraum, Trockenanlage) | PVC | Niedrigste Kosten, ausreichend |
| Kabelrinne im offenen Industriebereich | PVC oder LSZH (falls Brandschutzbestimmungen dies erfordern) | LSZH für Brandschutz |
| Geschlossener Raum (Tunnel, Schiff, Plattform) | LSZH | Geringe Rauchentwicklung – Personen müssen sehen können, um zu evakuieren |
| Öl-/Chemikalienbelastung (Raffinerie, Maschinen) | WENNGLEICH | Widersteht Quellung und Zersetzung |
| Im Freien (UV-Strahlung) | WENNGLEICHoder UV-stabilisiertes LSZH | Verhindert Rissbildung |
| Direkte Bestattung | WENNGLEICHoder LSZH + optionale SWA-Rüstung | Feuchtigkeitsbeständigkeit + mechanischer Schutz |
Bei Dingzun Cable,Wir bieten mehrpaarige Instrumentenkabel mit PVC-, LSZH- und PUR-Mänteln an – alle EN 50288-7-konform und optional mit SWA-Armierung für die direkte Erdverlegung oder Bereiche mit hohem mechanischem Risiko erhältlich.
- Übersichtstabelle zur Auswahl von Mehrpaar-Kabeln
Nutzen Sie diese Tabelle, um Ihre Auswahl schnell einzugrenzen.
Tabelle 5: Mehrpaarige Instrumentenkabel – Vollständige Auswahlmatrix
| Projektanforderungen | Paaranzahl | Leitergröße (AWG) | Abschirmung | Jacke | Typische Einhaltung der Norm EN 50288-7 |
| Einzelne 4-20mA-Schleife, kurze Distanz (≤300m) | 1-2 Paare | 20 AWG (0,5 mm²) | Folie (insgesamt) | PVC | Ja |
| Mehrere analoge Signale, allgemeine Anlage (300-800 m) | 4-16 Paare | 18 AWG (0,75 mm²) | Einzelfolie + Gesamtgeflecht | PVC | Ja |
| Gemischte analoge und RS485-Schnittstellen, moderate elektromagnetische Störungen | 8-24 Paare | 18 AWG (0,75 mm²) | Einzelfolie + Gesamtverbund | PVC oder LSZH | Ja |
| Hohe elektromagnetische Störungen (Frequenzumrichter, Motoren, Kraftwerke) | 10-50 Paare | 18-16 AWG (0,75-1,5 mm²) | Einzelfolie + Gesamtverbund | LSZH oder PUR | Ja |
| Öl & Gas, Raffinerie, Chemie (Zone 1/2) | Wie erforderlich | 18 AWG (0,75 mm²) | Einzelfolie + Gesamtgeflecht +hellblaues LSZH | LSZH (blau) | Ja + BS5308 oft |
| Offshore / Marine | Wie erforderlich | 18 AWG (0,75 mm²) | Einzelfolie + Gesamtgeflecht | LSZH (marine) | Ja + IEC 60092-502 |
| Direkte Vergrabung (Nagetier-/Quetschgefahr) | Wie erforderlich | 18 AWG (0,75 mm²) | Einzelfolie + Gesamtgeflecht | PUR Gold LSZH + SWA Rüstung | Ja |
| Kabelschiene / Endlosflex | Wie erforderlich | 19+ Stränge (Klasse 5/6) | Komplett geflochten (ohne Folie) | WENNGLEICH | Ja (mit Flexibilitätstests) |
Bei Dingzun Cable,Unser Ingenieurteam kann Ihnen dabei helfen, diese Matrix mit Ihren spezifischen Projektparametern (Signalarten, Entfernungen, EMI-Quellen, Umgebungsbedingungen) zu füllen und eine empfohlene Kabelspezifikation zu erstellen – kostenlos.
- Häufige Fehler bei der Auswahl von Mehrpaarkabeln
| Fehler | Folge | Richtige Vorgehensweise |
| Keine Ersatzpaare | Die Erweiterung erfordert das Verlegen eines neuen Kabels; ein defektes Adernpaar muss erneut verlegt werden. | Fügen Sie 15-20% Ersatzteile hinzu (mindestens 1-2 Ersatzpaare). |
| Leiter zu klein für Schleifenlänge | Der 4-20-mA-Kreislauf fällt aufgrund eines zu hohen Spannungsabfalls aus. | Schleifenwiderstand berechnen, 20 % Sicherheitszuschlag hinzufügen |
| Übersprechen ignorieren | Analoges Rauschen von digitalen Paaren verfälscht die Messungen. | Verwenden Sie für gemischte Signale jeweils eine separate Folie pro Paar. |
| Unterabschirmung in VFD-reichen Anlagen | Zeitweise auftretende Signalfehler, beschädigte RS485-Verbindung | Verwenden Sie einen Verbundschutz (Folie + Geflecht). |
| PVC-Ummantelung im Öl-/Chemikalienbereich | Die Jacke quillt auf, wird weich und versagt innerhalb weniger Monate. | Verwenden Sie einen PUR-Mantel für Ölbeständigkeit |
| Nicht-LSZH in geschlossenen Räumen | Giftiger Rauch, eingeschränkte Sicht bei einem Brand – Lebensgefahr | LSZH wird in Tunneln, Kontrollräumen und Schiffen eingesetzt. |
| Keine Konformität mit EN 50288-7 | Keine garantierten elektrischen Parameter – Projektablehnung | EN 50288-7 spezifizieren; Prüfberichte anfordern |
Bei Dingzun Cable,Unsere technische Vorprüfung deckt diese Fehler auf, bevor Sie bestellen – und bewahrt Sie so vor Ausfällen vor Ort und Projektverzögerungen.
Über Dingzun Cable: Ihr Partner für mehradrige Instrumentierungskabel
MitMehr als 20 Jahre Erfahrung in der spezialisierten Fertigung,Dingzun Kabelist ein vertrauenswürdiger Partner für globale Ingenieurbüros, EPC-Unternehmen und industrielle Endanwender, die hohe Qualität benötigen.Mehrpaarige Instrumentenkabel– vollständig anpassbar und EN 50288-7-konform mit vollständiger Testdokumentation.
(Dingzun Cable Mehrpaar-Instrumentenkabel)
Unsere Kompetenzen im Bereich mehrpaariger Instrumentenkabel:
| Fähigkeit | Dingzun-Spezifikation |
| Paaranzahl | 1 bis 100+ Paare (beliebige Anzahl, auch nicht standardmäßige) |
| Leiterquerschnitt | Standardmäßig 18 AWG (0,75 mm²); optional 16, 20, 22, 24 AWG |
| Leitermaterial | Blankes Kupfer, verzinntes Kupfer (Standard – korrosionsbeständig) |
| Isolierung | PE (niedrige Kapazität, ≤50 nF/km), XLPE (erhöhte Temperaturbeständigkeit), PVC |
| Einzelpaarabschirmung | Folie (100%) + Ableitungsdraht– Standard bei allen Mehrfachpaaren |
| Gesamtabschirmung | Verzinntes Kupfergeflecht (≥85%)– Standard; Verbundmaterial (Folie + Geflecht) optional |
| Schirmwirkung | >90 dB (Kompositoption) |
| Impedanz | 100 Ω, 120 Ω ±5 Ω (entspricht EN 50288-7) |
| Jackenmaterialien | PVC, LSZH, PUR – alle EN 50288-7 kompatibel |
| Rüstung (optional) | SWA (Stahldrahtarmierung) für die direkte Verlegung / mechanischen Schutz |
| Jackenfarbe | Schwarz (Standard), Grau, Hellblau (IS-Schaltungen), jede RAL-Sonderfarbe |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +90 °C (Standard, erweiterte Optionen verfügbar) |
| Flammschutz | IEC 60332-1 (Einzel-)Standard; IEC 60332-3 Kat. C/B/A optional |
| Zertifizierungen | Konformität mit ISO 9001:2015, CE, RoHS, REACH und EN 50288-7 |
| Testen | 100% elektrische Prüfungauf jeder Rolle |
| Dokumentation | Vollständige Prüfberichte (Impedanz, Kapazität, Dämpfung, Widerstand, Flammenbeständigkeit) |
Warum Dingzun Kabel Für Ihren Bedarf an mehrpaarigen Instrumentenkabeln:
- Vollständige Anpassung– Beliebige Anzahl von Adernpaaren, beliebiger Querschnitt, beliebige Abschirmung, beliebiger Mantel – keine erzwungenen „Standard“-Konfigurationen
- EN 50288-7-konform– Elektrische Parameter anhand von Prüfberichten verifiziert.
- Einzelfolie pro Paar + Gesamtgeflechtstandard– Bester Schutz gegen Übersprechen und externe elektromagnetische Störungen
- Expertenteam für Ingenieurwesen– Kostenlose Beratung zur Maschenauswahl inklusive Maschenzählblatt und Maschenlängenberechnung
- Direkte professionelle Kommunikation– Schnelle Angebote, technische Datenblätter, weltweiter Versand
- Vollständige Dokumentation– Prüfberichte, Konformitätsbescheinigungen, EN 50288-7-Erklärung











