- Einkanalige Stromdatenlogger
- Einfach zu bedienen, in wenigen Minuten betriebsbereit
- Inklusive Software zur Analyse und Berichterstellung der aufgezeichneten Daten
- Fernzugriff über das Internet möglich
Datenblatt
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Bedienungsanleitung
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- Zweikanalige Stromdatenlogger
- Große Auswahl an Stromwandlern für die jeweilige Anwendung verfügbar
- Einfach zu bedienen, Einrichtung in wenigen Minuten
- Fernzugriff über das Internet möglich
- Inklusive Software für die Analyse und Berichterstellung der aufgezeichneten Daten
Datenblatt |
Bedienungsanleitung |
- Einkanalige Spannungsdatenlogger
- Mit einer Nennspannung von 1500 V DC ist er für den Einsatz in Photovoltaik-Anlagen geeignet.
- Einfach zu bedienen, in wenigen Minuten einsatzbereit
- Fernzugriff über das Internet möglich
- Inklusive Software zur Analyse und Berichterstellung der aufgezeichneten Daten
Datenblatt |
Bedienungsanleitung |
- Prüft die Spannungsqualität
- Vollständig konform zu IEC 61000-4-30 Klasse A Ed 3
- Vielseitig vernetzbares Gerät
- Gerät der Qualistar-Serie, einfach zu benutzen
- Alarme, Messdatenaufzeichnung, Transienten, TrueInrush…
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Bedienungsanleitung
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- Direkter Zugriff auf wichtigste Funktionen (Einstellungen usw.)
- Direkter Zugriff auf Messfunktionen (Oberschwingungen, Flicker usw.)
- Spannungs- und Stromeingänge mit Farbmarkierungen
- Hervorragend ablesbarer, großer TFT-Farbbildschirm
- Netzunabhängig für 13 Stunden
Datenblatt
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- Direkter Zugriff auf wichtigste Funktionen (Einstellungen usw.)
- Direkter Zugriff auf Messfunktionen (Oberschwingungen, Flicker usw.)
- Spannungs- und Stromeingänge mit Farbmarkierungen
- Hervorragend ablesbarer, großer TFT-Farbbildschirm
- Netzunabhängig für 13 Stunden
Datenblatt |
- Ein Gerät für alle Messungen
- Im Einsatz bewährter Bedienkomfort
- Gigantischer Speicher
- Alarme bei Ereignissen ab einer halben Periodendauer
- Erfassung von Transienten von wenigen µs
- Modus für Einschaltströme mit Signalform-Anzeige
Datenblatt |
Der C.A 8436, robust und dicht, der Qualistar+ mit IP67
- Verwendung in Innenräumen und im Freien, auch bei Niederschlag
- 5 Spannungseingänge, 4 Stromeingänge
- Fortlaufende und gleichzeitige Aufzeichnung aller Parameter
- Überwachung mit Alarmen
- Für alle Anlagentypen
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Bedienungsanleitung
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- Leistungsanalysator für Elektro-Motoren
- Spannungs-, Strom- und Leistungsmessung
- Oberschwingungsanalyse
- Temperatur
- Drehzahlmessung
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- Für Einphasen-, Zweiphasen- und Drehstrom-Netze (mit und ohne Neutralleiter) und weitere Elektroinstallationen.
- Anschluss ohne Unterbrechung der Stromversorgung
- Datenübermittlung: Bluetooth, Ethernet und USB
- Automatische Erkennung der angeschlossenen Stromwandler
- Datenspeicherung auf SD- und SD-HC-Karte
- Echtzeit-Datenaustausch mit einem PC und Messdaten- Auswertung mit der PEL Transfer -Software
Datenblatt |
Weitere technische Daten:
- Spannung: bis 1000 V
- Strom: bis 10.000 A
- Spannungs-/Stromwandlerverhältnisse bis 650.000 V / bis 25.000 A
- Leistungen von 10 W bis 10 GW/Gvar/GVA
- Energien bis 4 EWh / 4 EVAh / 4 Evarh
- Phase: cos φ, tan φ, PF
- Oberschwingungen: bis Rang 50
- Speicherung auf SD-Karte 8 GB (SD-HC-Karte bis 32 GB)
Datenblatt
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- Kompaktes Gehäuse mit Magnethalterung
- Vernetzbar über WiFi, GPRS, LAN (Ethernet), Bluetooth und USB
- Android-App
- Selbstversorgt über seine Spannungseingänge bis 600 V
- Ständige Datenaufzeichnung im Takt bis herunter zu 200 ms
- Messungen gemäß Norm IEEE 1459
- 4 Spannungs- und 3 Stromeingänge
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Bedienungsanleitung
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- Feldtaugliches Gehäuse IP67, unempfindlich gegen Stöße, UV-Strahlen und hohe Temperaturen
- Vernetzbar über WiFi, GPRS, LAN (Ethernet), Bluetooth und USB
- Selbstversorgt über seine Spannungseingänge bis 1 000 V
- Ständige Datenaufzeichnung im Takt bis herunter zu 200 ms
- Messungen gemäß Norm IEEE 1459
- 4 Spannungs- und 4 Stromeingänge
- Geeignet für den Einbau an Strommasten
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Bedienungsanleitung |
- Absatzmärkte: kleine Dienstleistungen und Wohnen
- Elektriker für die Überwachung des Verbrauchs
- Unterscheidung verschiedener Lasten
- Präziser dank des Stromwandlers MINI94
- Ergonomie: gut lesbar, einfach, kommunizierend, kompakt
- Anschluss ohne Netzunterbrechung über Zange
Datenblatt
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Bedienungsanleitung
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- Absatzmärkte: kleine Dienstleistungen und Wohnen
- Elektriker für die Überwachung des Verbrauchs
- Unterscheidung verschiedener Lasten
- Präziser dank des Stromwandlers MINI94
- Ergonomie: gut lesbar, einfach, kommunizierend, kompakt
- Anschluss ohne Netzunterbrechung über Zange
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Bedienungsanleitung |
3 Spannungseingänge & 3 Stromeingänge Das Kompaktgerät mit Magnethalterung ohne Display verträgt Minustemperaturen und ist für den Einsatz in Kühlhäusern (-20°C) geeignet.
Datenblatt
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Bedienungsanleitung
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3 Spannungseingänge & 3 Stromeingänge Mit vierfacher hinterleuchteter Digitalanzeige.
Datenblatt
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Bedienungsanleitung
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Funktionen:
- 4 Kanäle für Strom 0,1A bis 1000A AC TRMS
- Kanäle für Spannung 10V bis 460V AC TRMS
- Schein-, Wirk- und Blindleistungsmessung
- Schein-, Wirk- und Blindenergiemessung
- Messung von cos und Leistungsfaktor (PF)
- Messung von Frequenz
- Berechnung des THD für Spannung und Strom
- Oberschwingungsanalyse Spannung & Strom bis zur 50. Ordnung
- Netzarten: einphasig, Drehstrom mit oder ohne Neutralleiter
- Konfiguration und Datenübermittlung über USB, Wi-Fi
- Echtzeit-Analyse über Wifi oder USB
Datenblatt |
- 4 Kanäle für Strom 0,1A bis 1000A AC TRMS
- Kanäle für Spannung 10V bis 460V AC TRMS
- Schein-, Wirk- und Blindleistungsmessung
- Schein-, Wirk- und Blindenergiemessung
- Messung von cos und Leistungsfaktor (PF)
- Messung von Frequenz
- Berechnung des THD für Spannung und Strom
- Oberschwingungsanalyse Spannung & Strom bis zur 50. Ordnung
- Netzarten: einphasig, Drehstrom mit oder ohne Neutralleiter
- Konfiguration und Datenübermittlung über USB, Wi-Fi
- Echtzeit-Analyse über Wifi oder USB
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- 4 Kanäle für Strom 0,1A bis 1000A AC TRMS
- Kanäle für Spannung 10V bis 460V AC TRMS
- Schein-, Wirk- und Blindleistungsmessung
- Schein-, Wirk- und Blindenergiemessung
- Messung von cos und Leistungsfaktor (PF)
- Messung von Frequenz
- Berechnung des THD für Spannung und Strom
- Oberschwingungsanalyse Spannung & Strom bis zur 50. Ordnung
- Netzarten: einphasig, Drehstrom mit oder ohne Neutralleiter
- Konfiguration und Datenübermittlung über USB, Wi-Fi
- Echtzeit-Analyse über Wifi oder USB
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Bedienungsanleitung |
Elektroinstallationen gemäß VDE 0100 / VDE 0105 prüfen
- Ein Messgerät für alle elektrischen Sicherheitstest gemäß VDE 0413 (EN61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7
- Schutzleiter-Durchgangsprüfung mit >200 mA Prüfstrom
- Isolationsmessung mit 50 / 100 / 250 / 500 und 1000 V DC
- RCD Test Typ A, AC und B, B+, F
- Netz- & Schleifenimpedanz mit Ik Anzeige
- Schleifenimpdanz ohne RCD Auslösung
- Drehfeldrichtungsermittlung (Phasenfolge)
- Messung des Spannungsfalls dV in %
- Erdungsmessung mit 2- oder 3-Leiter Methode
- Erdungsmessung (ohne Hilfserder) mit T2100 (optional)
- Erdwiderstandsmessung mit 4-Leiter Methode
- Messung von Lichstärke und Temperatur**
- Leckstrommessung ab 1mA***
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- zur Wirkungsgrad- & Leistungsanalyse von 1-phasigen PV-Anlagen
- zur Überprüfung eines Solarmoduls oder eines Strings bis 15 A/1000 V auf Defekte
- zur Überprüfung der technischen Daten eines PV-Moduls laut Herstellerdatenblatt gemäß EN 60891
- zur Wirkungsgrad- & Leistungsanalyse von 1-phasigen PV-Anlagen
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- DC/AC TRMS Spannung für einphasige/dreiphasige Systeme bis 600 V
- Strom DC/AC TRMS Einphasen-/Dreiphasensysteme bis 3000A
- Wirk-, Blind- und Scheinleistung/Energie
- Cosφ und Leistungsfaktor
- Spannung, Strom, Gleichstrom
- Neutralstrommessung
- Spannungseinbrüche und -spitzen bei 20 ms bei 50 Hz
- Spannungsasymmetrie (NEG%, NULL%)
- Spannungs-/Stromwellenformen
- Oberschwingungshistogramme Spannung/Strom und THD%
- Spannungs-/Strom-Vektordiagramm
- Periodische Aufzeichnung mit wählbarem PI zwischen 2s und 30min
- Maximale Anzahl gleichzeitig wählbarer Mengen 600
- Spannungs-/Stromharmonische Analyse bis zum 49
- Berechnung und Aufzeichnung von THD% Spannungen/Strömen
- Autonomieanzeige aufzeichnen
- Erfassung von Ableitströmen
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Bedienungsanleitung
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Die Modelle XL421 und XL422 sind innovative, tragbare Datenlogger zum Messen von AC-Strom bis 2500A mit Echt- Effektivwerten (TRMS) in elektrischen Ein bzw. Dreiphasensystemen. Dieses Gerät ist in erster Linie in der Industrie von großem Nutzen (Beurteilung des Stromverbrauchs, Kontrolle der Nennleitung von Transformatoren usw.) und es ist aufgrund seiner kompakten Bauweise extrem vielseitig einsetzbar.
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Die Modelle XL421 und XL422 sind innovative, tragbare Datenlogger zum Messen von AC-Strom bis 2500A mit Echt- Effektivwerten (TRMS) in elektrischen Einbzw. Dreiphasensystemen. Dieses Gerät ist in erster Linie in der Industrie von großem Nutzen (Beurteilung des Stromverbrauchs, Kontrolle der Nennleitung von Transformatoren usw.) und es ist aufgrund seiner kompakten Bauweise extrem vielseitig einsetzbar.
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Die Modelle XL423 und XL424 sind innovative, tragbare Datenlogger zum Messen von AC-Spannung bis 600V mit Echt-Effektivwerten (TRMS) in elektrischen Ein- bzw.Dreiphasensystemen. Dieses Gerät ist in erster Linie in der Industrie von großem Nutzen (Beurteilung von Netzspannungen, ungleiche Lasten usw.) und es ist aufgrund seiner kompakten Bauweise extrem vielseitig einsetzbar und als praktische Schrankeinheit installierbar. Nicht mehr lieferbar! Nachfolgegeräte:
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Die Modelle XL423 und XL424 sind innovative, tragbare Datenlogger zum Messen von AC-Spannung bis 600V mit Echt-Effektivwerten (TRMS) in elektrischen Ein- bzw.Dreiphasensystemen. Dieses Gerät ist in erster Linie in der Industrie von großem Nutzen (Beurteilung von Netzspannungen, ungleiche Lasten usw.) und es ist aufgrund seiner kompakten Bauweise extrem vielseitig einsetzbar und als praktische Schrankeinheit installierbar. Nicht mehr lieferbar! Nachfolgegeräte:
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Die Vielfachmesszange F205 eignet sich besonders für Einsätze im Niederspannungsbereich bei kleinen und mittleren Leistungen, wie z.B. Wartung von Elektroinstallationen im Dienstleistungs- oder Industriebereich, sowie zur Analyse und Dimensionierung von Stromversorgungen.
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- Messung von AC- und DC-Werten
- Messung der verschiedenen Leistungen und Energien
- Oberschwingungsanalyse
- Datenlogger für Messwerte
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- Messung von AC- und DC-Werten
- Messung der verschiedenen Leistungen und Energien
- Oberschwingungsanalyse
- Datenlogger für Messwerte
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Die Geräte der F400-Serie sind für höhere Niederspannungen mit einer höheren Schutzart versehen und finden so ihren Einsatz insbesondere bei der Wartung, Prüfung, Überwachung und Analyse von Anlagen mittlerer Leistung.
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Vielfachmesszange für 2000 A TRMS AC+DC
Mit einem Schutz vor elektrischen Spannungsspitzen bis 12 kV erfüllt die F600-Serie höchste Sicherheitsanforderungen (CAT IV 1000 V). Sie verfügt darüber hinaus über eine erhöhte Schutzart und kann somit bei allen Niederspannungsanlagen sicher verwendet werden.
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Leistungs- und Energieanalysatoren
Leistungs- und Energieanalysatoren sind Mess- und Prüfgeräte, die elektrische Parameter in Energieversorgungs-, Verteilungs- oder Verbrauchsanlagen analysieren. Sie messen Größen wie Spannung, Strom, Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Energieverbrauch, Leistungsfaktor, Frequenz und ggf. Oberschwingungen. Mit diesen Geräten lassen sich Lastprofile, Netzqualität, Energieeffizienz und Betriebslasten überwachen und dokumentieren.
FAQ
Was ist ein Leistungs- und Energieanalysator?
Ein Energieanalysator ist ein Gerät zur Messung und Auswertung elektrischer Größen über Zeit – darunter Strom, Spannung, Leistung (Wirk, Schein, Blind), Energie, Leistungsfaktor und weitere Parameter wie Frequenz oder Oberschwingungen.
Welche Messgrößen werden typischerweise erfasst?
Übliche Messgrößen sind: AC-Strom und Spannung, Wirkleistung (kW), Scheinleistung (kVA), Blindleistung (kvar), Energie (kWh), Leistungsfaktor (cos φ), Frequenz, Stromspitzen (Inrush), Lastprofile und ggf. harmonische Oberwellen oder Spannungseinbrüche.
Warum werden diese Geräte eingesetzt?
Zur Überwachung des Energieverbrauchs, Analyse von Lastverläufen, Identifikation ineffizienter Geräte, Prüfung der Netzqualität, Dokumentation von Energieflüssen und zur Planung von Energieoptimierungsmaßnahmen.
Welche Vorteile bieten sie gegenüber einfachen Messgeräten?
Im Unterschied zu einfachen Multimetern oder Messzangen liefern Energieanalysatoren Langzeitdaten, Trendverläufe, Energiekennwerte, Lastprofile und ermöglichen komplexe Auswertungen — ideal für Planung, Wartung und Energiecontrolling.
Wie erfolgt die Messung bei einphasigen und dreiphasigen Systemen?
Bei einphasigen Systemen werden Strom und Spannung gemessen und Leistung sowie Energie berechnet. Bei dreiphasigen Systemen erfassen die Geräte alle Phasen bzw. kombinieren sie und berechnen Gesamtleistung, Lastbalance und Energieje nach Anschlussart (Dreileiter, Vierleiter, Drehstrom).
Welche Genauigkeit und Messkategorie sind wichtig?
Genauigkeit sollte hoch sein, insbesondere bei Abrechnungs- oder Dokumentationsmessungen. Zudem ist die Messkategorie (z. B. CAT III / CAT IV) maßgeblich für Sicherheit und zulässige Einsatzbereiche.
Welche Zusatzfunktionen sind oft verfügbar?
Funktionen wie Datenlogging, Zeitstempel, Min/Max/Peak-Erfassung, grafische Darstellung von Lastprofilen, Speicherung auf SD-Karte, Schnittstellen (USB, Ethernet), Alarmfunktionen bei Grenzwertüberschreitung und Export von Prüfprotokollen sind häufig integriert.
Wie wichtig sind Oberschwingungs- und Netzqualitätsanalyse?
Insbesondere bei komplexen elektrischen Anlagen oder Lasten mit nichtlinearem Verbrauch (z. B. IT, Industrie) ist die Erfassung von Oberschwingungen, Spannungseinbrüchen, Flicker oder Unsymmetrien entscheidend für störungsfreien Betrieb und Sicherheit.
Wie wird ein Energieanalysator korrekt installiert?
Stromwandler oder Zangen werden korrekt um die Leiter gelegt, Spannungsleitungen sicher angeschlossen, Phasenbelegung geprüft. Vor der Messung ist sicherzustellen, dass keine lose Verbindung besteht, und das Gerät ist gemäß Herstellerangaben zu konfigurieren.
Welche Datenformate und Exportmöglichkeiten existieren?
Messdaten können häufig als CSV, Excel oder proprietäre Formate gespeichert werden. Über Schnittstellen wie USB, Ethernet oder RS-485 lassen sich Daten exportieren oder in Leitsysteme (SCADA) integrieren.
Wie lange können Messungen laufen?
Je nach Gerät und Speichergröße sind Langzeitmessungen über Stunden, Tage oder Wochen möglich. Damit eignen sich Analysatoren für Dauerüberwachung oder Erfassung von Lastprofilen im Betrieb.
Worauf sollte bei der Auswahl geachtet werden?
Entscheidend sind: Messumfang (Phasenanzahl), Strombereich und Stromwandler-Kompatibilität, Genauigkeit, Speicherkapazität, Schnittstellen, Netzqualitätsfunktionen, Benutzerfreundlichkeit und Umweltfestigkeit.
Wie werden Messergebnisse ausgewertet?
Auswertungen erfolgen direkt am Gerät (z. B. via Display, Trendkurven, Balkendiagramme) oder per PC-Software mit Analyse, Diagrammfunktionen, Berichten und Vergleich mehrerer Messreihen.
Welche Anwendungen im Industriesektor sind typisch?
Industrieanlagen, Maschinen- und Anlagensteuerung, Energieaudit, Lastoptimierung, Prüfung von Einspeisungen, Schaltanlagenüberwachung, Wartung, Infrastruktur-Monitoring und Vertragsprüfungen.
Wie können Energieanalysatoren bei Energieeffizienz helfen?
Durch Erfassung von Verbrauch, Lastspitzen, Leistungsfaktor und Lastverläufen lassen sich Einsparpotenziale erkennen, Lastspitzen glätten, ungeeignete Verbraucher identifizieren und Verbrauchsoptimierungen umsetzen.
Welche Sicherheitsbedingungen sind bei der Anwendung zu beachten?
Alle Messleitungen und Stromwandler müssen korrekt angeschlossen sein, Schutzabstände und Isolierung eingehalten werden. Für Spannung und Strombereiche muss der Analysator passend ausgelegt und geprüft sein.
Wie stehen Energieanalysatoren im Vergleich zu Smart-Meter-Systemen?
Analysatoren bieten mehr Flexibilität in Messumfang, Detailtiefe und Diagnosefunktionen; sie sind mobil einsetzbar und unabhängig von Netzbetreiber-Geräten — ideal für Inspektionen und Analysen im Feld oder in Anlagen.
Wann ist eine Kalibrierung oder Prüfung sinnvoll?
Wenn Messergebnisse dokumentiert oder verglichen werden, sollte eine regelmäßige Kalibrierung und Überprüfung erfolgen. Auch nach mechanischer Belastung, Stromwandlerwechsel oder Standortwechsel empfiehlt sich eine erneute Prüfung.













































































































































































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