- Differenz- bzw. Fehlerströme ab 500 µA
- Ströme bis 400 A max
- 2 Messbereiche: 1 mV/mA oder 1 mV/A
- Benutzung in Einphasen- oder Mehrphasensystemen, bei phasengleichen oder phasenverschobenen Strömen, in symmetrischen oder unsymmetrischen Systemen
- Backenöffnung 110 mm
- Messung von Fehlerströmen an 3-Leiter-Drehstromsystemen mit Adapter für künstlichen Neutralleiter
Datenblatt
|
Wichtigste technische Daten des Modells C173:
- Ausgangssignal: Wechselspannung
- Verhältnis Ausgang/Eingang: 1 V / A AC, 100 mV / AAC, 10 mV / A AC, 1 mV / A AC
- Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)
Datenblatt
|
- Anzeige: 10.000 Punkte mit Hintergrundbeleuchtung
- Strom: 30 µA bis 100 A AC
- Auflösung: 10 µA
- Oberwellenfilter für 50/60 Hz
- Weitgehende Unempfindlichkeit gegen Störströme: 70 dB
- AC/DC-Spannung: 0,1 V bis 600 V
- Frequenz: 5 Hz bis 1 kHz
- Widerstand: 0,1 Ω bis 1 kΩ
- Akust. Durchgangsprüfung: < 35 Ω
- Funktionen: Max, Relativ, Speicherung der Anzeige
- Automatisches Ausschalten und Batteriezustandsanzeige
- 300 V CAT III
Datenblatt
|
Die Messzange F65 ist ideal, um bei Isolationsfehlern und ungewollten Abschaltungen von FI-Schutzschaltern Leckströme zu entdecken und zu messen.
Datenblatt
|
- AC TRMS Strom
- Messbereich: 10μA ÷ 100A
- Auflösung: 1μA ÷ 0.1A
- Genauigkeit: ±(1.0%rdg + 8digits)
- Überlastschutz: max 120Arms
- Sicherheit: IEC/EN 61010-1
- Überspannungskategorie: CAT III 300V (HT77N)
- Anzeige: LCD 4 Digits, 6000 Punkte (HT77N)
Datenblatt
|
Wichtigste technische Daten des Modells MN73:
- Ausgangssignal: Wechsel-spannung
- Verhältnis Ausgang/Eingang: 1000 mV/ A AC, 10 mV / A AC
- Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)
Datenblatt
|
Eingesetzt wird diese Fehlerstromzange hauptsächlich zur Fehlerortung von Schaltkreisen, bei denen der RCD (FI) immer wieder ungewollt auslöst.
- AC TRMS Strom
- Messbereich: 0,1 mA ÷ 3000 A
- Auflösung: 0,1 mA ÷ 1 A
- Genauigkeit: ±(1,5 % rdg + 8 digits)
- Überlastschutz: 3000 A rms
- Sicherheit: IEC/EN 61010-1
- Überspannungskategorie: CAT II 600 V, CAT III 300 V (HT78)
- Anzeige: LCD 4 Digits, 3200 Punkte (HT78)
Datenblatt |
Leckstrommesszangen
Leckstrommesszangen sind spezielle Stromzangen, mit denen sehr geringe Ströme zur Erde oder in Schutzleiter gemessen werden können — sogenannte Leck- oder Ableitströme. Sie sind ausgelegt auf hohe Empfindlichkeit und zeigen Ströme im Milli- bis Mikroampere-Bereich an. Damit eignen sie sich zur Inspektions- und Fehlersuche in elektrischen Anlagen, zur Überprüfung von Isolationszuständen, zur RCD-Fehleranalyse oder zur Ermittlung von Schutzleiterströmen.
FAQ
Was ist eine Leckstrommesszange?
Eine Leckstrommesszange ist ein Messgerät in Form einer Stromzange mit besonders hoher Empfindlichkeit, das dazu verwendet wird, kleine Ableitströme bzw. Leckströme in elektrischen Installationen oder Geräten zu erfassen.
Warum sind Leckströme messbar und relevant?
Leckströme entstehen z. B. durch Alterung oder Beschädigung von Isolierungen, durch Filterkapazitäten von Geräten, oder durch unerwünschte Verbindung zu Erdpotenzial. Sie können Auslösungen von Fehlerstromschutzschaltern (RCD), Sicherheits- oder Funktionsprobleme verursachen. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Welche typischen Messbereiche und Empfindlichkeiten haben diese Zangen?
Gute Leckstrommesszangen können Ströme im Bereich von z. B. < 0,1 mA messen (100 µA-Auflösung) und sind damit deutlich empfindlicher als herkömmliche Stromzangen. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Wie unterscheiden sich Leckstrom-Messzangen von klassischen Stromzangen?
Während klassische Stromzangen für Last- oder Hauptstrommessung ausgelegt sind, besitzen Leckstromzangen eine sehr hohe Empfindlichkeit, ggf. Filter zur Unterdrückung von harmonischen Komponenten und eine geeignete Öffnungsgröße zur Messung von z. B. Schutzleiter- oder Erdleiterströmen.
Wie wird eine Leckstrommessung korrekt durchgeführt?
Bei Einphasen-Installation: Zange um Außenleiter + Neutralleiter gemeinsam legen (um Differenzstrom zur Erde zu bestimmen). Bei dreiphasiger Installation: alle Leiter inkl. Neutralleiter zusammen in die Zange legen. Der verbleibende Strom ist der Leckstrom zur Erde. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Welche Fehlerquellen gibt es bei der Messung von Leckströmen?
Fehler können entstehen durch nicht geschlossene Zange, mehrere Leiter unabsichtlich im Messbereich, starke EMV-Störungen, falsche Bandbreite des Instruments oder ungeeigneten Messmodus. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Für welche Anwendungen sind Leckstrommesszangen besonders geeignet?
Sie sind geeignet für Inspektionen von Schutzleiterströmen, Gebäudeinstallationen, RCD-Fehleranalyse, Maschinen- und Anlagenprüfung, Energiekostenoptimierung und die Ermittlung von unerwünschten Ableitströmen.
Welche Auswahlkriterien sollte man beachten?
Zu beachten sind: maximale Öffnungsgröße der Zange, Empfindlichkeit/Auflösung, Messbereich (mA/µA), Filterfunktionen, Schnittstellen für Datenauslesung, Messkategorie (CAT), Sicherheit und Kalibrierfähigkeit.
Wie wichtig ist die Messkategorie (CAT) bei Leckstrommesszangen?
Auch bei sehr kleinen Strömen kann hohe Spannung am Messpunkt auftreten. Daher muss die Zange für die Umgebung ausgelegt sein – z. B. Installation oder Verteilung – und entsprechend CAT-Angabe aufweisen.
Wie häufig sollte kalibriert werden?
Kalibrierintervalle hängen vom Hersteller, Einsatzbedingungen und gesetzlichen Vorgaben ab. Regelmässige Sichtprüfung, Funktionstest und Kalibrierung sind empfohlen, insbesondere wenn Messergebnisse dokumentiert werden müssen.
Welche Zusatzfunktionen sind hilfreich?
Praktisch sind Funktionen wie Daten-Hold, Min/Max/Peak-Erfassung, Memory oder Datenausgabe via USB/Bluetooth, Filterschaltungen für präzise Leckstrommessungen und große Öffnungsweite.
Gibt es branchenspezifische Besonderheiten?
Ja – z. B. in Medizin- oder Netzbetrieb-Installationen gelten strengere Grenzwerte für Leckströme. Auch die Filterung von Oberschwingungen oder Frequenzen außerhalb von 50/60 Hz kann wichtig sein.













































































































































































Datenblatt
Datenblatt