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Primärleiter / Durchführungsöffnung: 81 × 11 mm, 64 × 31 mm, 31 × 51 mm
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Übersetzungsverhältnis: 1000 / 1 A
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Genauigkeitsklasse: 0,5 / 1
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Leistungsaufnahme (VA): 6 / 8 VA
Datenblatt
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- Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
- Rundleiter und Primärschiene Ø 27mm - 32,5x10,5mm
- Primärstrom 150...300A
- Sekundärstrom 1A - 5A
- Bürde : 1...15VA
- Klasse : 0,2s - 0,2 - 0,5s
Datenblatt
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- Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
- Rundleiter und Primärschiene Ø 32mm - 40,5x10,5mm
- Primärstrom 200...1000A
- Sekundärstrom 1A - 5A
- Bürde : 1...12VA
- Klasse : 0,2s - 0,2 - 0,5s
Datenblatt
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- Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
- Primärschiene 32x65mm
- Primärstrom 600…2000A
- Sekundärstrom 1A - 5A
- Bürde : 1…40VA
- Klasse : 0,2s - 0,2 - 0,5s
- Befestigung auf vertikale oder horizontale Schiene
Datenblatt
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- Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
- Primärschiene 34x84mm
- Primärstrom 800…2500A
- Sekundärstrom 1A - 5A
- Bürde : 4…30VA
- Klasse : 0,2s - 0,2 - 0,5s
- Befestigung auf vertikale oder horizontale Schiene
Datenblatt
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- Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
- Primärschiene 38x102mm
- Primärstrom 1000…3000A
- Sekundärstrom 1A - 5A
- Bürde : 8...25VA
- Klasse : 0,2s - 0,2 - 0,5s
- Befestigung auf vertikale oder horizontale Schiene
Datenblatt
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- Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
- Primärschiene 38x127mm
- Primärstrom 1000…3000A
- Sekundärstrom 1A - 5A
- Bürde : 4…30VA
- Klasse : 0,2s - 0,2 - 0,5s
- Befestigung auf vertikale oder horizontale Schiene
Datenblatt
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- Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
- Primärschiene 54x127mm
- Primärstrom 1500…4000A
- Sekundärstrom 1A - 5A
- Bürde : 7,5...30VA
- Klasse : 0,2s - 0,2 - 0,5s
- Befestigung auf vertikale oder horizontale Schiene
Datenblatt
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- Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
- Wickelstromwandler
- Primärstrom 5…150A
- Sekundärstrom 1A - 5A
- Bürde : 5VA (Kl.0,2) - 10VA (Kl.0,5s)
- Klasse : 0,2 - 0,5s
Datenblatt
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Genauigkeitsstromwandler (Accuracy Classes)
Genauigkeitsstromwandler sind Stromwandler, deren Messgenauigkeit nach definierten Genauigkeitsklassen eingestuft wird. Diese Klassen — etwa 0.1, 0.2, 0.5, 1 oder 3 — geben an, wie exakt der Wandler den Primärstrom in einen proportionalen Sekundärstrom umsetzt. Eine kleinere Zahl bedeutet höhere Genauigkeit. Neben dem Verhältnisfehler sind auch Phasenabweichung und zulässige Sekundärlast entscheidend, um einen Wandler für Mess-, Analyse- oder Abrechnungszwecke richtig auszuwählen.
Fragen & Antworten
Was bedeutet eine Genauigkeitsklasse bei Stromwandlern?
Die Genauigkeitsklasse beschreibt den maximal zulässigen Fehler bei der Umsetzung des Primärstroms in einen Sekundärstrom. Beispielsweise bedeutet Klasse 0.5, dass der Stromwandler einen maximalen relativen Messfehler von ±0,5 % innerhalb definierter Betriebsbedingungen aufweisen darf.
Welche Genauigkeitsklassen sind üblich?
Im Messbereich werden meist die Klassen 0.1, 0.2, 0.5, 1 und 3 verwendet. Sie unterscheiden sich in ihrer maximal zulässigen Abweichung und eignen sich damit für unterschiedliche Genauigkeitsanforderungen.
Wann sollte ein Stromwandler höherer Genauigkeit gewählt werden?
Immer dann, wenn präzise Messungen erforderlich sind — etwa bei Energieabrechnung, Lastanalysen, Energiemonitoring oder bei niedrigen Messströmen. Hier sind Klassen wie 0.5, 0.2 oder sogar 0.1 empfehlenswert.
Warum nimmt die Genauigkeit bei sehr kleinen oder sehr großen Strömen ab?
Die Genauigkeitsklasse gilt für einen definierten Nennstrombereich. Bei sehr geringem oder sehr hohem Strom weichen Magnetisierung, Kernverhalten und Sekundärlast von den idealen Bedingungen ab, was zu höheren Messfehlern führt.
Was unterscheidet Mess- und Schutzstromwandler?
Messstromwandler (für Messung und Abrechnung) besitzen enge Fehlergrenzen und sind für präzise Messungen optimiert. Schutzstromwandler hingegen sind auf hohe Belastbarkeit bei Fehlerströmen ausgelegt; ihre Genauigkeit im normalen Betriebsbereich ist weniger entscheidend.
Welche Rolle spielt die Phasenverschiebung?
Bei Leistungs- und Energiemessungen ist nicht nur die Höhe des Stroms wichtig, sondern auch dessen Phasenlage zur Spannung. Eine geringe Phasenabweichung sorgt für eine korrekte Leistungsberechnung und ist besonders bei präzisen Energieanwendungen entscheidend.
Warum ist die Sekundärlast (Bürde) wichtig?
Jeder Stromwandler ist für eine bestimmte Bürde vorgesehen. Ist die Last zu groß oder zu klein, verändert sich der Spannungsabfall im Sekundärkreis und damit die Genauigkeit. Eine korrekte Bürde stellt sicher, dass der Wandler innerhalb seines spezifizierten Arbeitsbereichs betrieben wird.
Was bedeuten Bezeichnungen wie 0.5S oder 0.2S?
Die Variante mit dem Zusatz „S“ weist besonders strenge Genauigkeitsanforderungen auf, insbesondere im unteren Messbereich. Diese Wandler eignen sich für Anwendungen mit sehr variablen oder sehr kleinen Strömen.
Wann ist Klasse 1 ausreichend?
Für allgemeine industrielle Messungen, Überwachung, Trendbeobachtung oder nicht abrechnungsrelevante Messwerte ist Klasse 1 in der Regel völlig ausreichend. Sie bietet ein gutes Verhältnis aus Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Was passiert, wenn die Sekundärseite offen bleibt?
Eine offene Sekundärseite kann gefährliche hohe Spannungen erzeugen und den Wandler beschädigen. Außerdem entstehen erhebliche Messfehler. Der Sekundärkreis eines Stromwandlers muss daher immer geschlossen bzw. belastet sein.













































































































































































Datenblatt
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