CABLE/PASSING BUS BAR 64×19 mm – 51×20 mm
TYPE Single-phase current transformer - protection
RATIO 750/5 A
PERFORMANCE 7/2 VA
Datenblatt

CABLE/PASSING BUS BAR 82×32 mm
TYPE Single-phase current transformer - measurement
RATIO 1500/1 A
PERFORMANCE 40/80/25/5 VA
Datenblatt

CABLE/PASSING BUS BAR 82×32 mm
TYPE Single-phase current transformer - protection
RATIO 750/5 A
PERFORMANCE 20/9/5/3 VA
Datenblatt

TAS102BP

Single-phase current transformer - protection

Datenblatt

  • Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
  • Primärschiene 127x54mm
  • Primärstrom 400…4000A
  • Sekundärstrom 1A - 5A
  • Bürde : 3…50VA (SCHUTZ)
  • Klasse : 5P5 / 5P10 (SCHUTZ)
Datenblatt

  • Schutzstromwandler -Wechselstromnetz
  • Primärschiene 124x54mm
  • Primärstrom 400…4000A
  • Sekundärstrom 1A - 5A
  • Bürde : 2,5…100VA
  • Klasse : 5P5 / 5P10 / 5P15 / 5P20
Datenblatt

  • Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
  • Primärschiene 55x125mm
  • Primärstrom 1500…4000A
  • Sekundärstrom 1A - 5A
  • Bürde :
    • 50…100VA (5P5)
    • 15...35VA (5P10)
    • 6...10VA (5P15)
    • 1,5...4VA (5P20)
  • Klasse : 5P5 / 5P10 / 5P15 / 5P20
Datenblatt

  • Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
  • Primärschiene 55x165mm
  • Primärstrom 1500…5000A
  • Sekundärstrom 1A - 5A
  • Bürde :
    • 50…100VA (5P5)
    • 15...40VA (5P10)
    • 6...20VA (5P15)
    • 2...5VA (5P20)
  • Klasse : 5P5 / 5P10 / 5P15 / 5P20
Datenblatt

  • Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
  • Primärschiene 120x125mm
  • Primärstrom 1500…6000A
  • Sekundärstrom 1A - 5A
  • Bürde :
    • 50…180VA (5P5)
    • 15...50VA (5P10)
    • 6...15VA (5P15)
    • 1,5VA (5P20)
  • Klasse : 5P5 / 5P10 / 5P15 / 5P20
Datenblatt

  • Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
  • Primärschiene 120x125mm
  • Primärstrom 1500…6000A
  • Sekundärstrom 1A - 5A
  • Bürde :
    • 50…180VA (5P5)
    • 15...50VA (5P10)
    • 6...15VA (5P15)
    • 1,5VA (5P20)
  • Klasse : 5P5 / 5P10 / 5P15 / 5P20
Datenblatt

  • Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
  • Wickelstromwandler
  • Primärstrom 2500…6000A
  • Sekundärstrom 1A - 5A
  • Bürde :
    • 25…60VA (5P5)
    • 20...50VA (5P10)
    • 10...30VA (5P15)
    • 5...12,5VA (5P20)
  • Klasse : 5P5 / 5P10 / 5P15 / 5P20
Datenblatt

  • Wickelstromwandler
  • Primärstrom 2500…8000A
  • Sekundärstrom 1A - 5A
  • Bürde :
    • 25…70VA (5P5)
    • 20...70VA (5P10)
    • 10...40VA (5P15)
    • 5...15VA (5P20)
  • Klasse : 5P5 / 5P10 / 5P15 / 5P20
Datenblatt

  • Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
  • Wickelstromwandler
  • Primärstrom 5…300A
  • Sekundärstrom 1A - 5A
  • Bürde : 3-4VA (Kl.5P5) - 1,5-2VA (Kl.5P10)
  • Klasse : 0,5 / 1
Datenblatt

  • Aufsteckstromwandler - Wechselstromnetz
  • Wickelstromwandler
  • Primärstrom 5…600A
  • Sekundärstrom 1A - 5A
  • Bürde : 8VA (Kl.5P5) - 4VA (Kl.5P10)
  • Klasse : 5P5 - 5P10
Datenblatt


Schutzstromwandler (Protective Current Transformers, CT)

Schutzstromwandler sind spezielle Stromwandler, die für Schutz- und Überstrom-Anwendungen ausgelegt sind. Anders als bei Messwandlern steht nicht primär die Genauigkeit bei Normalbetrieb im Vordergrund, sondern die zuverlässige Erfassung hoher Fehlerströme im Falle von Überlast oder Kurzschluss. Schutz-CTs sind robust, oft mit größerem Kern und hoher Sättigungsreserve, um auch bei extremen Strömen stabil zu bleiben und Schutzgeräte wie Relais oder Sicherungen korrekt anzusteuern.

Fragen & Antworten

Was unterscheidet Schutzstromwandler von Messstromwandlern?

Messstromwandler sind für präzise Strommessung und Abrechnung optimiert — mit hoher Genauigkeit und linearer Übertragung im normalen Strombereich. Schutzstromwandler dagegen sind auf Robustheit und Stabilität bei hohen Strömen ausgelegt, um bei Fehlerstromspitzen oder Kurzschlüssen den sicheren Betrieb von Schutz- oder Relaisgeräten zu gewährleisten. Dabei ist die Messgenauigkeit im Normalbetrieb weniger kritisch.

Wofür werden Schutzstromwandler eingesetzt?

Sie werden verwendet in Schutz- und Überstromsystemen, z. B. zur Fehlerstromerkennung, Auslösung von Sicherungen oder Relais, Schutz von Leitungen und Maschinen vor Überlast oder Kurzschluss sowie zur Absicherung von Netzen und Verteilungen.

Wie arbeitet ein Schutzstromwandler bei Fehlerströmen?

Bei Fehlerströmen erzeugt der Primärleiter ein starkes Magnetfeld im Kern des CT. Der Wandler übersetzt dieses in einen Sekundärstrom, der von Schutz- oder Relaisgeräten erkannt wird. Durch hohe Sättigungsreserve bleibt der CT auch bei großen Strömen linear genug, um Schaltbefehle zuverlässig auszulösen.

Welche Anforderungen werden an Schutz-CTs gestellt?

Sie müssen hohe Stromspitzen verkraften, dürfen bei Fehlerfällen nicht sättigen, müssen eine definierte Sekundärlast tragen und dürfen ihre Funktion auch unter Extrembedingungen nicht verlieren. Die Sekundärseite darf niemals offen stehen — sonst droht Gefahr und Fehlfunktion.

Welche Konsequenz hat eine Sättigung des CT-Kerns bei Fehlerstrom?

Wenn der Kern früh sättigt, kann die Sekundärseite kein proportionales Signal mehr erzeugen — Schutzgeräte reagieren möglicherweise nicht oder zu spät. Das Risiko für Schäden oder Sicherheitsprobleme steigt. Deshalb sind Schutz-CTs mit ausreichender Sättigungsreserve und hoher Dauerfestigkeit ausgestattet.

Ist Genauigkeit bei Schutz-CTs entscheidend?

Nicht in erster Linie — wichtig ist, dass sie zuverlässig bei Überlast oder Kurzschluss reagieren. Eine hohe Genauigkeit im Normalbetrieb ist weniger relevant, da der Fokus auf sicheren Schutzfunktionen liegt.

Wie wird ein Schutzstromwandler installiert?

Der Primärleiter muss ordnungsgemäß durch die Öffnung des CT geführt werden. Der Sekundärkreis muss jederzeit geschlossen sein — also niemals unbelastet betrieben werden. Schutz- oder Relaisgeräte müssen korrekt angeschlossen und belastet werden.

Für welche Anwendungen sind Schutzstromwandler besonders geeignet?

In Leistungsschaltanlagen, Verteilungen, Motorenschutz, Maschinensteuerungen, Transformatoren-Schutz, Fehlerstrom-Überwachung und überall dort, wo zuverlässiger Schutz gegen Überstrom oder Kurzschluss erforderlich ist.

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