- Stromwandler für Primär-Nennströme von 5 A bis 40 A
- Sekundär-Nennstrom wahlweise 5 A oder 1 A
- Geeignet für 50 Hz, optional auch für 400 Hz mit definierter Bürde
- Genauigkeitsklassen 0,5 und 1 verfügbar
- Bürde bis 2 VA bei Klasse 0,5 oder bis 4 VA bei Klasse 1
- Sicherheitsfaktor FS ≤ 5
- Selbstversorgende Ausführung ohne Hilfsspannung
- Optionales Zubehör ATAP015 zum Schutz bei offener Sekundärwicklung
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- Stromwandler für Primär-Nennströme von 50 A bis 100 A
- Sekundärstrom wahlweise 5 A oder 1 A
- Geeignet für 50 Hz, optional auch für 400 Hz mit definierter Bürde
- Genauigkeitsklassen 0,5 und 1 verfügbar
- Bürde bis 8 VA bei Klasse 0,5 oder bis 4 VA bei Klasse 1
- Sicherheitsfaktor FS ≤ 5
- Selbstversorgende Ausführung ohne Hilfsspannung
- Optionales Zubehör ATAP015 zum Schutz bei offener Sekundärwicklung
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- Stromwandler für Primär-Nennströme von 5 A bis 40 A
- Sekundärstrom wahlweise 5 A oder 1 A
- Geeignet für 50 Hz, optional auch für 400 Hz mit definierter Bürde
- Genauigkeitsklassen 0,5 und 1 verfügbar
- Bürde bis 6 VA bei Klasse 0,5 oder bis 7,5 VA bei Klasse 1
- Sicherheitsfaktor FS ≤ 5
- Selbstversorgende Ausführung ohne Hilfsspannung
- Optionales Zubehör ATAP015 zum Schutz bei offener Sekundärwicklung
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- Stromwandler für Primär-Nennströme von 50 A bis 80 A
- Sekundärstrom wahlweise 5 A oder 1 A
- Geeignet für 50 Hz, optional auch für 400 Hz mit definierter Bürde
- Genauigkeitsklassen 0,5 und 1 verfügbar
- Bürde bis 6 VA bei Klasse 0,5 oder bis 7,5 VA bei Klasse 1
- Sicherheitsfaktor FS ≤ 5
- Selbstversorgende Ausführung ohne Hilfsspannung
- Optionales Zubehör ATAP015 zum Schutz bei offener Sekundärwicklung
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- Wickelstromwandler zur Messung von Wechselstrom
- Primärstrombereich von 5 A bis 300 A
- Sekundärstrom wahlweise 1 A oder 5 A
- Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat gemäß UL 94 V0
- Fußbefestigung zur einfachen Wandmontage
- Sekundäranschluss über Schraubanschluss M4 und Faston 6,3 × 0,8 mm
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- Stromwandler für Primär-Nennströme von 5 A bis 600 A
- Sekundär-Nennstrom wählbar mit 5 A oder 1 A
- Geeignet für 50 Hz, optional auch für 400 Hz mit definierter Bürde
- Genauigkeitsklassen 0,5 und 1 verfügbar
- Bürde bis 20 VA bei Klasse 0,5 oder bis 40 VA bei Klasse 1
- Sicherheitsfaktor FS ≤ 5
- Maximale Temperatur des durchgeführten Kabels oder der Stromschiene 125 °C
- Optionales Zubehör ATAP015 zum Schutz bei offener Sekundärwicklung
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Wickelstromwandler (Wound / Winding Current Transformer)
Ein Wickelstromwandler ist eine spezielle Bauform eines Stromwandlers, bei der statt eines einzelnen Leiters eine eigens gewickelte Primärwicklung verwendet wird. Anders als bei gewöhnlichen Durchsteck- oder Aufsteckstromwandlern muss der Primärkreis geöffnet und die Primärwicklung angeschlossen werden. Diese Bauweise eignet sich besonders für Messungen im unteren bis mittleren Strombereich (z. B. 1 A bis etwa 150 A), wenn andere Wandlertypen zu groß oder unpraktisch wären.
Fragen & Antworten
Was unterscheidet einen Wickelstromwandler von einem Durchsteck- oder Aufsteckwandler?
Beim Wickelstromwandler ist der primäre Leiter keine bestehende Leitung, sondern eine speziell gewickelte Primärwicklung im Wandler. Der Stromkreis muss also geöffnet und der Leiter an die Klemmen des Wandlers angeschlossen werden — im Gegensatz zu Aufsteck- oder Durchsteckwandlern, bei denen ein vorhandener Leiter einfach durch den Kern geführt wird.
Für welche Strombereiche und Anwendungen sind Wickelstromwandler geeignet?
Wickelstromwandler eignen sich besonders für niedrige bis mittlere Strombereiche (typisch etwa 1 A bis ~150 A). Sie werden eingesetzt, wenn bestehende Leiter nicht durch einen Wandler geführt werden können — z. B. bei Neuinstallationen, bei denen eine eigene Messleitung gewickelt wird.
Wie funktioniert die Stromwandlung bei einem Wickelstromwandler?
Die Primärwicklung mit definierter Windungszahl bildet zusammen mit der Sekundärwicklung und einem Eisenkern einen klassischen Stromwandler. Der Strom durch die Primärwicklung erzeugt ein Magnetfeld, das eine proportionale Sekundärstromstärke erzeugt — passend für Mess- oder Schutzgeräte.
Warum benutzt man Wickelstromwandler bei kleinen Strömen?
Bei kleinen Primärströmen kann ein normaler Durchsteckwandler unpraktisch werden, da der Eisenkern sehr groß sein müsste, um genaue Messungen zu gewährleisten. Eine Wicklung mit mehreren Windungen erhöht die magnetische Durchflutung trotz kleiner Ströme — dadurch bleibt der Wandler kompakt und funktional.
Welche Sekundärausgänge sind üblich?
Wie bei anderen Stromwandlern sind Sekundärausgänge mit definierten Stromwerten üblich, z. B. 5 A oder 1 A. Diese standardisierten Ausgangswerte können an Messgeräte, Zähler oder Schutzsysteme angeschlossen werden.
Worauf ist bei der Installation eines Wickelstromwandlers zu achten?
Der Stromkreis muss unterbrochen werden — der Primärleiter der Wicklung muss korrekt angeschlossen werden. Der Sekundärkreis darf niemals offen betrieben werden; er muss immer geschlossen und abgeschlossen sein, da sonst gefährliche Spannungen entstehen können und die Genauigkeit verloren geht.
Wann ist der Einsatz eines Wickelstromwandlers sinnvoll?
Wenn kleine oder mittlere Ströme gemessen werden sollen und kein vorhandener Leiter durch einen Durchsteck-Wandler geführt werden kann — also z. B. bei Neubauten, Messleitungen oder speziell gelieferten Sensorströmen. Auch wenn Platz oder Konstruktion einen klassischen Durchsteck-Wandler unpraktisch machen.
Welche Genauigkeit und Bauformen sind typisch?
Wickelstromwandler sind in verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich — z. B. 0,2 / 0,5 / 1 (je nach Gerät). Die Bauform bleibt meist kompakt, da die Primärwicklung mehrere Windungen nutzt und kein großer Eisenkern benötigt wird.
Was sind die Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen CT-Typen?
Vorteile: kompakter Aufbau bei kleinen Strömen, gute Messbarkeit ohne große Durchsteckkerne, flexibel bei Neuanlagen. Nachteile: Erfordert Öffnung des Stromkreises und richtige Anschlussweise, weniger flexibel für Nachrüstungen im laufenden Betrieb, Sekundärkreis darf nie offen bleiben.

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