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Grundig Intermed(CE) - Im eibabo® technology store treffen sie auf hochwertige Markenprodukte namhafter und traditionsreicher Hersteller. In dieser Kategorie unseres Shops geht es um Grundig Intermed (CE). Die Bezeichnung steht für die Produktgruppe Consumer Electronics der Marke Grundig. Ursprünglich war Grundig ein sehr innovatives Unternehmen aus Nürnberg. Es wurde 1945 von Max Grundig gegründet und stellte neben anderen Firmen wie Volkswagen, Bosch oder Krupp ein Symbol für das westdeutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg dar. In den Anfangsjahren bildete die Entwicklung und Produktion von Radios die Basis für ein schnelles Wachstum. Danach kamen Tonbandgeräte, Fernseher und Plattenspieler hinzu. Nach der Insolvenz der Grundig AG übernahm die Grundig Intermedia GmbH 2004 den Kernbereich der Unterhaltungselektronik als Tochergesellschaft der niederländischen Grundig Multimedia B.V.. Seit 2008 befindet sich die Grundig Multimedia B.V. in vollständigem Besitz der türkischen Koç Holding mit ihrer hauseigenen Beko Deutschland GmbH. Durch den Zusammenschluss beider Gesellschaften bietet sie unter dem Dach der Beko Grundig Deutschland GmbH seit 2021 rund 500 Produkte für ein modernes Zuhauses. Die Grundig-Produktgruppen gliedern sich in die Bereiche TV, Audio, Haushalt und Körperpflege. Die Kernprodukte bilden dabei Herde und Backöfen, Waschmaschinen, Fernsehgeräte, Staubsauger, Kühl- und Gefriergeräte, Föhne, Kaffeemaschinen und Geräte zur Audiowiedergabe. Sie werden durch die Entwicklungen von Beko ergänzt, dessen Sortiment aus Groß- und Kleingeräten rund um die Küche und die Wäschepflege besteht, sowie aus Klimageräten. In den eibabo® Shops von eibmarkt® finden Sie davon beispielsweise Uhrenradios, HiFi-Systeme, Radiorecorder, CD-Player und Soundbars der Marke Grundig, die Sie günstig, komfortabel und sicher kaufen können und Ihnen auf Wunsch weltweit geliefert werden.
Conductix-Wampfler - Dieser Katalog des eibabo® technology stores präsentiert Produkte der Firma Conductix-Wampfler. Conductix-Wampfler ist ein Anbieter von mobilen Energieversorgungs- und Datenübertragungssystemen. Der Fokus liegt dabei auf beweglichen Verbrauchern, zum Beispiel Produktionsanlagen und Maschinen in der Fördertechnik. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Weil am Rhein und entstand aus der Übernahme der Wampfler AG durch die Delachaux Group. Bereits zu einer Zeit, als die Elektrizität erst noch ihren Weg in die breite Masse der Gesellschaft finden musste, spezialisierte sich die Delachaux Group auf die mobile Elektrifizierung. Das war im Jahr 1902. Das Unternehmen Wampfler wurde 1959 von Manfred Wampfler in Lörrach gegründet und expandierte bis in die 1990er Jahre hinein in Europa, nach Amerika und Asien. Im Jahr 2007 erwarb die Delachaux-Gruppe alle Anteile an der damaligen Wampfler AG und firmiert seither unter dem Namen Conductix-Wampfler. Das Unternehmen entwickelt und installiert maßgeschneiderte, leitungsgebundene und induktive Lösungen für individuelle Anwendungsfälle bei Industriekunden auf der ganzen Welt indem es Leistungsfähigkeit, Knowhow und moderne Technologien unter einem Dach vereint. Es bietet seinen Kunden Leitungswagensysteme, Stromschienen, Energieführungsketten, Federleitungstrommeln, Datenübertragungssysteme, Medienzuführungssysteme, Handhabungs- und Fördertechnik, Puffer & Dämpfer, Leitungsschutzsysteme, Ladekontakte, Motorleitungstrommeln, Schleifringkörper und berührungslose Energieübertragungssysteme an. Die Systeme kommen unter anderem im produzierenden Gewerbe, in der Fördertechnik, der Automatisierung, im Güter- und Personentransport und der Logistik zum Einsatz. Außerdem ist das Unternehmen ein Experte für optische Glasfaser- und Kabelmaschinen. Conductix-Wampfler beschäftigt heute mehr als 1000 Mitarbeiter und ist mit eigenen Vertriebsorganisationen und Partnern in mehr als 50 Ländern der Welt vertreten.
Pepperl + Fuchs - In den eibabo® Shops von eibmarkt® finden Sie zahlreiche Produkte der Firma Pepperl+Fuchs. Dieses Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Sensoren und Bausteine für die Automatisierungstechnik. Die Historie des Unternehmens begann 1945 mit Walter Pepperl, Ludwig Fuchs und einer kleine Reparaturwerkstatt für Rundfunkgeräte in Mannheim. Die beiden Gründer bewiesen Forschergeist und unternehmerischen Weitblick und nutzten ihre gesammelten Erfahrungen zur Entwicklung und Umsetzung neuen Ideen. So kam es zur Erfindung des Näherungsschalters, der den Grundstein für eine lange Erfolgsgeschichte legte. Seither entwickelte sich das Unternehmen zu einem führenden Hersteller industrieller Sensoren sowie eigensicherer Komponenten und Technologien für explosionsgefährdete Bereiche. Heute hat Pepperl+Fuchs mehr als 80 Tochtergesellschaften und beschäftigt weltweit über 6000 Mitarbeiter. Unternehmensstandorte befinden sich in Deutschland, USA, Singapur, Ungarn, Indonesien, Vietnam, Indien und Tschechien. Die Kernkompetenzen gliedern sich in die Bereiche der industriellen Sensoren und des Explosionsschutzes auf. Die industriellen Sensoren umfassen zum Beispiel die Produktgruppen Näherungsschalter, optoelektronische Sensoren, Ultraschallsensoren, Drehgeber, Positioniersysteme, Neigungs- und Beschleunigungssensoren, Schwingungsüberwachung und Identifikationssysteme. Deren Einsatzbereiche liegen in Branchen wie dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilindustrie, den Erneuerbaren Energien, in der Lager- und Fördertechnik, der Druck- und Papierindustrie, in der Verpackungstechnik oder der Elektronikindustrie. Zum Explosionsschutz zählen eigensichere Barrieren, Signaltrenner, Komponenten der FieldConnex Ethernet-APL und Feldbusinfrastruktur, Remote-I/O-Systeme, HART Interface Lösungen, Überspannungsschutz, eigensichere Mobilgeräte, Überdruckkapselungssysteme sowie Stromversorgungen. Der Explosionsschutz ist für Branchen wie dem Offshore und Schiffbau, der Öl- und Gasindustrie, der chemischen Industrie, der Pharmazie und der Energieerzeugung besonders wichtig. Ihre Bestellungen werden vom eibabo® technology store schnell und günstig weltweit versandt.

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Steckverbinder - Steckverbindungen begleiten uns durch alle Bereiche des Alltags. Sei es der morgendliche Anschluss des Föhns an die Steckdose, die Inbetriebnahme einer Maschine in der Werkstatt oder das Aufladen des Mobiltelefons während der Nacht. Wollen wir strombetriebene Geräte benutzen, müssen wir sie über Stecker mit anderen elektrischen Leitungen verbinden. Doch es muss nicht immer nur Strom sein, der übertragen wird. Es gibt unzählige verschiedene Steckverbindungen, die einerseits in ihrer Form variieren und andererseits unterschiedliche Signale übertragen. Dabei ist es jedoch unerlässlich, dass die Stecker und ihre Gegenstücke, die Buchsen, formschlüssig zusammenpassen. Dadurch wird eine korrekte Signal- oder Stromübertragung gewährleistet und eine jederzeit wieder lösbare Verbindung hergestellt. Damit sich besonders beanspruchte Steckverbindungen nicht von alleine lösen, gibt es die Möglichkeit, sie über Verschraubungen zu fixieren. Im eibabo Onlineshop erhalten Sie Strom- und Datensteckverbindungen aller Art für Haushalt, Industrie, Freizeit und Home-Entertainment.Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Steckverbinder > Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder) finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AktorsteckerAktorsteckverbinderAnbausteckdoseAnschlussleitungenBuchseneinsatzBuchsensteckerCrimpanschlussDruckschalterGehäuseverschraubungGerätesteckerIndustrialIndustriesteckverbinderKabelabgangKabelsteckverbinderKontaktträgerMagnetventilRundsteckverbinderRundsteckverbinder (Industriesteckverbinder)Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder)SchalengehäuseSensor-Aktor-SteckverbinderSteckersatzSteckgehäuseSteckverbinderVentilsteckerVentilsteckverbinderWanddurchführungWinkelkupplungvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Steckverbinder:ABBAmphenol TuchelBaumerBeldenBinderEatonEndress + HauserEschaEscha BauelementeEuchnerHartingHirschmannHypertacIfm ElectronicIpf ElectronicLappLumberg ConnectMetzMurrelektronikPhoenixPilzSchmersalSchneider ElectricSickSiemensStahlTE Connect.Ind.TurckWAGOWaremaWeidmüller
Flexible Leitung - Wussten Sie, dass in Ihrem Haus Leitungen verschiedener Art zum Einsatz kommen? Unter anderem unterscheiden wir Elektroleitungen danach, ob diese starre oder bewegliche Aderleitungen besitzen. Lesen Sie hier, wann welche Arten zum Einsatz kommen und was Sie bei der Auswahl von flexiblen Leitungen beachten sollten.Wie sind flexible Leitungen aufgebaut?Der leitende Kern einer flexiblen Leitung besteht nicht aus einem massiven (monolithischen) Draht, sondern aus vielen miteinander verdrillten Drähtchen. Diese Drähtchen bilden eine isolierte Ader, die sogenannte Litze. Je nach Zweck des Produktes können mehrere dieser Adern in einer weiteren Ummantelung zu einer Leitung gebündelt sein. Die wichtigsten Auswahlkriterien für ein solches Produkt sind:die Anzahl der jeweils isolierten Adern innerhalb der Ummantelung einer Leitung (dies können mehrere Dutzend sein)die Farbe und Positionierung der Adern innerhalb der Ummantelung einer Leitung (siehe Twisted-Pair-Leitung)der Querschnitt der jeweiligen Aderndie Art und der Aufbau der Isolierung und Ummantelung Die Anzahl und der Querschnitt der Adern bestimmt die Gesamtleistung des Stroms, welcher sicher hindurchgeleitet werden kann. Dies ist eines der wichtigsten Merkmale einer Leitung und wird seitens der Hersteller auf der Außenisolierung in regelmäßigen Abständen angegeben. Wir empfehlen, auf Qualitätsprodukte bekannter Hersteller zurückzugreifen. Bei billigen No-Name-Artikeln können Toleranzen auftreten, welche sich in der Regel zum Nachteil des Querschnitts auswirken und somit die Leistungsfähigkeit der Leitung beeinträchtigen. Es gibt auch Unterschiede in der Form der Adern beziehungsweise Leitungen. Meistens begegnet uns die runde Form, aber bei einigen Varianten kann die äußere Form auch beispielsweise flach sein. Dies wirkt sich auf den Außendurchmesser und die Einsatzmöglichkeiten aus.Die Art und der Aufbau der Isolierung und UmmantelungEine dem Einsatz entsprechende Isolierung ist das primäre Sicherheitsmerkmal einer elektrischen Leitung. Deren Hauptaufgabe besteht darin:Personen vor Kontakt mit einem Strom führenden Kern zu schützendie Leitung vor mechanischen Beschädigungen zu bewahreneinen korrekten Stromfluss ohne Beeinträchtigungen von außen zu gewährleistendie Umgebung vor Beeinflussungen durch die Leitung abzuschirmen In einer Leitung ist jede Ader separat isoliert. Dies verhindert den Kontakt der elektrischen Leiter in den Adern untereinander und bietet Schutz vor mechanischer Beschädigung. Eine weitere äußere Ummantelung hält alle Komponenten des Kabels zusammen und schützt zusätzlich die inneren Isolierungen vor Austrocknung, hoher Feuchtigkeit und anderen Einflüssen. Je nach Einsatzort und Zweck einer Leitung werden unterschiedliche Materialien bei der Isolierung eingesetzt. Diese sollten den zu erwartenden mechanischen, chemischen und thermischen Einflüssen entsprechen. Auch die UV-Strahlung der Sonne muss dabei berücksichtigt werden. Im Bereich der klassischen Haushaltselektrik werden deshalb folgende Materialien am häufigsten verwendet:PVC ? preiswert, flexibel, verschleißarm, nicht brennbar und beständig gegen diverse chemische Verbindungen, für hohe und sehr niedrige Temperaturen nicht geeignetGummi ? besonders flexibel, geeignet für mittlere bis schwierige Einsatzbedingungen, beständig gegen niedrige TemperaturenPE ? beständig gegen chemische Verbindungen, Druck und niedrige TemperaturenSilikon ? besonders zuverlässig bei hohen Temperaturen bis zirka 200 °C, geringe mechanische BelastbarkeitPUR ? hohe Ölbeständigkeit und abriebfest Immission und EmissionStromdurchflossene Leitungen erzeugen Magnetfelder. Der Immissionsschutz schützt die durch die Aderleitung fließenden Daten vor elektromagnetischen Einflüssen von außen. Der Emissionsschutz verhindert die Abgabe elektromagnetischer Störsignale durch die Leitung.Die äußere Ummantelung kann aus weiteren Elementen bestehen:Abschirmung aus Metallfolie oder Metallgeflecht als Barriere gegen Immission und Emission. Dazu gehören hauptsächlich Fehlströme, Funkwellen, EM-Felder oder Strahlung, welche die Übertragung von Signalen in Datenleitungen beeinflussen.Panzerung als maximaler Leitungsschutz gegen mechanische Beschädigung.Hülle aus (imprägnierter) Baumwolle oder Seide zum Schutz gegen mechanische Schäden, Fäulnis oder zu dekorativen Zwecken. Bild: Diverse flexible LeitungenWas unterscheidet flexible Leitungen von starren Leitungen?Leitungen mit starrem Leiter werden für die feste Verlegung in der Hausinstallation eingesetzt. Leitungen mit flexiblem Leiter finden dort Anwendung, wo Sie bewegliche Verbraucher anschließen möchten. Bewegliche Verbraucher sind beispielsweise Stehlampen, Kaffeemaschinen, Radios oder Föhne. Doch warum ist das so?Vorteile und Nachteile von flexiblen, mehradrigen Leitungen:hohe Elastizität und Flexibilitätkleine Stromverlustehochwertige SchaltungVerlässlichkeitschlechte Leistung in HF-Netzwerkenhoher Preis Besonders der höhere Preis und die aufwändigere Herstellung von Verbindungen (zum Beispiel durch notwendige Kabelschuhe) stehen dem Einsatz flexibler Leitungen für alle Bereiche der Elektroinstallation entgegen. Im Vergleich dazu haben die Massivleiter in diesen Punkten folgende Vorteile und Nachteile:kostengünstigEinsatz in HF-Netzenerleichterte Installationeinfache Verbindunghohe Steifigkeit, nicht sehr biegsam, schwieriges Handling In der festen Verlegung sparen Sie mit Massivleitern bares Geld. Für den täglichen mobilen Einsatz an Elektrogeräten, Verlängerungen oder Verteilungen ist das Handling starrer Leitungen aber zu umständlich.Biegsamkeit von flexiblen LeitungenDie Anzahl der Adern und der Durchmesser der Drähtchen in einer Ader bestimmen die Flexibilität des Kerns einer Leitung. Die Normung DIN EN 60228 (VDE 0295) beschreibt vier Klassen von Leitern: eindrähtig (also einadrige Massivleiter), mehrdrähtig, feindrähtig und feinstdrähtig. Je dünner die Drähtchen, desto leichter lässt sich die Leitung biegen. TIPPEindrähtige und mehrdrähtige Leitungen sind unterschiedlich flexibel. Während des Betriebs sollten diese nicht zu stark gebogen werden, damit der Kern nicht beschädigt wird. Für Massivleiter gilt als Faustformel: Der minimale Biegeradius sollte den vierfachen bis fünffachen Durchmesser der Leitung inklusive Ummantelung nicht unterschreiten. Eine Leitung mit einem Außendurchmesser von 11 mm sollte somit nicht unter einen Radius von zirka 50 mm gebogen werden. Flexible Leitungen sind beweglicher sind als Massivleiter. Deren Biegeradius sollte das dreifache des Leitungsdurchmessers nicht unterschreiten.Was ist eine Twisted-Pair-Litze?Informationssysteme sind heute ein fester Bestandteil des Lebens geworden. Telekommunikation, das globale Internet und das Fernsehen gehören zu unserem Alltag. Eines der wichtigsten Komponenten solcher Netzwerke ist die Twisted-Pair-Leitung. Dabei handelt es sich um eine Leitung, welche aus vier oder acht Kupferadern besteht. Die Adern der Twisted-Pair-Leitungen werden eindrähtig oder in Form von Litzen angeboten. Das Besondere daran ist, dass die Adern jeweils paarweise noch einmal miteinander verdrillt sind. Eine Abschirmung erhöht den Schutz der Leitung vor elektromagnetischen Störungen. Twisted-Pair-Leitungen sind hauptsächlich für die Übertragung digitaler Informationen in Ethernet-Netzwerken vorgesehen. Twisted-Pair-Leitungen. Das Einsatzgebiet sind nicht nur Privathäuser und Mehrfamilienhäuser, sondern auch gewerbliche Büros und Industriebetriebe sowie öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser.Welche Bedeutung haben die Aderfarben in flexiblen Leitungen?Wenn Sie eine typische flexible Leitung zur Stromversorgung betrachten, entdecken Sie darin Adern in verschiedenen Farben. In Deutschland sind dies typischerweise Schwarz, Braun, Blau, Grau und Grün-Gelb. Um die einzelnen Aderleitungen korrekt einsetzen zu können, sollten Sie die Bedeutung der Farbcodierung kennen. Dies ist wichtig, damit sich andere Personen bei Reparaturen, Kontrollen oder Änderungen auf die korrekte Zuordnung der Farben verlassen können. Installateure leiten daraus die Funktion einzelner Adern ab. Auf der Ummantelung sind Hinweise aufgedruckt, welche über die Anzahl der Adern sowie deren Durchmesser informieren. Für die Farben der Adern gelten in Deutschland und der EU folgende Regeln: Die Grundfarben sind Braun, Blau und Grün-Gelb. Hinzu kommen die erweiterten Grundfarben Schwarz und Grau. Alternativfarben sind Weiß, Orange, Rot und Violett.HinweisJe nach Hersteller, Land und Art der Leitungen gibt es starke Abweichungen in den Farben der Aderisolierung. Nutzen Sie bitte den in Ihrem Land geltenden Standard.Für Deutschland und weite Teile Europas gilt: Die braune Ader ist die Phase 'L1' und wird immer als Strom führende Leitungen hin zum Gerät verwendet. Die blaue Ader ist der Neutralleiter 'N' und führt den Strom zurück zur Quelle. Für die Erdung ist die grün-gelbe Ader vorgesehen. Diese wird als Schutzleiter 'PE' bezeichnet. Die erweiterten Grundfarben Schwarz und Grau kommen zum Einsatz, wenn es sich um eine Installation mit Dreiphasen-Wechselstrom handelt. Dabei stellt die schwarze Aderleitung die Phase 'L2' dar, die graue Aderleitung die Phase 'L3'. Die alternativen Farben Weiß, Orange, Rot und Violett dienen zur Ergänzung für bestimmte Installationen.Auf welchen Querschnitt muss ich bei flexiblen Leitungen achten?Flexible Leitungen mit Kupferlitze für den normalen Hausgebrauch beginnen bei einem Standardquerschnitt von 0,5 mm². Weit verbreitet sind die Dimensionen 0,75 mm², 1,5 mm² und 2,5 mm². Welchen Querschnitt Sie benötigen, hängt von zahlreichen Bedingungen ab. Dazu zählen:die Art des Stroms (Gleichstrom, Wechselstrom)die Höhe der Betriebsspannungdie Stromstärkedie Länge der Leitungdie Art der Verlegungder Spannungsabfallder Phasenwinkel Aus diesen Parametern ergibt sich eine Formel, mit deren Hilfe ein Leitungsquerschnitt berechnet werden kann. Aufgrund der vielen Variablen geben wir aus Sicherheitsgründen an dieser Stelle keine allgemeingültige Empfehlung für den Einsatz bestimmter Querschnitte.Stöbern Sie doch einfach durch unser großes eibabo® Sortiment. Hier finden Sie flexible PVC-Schlauchleitungen, Silikonleitungen, Gummileitungen oder auch PUR-Leitungen zu besonders günstigen Preisen.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Kabel / Leitungen unkonfektioniert > Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AussenleitungBusleitungDatenkabelErdungsbrückeGummianschlussleitungHochspannungskabelIsolierschlauchKabelbrückeKabeltrommelKombiableiterKunststoffschlauchleitungLeitungsbrückeMaschinensteuerleitungMesssystemMesstechnikMittelspannungskabelNiedervoltleitungSchleppkettenleitungSicherungsboxSilikonkabelSilikonleitungSpannungsversorgungSpiralkabelStammleitungsringStarkstromsteuerleitungSteuerleitungStromkabelVerdrahtungsbrückevon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Flexible Leitung:BachmannBarthelmeComelit GroupDiverseEatonElsproFaber KabelGlenHagerHartingHelukabelIgusLappkabelLeoni StuderLützeMurrelektronikPhoenixPilzScharnberger+Has.WaltherWaremaWeidmüllerWieland
SCHUKO-Stecker - Strom ist heutzutage in allen Bereichen des täglichen Lebens unerlässlich. Ob Haushaltsgeräte, Unterhaltung oder sogar das Autofahren ? ohne Strom geht einfach nichts mehr. Doch nicht nur die Nutzung von Strom ist wichtig, auch die sichere Verbindung der elektrischen Geräte ist entscheidend. Hier kommen SCHUKO-Stecker zum Einsatz. Diese Stecker sind zuverlässig und garantieren eine stabile Verbindung zwischen den Geräten und dem Stromnetz. SCHUKO ist die Abkürzung für Schutzkontakt und ein System von Steckern und Steckdosen. Der SCHUKO-Stecker ist ein Teil dieses Stecksystems, welches unter elektrischer Spannung oder Last eingesteckt und auch getrennt werden kann. Was ist ein SCHUKO-Stecker?SCHUKO ist ein System von Netzsteckern und Steckdosen der Norm CEE 7/4. Diese werden auch als Stecker des Typs F bezeichnet. Typ F Stecker werden beispielsweise in Deutschland, den Niederlanden, Portugal, Österreich, Spanien, Schweden, Finnland, Norwegen und vielen Ländern Osteuropas verwendet.Schon gewusstDer geerdete SCHUKO-Stecker in seiner heutigen Form wurde 1929 von der Siemens-Schuckertwerke AG zum Patent angemeldet. Diesem ging ein Patent von Albert Büttner voraus, welcher die Grundform des Steckers und das Zusammenhalten aller benötigten Teile mit nur einer einzigen Schraube konstruierte.SCHUKO-Stecker und die dazu gehörenden Steckdosen sind in der Regel mit einer Schutzerde ausgestattet und für die Verwendung in 230-Volt-Netzen mit einer Stromstärke von 16 Ampere vorgesehen. SCHUKO-Stecker und Buchsen sind unpolarisiert. Das heißt: Außenleiter und Neutralleiter werden zufällig verbunden. Neben dem Außenleiter und dem Neutralleiter verfügt das System über einen grün-gelben Schutzleiter, welcher mit zwei Flachkontakten oben und unten am Stecker die Schutzerdung übernimmt. Beim Einstecken in eine Steckdose verschließt der SCHUKO-Stecker den Anschluss-Hohlraum der Steckdose und verhindert somit eine Berührung leitender Bauteile während der Kontaktherstellung. Zuerst wird eine Erdung zwischen den Flachkontakten des Steckers und den in der Steckdose befindlichen Erdungsklemmen hergestellt. Erst danach kommen jeweils die Außenleiter-Anschlüsse und die Neutralleiter-Anschlüsse miteinander in Kontakt. Und genau diese Tatsache ist das Besondere am SCHUKO-System und verleiht ihm diesen Namen: Die Schutzkontaktverbindung leitet gefährliche Spannungen vorauseilend ab, sobald der elektrische Stromkreis durch die beiden anderen Pole geschlossen wird. Durch diese Konstruktion mit vorauseilendem Schutzkontakt wird erreicht, dass sich keine gefährlichen Spannungen an erreichbaren Geräteteilen befinden.Zusätzliche seitliche Führungsschlitze in der Steckdose werden aus Stabilitätsgründen benötigt. Diese ermöglichen die Verwendung von großen und schweren SCHUKO-Steckern, beispielsweise mit eingebautem Trafo oder Zeitschaltuhr.Bild: Mennekes 10837 Schuko-SteckerGrundsätzliches zur Typisierung von Steckern und SteckdosenDie weltweit existierenden Stecker und Steckdosen sind zahlreich und entsprechend unterschiedlich. Deren Design und Aufbau ist oft historisch entstanden und auf die Gegebenheiten des Stromnetzes der jeweiligen Region angepasst. Weltweit unterscheiden wir zwischen zwei Standards für die drahtgebundene Wechselstrom-Übertragung. Dies ist zum einen der 230-Volt-Standard mit einer Frequenz von 50 Hertz / 60 Hertz. Zum anderen ist es die 110-Volt-Technik mit einer Frequenz von 50 Hertz / 60 Hertz. Darauf basierend begannen einzelne Länder und produzierende Unternehmen, eigene Steckverbindungen anzubieten. Dies führte zu einer hohen Individualisierung. Die Einführung eines weltweit einheitlichen Steckersystems scheiterte einerseits an politischen Befindlichkeiten, Kriegen und Konflikten und natürlich an den beiden bereits etablierten Übertragungsstandards. Denn es bestünde die Gefahr, dass Geräte Schaden nehmen beziehungsweise Kurzschlüsse oder Brände entstehen, würde man ein Gerät in ein Netzwerk mit einer anderen Spannung als seinem Nennwert anschließen. Infolgedessen wurde stattdessen die Entwicklung von Adaptern und Transformatoren akzeptiert, um eine systemübergreifende internationale Kompatibilität zu erreichen.HinweisWeltweit gibt es aktuell 15 Stecker / Steckdosen-Standards, bezeichnet als die Steckertypen A bis O. Bei uns in Mitteleuropa werden die Typen C, E und F verwendet, welche auch teilweise miteinander kompatibel sind.Der Typ C Stecker ist ein ungeerdeter zweipoliger Stecker, welcher früher in den meisten europäischen Ländern sowie in den Ländern der ehemaligen UdSSR standardmäßig verwendet wurde. Dieser Typ gilt als Vorläufer des heutigen französischen Typs E und des deutschen Typs F. Typ C Stecker finden Sie noch immer häufig in Form eines Flachsteckers bei vielen Geräten wie Lichterketten, Stehlampen, Rasierapparaten, Föhnen und anderen Haushaltskleingeräten. Im internationalen CEE-System wird diese Steckerform als Norm CEE 7/16 bezeichnet. Typ C Stecker passen perfekt in eine Typ F SCHUKO-Steckdose.Beim französischen Typ E Stecker befindet sich mittig über den Pins für Außenleiter und Neutralleiter ein Erdungskontakt für den Schutzleiter. Das Gegenstück hierzu ist ein Pin, welcher aus der französischen Typ E Steckdose herausragt. Klassische Stecker dieses Typs sind in der Regel rund und passen nicht in die Typ F SCHUKO-Steckdose, weil die seitlichen Führungsnuten und die Aussparung für die oben und unten angebrachten Erdungskontakte fehlt. Allerdings sind diese nur noch sehr selten zu finden und werden zunehmend durch CEE-7/7-Stecker ersetzt, welche sowohl in Steckdosen des Typs E als auch in die SCHUKO-Steckdosen des Typs F passen.Der deutsche Typ F SCHUKO-Stecker ist in ganz Europa sowie in Russland, Belarus und der Ukraine weitverbreitet. Dieser zeichnet sich durch die Erdungsklemmen oben und unten aus sowie durch je eine Führungsnut rechts und links. Im internationalen CEE-System wird diese Steckerform als Norm CEE 7/4 bezeichnet und ist aufgrund der fehlenden Aussparung für den Erdungspin nicht mit der französischen Typ E Steckdose kompatibel. Deshalb gilt auch dieser mittlerweile als veraltet. Im Zuge einer Homogenisierung des europäischen Marktes wird dieser Stecker bereits oft durch den CEE-7/7-Stecker ersetzt, welcher ein hybrider E/F-Stecker ist. Der CEE-7/7 SCHUKO-Stecker ist somit der aktuelle, geerdete und universelle kontinentaleuropäische Standard:mit Erdungsklemmen auf beiden Seiten, um mit der Typ-F-Steckdose zusammenzupassenmit einem Buchsenkontakt, um den Erdungspin der Typ-E-Steckdose aufzunehmen  ÜbrigensDie Buchse der SCHUKO-Steckdose ist um 15 mm zurückgesetzt, sodass bei teilweise eingesteckten Steckern keine Stromschlaggefahr besteht. Sowohl das SCHUKO-System als auch das französische Pendant sind für eine Nennspannung von 230 Volt bei 50 Hertz konstruiert. Alle Bauteile sind im Standard für 16 Ampere ausgelegt. Dies entspricht bei 230 Volt einer Leistung von 3.680 Watt. Was ist ein Konturenstecker?Im Zusammenhang mit SCHUKO-Steckern hören wir oft auch den Begriff Konturenstecker. Ein Konturenstecker ist ein zweipoliger (also ungeerdeter) Stecker, bei welchem sich am runden Steckerrand die benötigten Aussparungen für die deutschen Erdungsklemmen, die Führungsnuten sowie zusätzlich ein Loch für den französischen Schutzleiterkontakt befinden. Der Stecker passt somit in beide Systeme, nutzt aber die Schutzkontakte nicht. Sie finden bei eibabo® neben klassischen SCHUKO-Steckern auch 2KT-SCHUKO-Stecker (für erschwerte Bedingungen), Duroplaststecker, Flächenstecker, Flachkabelstecker und Flachstecker. Ebenso sind Gummi-Stecker und PVC-SCHUKO-Stecker sowie Montagestecker, Winkelstecker und Wandstecker für das SCHUKO-System verfügbar. Neben den Schutzkontaktsteckern des SCHUKO-Systems führen wir auch Schutzkontaktstecker des Schweizer Systems und des englischen Steckersystems.  Beachten Sie bitteSCHUKO-Steckverbindungen sind nicht immer mit weiteren Schutzkontaktstecker-Systemen kompatibel.  Hier im Shop werden SCHUKO-Stecker aller zugelassenen und namhaften Hersteller angeboten, zu denen unter anderem ABL Sursum, Berker, Bachmann, Merten, Mennekes, Gira, Busch-Jaeger und Apsa zählen.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Installationsschalterprogramme / Steckvorrichtungen > Schutzkontaktstecker finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:BelgienkupplungBelgiensteckerElamidsteckerEuropasteckerFrankrechsteckerFrankreichkupplungFrankreichsteckerGerätesteckerGummisteckerHaushaltssteckerSchukosteckerSchutzkontaktSchutzkontaktsteckerSteckdosenSteckvorrichtungSteckvorrichtungenVollgummisteckerWinkelsteckervon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog SCHUKO-Stecker:ABLBachmannBalsBerkerBusch JaegerE+P ElektrikElsproGiraHartingHirschmannJungKleinhuisLegrand BticinoMennekesMertenMeyerSchulteWalther
Steckverbinder - Steckverbindungen sind allgegenwärtig und begegnen uns überall im Alltag. Dies beginnt schon bei der morgendlichen Hygiene, wenn wir die elektrische Zahnbürste aktivieren oder den Fön in die Steckdose stecken. Weiter geht es mit dem Laden des Mobiltelefons oder der Inbetriebnahme elektrischer Geräte am Arbeitsplatz. Immer wenn strombetriebene Geräte eingesetzt werden sollen, müssen Sie über eine Steckverbindung mit anderen, bereits stromführenden Leitungen verbunden werden. Allerdings ist es auch möglich nicht nur Strom sondern auch Signale zu übertragen. Hierfür gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Steckverbindungen die sowohl in ihrer Form variieren als auch in der Art der Signalübertragung. Eine Steckverbindung besteht somit aus einem Stecker und einem passenden Gegenstück, der Buchse. Diese passen formschlüssig zusammen und bilden eine jederzeit wieder lösbare Verbindung. Besonders beanspruchte Steckverbindungen können zusätzlich über Bügel oder Verschraubungen gesichert werden damit sie sich nicht von alleine lösen. Strom- und Datensteckverbindungen aller Art erhalten Sie in Ihrem eibabo technology store.Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Steckbare Gebäudeinstallationssysteme > Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AdapterAnschlusssteckerBuchsenkontakteinsatzBuchsenteilGehäuseoberteilGerätesteckerInstallationssteckverbinderKabelverbinderKleinspannungKonnektorenKontaktbuchseKontaktstiftKupplungKupplungenSchalengehäuseSteckerSteckergehäuseSteckersetSteckerteilStecktechnikSteckverbinderSteckverbinder für steckbare GebäudeinstallationSteckvorrichtungStifteinsatzStiftkontakteinsatzStiftleisteTüllengehäuseVerbindungsmodulvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Steckverbinder:BachmannESYLUXEVNOBOPhoenixSMC DeutschlandStiebel EltronTehalitWAGOWieland
Grundgerät - In der industriellen Technologie sind automatisierte Prozesse ohne speicherprogrammierbare Steuerungen nicht mehr möglich. Wenn auch Sie automatisierte Abläufe einrichten möchten, gibt Ihnen der folgende Beitrag einen kleinen Überblick über diese moderne Technologie. Sie erhalten bei eibabo® eine Vielzahl von:Grundgeräten für SPS Steuerungen, für Alpha XL und Siemens Logo!Basisgeräten und CPU KompaktgerätenCPU Zentral-Baugruppen und FeldbuscontrollernInline-Controllern und Steuereinheiten Diese Geräte werden heute in allen Branchen eingesetzt, sowohl in großen als auch in kleinen Automatisierungsanlagen.Was sind Programmable Logic Controller (PLC)?Ein Controller in automatisierten Systemen führt die Steuerung physikalischer Prozesse in Übereinstimmung mit einem zugrunde liegenden Algorithmus aus. Hierfür verwendet dieser Informationen, welche von Sensoren empfangen und an Endgeräte ausgegeben werden. Jedes automatisch arbeitendes Gerät besitzt einen Steuercontroller ? ein Modul, welches die Logik des Geräts bestimmt.Was sind speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)?Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) sind in Echtzeit arbeitende Geräte zur Automatisierung technologischer Prozesse. Die SPS wird digital programmiert und lässt sich dadurch sehr einfach an die Anforderungen eines bestimmten Prozesses anpassen. Mit den steigenden Anforderungen an moderne Maschinen und Produktionsprozesse sind SPS-Automatisierungslösungen aus dem industriellen Produktionsalltag nicht mehr wegzudenken. Die Hauptanwendungsgebiete der SPS liegen in ihrem langfristigen Einsatz, ohne dass ein menschliches Eingreifen notwendig ist. SPS werden in aller Regel zur Steuerung von sequenziellen Prozessen verwendet. Mittels Eingangssignalen und Ausgangsparameter wird der Zustand eines Objekts bestimmt und entsprechende Steueraktionen ausgeführt.Die Geschichte der speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)Bevor speicherprogrammierbare Steuerungen in moderner Form entstanden, begann deren Entwicklung mit vergleichsweise einfacher Leiterlogik in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Mit der aufkommenden Mikroprozessortechnologie gegen Ende der 1960er-Jahre wurden dadurch auch die industriellen Automatisierungsabläufe direkt beeinflusst. Es entwickelten sich digitale Schaltungen, welche seither in automatischen Steuersystemen zum Einsatz kommen.Im Jahr 1968 wurde eine Gruppe von Ingenieuren bei General Motors damit beauftragt, leicht programmierbare Industriesteuerungen herzustellen. Diese sollten einfach zu warten und zu reparieren sein. Durch einen modularen Aufbau sollte es außerdem möglich sein, die installierten Module zu ersetzen oder neue Module hinzuzufügen. Die weltweit erste speicherprogrammierbare Steuerung hieß 'Modicon 084' und wurde 1969 vorgestellt. Das Gerät wog zirka einen Zentner und bestand aus einem Schrank mit einer Reihe von Modulen, deren Speicherkapazität gerade einmal 4 Kilobyte betrug. Schon gewusstDie Erfindung der ersten SPS wird den US-amerikanischen Ingenieuren Richard E. Morley und Odo J. Struger zugeschrieben. 1970 wurde auf der Chicago Machine Tool Show das weltweit erste automatisierte Steuerungssystem auf Basis dieser Steuerung vorgestellt.Wo werden SPS-Grundgeräte eingesetzt?Speicherprogrammierbare Steuerungen bieten eine einfache und kostengünstige Lösung für viele Automatisierungsaufgaben und sind die ideale Lösung zur individuellen Steuerung verschiedenster Anwendungen, Maschinen, Anlagen und Prozesse oder zur digitalen Leistungssteuerung. Bei jedem auf Automatisierung basierenden Steuerungssystem liegt der Fokus darauf, das gewünschte Ergebnis effizient und zuverlässig zu erzielen. Im Rahmen der Prozessautomatisierung steuern diese etwa Roboterarme in der Automobilindustrie, komplexe Fördertechnik oder Abläufe in der Kernenergie, im Transport und im Verkehr.Wie ist ein SPS-Grundgerät aufgebaut?Ein Grundgerät zur speicherprogrammierbaren Steuerung besteht typischerweise auf folgenden Komponenten:Eingänge zur Signalerfassung ? über angeschlossene Taster, Thermometer, Drehzahlmesser oder Sensoren überwacht das Gerät den aktuellen Zustand des SystemsAusgänge zur Signalabgabe ? hier sind die Geräte einer Anlage verbunden, mit denen die SPS einen Prozess ausführtSoftware ? das Anwenderprogramm, über welches das Schalten von Ausgängen in Abhängigkeit von der Aktivierung der Eingänge festgelegt wirdKommunikationsschnittstelle ? diese dient der Anbindung der SPS an andere Systeme Das Grundgerät benötigt außerdem seine eigene Stromversorgung und enthält einen Prozessor und den internen Bus.Mitsubishi AL2-24MR-A #215074 GrundgerätWie ist die Funktionsweise eines SPS-Grundgerätes?Eine speicherprogrammierbare Steuerung ist ein Gerät, welches Informationen sammelt, wandelt, verarbeitet, speichert sowie Steuerbefehle erzeugt. Der Datenaustausch erfolgt über Eingänge und Ausgänge am Gerät. Somit lassen sich Sensoren, Taster, Aktoren und andere Geräte mit dem Steuerobjekt verbinden. Es handelt sich dabei also um einen kleinen Computer, gesteuert von einem Mikroprozessor mit eigenem Betriebssystem. Dieser ist an die Bedürfnisse der Lösung von Automatisierungsproblemen in Echtzeit angepasst und arbeitet mit der kürzestmöglichen Reaktionszeit. Die SPS empfängt die Signale vom gesteuerten Prozess über die Eingänge in Form von:Ein/Aus-Zuständen ? zum Beispiel Positionserfassungen durch Endschalter oder Näherungsschalterkontinuierlichen analogen Signale ? dies sind unter anderem Temperaturen, Druck, Geschwindigkeiten, Füllstände und so weiter An der Ausgangsseite sind jene Geräte angeschlossen, welche den automatisierten Prozess ausführen. Diese erhalten die Signale vom Grundgerät wiederum in Form von:Ein-/Aus-Steuersignalen ? beispielsweise für ein elektromagnetisches Relais, ein Motorschütz, eine Signallampe und so weiterkontinuierlichen analogen Steuersignalen ? unter anderem zum Öffnen oder Schließen von Ventilen oder zur Anpassung vom Motordrehzahlen Zwischen den Eingängen und Ausgängen befindet sich der Prozessor. Dieser wird auch Central Processing Unit (CPU) genannt und steuert die Ausgangssignale basierend auf den Daten der Eingangssignale. Durch eine individuelle Programmierung (mittels Software zur Parametrierung) kann bestimmt werden, wie die SPS auf die Eingangssignale oder deren Veränderung reagiert. Diese Informationen werden im Grundgerät speichert. Hierfür gibt es in der Regel eine gesonderte Schnittstelle am Gerät. Eine weitere Option besteht darin, das Grundgerät mit einem Netzwerk zu verbinden. Dann ist die Kommunikation im Rahmen der Netzwerkhierarchie mit anderen Peripheriegeräten und Systemen möglich.Welche Vorteile hat eine SPS gegenüber einer klassischen Relaisschaltung?Im Laufe der Zeit haben sich SPS an die spezifischen Anforderungen des industriellen Umfelds angepasst. SPS-Funktionen haben eine Reihe von Vorteilen. Aufgrund der Flexibilität ist deren Einsatz in den unterschiedlichsten Branchen möglich. Neben der Möglichkeit eine SPS fernzusteuern, liegen die größten Vorteile in der Kommunikationsfähigkeit und der individuellen Programmierbarkeit der Funktionslogik. Die Einstellungen können jederzeit geändert werden, ohne dass der Betrieb des Geräts selbst beeinträchtigt wird. Eine SPS kann in der Regel direkt auf einer Produktionsmaschine installiert werden.Wie wähle ich das richtige SPS-Grundgerät aus?Bei der Auswahl müssen eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt und bewertet werden. Durch die Kombination der technologischen Anforderungen an ein bestimmtes Automatisierungsobjekt mit einem Vergleich moderner speicherprogrammierbarer Steuerungen können Sie die richtige Entscheidung treffen. Die Auswahl der richtigen SPS hängt unter anderem von folgenden Kriterien ab:SystemanforderungenDie Systemanforderungen beschreiben die Aufgabe, welche die SPS erfüllen soll. Definieren Sie die zu erreichenden Ziele und unterteilen Sie diese in mehrere einfache und verständliche Schritte. Legen Sie die Art der an die SPS anzuschließenden Eingabegeräte und Ausgabegeräte fest sowie deren jeweiligen Funktionen. Möchten Sie weitere Sonderfunktionen umsetzen? Wie viele Eingänge und Ausgänge sind am Grundgerät erforderlich? Wie viel Speicher ist erforderlich? Welche Anforderungen stellen Sie an die Prozessorgeschwindigkeit?BedienungDie meisten SPS werden initial mit einem Computer programmiert. Dieser wird danach nicht mehr benötigt, um die SPS selbst zu bedienen. Überlegen Sie daher, ob Sie eine SPS mit integriertem Display und Touchpanel möchten. Es kann es ausreichen, die Werte auszulesen und das System über die vorhandene IT-Infrastruktur zu verwalten.KommunikationWerden die Daten mit anderen Geräten außerhalb des eigentlichen Prozesses ausgetauscht? Ist das Gerät Bestandteil eines Netzwerkes?EinsatzbedingungenIst die SPS besonderen Betriebsbedingungen ausgesetzt, welche die Eigenschaften und die Funktion beeinflussen oder Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit und Wartungsintervalle haben?Elektrischer BedarfWelchen Bedarf haben Sie hinsichtlich der Stromversorgung für die einzelnen Eingänge und Ausgänge sowie für die SPS selbst?BetriebsgeschwindigkeitDie Betriebsgeschwindigkeit ist verantwortlich für die Sicherheit und den Ablauf 'zeitkritischer' Operationen.Hersteller von hochwertigen Grundgeräten für die SPS sind unter anderem: Mitsubishi Electric, Pilz, Siemens, WAGO Kontakttechnik oder Phoenix Contact.   Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Industriesteuerungen SPS > SPS-Grundgerät finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AutomationBuscontrollerBuskopplerBusteilnehmerControllerDezentraleEADezentraleIOFeldbuscontrollerFeldbuskopplerFeldbustechnikFernwirktechnikGebäudeautomationscontrollerGrundgerätGruppenträgerInterbusabzweigerInterfacemodulKommunikationsklemmeKompaktsteuerungKopfstationRaumautomationRechtecksteckerSchiffzulassungSchnittstelleSegmentmodulSteuerrelaisSteuerungszubehörSubbussystemSystemmodulvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Grundgerät:ABBEatonMitsubishiOmronPhoenixPilzSchneider ElectricSiemensStahlThebenWAGOWeidmüller
Induktiver Näherungsschalter - Sind Sie an einem induktiven Näherungsschalter interessiert und möchten mehr über dessen Funktionsweise und Einsatzgebiete erfahren? Sie möchten einen induktiven Näherungsschalter kaufen und sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Anbieter mit großer Auswahl zu Top-Konditionen? Der eibabo® Shop bietet Ihnen neben Informationen auch hochwertige Artikel im Bereich Smart Home, Beleuchtung, Schalterprogramme und Elektromaterial. Dazu zählen natürlich auch induktive Näherungsschalter sowie viele andere Arten von Positionsschaltern und Endschaltern.Was sind induktive Näherungsschalter?Induktive Näherungsschalter dienen dazu, metallische Gegenstände im Arbeitsbereich eines Sensors zu erkennen und dies durch Änderung des Schaltzustandes zu signalisieren.GeschichteDer Physiker Michael Faraday beschrieb 1831 erstmals das Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Er fand heraus, dass sich ändernde Magnetfelder elektrischen Strom erzeugen.Näherungssensoren werden zur automatischen berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten für verschiedene industrielle Zwecke eingesetzt und funktionieren zuverlässig auch unter schwierigen Bedingungen und unterschiedlichen äußeren Einflüssen. Wenn der Sensor mit Strom versorgt wird, erzeugt eine Magnetspule im Inneren ein magnetisches Wechselfeld. Dieses Magnetfeld ist der Arbeitsbereich des Sensors. Das Funktionsprinzip beruht auf dem Phänomen der Änderung der Schwingungsamplitude, welches durch ein ferromagnetisches, magnetisches oder metallisches Objekts einer bestimmten Größe im Arbeitsbereich des Sensors hervorgerufen wird. Bringt man also ein Metallobjekt in diesen Bereich, so führen die im Metall induzierten Wirbelströme zu einer Änderung der ursprünglichen Schwingungsamplitude der Spule. Dabei ist die Intensität der Änderung vom Abstand zwischen dem Metallobjekt und dem Sensor abhängig. Diese Änderung liegt als Analogsignal an und wird in ein Logiksignal mit einem entsprechenden Wert umgewandelt. Der Schalter selbst ist hierbei ein Halbleiterwandler, welcher die auszuführende Schaltung in Abhängigkeit von der Position des Objekts steuert.Wie sind induktive Näherungsschalter aufgebaut?Der elektrische Teil des Sensors ist typischerweise in einem metallischen, zylindrischen Gehäuse mit Gewinde oder einem rechteckigen Gehäuse aus Kunststoff untergebracht. Die Montage der zylindrischen Metallgehäuse erfolgt über das Gewinde. Hierfür werden diese mittels Muttern an Bohrungen in Montageplatten befestigt oder direkt in dafür vorgesehene Sockel eingeschraubt. Die Sensoren mit rechteckigem Gehäuse werden am Einsatzort mit Schrauben befestigt. Um den Bedingungen des industriellen Umfeldes standhalten zu können, ist die Technik meist von einer schützenden Dichtmasse umgeben. TIPPDas elektromagnetische Feld des induktiven Näherungsschalters ist sehr schwach und für die menschliche Gesundheit unbedenklich ist. Die Schalter sind sowohl für eine bündige, als auch für eine nicht bündige Montage erhältlich. Bündige Sensoren können montiert werden, ohne über die Montagefläche hinaus zu stehen. Allerdings haben diese im Allgemeinen einen kürzeren Schaltabstand beziehungsweise einen eingeschränkteren Arbeitsbereich als nicht bündige Sensoren.Welche Eigenschaften bieten induktive Näherungsschalter?Je nach Modell, Hersteller, Aufbau und Ausstattung können die Eigenschaften der induktiven Näherungsschalter variieren. Im Allgemeinen bieten die Geräte folgende Funktionen und Eigenschaften:Reaktion nur auf MetallUnempfindlichkeit gegenüber anderen MaterialienDichtheit gegenüber Wasser und Staub / entsprechend hohe SchutzartZuverlässigkeit und Langlebigkeit, weil die Arbeitsfläche des Schalters keinen Kontakt mit dem Objekt hatKompakte Maße und geringes GewichtLED zur Auslöseanzeige Bild: Schneider Electric XSAV11801 DrehzahlwächterWo werden induktive Näherungsschalter eingesetzt?Induktive Näherungsschalter sind robust und halten Stößen, Feuchtigkeit, Vibrationen und Schmutz stand. Innerhalb eines Automatisierungsprozesses arbeiten induktive Näherungsschalter als primäre Steuerelemente unter Berücksichtigung der Position bestimmter metallischer, beweglicher Objekte. Besonders häufig kommen die Näherungsschalter an Fließbändern im Sondermaschinenbau und im Anlagenbau zum Einsatz. Diese dienen dort unter anderem zum Zählen und Verfolgen von Metallobjekten. Aber auch in der Lagerlogistik und der Fördertechnik, in der Verpackungsindustrie und der Automobilbranche kommen die Geräte zum Einsatz. Je nach Anwendung werden die Signale des Näherungsschalters von einem Zählwerk, einer Bewegungssteuerung, einem Alarmsystem oder anderen Geräten ausgewertet. Neben zahlreichen weiteren Funktionen werden außerdem:Abstandsmessungen vorgenommenMaterialdicken und Materialbreiten ermitteltOberflächenbeschaffenheiten kontrolliertPositionskontrollen durchgeführtZählaufgaben übernommen Das klassische Beispiel sind Flaschen mit Kronkorken oder Getränkedosen, welche auf einem Fließband am Sensor vorbeitransportiert und gezählt werden.Welche Fehler können bei induktiven Näherungsschaltern auftreten?Die Zuverlässigkeit der Messungen eines induktiven Näherungssensors hängt von dessen Eigenschaften, der Art und Weise der Nutzung, der Installation sowie von der Beschaffenheit der zu erfassenden Gegenstände ab. Die beiden Hauptfehler sind:Der Gegenstand wird nicht erkanntWird der Gegenstand nicht erkannt, prüfen Sie bitte die Sensoreigenschaften sowie sämtliche Abstände. Achten Sie dabei auf Schaltabstände und die Schaltfunktion (Öffner oder Schließer). Liegt die korrekte Betriebsspannung an? Besteht der Gegenstand aus Metall? Ist der Gegenstand groß genug? Bewegt sich der Gegenstand eventuell zu schnell durch den Arbeitsbereich?Der Sensor schaltet zu früh oder zu spätIst der Schaltzeitpunkt nicht korrekt, sind hierfür oft kritische Umgebungsbedingungen oder elektromagnetische Störsignale verantwortlich. Ist der Sensor korrekt installiert (bündig oder nicht bündig)? Wurden andere Installationsbedingungen beachtet? Stören gegebenenfalls weitere Schalter, die sich in unmittelbarer Nähe befinden? Ist der Sensor verschmutzt? Prüfen Sie, ob andere Metalle den Arbeitsbereich beeinflussen.Die induktiven Näherungsschalter im eibabo® Sortiment sind allesamt hochwertig und somit sicher auch für den von Ihnen geplanten Einsatzzweck geeignet. Bekannte Markenhersteller für induktive Näherungsschalter sind Baumer, Dietz, Festo, Kisling, Leuze, Metz, Pilz, Rockwell, Turck, Weidmüller und viele andere.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Sensoren > Induktiver Näherungsschalter finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AnalogsensorDreidrahtsensorGewindesensorGleichspannungssensorInduktivsensorKabelsensorNäherungsinitiatorNäherungsschalterObjekterkennungQuadersensorRundsensorSteckersensorUniversalspannungssensorUproxsensorVierdrahtsensorvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Induktiver Näherungsschalter:BaumerBernsteinDi-soricDietzEatonEGE-ElektronikElobauFestoGavazziHengstlerIfm ElectronicIpf ElectronicKisslingKlaschkaLandefeldLeuzeMetzOmronPepperl + FuchsPilzRockwellSchmersalSchneider ElectricSensopartSickTurckWeidmüller
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Spelsberg - WST M25 - Würgestopfen grau IP54 WST M25
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Harting - 09 67 037 0424 - D-Sub Gehäuse 37-polig, fü r Schraubverriegelun 09 67 037 0424
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