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Installationsschütz REG - Sie wollen wissen, warum ein Installationsschütz brummt? Hier erfahren Sie es. Oder möchten Sie große Verbraucher mittels Fernschalter aktivieren und anhalten? Dann benötigen Sie einen hochwertigen und günstigen Installationsschütz aus dem eibabo® technology store. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an hochwertigen Installationsschützen von vielen namhaften Marken. Wir führen Installationsschütze (REG) und Zubehör folgender Hersteller: Schneider Electric, Eberle Controls, Siemens, Eltako, ABB Stotz S&J,Finder, Eaton (Moeller) oder auch Legrand (BT).Alle angebotenen Installationsschütze zeichnen sich aus durch:hervorragende Verarbeitungsqualitätwenig bis gar kein Brummen während des Betriebesleise Schaltvorgängesehr gute Industriequalitäthohe Schaltleistunglange Lebensdauer Was ist ein Installationsschütz in der Elektrotechnik?Ein Installationsschütz ist ein elektrisches Gerät, welches in erster Linie dem Schutz von elektrischen Anlagen und Geräten vor Überlastung und Kurzschluss dient. Installationsschütze werden vorwiegend in der Gebäudeinstallation zur Automatisierung eingesetzt. In vielen Fällen handelt es sich dabei um das automatische Einschalten und Ausschalten elektrischer Geräte und Anlagen. Das Installationsschütz übernimmt die Aufgabe eines Fernschalters, welcher mit einem geringeren Strom einen größerer Strom schaltet. Im Bereich Elektroverteilungseinbau und Schalttafeleinbau werden Installationsschütze unter anderem als Reihen-Einbau-Gerät (REG) zur Montage auf Hutschienen oder Tragschienen (35 mm) nach DIN EN 50022 verwendet.Was sind die typischen Einsatzgebiete eines Installationsschütz?Ein Installationsschütz kann verwendet werden, um beispielsweise Heizungsanlagen automatisch ein- und auszuschalten, um diese vor Überhitzung zu schützen. Zu weiteren Automatisierungsvorgänge gehören das Schalten und Steuern von Drehstrommotoren, Beleuchtungsanlagen, Belüftungen, Pumpen, Seilzügen, Toren, Verschattungssystemen und sonstiger Antriebe der Gebäudeautomatisierung.Wie funktioniert ein Installationsschütz?Installationsschütze arbeiten meist mit Betriebsspannungen von 230V oder 440V und mit Betätigungsspannungen von 230V oder 24V. Es gibt auch Ausführungen, bei denen beide Spannungen 230V betragen. Ein Installationsschütz ist neben dem Gehäuse aus Erregerspule, Spulenkern, Metallanker, Schaltkontakte und Ankerrückstellfeder aufgebaut. Diese wesentlichen Funktionselemente im Installationsschütz können mehrfach vorhanden sein. Das Gerät besteht aus einem Steuerstromkreis und einen Laststromkreis. Fließt Strom durch den Steuerstromkreis, schließt der Laststromkreis und führt ebenfalls Strom. Im Ruhezustand (AUS) berühren sich die Schaltkontakte nicht. TIPP:Brummt ein Schütz, ist dies noch kein Grund zur Besorgnis. Dies liegt an Staub und Schmutz oder an den sich mit der Zeit lockernden Nieten im Spulenkern. Beginnender Verschleiß am Kurzschlussring kann ebenfalls ein Grund sein. Die Aufgabe der Erregerspule ist es, bei Stromfluss ein starkes Magnetfeld zu erzeugen. Der Spulenkern dient als Träger der Spule und verstärkt deren Magnetfeld. Nur dadurch wird die Kraft der Rückholfeder überwunden. Die magnetische Wirkung wird groß genug, um den Anker zu bewegen. Sobald der Anker angezogen wird, berühren sich die Schaltkontakte und das Schütz ist aktiv (EIN). Die Rückstellfeder bringt den Anker in seine Ausgangsposition zurück, wenn das Magnetfeld der Spule verschwindet. Die Kontakte lösen sich und das Geräte geht wieder in den Ruhezustand über. Dies bedeutet, dass das Gerät nur in der AUS-Stellung von alleine stehen bleibt. Der Steuerstromkreis der Spule und der Laststromkreis der Schaltkontakte sind gegeneinander isoliert. Der Anker stellt die Verbindung zwischen den Stromkreisen her und ermöglicht das Schalten der Verbraucher am Laststromkreis. Ein Schütz ist somit ein für hohe Leistungen ausgelegter elektromechanischer Schalter, der in seiner Funktionsweise einem Relais ähnelt.Sind mehrere Schütze miteinander kombinierbar?Sie können mehrere Schütze kombinieren, um spezielle Anforderungen an die Installation und Automatisierung zu erfüllen. Noch weitaus vielfältigere Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich für Sie, wenn Sie Hilfsschütze zur Steuerung des Installationsschütz oder zum Anzeigen eines Betriebszustandes einsetzen. Oft verwendet man dabei Schütze verschiedener Kombinationen mit maximal vier Kontakten (zum Beispiel zwei Schließer / zwei Öffner oder drei Schließer / ein Öffner).Kontakte in einem InstallationsschützEin Installationsschütz ist üblicherweise mit verschiedenen Kontaktarten versehen. Man unterscheidet zwischen Hauptkontakten und Hilfskontakten.Gut zu wissenDie Kontakte eines Schütz unterscheidet man in Arbeitskontakt (Schließer), Ruhekontakt (Öffner) und Umschaltkontakt (Wechsler). Der Umschaltkontakt stellt eine Kombination aus Öffner und Schließer dar. Öffner und Schließer können außerdem kombiniert in einem Installationsschütz vorhanden sein.Die in der Funktionsweise beschriebenen Hauptkontakte dienen der zu schaltenden Leistung. Dies macht den Anschluss großer Verbraucher möglich. Die Hilfskontakte sind als Meldeleitung zur Schützsteuerung und Signalanzeige ausgelegt.Was ist ein Hilfsschütz?Vielfältigere Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich für Sie unter Einsatz von Hilfsschützen. Leistungsschütze haben im Vergleich zu Hilfsschützen eine deutlich höhere Schaltleistung und schalten Laststromkreise von großen Verbrauchern. Hilfsschütze schalten Steuerspannungen für geringe Lasten und sind für kleine Verbraucher und Anzeigen ausgelegt. Sie können damit logische Verknüpfungen realisieren und Leistungsschütze ansteuern.Bild: Schneider Electric A9C20844 InstallationsschützWas ist der Unterschied zwischen einem Schütz und einem Relais?Relais dienen in erster Linie als Schutzschalter und Regelschalter in Geräten und sind wichtige Komponenten in vielen Steuerungsprozessen. Es gibt verschiedene Typen von Relais, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Zu den gängigsten Arten gehören Schutzrelais, Überwachungsrelais, Hilfsrelais und Wiedereinschaltrelais. Relais öffnen und schließen Stromkreise oder Kontakte, indem sie auf elektrische Größen wie Strom oder Spannung reagieren. Ein Schütz ist ein elektromechanisch gesteuerter Stromkreisschalter. Hier schaltet ein Stromkreis mit niedrigem Leistungspegel eine Stromkreis mit höherer Leistung. Ein Schütz ist für den Betrieb mit Schließerkontakten ausgelegt. Bei fehlender Leistung am Gerät besteht somit keine Schaltverbindung. Relais können üblicherweise öffnen und schließen. Ein weiterer Unterschied liegt in der Leistung des jeweiligen Gerätes. Schütze kommen in Steuerkreisen mit höheren elektrischen Spannungen und höheren Stromstärken zum Einsatz. Daraus ergeben sich weitere sicherheitsrelevante Unterschiede. Schütze arbeiten mit Zuganker und Rückholfeder, Relais mit Klappanker oder Drehanker. Eine Funkenbildung durch das Trennen stromführender Kontakte wird beim Schütz mit einer Lichtbogen-Unterdrückung reduziert. In der Regel schalten Relais sehr viel schneller als Schütze, sind leichter, kleiner und verbrauchen weniger Energie. Aufgrund des komplexeren Aufbaus sind Schütze teurer als Relais.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Reiheneinbau- / Aufbaugeräte > Installationsschütz für Reiheneinbau finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:BeleuchtungsschützGleichspannungsschützGleichstromschützHeizungsschützHochleistungsschützInstallationsrelaisInstallationsschützInstallationsschützeKleinschützLastschützLeistungsschützMagnetschalterReiheneinbaugerätReiheneinbauschützSchützbausteinSteuerschützUmschaltschützUniversalspannungsschützVerteilereinbaugerätVerteilereinbauschützWechselspannungsschützWechselstromschützvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Installationsschütz REG:ABBDoepkeEatonEberleEltakoFinderHagerLegrand BticinoSchneider ElectricSiemens
Installationsrelais - Was ist ein Relais und wie funktioniert dieses? Welche Arten von Relais gibt es? Wo werden Relais eingesetzt? Und welches Relais passt am besten zu Ihrem Projekt? Hier erfahren Sie mehr über das Schalten und Steuern von Stromkreisen. Installationsrelais kommen in vielen verschiedenen Anwendungen zum Einsatz. Sie finden Relais in häuslichen Elektroinstallationen, in Elektrogeräten, im Gewerbe und der Industrie sowie in Fahrzeugen.Ein Blick in die GeschichteDas erste Relais wurde 1831 vom Amerikaner J. Henry erfunden und basierte auf dem elektromagnetischen Funktionsprinzip. Henry verwendete das Relais in seinem Universitätslabor als 'kleine Spielerei', um seine Schüler zu unterhalten. Ein Schaltvorgang war damit jedoch noch nicht möglich. Das erste Schaltrelais wurde 1837 von Samuel Morse erfunden. Morse entwickelte Henrys Gerät weiter und passte dieses so an, dass Signale (der Morse-Code) über kilometerlange Drähte übertragen werden konnte. Dies war auch die Grundlage für den Telegrafen.Wussten Sie, dass der erste Computer der Welt ebenfalls nur mit Relais aufgebaut wurde? Es war eine Entwicklung von Konrad Zuse, welche im Jahr 1941 präsentiert wurde. Seitdem hat sich viel getan und in modernen Computern kommen eigentlich keine Relais mehr zum Einsatz. Dennoch ist das Relais auch in der heutigen Zeit noch ein wichtiger und gern genutzter Baustein bei Elektroinstallationen. Denken Sie beispielsweise an das Einschalten und Ausschalten einer Beleuchtung im Treppenhaus. Die Schaltung funktioniert unabhängig davon, auf welcher Etage sie sich befinden. Es gibt jedoch noch zahlreiche weitere Einsatzgebiete. Deshalb sind im eibabo® Shop auch unterschiedliche Installationsrelais verfügbar. Stöbern Sie doch einfach einmal durch unseren virtuellen Katalog. Sicher finden Sie einige hochwertige und preiswerte Installationsrelais, welche Ihr Interesse wecken.Bild: Eltako ER12-110-UC SchaltrelaisWas sind Relais?Relais sind Bauteile innerhalb elektrischer Installationen aller Art. Diese dienen überwiegend als Schutzschalter und Regelschalter in Elektrogeräten oder werden als wichtige Komponenten in vielen Steuerungsprozessen eingesetzt. Es gibt zahlreiche Arten von Relais, welche sich im Detail unterscheiden. Die Hersteller entwickeln die Geräte für spezielle Aufgaben und stimmen die Auslösecharakteristik daraufhin ab. Oft gekaufte Relais in diesem Katalog sind Koppelrelais, Leistungsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Halbleiterrelais und viele weitere. Das grundlegende Wirkungsprinzip eines Relais besteht im Öffnen und Schließen von Stromkreisen oder Kontakten, indem es auf elektrische Größen wie Strom oder Spannung reagiert.Wonach werden Relais unterschieden?Relais werden nach verschiedenen Kriterien klassifiziert. Dazu zählen:die Art der physikalischen Eingabegrößen, auf welche das Relais reagiertdas Einsatzgebiet, welche das Relais in Steuerungssystemen übernimmtder Aufbau der Gerätekonstruktion und das Funktionsprinzipdie Schaltleistungdie Bauform und die Baugrößeund einige andere Ein Relais besteht aus drei Hauptelementen: der Eingabe / Erfassung eines Wertesdem Zwischengliedder Ausführung / Betätigung durch Stellglied Wenn wir die Art der physikalischen Eingabegröße betrachten, unterscheiden wir in elektrische, thermische, optische, mechanische, magnetische oder akustische Relais.  HinweisNicht alle Relais arbeiten mit festen physikalischen Größen. Differenzrelais reagieren beispielsweise auf die Differenz der Werte. Polarisierte Relais sprechen auf eine Änderung des Vorzeichens eines bestimmten Wertes an. Die Erfassung der Messgröße ist das primäre Element des Relais. Dieses wandelt den Eingangswert in eine andere physikalische Größe um. Das Empfangselement kann je nach Zweck des Relais und der Art der physikalischen Größe unterschiedlich ausgeführt sein. Bei einem Stromstoßrelais oder einem Spannungsrelais besteht das Empfangselement aus einem Elektromagneten. Bei einem Druckrelais kann dieses eine Membran oder ein Faltenbalg sein. Das Messelement eines Füllstandrelais ist in der Regel ein Schwimmer und so weiter. Das Zwischenglied vergleicht den Eingangswert mit dem festgelegten Grenzwert des Gerätes und überträgt bei dessen Überschreitung einen Impuls auf das ausführende Stellglied. Das Stellglied überträgt den Impuls vom Relais auf die Arbeitsstromkreise. Jedes Relais enthält grundsätzlich einen Steuerstromkreis und einen oder mehrere Arbeitsstromkreise. Je nach Art des Betätigungselements werden die Relais in Kontaktrelais und kontaktlose Relais unterteilt. Kontaktrelais wirken mit Hilfe von elektrischen Kontakten auf den ausgehenden Stromkreis. Deren geschlossener oder geöffneter Zustand ermöglicht entweder ein vollständiges Schließen oder eine vollständige mechanische Unterbrechung des Arbeitsstromkreises. Kontaktlose Relais wirken auf den Arbeitsstromkreis durch eine plötzliche Änderung der Parameter im Steuerstromkreis. Dies wird über den Widerstand, die Kapazität, die Induktivität oder eine Änderung des Spannungspegels beziehungsweise des Strompegels erreicht.Wie funktioniert ein Installationsrelais?Je nach Anforderung und Einsatzzweck sind Relais einfach oder komplex aufgebaut. Das grundsätzliche Funktionsprinzip unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich. Im Zentrum steht die Spule mit einem Eisenkern. Wenn Strom durch die Spule fließt, baut sich ein elektrisches Magnetfeld auf. Auf dieses Magnetfeld reagiert ein beweglicher, ferromagnetische Anker und wird angezogen. Durch diese Änderung der Position werden zwei Kontaktfedern miteinander verbunden und die sogenannten Arbeitskontakte im Relais schließen sich. In diesem Fall wirkt das Relais als Schließer. Bei manchen Bauarten werden bei der Entstehung des magnetischen Feldes sogenannte Ruhekontakte geöffnet. Diese werden Öffner genannt. Es sind auch Kombinationen aus Öffner und Schließer möglich. Dies sind Wechselkontakte oder Umschaltkontakte.Schon gewusst?Wenn die Spule eines Relais plötzlich stromlos wird, können hohe Spannungsspitzen entstehen. Deshalb werden je nach Modell Widerstände oder Dioden eingesetzt, um das Zurückfließen dieser Spannungsspitzen in den Steuerstromkreis zu verhindern. So bleiben empfindliche Bauteile geschützt.Sobald die Spule kein Magnetfeld mehr erzeugt, wird der Anker durch Federkraft wieder zurück in die Ausgangsposition versetzt. Die Arbeitskontakte sind nicht mehr geschlossen beziehungsweise die Ruhekontakte nicht länger geöffnet.Was sind Halbleiterrelais?Derzeit werden immer mehr Relaisfunktionen von Halbleiterschaltungen übernommen, sogenannten Solid-State-Relais (SSR). Ein Halbleiterrelais ist ein elektronisches Gerät, welches einen Hochleistungsschaltkreis mit niedrigen Spannungen einschaltet und ausschaltet. Bei dieser Art von Relais gibt es keine mechanisch beweglichen Elemente. Das Gerät besteht aus:einem Sensor, welcher auf ein Eingangssignal reagierteiner Festkörperelektronik mit Hochleistungsschaltkreis Halbleiterrelais können sowohl bei Gleichstrom als auch bei Wechselstrom eingesetzt werden. Mit Hilfe von Thyristoren und Transistoren ist es möglich, Ströme mit mehreren Hundert Ampere schalten zu können. Im Vergleich zu elektromechanischen Relais haben Halbleiterrelais eine deutlich höhere Schaltgeschwindigkeit. Für Schaltungen unter kurzzeitigen Überlastbedingungen sind Halbleiterrelais weniger geeignet. Im Vergleich zu elektromechanischen Relais bieten Halbleiterrelais folgende Vorteile:kleinere Abmessungenhohe Schaltgeschwindigkeitengeräuschlosleistungsstarkenergieeffizienterfunkenfreie Schaltungwartungsfreilange Lebensdauergeringe Empfindlichkeit gegenüber widrigen Bedingungen Worauf muss ich beim Kauf eines Installationsrelais achten?Im eibabo® Shop gibt es eine riesige Auswahl unterschiedlichster Relais mit zahlreichen Spezifikationen. Da kann die Wahl des richtigen Installationsrelais schwerfallen. Vor dem Kauf sollten Sie die Funktion Ihrer Schaltung bestimmen und daraufhin die Aufgabe des Relais definieren. Anschließend wählen Sie ein für Ihr Projekt passendes Relais aus. Entscheidungskriterien sind unter anderem:Welcher Art ist die physikalische Eingabegröße?Wird das Gerät Vibrationen und Stößen ausgesetzt?Wo erfolgt die Installation?Sind Staub, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen zu erwarten?Wie hoch ist die Schaltspannung und der Schaltstrom?Welche Stromgrößen und Spannungsgrößen treten auf?Wie hoch ist die zu erwartende Schaltfrequenz?Welche Anforderungen stelle ich an die Haltbarkeit des Relais?Sind besondere Funktionen oder zusätzliche Programmierungen gewünscht?  Hinweis:Beim Schalten aktiver und induktiver Lasten ist das Öffnen des Stromkreises für die Kontakte am schwierigsten. In diesem Fall treten Lichtbögen auf, welche die Kontakte stark beanspruchen. Die bei eibabo® angebotenen Schaltrelais sind hochwertig, preiswert, vielseitig, zuverlässig und universell einsetzbar. Die bekanntesten Hersteller in unserem Sortiment sind ABB, Doepke, Dold, Eaton, Eberle, Eltako, Finder, Hager, Jung, Schalk, Schneider Electric, Siemens und WAGO.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Reiheneinbau- / Aufbaugeräte > Installationsrelais finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:BoilerrelaisDosenrelaisErweiterungsmodulGleichspannungsschützGleichstromschützHalbleiterrelaisInstallationsrelaisInstallationsschaltrelaisInterfacebausteineInterfacemodulInterfacemoduleInterfacerelaisKoppelrelaisLeistungsrelaisOptokopplerReiheneinbaugerätRelaisinterfaceRelaismodulRelaisstationSchaltrelaisSpeicherrelaisUniversalspannungsrelaisVerteilereinbaugerätVorwahlrelaisWechselspannungsrelaisWechselstromschützvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Installationsrelais:ABBDoepkeDoldEatonEberleEltakoFinderHagerJungSchalkSchneider ElectricSiemensWAGO
Halbleiterrelais - Wenn es um das Thema Halbleiterrelais geht, begegnen uns auch Begriffe wie Solid-State-Relais oder SSR. Sie stellen das elektronische Gegenstück zu mechanischen Relais dar und verfügen weder über bewegliche Teile, Spulen noch über elektrische Schaltkontakte sondern schalten über Halbleiterbauelemente wie beispielsweise Transistoren. Das hat den großen Vorteil, dass sie keine Bauteile zum Entprellen der Kontakte benötigen und dadurch in ihrer Bauweise oft sehr viel kleiner sein können sowie praktisch unbegrenzt wartungs- und verschleißfrei sind. Halbleiterrelais aus dem eibabo echnology store haben eine hohe Schaltrate und sehr kurze Ansprechzeiten, sind unempfindlich gegenüber Vibrationen und verursachen keine Schaltgeräusche. Obgleich sie gegenüber ihren mechanischen Pendants in der Regel etwas teurer sind, bieten wir Ihnen Halbleiterrelais hier im Shop jederzeit zu besonders attraktiven Preisen an.Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Relais > Halbleiterrelais finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:DrehstromsparschaltungGleichspannungsschützGleichstromschützHalbleiterHalbleiterrelaisHalbleiterschützInterfacebausteinInterfacetechnikKoppelbausteinKoppelrelaisLastrelaisLastschützLeistungsschützLeistungsstellerMomentanwertschalterMotorschützNullspannungsschalterOptokopplerSchaltmodulSolid-State-RelaisThyristorleistungsstellerTransistorkopplerWenderelaisWendesschützWärmeableitfolieWärmeableitplatteZweiphasenleistungsstellerZweiphasenstellervon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Halbleiterrelais:DoldFinderGavazziGräffJumoOmronPhoenixSchneider ElectricSiemensWeidmüller
Sanftstarter - Sie möchten beim Einschalten eines Elektromotors plötzlich auftretende hohe Anlaufströme vermeiden, den Verschleiß am Motor reduzieren und somit dessen Lebensdauer verlängern? Erfahren Sie hier, wie ein Sanftstarter funktioniert und anhand welcher Kriterien Sie ein solches Gerät auswählen können.Was ist ein Sanftstarter?Sanftstarter, Softstarter oder auch Sanftanlaufgeräte können grundsätzlich in allen Elektromotoren zum Einsatz kommen. Die Geräte finden insbesondere bei Asynchronmotoren Anwendung, welche mit Wechselstrom betrieben werden. Die Starter arbeiten nach der Tatsache, dass das vom Elektromotor entwickelte Drehmoment proportional zum Quadrat des Anlaufstroms und entsprechend proportional zur angelegten Spannung ist. Somit können Sie mit einem Sanftstarter durch Reduzierung der Spannung zum Zeitpunkt des Motorstarts das Drehmoment und den Strom einstellen. Die Aufgabe dieser Geräte besteht also darin, die Motorparameter (Strom, Spannung, Drehmoment und so weiter) während des Starts innerhalb sicherer Grenzen zu halten. Dies wird getan, um:den Antriebsstrang des Motors beim Start zu entlastenden Einschaltstrom zu begrenzeneinen Spannungseinbruch der Netzspannung zu vermeidendas allzu schnelle Ansprechen des Leitungsschutzschalters im Stromkreis zu verhinderneine Motorüberhitzung vorzubeugenAussetzer und Ungleichmäßigkeiten im Lauf des mechanischen Antriebes zu beseitigendie Lebensdauer des Motors zu verlängern Was ist ein Asynchronmotor?Um die Bedeutung von Sanftstartern zu verstehen, müssen wir etwas über die Motoren wissen, in denen diese eingesetzt werden. Elektromotoren laufen entweder mit Gleichstrom oder mit Wechselstrom. Bei Wechselstrommotoren unterscheiden wir hauptsächlich Asynchronmotoren und Synchronmotoren. Der Unterschied zwischen beiden Motorvarianten besteht im Detailaufbau und dem Zusammenspiel zwischen Rotor und Statoren im erzeugten Magnetfeld.Schon gewusst?Bei einem Synchronmotor ist die Rotordrehzahl immer gleich der Rotationsfrequenz des elektromagnetischen Feldes. Beim Asynchronmotor besteht eine Differenz zwischen den Rotationsgeschwindigkeiten des Rotors und dem rotierenden Magnetfeld im Stator.Asynchronmotoren kleiner und mittlerer Leistung sind die am häufigsten verwendeten Elektromotoren und kommen sowohl in der Industrie als auch in Haushaltsgeräten zum Einsatz. Im industriellen Umfeld werden am häufigsten Drehstrom-Asynchronmotoren eingesetzt, beispielsweise als Antriebe im Bauwesen, im Verkehr, in Stadtwerken oder als Antriebe für Geräte zur Wasserversorgung. Die Hauptprobleme dieser Motoren sind:der hohe Anlaufstrom, welcher ein Vielfaches höher sein kann als der Nennstrom und somit zu Problemen mit der Leistungsstabilität führtdie unvermeidliche Differenz zwischen Motordrehmoment mit dem Lastdrehmoment. Beim Einschalten steht das Drehmoment oft in Sekundenbruchteilen zur Verfügung. Diese plötzlich auftretende Kraft kann zum Versagen des Antriebsstrangs führen.  Ein Softstarter vermeidet diese Probleme, indem dieser die Beschleunigung und Verzögerung des Motors verlangsamt. Dadurch können Anlaufströme reduziert und Unregelmäßigkeiten im mechanischen Teil des Antriebes sowie hydraulische Stöße in Leitungen und Ventilen beim Starten und Stoppen der Motoren vermieden werden.Was ist der Anlaufstrom?Das Funktionsprinzip von Asynchronmotoren basiert auf elektromagnetischer Induktion. Der Aufbau einer elektromotorischen Gegenkraft durch Anlegen eines sich ändernden Magnetfelds während des Motorstarts führt zu Transienten im elektrischen System. Definition TransienteTransienten in Elektromotoren sind kurzzeitige Spannungsspitzen, hervorgerufen durch das Einschalten des elektrischen Stromkreises. Diese Transienten können die Stromversorgung und andere angeschlossene Geräte beeinträchtigen. Beim Starten beschleunigt der Motor auf die volle Drehzahl. Währenddessen kann der Anlaufstrom ein Vielfaches des Volllaststroms erreichen. Die Kabel müssen in dieser Zeit mehr Strom führen, als im laufenden Zustand. Auch der Spannungsabfall im System ist beim Anfahren viel größer. Dies wird besonders deutlich, wenn ein leistungsstarkes Aggregat oder eine große Anzahl von Motoren gleichzeitig gestartet wird.Deshalb kommen beim Starten leistungsstarker elektrischer Antriebe zunehmend Sanftstarter zum Einsatz. Die Funktion der Starter besteht darin, die Motorwicklungen gleichmäßig von null bis zum Nennwert mit Spannung zu versorgen, wodurch der Motor ebenfalls gleichmäßig auf die maximale Drehzahl beschleunigen kann. Während des Startvorgangs erhöht der Sanftstarter allmählich die angelegte Spannung und der Elektromotor beschleunigt ohne hohe Drehmomentspitzen und Stromstöße auf die Nenndrehzahl.Die Funktionsweise eines SanftstartersDie Hauptprobleme beim Starten von Induktionsmotoren haben Sie nun kennengelernt. Sanftstarter wirken diesen Problemen entgegen und können entweder mechanisch oder elektrisch aufgebaut oder eine Kombination aus beidem sein. Mechanische Sanftstarter wirken dem plötzlichen Anstieg der Motordrehzahl direkt entgegen, indem diese das Drehmoment beispielsweise durch Bremsbeläge, Flüssigkeitskupplungen, Magnetverriegelungen oder Gegengewichte begrenzen.Die elektrisch aufgebauten Geräte erhöhen den Strom oder die Spannung von einem anfänglich niedrigen Niveau schrittweise auf eine maximale Spannung. Dies startet den Motor sanft und beschleunigt ihn allmählich auf seine Nenndrehzahl. Diese Starter arbeitet üblicherweise mit einer Amplitudenregelung und können daher auch im Leerlauf oder bei Unterlast anfahren. Geräte neuerer Generation verwenden Phasenanschnitt-Verfahren und starten auch Antriebe mit Schweranlauf.Bild: Siemens 3RW4037-1BB04 SanftstarterWelche Arten von Sanftstartern gibt es?Sanftstarter sind phasengesteuert. Somit werden drei Arten von Sanftstartern verwendet: Geräte mit einer, zwei und mit allen gesteuerten Phasen. Die erste Variante wird auf Einphasenmotoren angewendet, um einen zuverlässigen Schutz vor Überlastung und Überhitzung zu bieten und die Auswirkungen elektromagnetischer Störungen zu reduzieren. Die Geräte des zweiten Typs enthalten in aller Regel zusätzlich zur Halbleitersteuerplatine ein Überbrückungsschütz. Nachdem der Motor die Nenndrehzahl erreicht hat, wird das Überbrückungsschütz aktiviert und versorgt den Motor mit Gleichspannung. Der dreiphasige Typ ist die optimale und technisch fortschrittlichste Lösung. Es bietet eine zuverlässige Begrenzung der Stromstärken und Magnetfeldstärken ohne Phasenverzerrungen.Was sollten Sie beim Kauf eines Sanftstarters beachten?Das Hauptmerkmal eines Sanftstarters ist die Auslegung der Stromstärke. Dieser Wert sollte um ein 'Vielfaches' größer sein als der Wert des Stroms, welcher durch die Motorwicklung fließt. Wie hoch dieses 'Vielfache' ist, hängt von der Schwere des Starts ab. Wenn es sich um Motoren für Lüfter oder Pumpen handelt, ist der Anlaufstrom in etwa dreimal höher als der Nennstrom. Bestimmte Sägen oder Pressmaschinen sind häufig Geräte mit Schweranlauf. Dabei handelt es sich um Antriebe mit großem Trägheitsmoment. Deren Anlaufstrom ist ungefähr fünfmal höher als der Nennstrom. Bei Motoren mit besonders schwierigem Anlauf kann der Anlaufstrom achtmal bis zehnmal höher sein.Bitte beachten SieEin Sanftanlauf dauert seine Zeit und überschüssige Energie wird in Wärme umgewandelt. Zum Wiederholen des Startvorgangs müssen die Starter abkühlen. Wenn Ihr Prozess ein häufiges Einschalten und Ausschalten erfordert, wählen Sie daher einen Sanftstarter für Schweranlauf oder besonders schweren Anlauf (auch wenn Ihre Maschine diesen eigentlich nicht benötigt).Entscheiden Sie sich für ein Gerät, welches die benötigte Anzahl an Phasen steuert. Außerdem arbeitet ein Sanftstarter nach einem voreingestellten Programm. Sprich: Das Gerät erhöht die Spannung auf den Nennwert innerhalb einer bestimmten Zeit. Durch ein integriertes Steuergerät mit Rückmeldefunktion können Sie diesen Prozess kontrollieren sowie Spannung und Drehmoment oder die Differenzen zwischen Rotor und Stator vergleichen.Achten Sie bei Bedarf auf die Fähigkeit des Starters, beim Beschleunigen oder Bremsen zu arbeiten. Hierfür wäre ein zusätzliches, integriertes Hilfsschütz nötig, welches den Hauptstromkreis überbrückt, damit dieser abkühlen kann. Dies verhindert Phasenasymmetrien und Überhitzungen der Motorwicklungen. Bei einigen Modellen können Sie bestimmte Parameter manuell über einen drehbaren Potenziometer am Gerät oder digital mittels Mikrocontroller einstellen. Überlegen Sie, ob Sie zusätzliche Funktionen oder Eigenschaften benötigen. Dazu zählen:eine bestimmte Schutzartdas Vorhandensein von EnergiesparmodiRuckstartfähigkeitArbeiten mit reduzierter Drehzahl  TIPPEin richtig ausgewählter Sanftstarter kann die Lebensdauer von Elektromotoren verdoppeln und spart bis zu 30 Prozent Strom. Mit einem Sanftstarter aus dem eibabo® Onlineshop entscheiden Sie sich für qualitativ hochwertige Ware namhafter Hersteller wie Eaton, Schneider, ABB oder Siemens. Sollten Sie die Drehzahl einer Maschine nicht nur am Anfang, sondern permanent regeln wollen, dann wäre der Einsatz eines Frequenzumrichters eine Alternative für Sie. Frequenzumrichter erhalten Sie ebenfalls hier im Onlineshop zu Top-Konditionen.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Niederspannungsschaltgeräte > Sanftstarter finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AnlaufgerätAntriebstechnikDirektsanftstarterDirektstarterDrehmomentsteuerungLeistungsstarterMotorstarterSanftanlasserSanftanlaufSanftanlaufgerätSanftanläuferSanftstarterSoftstartervon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Sanftstarter:ABBDoldEatonFrankoniaKalejaRockwellSchneider ElectricSiemens
Spannungsversorgung - Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr KNX Bussystem mit Spannung versorgen. Welchen Leistungsbedarf haben die einzelnen KNX Teilnehmer? Welche Artikel werden von uns empfohlen? Dieser eibabo Katalog enthält Netzteile und Systemgeräte für verschiedene Automationssysteme, beispielsweise LCN, Funk Bus, KNX und viele weitere Systeme. Wie bestimme ich die richtige KNX Spannungsversorgung für meine Installation?Die häufigsten Spannungsversorgungen in diesem Katalog sind für das KNX Bussystem. Zur Bestimmung der benötigten Spannungsversorgung sollten Sie sich zuerst den Aufbau eines KNX Netzwerkes anschauen. Hier unterscheidet man zwischen Segmenten, die sich in eine bestimmte Hierarchie gliedern. Stellen Sie sich einen Baum vor, dessen Stamm sich zu Ästen aufteilt. Von den Ästen gehen Zweige ab. Die Zweige stehen für die kleinste 'Einheit' und werden im KNX Netzwerk als Linien bezeichnet. Jede Linie besteht aus der Spannungsversorgung, einer KNX Busleitung und den Teilnehmern. Eine Hauptlinie wäre der Ast, der mehrere Linien zu einem Bereich verbindet. Die Bereichslinie stellt den Stamm dar, welcher mehrere Bereiche verbindet. Dieser Aufbau ist bei größeren Netzwerken sinnvoll oder wenn sich durch die baulichen Gegebenheiten eines Gebäudes eine Aufteilung in mehrere Segmente empfiehlt.Zusätzlich zur Stromversorgung der Teilnehmer benötigt auch der Bus selbst eine Spannungsversorgung von 24V-Nennspannung. Diese wird zusammen mit den Datensignalen auf der Busleitung übertragen. Je nach Hersteller liefern die entsprechenden Netzteile mit 28V bis 31V etwas mehr als die Nennspannung. Dadurch wird ein Puffer geschaffen, zum Beispiel für eventuelle Leitungsverluste. KNX Busteilnehmer arbeiten bis 21V noch stabil. Die Spannungsdifferenz dient zum Ausgleich von Spannungsabfällen in der Busleitung oder an den Kontaktwiderständen. Eine Linie kann theoretisch bis zu 64 Geräte umfassen und stellt einen maximalen Strom von 640mA bei einer Spannung von 28V bis 31V bereit. Diese Aussage beruht auf der Annahme, dass jedem KNX Teilnehmer maximal 10mA von der Busspannung zugestanden werden. Dabei darf die Belastbarkeit der stärksten Spannungsversorgung von 640mA Dauerstrom nicht überschritten werden.Bitte Reserven einplanenPlanen Sie bei der Dimensionierung Ihrer Linien mindestens 15% Puffer für spätere Erweiterungen ein. Eine 640mA Spannungsversorgung entspricht somit zirka 54 Geräten.Es werden außerdem kleinere KNX Spannungsversorgungen für weniger Teilnehmer pro Linie angeboten. Wenn Sie von vornherein wissen, dass eine Linie niemals mehr als maximal 32 Teilnehmer (27 mit Puffer) haben wird, können Sie eine 320mA-Spannungsversorgung wählen. Gleiches gilt für eine Linie mit maximal 16 Geräten (14 mit Puffer). Hier genügt eine 160mA Spannungsversorgung. Darüber hinaus gibt es größere 29V-30V Netzteile mit Strombegrenzern 640mA und KNX Drosseln separat. Eine KNX Spannungsversorgung enthält immer eine KNX Drossel.Der Leistungsbedarf eines KNX Teilnehmers ist üblicherweise genormt. Dieser sollte 200mW im Normalfall nicht überschreiten. 150mW zur Spannungsversorgung des Mikroprozessors und 50mW für das Busendgerät. Es gibt viele KNX Geräte, welche diesen Leistungsbezug nicht benötigen. Es gibt auch KNX Teilnehmer mit höherem Bedarf, zum Beispiel KNX Stellantriebe, KNX Raumcontroller oder KNX Displayanzeigen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Dimensionierung Ihrer Linien. Achten Sie auf eventuelle Spannungsabfälle, denn die Geräte entnehmen aus dem Bus nicht einen bestimmten Strom, sondern eine bestimmte Leistung. Ist eine Überschreitung des Maximalstroms zu erwarten, sollten Sie in diese Linie weniger als 64 Teilnehmer integrieren.Wie funktioniert die KNX Spannungsversorgung?In der KNX Spannungsversorgung stellt das Netzteil immer eine Gleichspannung (DC) am Ausgang bereit. Der Unterschied in der Bezeichnung Trafo und Netzteil liegt im Wesentlichen darin, dass ein klassischer Trafo immer Wechselspannung (AC) ausgibt und auch nur mit Wechselspannung am Eingang funktioniert. Je nach Hersteller erzeugen die Netzteile eine Versorgungsspannung von 28V bis 31V. Im Ruhezustand des Busses liegt die Versorgungsspannung des Netzteils an. Dieser Zustand entspricht dem einer logischen '1'. Durch eine Wechselspannung wir die logische '0' erzeugt. Um die '0' zu senden, wird vom sendenden KNX-Gerät die Spannung für eine kurze Zeit um circa 5V reduziert. Dies hat einen unmittelbaren Ausgleichsimpuls zur Folge, welcher von einer im Netzteil integrierten Drossel ausgeht. Die KNX Linie wird somit durch die Drossel von der dazu gehörenden KNX Spannungsversorgung entkoppelt. Kurzschlüsse der Datentelegramme durch das Netzteil werden somit verhindert. Der Spannungswechsel ist notwendig, damit der Empfänger die Information verwerten kannGibt es KNX Spannungsversorgungen für mehr als 64 Teilnehmer pro Linie?Im eibabo® technology store finden Sie KNX Spannungsversorgungen bis 1280mA. Der Aufbau einer Linie mit 128 Teilnehmern ist damit aber nicht möglich. Die Leistung liegt verteilt an zwei unterschiedlichen Ausgängen an. Es gibt somit den klassischen verdrosselten Ausgang mit 640mA für den KNX Bus sowie einen weiteren unverdrosselten Ausgang. Über diesen Ausgang können Teilnehmer mit einer Hilfsspannung versorgt werden, beispielsweise ein beheizbarer Regensensor. Alternativ können Sie damit eine zweite Linie aufbauen. Dafür wird eine weitere Drossel benötigt.Bild: Siemens 5WG11525-1AB22 KNX SpannungsversorgungKann ich die Auslastung einer Spannungsversorgung überwachen?Wenn Sie kontrollieren möchten, ob eine Spannungsversorgung im Einsatz an ihre Grenzen stößt, empfehlen wir Ihnen ein Gerät mit integrierter Diagnosefunktion. Damit können Gerätetemperatur, Ausgangsstrom, Ausgangsspannung, Bus Traffic und andere aktuelle Messwerte über KNX gesendet werden. Dies ermöglicht die Fehlersuche oder ein allgemeines Monitoring.Wofür benötige ich eine KNX Notstromversorgung?Ob Sie eine KNX Notstromversorgung benötigen hängt davon ab, wie hoch Sie das Risiko eines Stromausfalls und dessen Folgen für Ihre Anlage einschätzen. Die Notstromversorgung dient zur Pufferung der Busspannung. An das Gerät wird ein externer Akku angeschlossen. Dieser liefert eine Spannung von 12V DC und stellt die Busspannung für einige Zeit sicher. Die integrierte Ladeelektronik der KNX Notstromversorgung lädt den Akku nach, beziehungsweise erhält den Ladezustand. Die Betriebszustände (Netzspannung, Fehlerwarnung, Akkubetrieb) können Sie zum Beispiel durch einen Binäreingang erfassen. In der Regel werden KNX Notstromversorgungen auf der Hutschiene montiert. Sowohl die KNX Notstromversorgungen als auch die benötigten Akkus erhalten Sie hier im eibabo® Shop zu günstigen Preisen.Was bedeutet PoE-Spannungsversorgung?Die Abkürzung PoE steht für 'Power over Ethernet'. Damit übertragen Sie den für den Betrieb der einzelnen Teilnehmer benötigten elektrischen Strom über die Datenleitungen des Netzwerkkabels. Ein separates Stromkabel benötigen Sie nicht.  TIPP:Mit einer PoE-Spannungsversorgung wird der Aufwand für die Verkabelung drahtgebundener Ethernet-Netzwerke reduziert. Mit dieser Technologie wird die elektrische Spannung seitens der Stromversorgung in das Datenkabel eingespeist. Auf der Seite des Teilnehmers wird diese wieder ausgeleitet. Um Störungen zu vermeiden, sollte der Teilnehmer PoE-kompatibel sein. So kann dieser die ankommende Versorgungsspannung sauber vom Datensignal trennen. Ist das Endgerät nicht PoE-kompatibel, ist die zusätzliche Installation eines passiven PoE-Splitters notwendig. Der Splitter entnimmt die Versorgungsspannung aus dem Datenkabel und führt diese über eine separate Leitung zum Stromeingang des Endgerätes.Erhalte ich bei eibabo® klassische 12V und 24V Netzteile für konventionelle Anwendungen?Unsere klassischen Netzteile für die Hutschiene sind modellabhängig regelbar und zur Spannungsversorgung externer Betriebsmittel geeignet. Darüber hinaus ist es möglich, diese für sonstige Betriebsmittel einzusetzen. Unter Einsatz einer Drossel und je einem Baustein zur Strombegrenzung lassen sich spezifische Netzteile ebenfalls zur Versorgung von einer oder mehreren KNX Linien nutzen. Zusätzlich zur Installationstechnik bieten wir Ihnen klassische Netzteile für den universellen Einsatz an. Welche Spannungsversorgungen und Hersteller würden Sie mir empfehlen?Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen ein Gerät zu wählen, welches zu Ihrem Bedarf passt. Spannungsversorgungen / Netzteile sind genormt und unterliegen gesetzlichen Anforderungen und Bestimmungen. Wenn technische Parameter völlig identisch sind, lohnt sich natürlich auch ein Preisvergleich zwischen verschiedenen Herstellern. In diesem Katalog finden Sie KNX Netzteile, KNX Spannungsversorgung, KNX Inbetriebnahme-Netzteile, KNX Notstromversorgungen, PoE-Spannungsversorgungen, Busspannungsversorgungen, IP-Spannungsversorgung PoE, Akku Module für KNX Spannungsversorgungen, Netzteile 12V und Netzteile 24V für konventionelle Anwendungen. Setzen Sie auf die ausgezeichnete Qualität von folgenden führenden Herstellern für Smart Home Automation: ABB, Berker, Busch-Jaeger, EASYLUX, EIBMARKT, Gira, Hager, Issendorf, Jung, Lingg & Janke, MDT, Merten, Siemens, Somfy, Theben und Warema.   Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Installationsbussysteme > Bussystem-Spannungsversorgung finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AudioelektronikAudiolektronikBewegungsmelderBusspannungsversorgungBusstechnikBusversorgungEinbaunetzteilFunksystemGebäudesystemtechnikGleichspannungsversorgungHutschienenMoellerfunkNetzversorgungsgerätSchaltnetzteilSicherheitsnetzgerätSicherheitstransformatorSpannungsversorgungSpannungsversorgungenSteuertrafoStromversorgungSystemgerätSystemnetzteilSystemspannungVersorgungvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Spannungsversorgung:ABBBusch JaegerEatonEIBMARKTElsnerElsoESYLUXGiraHagerIssendorffJungLegrand SEKOLingg & JankeMDTMean WellMertenPehaSchneider ElectricSiemensSomfyThebenWielandZumtobel
Jalousieaktor - Wie kann ich meine Rollläden und Jalousien automatisieren? Lassen sich Tageszeit, Wetter und Sonnenstand berücksichtigen? Wir geben Empfehlungen und Hinweise zum Kauf von KNX Jalousieaktoren und zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Ihnen die Technik im Alltag bietet.Wenn Sie ein neues Haus bauen oder ein bestehendes Gebäude sanieren möchten, stellen sich viele Fragen. Gerade die technische Ausstattung muss gut überlegt sein, denn eine spätere Änderung ist dann nur noch mit viel Aufwand möglich. Sollten Sie die Vorteile einer intelligenten Gebäudeautomation bereits in Ihre Planung einbeziehen, dann wird auch das Öffnen, Schließen und Verschatten der Fenster eine wichtige Rolle spielen. Sinnvolle Anwendungsbeispiele für Steuerungen von Jalousien oder Rollläden:das Auf und Ab von Rollläden und Jalousien nach zeitlicher Vorgabedas Drehen von Lamellen bei Jalousien anhand der Helligkeit im Raumdas automatische Öffnen von Rollläden oder Jalousien beim Öffnen von Fensterndas gleichzeitige Bedienen mehrerer Verschattungendie flexible Steuerung oder Regelung der Rollläden bei Abwesenheit über eine Smartphone-Appdie automatische Fahrt in Sicherheitsstellung bei Unwetter-Alarm und zurück nach Entwarnungdie Sperrung der Bedienung für bestimmte Personenautomatische Verschattung nach geografischer Lage und Sonnenstand (Astro Regelung) Der Einsatz von modernen KNX Jalousieaktoren unterstützt Sie dabei, all diese Vorhaben zu verwirklichen. Sie sorgen damit für mehr Sicherheit, höheren Komfort und steigern den Wert Ihrer Immobilie.  Was unterscheidet einen KNX Jalousieaktor von einem KNX Schaltaktor?Mittels KNX Jalousieaktoren können alle motorischen Betriebsmittel wie zum Beispiel Jalousien oder Rollläden automatisiert werden. Standard 230V Jalousieaktoren verfügen deshalb über 2 Kanäle pro Schaltausgang. Ein Kanal zum Auffahren und ein Kanal zum Abfahren. Die Kanäle sind gegenseitig verriegelt, damit der Antrieb nicht beschädigt wird. Es kann also jeweils nur eine Phase an den Antrieb durchgeschaltet werden, niemals beide gleichzeitig.  TIPP:Verwenden Sie niemals KNX Schaltaktoren zur Steuerung von Jalousien und Rollläden ohne nachgeschaltete Trennrelais. Bei klassischen KNX Schaltaktoren sind die Kanäle nicht gegenseitig verriegelt. Es wäre also möglich, mehr als eine Phase an den Antrieb durchzuschalten. Dies kann schnell zu Beschädigungen an der Technik führen. Es gibt Modelle, die je nach Parametrierung sowohl als Schaltaktor als auch als Jalousieaktor eingesetzt werden können. Lesen Sie hierfür bitte die Spezifikation des jeweiligen Aktors.Was ist bei der Installation zu beachten?Motorische 3-Punkt Antriebe dürfen nicht parallel geschaltet werden. Gruppenbildungen dürfen nur über Trennrelais oder Gruppensteuergeräte ausgeführt werden, sofern vom Hersteller keine Trennfunktion vorgesehen ist. Für beispielsweise 4 Fenster mit jeweils einem Antrieb sollten Sie einen KNX Jalousieaktor mit 4 Kanälen verwenden. Es gibt auch die Möglichkeit mittels konventionellen Trennrelais mehrere Antriebe über einen Kanal zu betreiben. Der Jalousieaktorkanal steuert dann die Trennrelais an und an den Trennrelais werden die Antriebe angeschlossen. Mittlerweile sind aber die Preise für die KNX Aktorik massiv gesunken, sodass diese Notwendigkeit zur Reduktion von Kosten durch den Einsatz von Trennrelais kaum noch besteht. TIPP:Bevorzugen Sie bei der Auswahl Ihrer Komponenten stets einen Jalousieaktorkanal pro Jalousiemotor. Möchten Sie beispielsweise 6, 8 oder 12 Jalousien in Ihr System integrieren, finden Sie hier im Shop den jeweils passenden Aktor.Sind Jalousieaktoren mit 230V AC besser als Modelle mit 24V DC?Bei dieser Frage geht es nicht um besser oder schlechter. Vielmehr ist grundsätzlich die Spannungsart der Antriebe zu betrachten. Die Antriebe von Jalousien oder Rollläden werden oft als 230V AC (Wechselspannung) oder 24V DC (Gleichspannung) ausgeführt. Deshalb muss man auch den jeweils dazu passenden Jalousieaktor oder Rollladenaktor kaufen. Ein 24V DC Jalousieaktor oder Rollladenaktor verfügt über ein Plus und einen Minus Anschluss. Die Fahrtrichtung (Auf/Ab) erzeugt ein geeigneter KNX Aktor durch Polumschaltung (Polumkehr).Benötigen Jalousieaktoren eine separate Spannungsversorgung?Die Netzversorgung 24V DC wird nicht vom Aktor bereitgestellt und muss extern zusätzlich nach Leistungsbedarf für Gleichzeitigkeit (Zentralbefehle) installiert werden. Dabei können sehr große Netzteile notwendig werden, welche neben hohen Kosten auch einen großen Platzbedarf haben. Wenn es Ihnen möglich ist, bestellen Sie beim Lieferanten 230V AC Antriebe und dazu passende 230V KNX Jalousieaktoren. Auch diese benötigen eine eigene Spannungsversorgung, aber keine zusätzlichen Netzteile.Das ist der GrundIn den Jalousieaktoren sind sogenannte monostabile Relais verbaut, welche im Ruhezustand offen und nicht aktiv sind. Allerdings benötigen die Relais kontinuierlich Energie, solange diese geschlossen sind (zum Beispiel für die Dauer einer Jalousie-Fahrt). Diesen Bedarf kann die Busspannung allein nicht decken.Im Gegensatz dazu befinden sich in klassischen Schaltaktoren bistabile Relais. Diese benötigen nur in dem kurzen Moment des Umschaltens von einer Stellung zur anderen etwas Energie. Dies lässt sich über den Bus realisieren und eine zusätzliche Stromversorgung ist normalerweise nicht notwendig.Wofür brauche ich einen SMI KNX Jalousieaktor?SMI steht für ?Standard Motor Interface? und ist eine intelligente, einheitliche und herstellerübergreifende Schnittstelle in der Gebäudeautomation. Diese dient zur Anbindung verschiedener Betriebsmittel, wie beispielsweise Fensterantriebe, Rollladenantriebe oder Jalousieantriebe an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik. Es gibt SMI KNX Jalousieaktoren für Antriebe mit SMI Schnittstelle. Diese intelligenten Antriebe sind somit in der Lage, die Datentelegramme auch herstellerübergreifend auszutauschen. Welche Aktoren zur Steuerung von Rollläden und Jalousien sind empfehlenswert?eibabo® führt KNX Jalousieaktoren, KNX Rollladenaktoren und KNX SMI Aktoren von ABB, Berker, Busch-Jaeger, Gira, Hager, Issendorf, Jung, Lingg & Janke, MDT, Merten, Siemens, Somfy, Theben, Warema und vielen weiteren Herstellern. Über 25 Jahre ErfahrungAlle Aktoren, die Sie hier im Shop erhalten, sind qualitativ hochwertig und zuverlässig. Wir setzen diese Aktoren regelmäßig bei unseren Projekten überall auf der Welt ein.Profitieren Sie von unseren günstigen Preisen und nutzen Sie den sicheren, schnellen und weltweiten Versand.1 Byte Kommunikationsobjekt ? was ist das?Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Ihr Jalousieaktor oder Rollladenaktor über ein 1 Byte Kommunikationsobjekt jeweils für die Laufzeit und Lamelle verfügt, um bei Bedarf eine automatische oder gezielte Ansteuerung ermöglichen zu können.Bei Rollläden existieren keine Lamellen, deshalb verfügen Rollladenaktoren auch nicht über das Kommunikationsobjekt Lamelle, sondern nur Auf/Ab/Stopp. Oft haben Rollladenaktoren ein 1 Bit Objekt für eine definierte, fest über die ETS Software einstellbare Positionsfahrt. 1 Byte bedeutet, dass Werte zwischen 0-255 angefahren werden können, welche 0-100 % bezogen auf die Fahrzeit entsprechen. Die Parameter ermöglichen oft die Laufzeiteinstellung nach Fahrzeit. Es wird im Aktor mittels der ETS Software die Fahrtzeit der Jalousie oder Rollladen einmalig eingetragen, und zwar für eine vollständige Auffahrt bzw. Abfahrt für jeden Kanal des Aktors. Es gibt auch Aktoren zur Auswertung von Endlagenschaltern, welche der motorische Antrieb bereitstellt.Bild: KNX Jalousieaktor ? Eibmarkt JA.6.230Die umfangreiche Applikation des hier dargestellten KNX Jalousieaktors / Rollladenaktors JA.6.230 von Eibmarkt® ermöglicht über das Kommunikationsobjekt eine vielfältige Parametrierung, unter anderem Szenen für Laufzeit und Lamelle, Sperrfunktionen, Automatikfunktionen, Sicherheitsfunktionen und Alarmfunktionen, Fahrbegrenzungen, Positionsrückmeldungen und vieles mehr.Kann man auch als Laie die ETS Software zur Programmierung der KNX Geräte bedienen?Lassen Sie sich nicht von dem Begriff ?Programmierung' abschrecken. Die ETS Software dient lediglich zur Zuweisung und Parametrierung bestimmter Aktionen. Programmierkenntnisse oder das Erlernen einer Programmiersprache werden nicht vorausgesetzt. Wenn Sie etwas Vorstellungskraft haben um logische Zusammenhänge zu verstehen, dann sind Sie durchaus in der Lage ein Projekt zu erstellen.Unsere EmpfehlungFür komplexere Projekte ist eine gewisse Erfahrung natürlich hilfreich. Lassen Sie sich das Grundprojekt von einem qualifizierten Systemintegrator erstellen. So sind Sie später in der Lage, wichtige Parameter einfach selbst zu ändern, wenn es die Umstände erfordern.Ganz grob erklärt: Stellen Sie sich das Ordnersystem Ihres Windows-PC?s oder iOS-Computers vor. Hier legen Sie Ihre eigene Struktur an, speichern darin Dateien ab und erstellen Verknüpfungen zu anderen Ordnern. Bei der ETS Software ist dies ähnlich. Die ?Ordner? können Etagen oder Zimmer sein und die darin befindlichen ?Dateien? sind die Sensoren oder Aktoren des jeweiligen Raumes oder Elektroverteilerschranks, welche Sie anschließend miteinander verknüpfen.Welche Montagearten gibt es bei KNX Jalousieaktoren?KNX Jalousieaktoren stehen für jede Art der Montagemöglichkeit bei eibabo® zur Verfügung. Zum Beispiel für den Einbau in die Elektroverteilung, dann tragen diese den Zusatz ?REG' für Reiheneinbaugerät oder als Unterputz Version ?UP' für den Einbau in eine Montagedose oder Abzweigdose bzw. als Einbau Version ?EB' zur Integration in Kanälen oder ähnlich. Jedoch muss auch bei Einbauversionen je nach Installation ein zusätzlicher Schutz beachtet werden.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Installationsbussysteme > Bussystem-Jalousieaktor finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AntriebssteuerungAusgabemodulAzimuthsteuerungBeschattungssteuerungBinärausgangBusstechnikErweiterungsmodulGrundmodulHaussteuerungJalousieaktorenJalousieaktormodulJalousieempfängerJalousieschalterMarkisensteuerungRolladensteuerungRollladenaktorenRollladenaktorfachRollladensteuerungSchaltaktorSonnenschirmeSonnenschutzaktorSpritzwassergeschütztSteckdosensteuerungSteuergerätStromkreissteuerungTastsensorTiefendschalterZwischensteckervon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Jalousieaktor:ABBBerkerBusch JaegerEatonEIBMARKTElsoEltakoESYLUXFinderGiraHagerJungLingg & JankeMDTMertenPehaSchneider ElectricSiemensSomfyThebenWaremaWieland
Trafo Niedervolt - Oft reicht es nicht aus, Glühbirnen in der Decke, in der Wand, in der Treppe oder im Kleiderschrank anzubringen. Gerade bei Einbauleuchten werden oft Transformatoren benötigt, welche die Spannung auf 12 Volt oder einen anderen Wert reduzieren. Doch warum sind Transformatoren überhaupt notwendig? In diesem Text erfahren Sie mehr über Niedervolt-Transformatoren, wie diese eingesetzt werden und welche Kriterien Sie beim Kauf beachten sollten.Was sind Transformatoren für Beleuchtungen?Niedervolt-Transformatoren sind wichtige Betriebsgeräte für Leuchten. Dabei handelt es sich um Geräte zur Umwandlung einer bestimmten Spannung zu einer anderen Spannung. In sehr vielen Fällen wird etwa die 220 Volt Spannung am Eingang des Gerätes zu 12 Volt am Ausgang des Gerätes umgewandelt. Diese Reduzierung dient einerseits der Sicherheit, weil von einer 12 Volt Spannung bei Berührung keine Gefahr für Leib und Leben ausgeht. Ebenso wird damit sichergestellt, dass die Leuchte bei Spannungsspitzen nicht ausfällt. Anders gesagt: Ein Transformator dient als Schutz gegen Kurzschlüsse und Überhitzung und ist eine Vorrichtung, welche das Einschalten und Ausschalten des Lichtes erst möglich macht.Bild: LEDVANCE HTL225/230-240 Halotronic TransformatorBeeinflussen Transformatoren die Lebensdauer des Leuchtmittels?Wie lange ein Leuchtmittel funktioniert, hängt von dessen Qualität ab, sowie von der Nutzungshäufigkeit und Nutzungsdauer. Häufige Schaltzyklen wirken sich insbesondere bei herkömmlichen Leuchtmitteln auf die Lebensdauer aus. Auch ein kontinuierlicher Betrieb der Glühbirnen kann zum Verschleiß und zum vorzeitigen Defekt führen. Grundsätzlich hat ein davor geschalteter Transformator darauf keinen Einfluss. Jedoch 'glättet' das Gerät Schwankungen in der Energieversorgung und kann dadurch die Lebensdauer einer klassischen Glühbirne positiv beeinflussen. In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass auch Transformatoren mit der Zeit durchbrennen können. Dies geschieht jedoch sehr selten und hängt auch hier von der Qualität des Gerätes ab. In Zeiten, in welchen herkömmliche Leuchtmittel immer öfter durch moderne und langlebige LED-Technik ersetzt werden, wird in Gegensatz zur Lebensdauer häufiger die Frage nach dem Verbrauch und der Effizient gestellt.Ist ein 12 Volt Leuchtmittel sparsamer als ein 220 Volt Leuchtmittel?Weit verbreitet ist die Annahme, dass 12 Volt Glühlampen im Gegensatz zu 220 Volt Glühlampen Strom sparen. Das stimmt jedoch nicht. Das Sparen von Strom hängt von der Leistung ab und nicht von der Spannung.Wie finde ich den richtigen Trafo für meine Beleuchtung?Weil Transformatoren üblicherweise bei Einbauleuchten zum Einsatz kommen, bleiben wir bei dieser Art der Beleuchtung. Es hängt von der verwendeten Lampen ab, welchen Transformator sie benötigen. Gerade bei Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wird aus Sicherheitsgründen die Verwendung von Niedervolt-Leuchten dringend empfohlen. Haben Sie LEDs im Einsatz, benötigen Sie einen anderen Transformator als bei klassischen Halogen-Leuchtmitteln. Bevor die Wahl also auf den einen oder anderen Transformator fällt, müssen Sie sich für ein bestimmtes Leuchtmittel entscheiden. Die Lebensdauer von LEDs beträgt in der Regel mehr als 50.000 Stunden. Diese sind damit wesentlich haltbarer als vergleichbare Halogenlampen. Außerdem ist die Wärmeentwicklung bei LEDs deutlich geringer, was bei eingebauten Leuchten ohne Luftzirkulation von Vorteil ist. Nachteile von LEDs liegen im höheren Preis und in der Besonderheit der Lichtabgabe. Deren Licht wird durch einen gerichteten Lichtstrom erzeugt, welcher schnell zu Ermüdungserscheinungen führen kann. Daher werden LEDs überwiegend als Akzentbeleuchtung im Hintergrund (in Schränken und Regalen, als Orientierungslicht auf der Treppe) eingesetzt. Für die Grundbeleuchtung eines Raumes wird typischerweise eine Leuchte mit Halogen-Leuchtmittel empfohlen.Grundsätzlich unterscheiden wir Niedervolt-Transformatoren zwischen:Geräten, welche über eine Wicklung verfügen und mittels Induktion arbeitenGeräten, welche ausschließlich elektronisch gesteuert sind Transformatoren mit Wicklung kommen in erster Linie bei Halogenlampen zum Einsatz. Diese bestehen aus zwei Kupferwicklungen (Spulen), welche durch ein elektromagnetisches Feld miteinander interagieren und so die Spannung reduzieren können. Die elektronischen Transformatoren reduzieren die Netzspannung mithilfe von elektronischen Schaltungen. Diese Geräte sind somit die neuere Generation und bieten gegenüber den konventionellen Transformatoren folgende Vorteile:leicht und kompakthoher Schutzgrad gegen Kurzschlussnahezu lautlose ArbeitsweiseSchutz gegen Überlast und ÜberhitzungSanftanlauf möglich Mit diesen Merkmalen wird eine Langlebigkeit sowohl für den Transformator als auch für die Halogenlampen erreicht.  Schon gewusstElektronische Transformatoren haben einen Wirkungsgrad von über 95 %. Transformatoren mit Spulen erreichen einen Wirkungsgrad von zirka 80 %. Beim Einsatz von LEDs benötigen Sie eine andere Art von Transformator. Bitte beachten Sie, dass diese Geräte auch bei gleicher Nennleistung und gleicher Ausgangsspannung nicht mit den Transformatoren für Halogen-Leuchtmittel austauschbar sind. Bei einer Halogenlampe dient die Glühwendel als Lichtquelle. Das Leuchten einer LED beruht auf einer gänzlich anderen Physik. Hier fließt elektrischer Strom durch eine Diode und gibt einen Teil der Energie in Form von Lichtphotonen ab. Dieser Unterschied im Erzeugen des Lichtes stellt individuelle Anforderungen an die jeweiligen elektronischen Trafos, zum Beispiel:Transformatoren für Halogenlampen erzeugen eine Wechselspannung. Diese hat also positive und negative Impulse und ist für den Dauerbetrieb einer LED nicht geeignet. Eine LED wird mit Gleichspannung betrieben. Viele LEDs verfügen zwar über einen Gleichrichter, jedoch kann die Umwandlung zu erhöhter Wärmeentwicklung und damit zu verkürzter Lebensdauer führen.Bei Transformatoren für Halogenlampen beträgt die mittlere Ausgangsspannung beispielsweise 12 Volt. In der Realität ist dieser Wert jedoch nicht konstant und kann nach oben und unten abweichen. Dies können Spannungsspitzen beim Schalten sein oder von der Netzspannung am Eingang, der Anschlussleistung und der Umgebungstemperatur abhängen. Ein Halogen-Leuchtmittel verkraftet diese Schwankungen, ohne Schaden zu nehmen. Eine LED ist dazu nicht in der Lage.LEDs haben deutlich weniger Leistung als Halogenlampen. Ein elektronischer Transformator für Halogenlampen benötigt eine gewisse Grundlast in Watt, damit dieser ordnungsgemäß funktionieren kann. Wird diese Grundlast nicht erreicht, flackert das Licht, leuchtet zu schwach oder gar nicht.Ist das Dimmen von Halogenlampen und LEDs mit einem Trafo möglich?Egal, ob sie einen konventionellen oder einen elektronischen Transformator im Einsatz haben, das Dimmen von 12 Volt Halogenlampen ist in der Regel immer problemlos möglich. Wichtig ist nur, dass die einzelnen Komponenten miteinander kompatibel sind.TIPPTypischerweise werden sogenannte Phasenanschnitt-Dimmer mit konventionellen Trafos kombiniert, wohingegen Phasenabschnitt-Dimmer für elektronische Trafos eingesetzt werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie einen Universaldimmer aus unserem Sortiment.Wenn sie LED Leuchtmittel dimmen möchten, müssen alle miteinander interagierenden Komponenten entsprechend gekennzeichnet sein. Das bedeutet: Sowohl der Trafo, als auch die LEDs selbst sowie ein gegebenenfalls benötigtes Vorschaltgerät müssen dimmbar sein.Welche Niedervolt-Transformatoren bietet der eibabo® Shop an?Bei eibabo® finden Sie ein umfangreiches Leuchten-Sortiment sowie die passenden Niedervolt-Trafos für Ihre Beleuchtungsinstallation. Wir führen neben Dimmer-Trafos und DALI-Schaltnetzteilen auch Niedervolt-Transformatoren, Stecker-Transformatoren, Sicherheitstrafos, elektromagnetische Trafos, Versorgungsteile, Vorschaltgeräte und Tronic-Transformatoren. Ein Großteil der Geräte kann sowohl für die direkte Installation als auch zur Unterputz-Montage eingesetzt werden. Sie erhalten genau Ihren benötigten Niederspannungstrafo in der bekannt hohen Verarbeitungsqualität sowie mit optimiertem Wirkungsgrad und perfektem Funktionsumfang. Wir bieten ausschließlich hochwertige Produkte von bekannten und namhaften Herstellern wie Jung, EVN Lichttechnik, Houben, Paulmann, Brumberg Leuchten, Hera, Philips Lampen, LEDVANCE, ABB Stotz, LTS Licht&Leuchten sowie Oligo, Relco, BEGA Gantenbrink, Berker und Zumtobel Licht.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Betriebsgeräte > Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:BetriebsgerätBetriebsgeräteHalogentrafoKleinspannungLeuchtentrafoSchaltnetzteilSeilsystemSicherheitskonverterSicherheitstrafoSicherheitstransformatorSteckertransformatorTransformatorvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Trafo Niedervolt:ABBBEGA GantenbrinkBrumbergEVNGiraHellumHoubenJungLEDVANCENobileOligoPaulmannRelcoScharnberger+Has.SLVTrafo-Technik-Hoppecke
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Eaton - DILM12-10(24VDC) - Leistungsschütz 5,5KW, Steuerspannung 24V DC DILM12-10(24VDC)
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Leistungsschütz 5,5KW, Steuerspannung 24V DC
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Eaton - DILEM-10-G(24VDC) - Leistungsschütz AC-3/400V:4kW 3p DC DILEM-10-G (24VDC) DILEM-10-G(24VDC)
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Leistungsschütz AC-3/400V:4kW 3p DC DILEM-10-G (24VDC)
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Schneider Electric - LC1D18BD - Leistungsschütz 18A 24VDC LC1D18BD
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Leistungsschütz 18A 24VDC
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Eaton - DILM32-01(RDC24) - Leistungsschütz 1Ö 15kW/400V,AC DILM32-01 (RDC24) DILM32-01(RDC24)
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Eaton - DILM7-10(24VDC) - Leistungsschütz 1S 3kW/400V,DC DILM7-10 (24VDC) DILM7-10(24VDC)
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Leistungsschütz 1S 3kW/400V,DC DILM7-10 (24VDC)
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Eaton - DILM25-01(RDC24) - Leistungsschütz 1Ö 11kW/400V,DC DILM25-01 (RDC24) DILM25-01(RDC24)
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Leistungsschütz 22kW/400V,DC DILM50 (RDC24)
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Schneider Electric - LP1K0901BD - Leistungsschütz 9A 24V DC LP1K0901BD
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Leistungsschütz 9A 24V DC
Schneider Electric
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Eaton - DILM40(RDC24) - Leistungsschütz 18,5kW/400V,DC DILM40 (RDC24) DILM40(RDC24)
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Leistungsschütz 18,5kW/400V,DC DILM40 (RDC24)
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Siemens - 3RT1054-1AP36 - Schütz 55KW/400V240V 3RT1054-1AP36
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Schütz 55KW/400V240V
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Eaton - DILMP20(24VDC) - Schütz 4polig 20A/AC-1,DC DILMP20 (24VDC) DILMP20(24VDC)
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Schütz 4polig 20A/AC-1,DC DILMP20 (24VDC)
Eaton
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