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Motorstarterkombination - Die im eibabo Onlineshop angebotenen Motorstarterkombinationen bestehen aus zwei Komponenten, dem Motorschutzschalter und dem Leistungsschutzschalter. Diese lassen sich dank ihrer vielseitigen und sicheren Installationstechnik schnell und flexibel montieren und verbinden. Mit der Nutzung einer solchen Motorstarterkombination sorgen Sie zuverlässig für die Sicherheit Ihrer Maschinen und den daran beschäftigten Personen. Darüber hinaus finden Sie in diesem eibabo Katalog auch Grundgeräte zum Starten von Motoren, Direktstarter und Direktanlasser, Hybrid-Motorstarter sowie Wendekombinationen und Abzweiggeräte. Alle diese Artikel sind von hoher Qualität, stammen von Herstellern wie Schneider, Siemens, Phoenix sowie Eaton und arbeiten präzise und zuverlässig. Nutzen Sie beim Einkauf eine unserer vielen sicheren Zahlungsmethoden. Darüber hinaus sind Ihre Transaktionen über den Trusted Shops Käuferschutz immer abgesichert.Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Niederspannungsschaltgeräte > Motorstarter/Motorstarterkombination finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AuslöseblockDirektstarterDrehstromschützEinspeiseschalterKleinschützKombistecktechnikKompaktstarterLeistungsschalterMischanschlussMotorabgangMotorabgangskombinationMotorabgangsstarterMotorschützMotorstarterMotorstarter/MotorstarterkombinationMotorstarterkombinationMotorüberwachungProtected starterSammelschienenadapterSanftstarterSchraubkombinationSchutzschalterServiceschalterStern-Dreieck-StarterVerbraucherabzweigWenderelaisWendestarterÜberlastschutzvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Motorstarterkombination:DoldEatonPhoenixSchneider ElectricSiemensWöhner
Kombi I-O Gerät - Kombi I-O Geräte sind wesentliche Bestandteile einer komplexen Gebäudeautomation. Erfahren Sie hier, wie Sie die hochwertigen I-O Geräte einsetzen und welche Möglichkeiten sich für Ihre Installation ergeben. In jedem Fall steigern diese Geräte die Effizienz Ihrer Installation. Erfahren Sie mehr über diese Module und warum es so wichtig ist, dass diese ordnungsgemäß funktionieren.Was ist ein I-O Gerät?Ein I-O Gerät ? auch als Input-Output-Modul bezeichnet ? ermöglicht die Kommunikation zwischen einem Computersystem und einem Peripheriegerät. Diese Art der Prozessorkommunikation zwischen Geräten erhöht die Fähigkeiten eines Computers. Dem Betriebssystem wird die Verbindung zur Außenwelt ermöglicht. Kommunikation und Interaktion findet durch Senden und Empfangen von Informationen statt. Mögliche Input-Informationen sind zum Beispiel Signale durch Benutzereingaben oder Binäreingänge. Output-Signale werden vom System gesendet beziehungsweise als Stellgröße von Aktoren in Aktionen umgewandelt. Mit dem Einsatz eines multifunktionalen Eingabemoduls kann die Arbeit effizienter und genauer durchgeführt werden. Typische I-O Geräte sind unter anderem:KNX UniversalschnittstellenKNX Universal-ControllerKNX Schaltaktoren mit integrierten BinäreingängenKNX Taster-Schnittstellen mit Ausgängen für eine LED Ansteuerungspezielle KNX Raumcontroller mit vielfältigen Sonderfunktionen  TIPP:Ein I-O Gerät kann eine Schnittstelle mit einer großen Anzahl von Busprotokollen bilden, zum Beispiel PC-Karten, USB, PCI, VMEbus und FireWire. In dieser eibabo® Kategorie finden Sie beispielsweise KNX Geräte mit Mehrfachfunktionen von Top Herstellern wie ABB, Berker, Busch-Jaeger, Gira, Hager, Issendorf, Jung, Lingg & Janke, MDT, Merten, Siemens und Theben.Welche sind die wichtigsten Funktionen eines I-O Gerätes?Ein I-O Gerät ist ein wesentliches Bindeglied in der Steuerungskette und schließt die Lücke zwischen Ihrem Computersystem und den externen Geräten. Es kann mehrere Funktionen ausführen, darunter:Kommunikation zwischen den Geräten im SystemEin I-O Gerät übernimmt mehrere Funktionen im Rahmen der Gerätekommunikation. Dazu zählen die Übertragung von Statusmeldungen, das Senden von Befehlen und das Übermitteln von Informationen.Kommunikation zum ProzessorZu einer vollständigen Kommunikation mit dem Prozessor gehören das Erkennen der eigenen IP-Adresse, das Decodieren und Akzeptieren von Befehlen sowie das Melden von Statusaktualisierungen.FehlermanagementEin I-O Gerät erkennt unterschiedliche Arten von Problemen, welche zwischen dem Computersystem und einem Peripheriegerät auftreten können. Dies können mechanische Probleme sein, wie eine verbrauchte Druckerpatrone oder Fehler, welche während einer Datenübertragung auftreten.Bild: ABB IO-Aktor 8fach IO/S8.6.1.1ZeitsteuerungUm im Rahmen eines Zeitmanagements den Informationsfluss zwischen System und externem Gerät korrekt verwalten zu können, greift das I-O Gerät auf interne Ressourcen eines Computers zurück.DatenpufferungZu den wichtigsten Funktionen eines I-O Gerätes zählt die Verwaltung der Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Speicher, Prozessor und anderen externen Geräten.Wie und wo lassen sich I-O Geräte montieren?Die Möglichkeiten zur Montage von I-O Geräten ist vielfältig und abhängig von Ihrer bestehenden Installation. Wählen Sie aus folgenden Optionen:Einbau in eine Schalttafel - das Gerät wird auf ein Chassis geschraubt oder an einer Schalttafel befestigtRackmontage - das Gerät passt in ein Standard-Gehäuse, beispielsweise 19-Zoll-Rack oder ähnlichesMontage auf DIN-Schienen - das Gerät wird auf einer der gängigen DIN-Hutschienen oder G-Schienen befestigtfreie Aufstellung - das Gerät verfügt über ein stabiles Gehäuse wird an einem selbst wählbaren Platz aufgestelltMontage als Leiterplatte (Printed Circuit Board) - das Gerät wird direkt in Computer eingesteckt oder am Gehäuse befestigt Welche Vorteile bieten I-O Geräte?Je nachdem um welches I-O Gerät es sich handelt, kann jedes eine bedeutende Rolle innerhalb eines effektiven Betriebssystems spielen. In einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und anderen Betriebssystemen bieten diese Geräte folgende Vorteile:eine kompakte Bauweise spart Platz in nahezu jeder Montageumgebungdie Installation kann remote erfolgenHardware und damit verbunden Kosten können gespart werdendie Verdrahtung und Kabeleinrichtung ist einfach und übersichtlich Welche Eigenschaften haben die Eingänge und Ausgänge an den I-O Geräten?In der Regel bieten I-O Geräte digitale Kanäle, analoge Kanäle oder eine Kombination aus beiden Varianten. Die digitale Eingänge und Ausgänge verarbeiten Ein-Aus-Signale mit niedrigem Pegel. Analogeingänge erkennen Signale wie Strom, Spannung oder Frequenz. Geräte mit kombinierten Kanälen verarbeiten die Signale häufig mittels Analog-zu-Digital-Wandler.Die Eingangskanäle eines Gerätes werden zwischen single-ended (SE) oder differentiell (DI) unterschieden. Single-Ended-Eingänge bestehen aus zwei Kontakten, von denen einer eine Spannung führt. Der andere ist mit der Masse verbunden. Eine solche Installation ist einfacher und preiswerter als eine differenzielle Signalisierung. Die Induktion der Signalleitung und die Differenz in der Massespannung zwischen Sender und Empfänger führen jedoch zu Rauschinterferenzen. Die differenzielle Kommunikation verwendet zwei wechselseitige Signale auf zwei gepaarten Kontakten. Die Differenz zwischen den beiden Signalen stellt den sinnvollen Signalwert dar. Eine Gleichtakt-Unterdrückung unterbindet Rauschstörungen. Differenzeingänge reagieren auf die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Kontakten. Diese eignen sich somit für Anwendungen im Bereich Niederspannung, Langstrecke und Hochauflösung. Über welche Art von Eingangskanäle Ihr Gerät verfügt, lässt sich in der Regel in der Produktbeschreibung finden. Haben Sie beispielsweise ein 16SE-8DI-Gerät, bietet dieses 16 single-ended und 8 differenzielle Eingänge. IsolationBestimmte Bereiche des elektrischen Systems können von anderen isoliert werden. Dadurch vermeiden Sie einen unerwünschten Stromfluss oder Signalfluss zwischen den Bereichen.Bei der Isolation unterscheiden Sie bitte zwischen Kanal-zu-Kanal-Isolation, isoliertem Analogeingang, isoliertem Analogausgang, isoliertem digitalem Eingang und isoliertem digitalem Ausgang.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Installationsbussysteme > Bussystem-Kombi I/O Gerät finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AnschlussboxAntriebselementAussenbereichBedienelementBediengerätBinäereingängeEingabemodulFunklösungFunksystemHeizungsaktorHomeserverJalousieaktorJalousiesteuerungLichtaktorMischmodulMotorsteuereinheitMotorsteuergerätMultikontrollerSchaltaktorSchaltausgangSchnittstelleSicherheitsadapterSmartphoneSonnenschutzaktorSteuergerätSteuerungsgerätTreibermodulUniversalschnittstellevon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Kombi I-O Gerät:ABBBusch JaegerGiraHagerLingg & JankeMetzSiedleSomfyWaremaWindowMaster
Funksender - Sie möchten eine bestehende Elektroinstallation kostengünstig automatisieren, ohne Wände zu öffnen und viele Leitungen oder Kabel verlegen zu müssen? Sie wollen Ihr Smart Home nachrüsten oder erweitern? Dann gehören sowohl Funksender als auch Funkempfänger auf Ihre Einkaufsliste. Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeiten, welche Ihnen Funksender und Funkempfänger bieten. Funktechnik ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Denken Sie an Rundfunksignale, an das Fernsehen und die mobile Telefonie, an das Internet und an viele andere Dinge.WLAN oder Wi-Fi?WLAN ist ein drahtloses, auf eine lokale Umgebung beschränktes Funk-Netzwerk. Wi-Fi ist eher ein Markenname eines Unternehmenskonsortiums (Wi-Fi Alliance). Mit 'Wireless Fidelity' gekennzeichnete Geräte empfangen beispielsweise WLAN.Im Bereich der Funksender gibt es zahlreiche Gerätetypen und Standards, wie zum Beispiel Wi-Fi, Bluetooth, NFC und Mobilfunk.Was sind Funksender?Ein Funksender ist ein elektronisches Gerät, welches Funkwellen erzeugt. Im Bereich der Elektrotechnik überträgt das Gerät überwiegend Steuersignale, Schaltsignale, Störmeldungen und Statusmeldungen. In der Telekommunikation werden Funksender eingesetzt, um Daten mithilfe einer Antenne zu übertragen beziehungsweise zu senden. Der Sender wandelt die Informationen in einen hochfrequenten Wechselstrom um, welcher von einer Antenne als Funkwellen abgestrahlt wird. Schon gewusst?Der Sender Solt des ungarischen 'Kossuth Rádió' ist der leistungsstärkste Funksender Europas. Das Programm kann bis in die USA und den südasiatischen Raum empfangen werden. Je nach Gerätetyp werden die Funkwellen in einem bestimmten Band des elektromagnetischen Spektrums ausgesendet. Die Aufteilung in Bänder dient der Erfüllung der unterschiedlichsten Kommunikationsaufgaben. Dazu zählt die Übertragung von Sprache, Bildern oder ganz allgemeiner Daten. Der Sender nutzt den Strom seiner Energiequelle, um Wechselstrom gemäß seiner Bandbreite in der erforderlichen Wellenlänge bereitzustellen. Dabei handelt es sich um die Frequenz, in welcher der Wechselstrom pro Sekunde die Richtung ändert. Über die Antenne werden die elektromagnetischen Wellen oder Funkwellen als schwaches Signal über ein Trägermedium (zum Beispiel die Luft) nach außen abgestrahlt. Ein entsprechender Empfänger kehrt diesen Prozess um und verstärkt das eingehende Signal, um die eigentliche Nachricht oder die Daten verarbeiten zu können. Ein Sender kann ein separates Gerät oder eine elektronische Schaltung in einem anderen Gerät sein.Bild: Eltako FSM61-UC Funk SendemodulWie ist ein Funksender aufgebaut?Ein Funksender benötigt eine Energiequelle, welche das Gerät mit Strom versorgt und die Energie für die Übertragung liefert. Ein elektronischer Oszillator erzeugt die Funkwellen und ein Modulator fügt die eigentlichen Daten in die Funkwelle ein. Dies geschieht durch kleine Variationen in den Eigenschaften der Trägerwelle. Ein Hochfrequenz-Verstärker erhöht die Leistung des Signals. Damit lässt sich die Reichweite vergrößern. Und schließlich passt ein Antennentuner die Impedanz des Senders an die der Antenne an. Damit wird die Energieübertragung zur Antenne effizient gestaltet und eine sogenannte 'stehende Welle' (Reflexion der Energie der Antenne zurück zum Sender) verhindert.Welche Bedeutung haben Funksender in der Gebäudeautomation oder die Elektroinstallation?Sie setzen Funksender ein, wenn an einer bestimmten Stelle Ihrer Installation keine Stromleitung oder Busleitung anliegt. Dort positionieren Sie einen Funkempfänger, welcher die Signale des Senders empfängt und die gewünschten Aufgaben übernimmt. Das können Schaltaktionen und Steuerfunktionen sein oder die Anzeige von Informationen. Funksender sind somit eine Alternative, wenn flexible Installationen gewünscht sind. Auch wenn Sie bereits bestehende analoge Installationen und Geräte-Steuerungen nachrüsten möchten, sind Funksender geeignet. Funksender sind eine einfache und preiswerte Lösung zur Hausautomation und dienen zur Steigerung des Wohnkomforts.Im eibabo® technology store erhalten Sie eine große Auswahl an Funksendernfür die Montage unter Putz (Funk-Sendemodule, Universalsender)zur Bedienung (Funktaster, KNX Fernbedienungen, Handsender)zur Steuerung (Funk-Wetterstationen, Mehrfach-Wandtaster, Raumtemperatur-Regler, Funk-Fensterkontakte und andere Sensoren) aller namhaften Hersteller an. Dazu zählen Top-Marken wie SOMFY, Rademacher, Warema Sonnen, Eltako, Schalk, Sommer und Jung. Sie erhalten außerdem Geräte und Zubehör von Hager, Eberle Controls, Berner Torantriebe und EVN Lichttechnik. Außerdem bieten wir elegante Wandsender, die für eine flexible Montage auf Tapeten, Glas, Spiegel, Fliesen oder Holz geeignet sind. Oder Sie wählen aus unserem Angebot sofort funktionsfähige Funk-Bewegungsmelder, Funkschalter oder Funk-Sets.Welche Reichweite haben Funksender in der Elektrotechnik?Die Reichweite von Funksendern kann sehr unterschiedlich sein. Diese hängt sowohl von der eingesetzten Funktechnik, als auch von den Umgebungsbedingungen ab. Üblicherweise werden Reichweiten zwischen 20 Metern und einem Kilometer angegeben. Bei den Angaben in den Produktinformationen zur maximalen Reichweite handelt es sich in der Regel um Werte unter optimalen Bedingungen. Diese liegen vor, wenn zwischen Sender und Empfänger eine direkte Sichtverbindung ohne Hindernisse besteht und der Bereich nicht durch Störsignale vom gleichen oder einem benachbarten Frequenzband beeinträchtigt wird. Bitte bedenken Sie, dass diese Bedingungen nur selten zutreffen und die Reichweite deshalb in der Praxis geringer sein wird.  TIPP:Planen Sie bei der Installation von Funksendern eine Reichweiten-Reserve von 25 % ein. Die Reserve dient nicht nur dazu, eine geringere Reichweite durch aktuelle Hindernisse auszugleichen. Sollten später weitere Hindernisse hinzukommen (zum Beispiel durch zusätzliche Wände oder wachsende Bäume), sind die Geräte weiterhin verwendbar.Was ist ein I/O-Funkmodul?I/O-Funkmodule sind sogenannte Transceiver, eine Kombination aus Sender (Transmitter) und Empfänger (Receiver). Diese verfügen somit über Signaleingänge und Signalausgänge. Dadurch ist es möglich, Anlagen mit nur einer Funkstrecke zu steuern oder zu überwachen. Einige Modelle bieten neben digitalen Schnittstellen auch analoge Eingänge zur Übertragung von Sensorwerten und Grenzwerte an.Was muss ich beim Kauf von Funksendern beachten?Möchten Sie Funksender einsetzen, benötigen Sie zusätzliche Empfangsgeräte, welche die Signale aufnehmen, verarbeiten und entsprechend reagieren. Dies können beispielsweise Schaltaktoren, Universalanzeigen oder Funksteckdosen sein. Damit die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger funktioniert, werden alle Komponenten mittels der standardisierten 'Engineering Tool Software (ETS)' parametriert. So weiß jedes Gerät, unter welchen Bedingungen es Befehle senden oder empfangen soll und wie es auf Veränderungen reagieren muss. Die ETS-Software erhalten Sie über www.knx.org und ist ein Hilfsmittel, welches Sie zur Inbetriebnahme und zur Verknüpfung von KNX Geräten benötigen. Keine Angst: Programmierkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Die ETS eignet sich auch für Laien mit Interesse an der Logik des KNX. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Funksender die von Ihnen gewünschten Sendeaufgaben übernehmen und korrekt ausführen kann. Wir empfehlen daher vor dem Kauf die vom Hersteller bereitgestellten Parameter und Funktionen für die ETS genau zu prüfen.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Optische und akustische Signalgeräte > Funksender finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:BatteriebetriebenBedienelementBefehlsgerätEinstellhilfeFensterkontaktFunkschaltsystemFunksendemodulFunktechnikFunkverstärkerFunkwandtasterGebäudeautomationGruppensteuerungeHausautomationHeizkörperJalousiefernbedienungProgrammierhilfeRaumthermostatRufumleitungSektionnaltorSicherheitSignalgeberTransceiverTürkontaktUniversalsenderWandtasterWindautomatikWindsensorZugangskontrollevon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Funksender:Berner TorantriebeBusch JaegerEberleEltakoEthermaEVNGiraGlen DimplexGrotheHagerHamaJungNovarPhoenixRademacherSchabusSchalkSchneider ElectricSiemensSomfySommerWAGO
Durchgangsklemme - Welche Durchgangsklemmen sollten Sie für Ihren Schaltschrank einsetzen? Sind Reihenklemmen das Gleiche wie Durchgangsklemmen? Erfahren Sie hier, worin sich Durchgangsklemmen unterscheiden und wofür man diese einsetzt. Im eibabo® technology store erhalten Sie Durchgangsklemmen aller namhaften Hersteller wie ABB, Eaton, Eberle, Hager, Metz, Phoenix, Schneider Electric, Siemens, Spelsberg, TE Connectivity, WAGO, Weidmüller, Wieland und Wöhner zu Top Konditionen und in großer Stückzahl. Wir liefern unser Sortiment weltweit.Durchgangsklemmen erfüllen mehrere Funktionen und gehören zu den wichtigsten Bauteilen innerhalb eines Schaltschrankes. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Durchgangsklemmen sind Verbindungselemente zwischen den ankommenden Kabeln und Leitungen einer Installation und der eigentlichen Schaltschrank-Installation.Was ist der Unterschied zwischen Durchgangsklemmen und Reihenklemmen?Durchgangsklemmen sind Reihenklemmen. 'Reihenklemme' ist ein Oberbegriff, welcher auch andere Arten von Klemmen einschließt. Dazu zählen beispielsweise Sicherungsklemmen und Relaisklemmen. Andere Begriffe beschreiben die Art des Aufbaus einer Klemme oder deren Möglichkeit, die Leiter anzuschließen. In diesen Zusammenhängen hört man oft von Einstock-Klemmen, Dreistock-Klemmen, Federzug-Klemmen, Push-in-Klemmen oder Schraubklemmen. Auf einige dieser Arten möchten wir in den folgenden Abschnitten kurz eingehen.Warum sind Durchgangsklemmen unverzichtbare Bauteile im Schaltschrank?Durchgangsklemmen bieten im Schaltschrank die notwendige Flexibilität, um starr ankommende Kabel und Leitungen mit den jeweiligen Sicherungen, Aktoren oder anderen Geräten zu verbinden. Eine direkte Verbindung ohne Durchgangsklemmen ist nicht sinnvoll. Eine übersichtliche Installation wäre nicht möglich. Zuerst werden die Kabel und Leitungen übersichtlich auf die Reihenklemmen aufgelegt. Anschließend führen die diese von dort aus zu den Geräten im Schaltschrank. Dadurch bleibt die gesamte Installation flexibel, denn es gibt Anschlusspunkte und Knotenpunkte zur Prüfung und Veränderung des Anlagenaufbaus.Bild: Phoenix PT 2,5-3L DurchgangsklemmeJede hergestellte Verbindung übernimmt eine vorher im Stromlaufplan festgeschriebene Funktion. Die Installation der Anlage und die Funktion einzelner Verbindungen bleibt nachvollziehbar. Dies erleichtert spätere Ergänzungen, Reparaturen und Instandhaltungen. Möchten Sie Änderungen vornehmen, sind diese über das Umklemmen einzelner Adern möglich. Die starren Zuleitungen bleiben davon unberührt.Und es gibt weitere Vorteile: An vielen Reiheneinbaugeräten können Sie beispielsweise nur zwei Adern anschließen. Hier bieten die Durchgangsklemmen weitere Vorteile. Ein Beispiel: Eine Sicherung soll mehrere Leitungen schützen. Sie können aber nur die Adern von einer Leitung anschließen. Um auch die anderen Leitungen zu integrieren, können Sie an den Durchgangsklemmen übersichtliche Brückenverbindungen herstellen. Isolationsmessungen und andere Kontrollarbeiten kann der Elektriker ebenfalls direkt an den Reihenklemmen vornehmen. Die Fehlersuche wird deutlich erleichtert und beschleunigt.Welche unterschiedlichen Durchgangsklemmen gibt es?Jeder Hersteller baut die Durchgangsklemmen etwas anders auf. Das Prinzip ist jedoch gleich. Es gibt Einstockklemmen und Mehrstockklemmen. Während Sie in der Einstockklemme nur eine Leitung verbinden können, ist in Mehrstockklemmen die Installation mehrerer eingehender und ausgehender Leitungen möglich. Für eine dreiadrige Leitung setzen Sie eine Dreistockklemme ein. Die ist für die Verbindung des Schutzleiters, des L-Leiters und der N-Leitung konzipiert. Diese Anordnung spart im Schaltschrank enorm viel Platz. Dreistock-Klemmen findet man vor allem in den Schaltschränken privater Haushalte sowie in Smart Home Installationen.  TIPP:Bei manchen Modellen hat der Schutzleiter keinen Anschlusspunkt für die ausgehende Leitung. Der Schutzleiter-Kontakt wird direkt durch die Klemmverbindung mit der Hutschiene hergestellt. Ein weiteres Merkmal zur Unterscheidung von Durchgangsklemmen sind deren Befestigungsarten für die Adern. Die Schraubklemme fixiert die jeweilige Ader durch eine Schraubverbindung. Diese Methode nimmt vergleichsweise viel Zeit in Anspruch, besonders wenn die Anlage komplex ist. Eine Federzug-Klemme stellt den elektrischen Kontakt mit einer mechanischen Feder her. Diese besteht aus einem gebogenen, flachen Kupferkontakt. Die Ader muss durch ein Loch im Kupferkontakt gesteckt werden. Dies ist nur möglich, wenn der Kontakt mit einem spitzen Werkzeug gespannt wird. Mit der Entfernung des Spannwerkzeuges zieht die Feder zurück und die Ader verklemmt sich. Das Lösen der Verbindung erfolgt auf die gleiche Weise. Der Push-in-Anschluss ist eine weitere Befestigungsvariante, ähnlich der Federzug-Klemme. Auch hier drückt eine Feder gegen die Ader. Anders als beim Zugfederanschluss erfolgt die Installation werkzeuglos und somit noch schneller. Die Ader wird in den Federschacht der Durchgangsklemme gesteckt und die Feder verriegelt automatisch. Wenn Sie die Verbindung lösen möchten, benötigen Sie ein spitzes Werkzeug. In der Regel genügt ein kleiner Schraubendreher, welcher die Haltefeder zur Seite biegt und die Ader löst. Diese Methode spart bei Adern mit Massivleiter besonders viel Zeit. Adern mit flexiblen Leitern können unter Nutzung von Aderendhülsen mit dieser Methode ebenfalls befestigt werden.Massive und flexible AdernIn Durchgangsklemmen können Sie Leitungen mit massiven Adern und flexiblen Litzen verbinden. Beide Varianten und Kombinationen sind zulässig. Flexible Adern können leicht aufspleißen. Die Verwendung von Aderendhülsen erleichtert bei Federverbindungen das Handling.Die Befestigung der Ader mittels Schneideklemmen ist eher selten. Diese Variante verwenden Sie, wenn Ihre Adern besonders dünn sind. Hierbei wird der Kontakt durch einen kleinen Schnitt in die Isolierung realisiert.Je nach Funktion und Einsatzgebiet kommen in der Elektroinstallation Kabel und Leitungen mit verschiedenen Querschnitten zum Einsatz. Dies hat Auswirkungen auf die Durchgangsklemmen. Für alle gängigen Leitungsquerschnitte erhalten Sie entsprechende Durchgangsklemmen. Ob eine Klemme für einen bestimmten Querschnitt verwendet werden kann, ist auf der Klemme angegeben. In der Regel besteht die Möglichkeit, die L-Leiter und die N-Leiter über mehrere Durchgangsklemmen zu überbrücken, teilweise in mehreren Ebenen. Passende Leitungsbrücken sind hier im Shop erhältlich.MarkierungEine Beschriftung der Leitungen hilft bei der Orientierung, besonders wenn ein neuer Mitarbeiter oder ein anderer Elektrofachbetrieb die Anlage übernimmt. Manche Klemmen haben Beschriftungsfelder. Wir empfehlen, diese Option zu nutzen und alle Geräte und Verbindungen sinnvoll zu kennzeichnen.Die Ausführung des Neutralleiter-Kontaktes ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Neben Modellen zur klassischen Verdrahtung gibt es Durchgangsklemmen mit denen eine N-Sammelschiene genutzt werden kann. Der Nullleiter-Kontakt ist bei diesen Klemmen entsprechend konstruiert, um den Anschluss mit einem Handgriff herstellen zu können. Bei Verwendung einer Sammelschiene benötigen Sie eine zusätzliche Klemme zur Einspeisung. Zur sicheren Fixierung der Schiene verwenden Sie am Anfang und am Ende der Reihe passende Auflageböcke oder die Befestigungshebel an den Endklemmen. Längere Schienen werden alle 20 cm zusätzlich fixiert. Um Leitungen mit fünf Adern einsetzen können, verwenden Sie Mehrstockklemmen zum Anschluss der Außenleiter.Wie verwendet man Durchgangsklemmen im KNX Bereich?Über die klassischen Durchgangsklemmen hinaus erhalten Sie spezielle Reihenklemmen für Niedervolt oder den KNX Einsatz. Diese sind farblich abgesetzt und lassen sich bereits dadurch sofort von anderen Reihenklemmen unterscheiden. Dies trägt zusätzlich zur Ordnung und Übersicht im Schaltschrank bei. Hinsichtlich der Funktion unterscheiden sich diese Reihenklemmen kaum von den konventionellen Reihenklemmen. Sie können an diesen Klemmen Leitungen mit einem Querschnitt bis 1,5 qmm anschließen.Warum sind Durchgangsklemmen an einer Seite nicht verschlossen?Im Schaltschrank werden die verfügbaren Platzverhältnisse in Teilungseinheiten (TE) angegeben. Diese geben Auskunft über die Aufnahmekapazität eines Schaltschrankes. Durchgangsklemmen werden nicht nach diesem Rastermaß hergestellt, sondern so schmal wie möglich. Je schmaler eine Klemme, desto mehr Klemmen lassen sich auf einen bestimmten Bereich der Hutschiene installieren.  Gut zu wissen:Durchgangsklemmen sind an einer Seite nicht verschlossen. Die fehlende Abdeckung spart geringfügig Platz. Bezogen auf die Länge einer Hutschiene lassen sich dadurch mehr Klemmen montieren. Da Durchgangsklemmen unmittelbar aneinander auf der Hutschiene montiert werden, besteht keine Gefahr, die Kontakte der offenen Seiten zu berühren. Ohne seitliche Abdeckung ist eine Klemme schmaler. Erst an der letzten Klemme in einer Reihe wird eine Abdeckung angebracht.Welche Installationshilfen und welches Zubehör gibt es für Durchgangsklemmen?Für den Aufbau eines Schaltschrankes erhalten Sie zahlreiche durchdachte Bauteile, welche Ihnen die Arbeit vereinfachen. Für Durchgangsklemmen sind beispielsweise die bereits genannten Querbrücken und Sammelschienen verfügbar. Darüber hinaus erhalten Sie Trennplatten und Abschlussplatten, Abdeckungen, Einspeisungen oder Endblöcke sowie Messstecker, Sicherungen, Beschriftungsfelder und weitere Bauteile.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Reihenklemmen > Durchgangs-Reihenklemme finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AnreihklemmeAnschlussbausteinAnschlussklemmeAufreihklemmeBandklemmeBauelementsteckerDurchgangsklemmenblockDurchgangsreihenklemmeEinzelklemmeFederklemmeGleitstegklemmeHochstromklemmeKleinschaltrelaisKäfigzugfederklemmeLeiterreihenklemmeMotorabgangsklemmeMotoranschlussklemmePotentialverteilerklemmeRangierklemmeRangierverteilerReihenklemmenSchraubklemmeSchutzleiterklemmeSteckrelaisStecksockelTrennklemmeVerteilerblockZugfederklemmevon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Durchgangsklemme:ABBEatonEberleHagerMetzPhoenixSchneider ElectricSiemensSpelsbergTE ConnectivityWAGOWeidmüllerWielandWöhner
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
Elektrischer Türöffner - Sie planen gerade das Zugangssystem für Ihr Gebäude und benötigen dafür einen elektrischen Türöffner? Im eibabo® Shop finden Sie hierfür die passenden Bauteile. Wählen Sie aus zahlreichen Varianten unterschiedlicher Hersteller und erfahren Sie außerdem, welche Arten von Türöffnern es gibt und worauf Sie beim Kauf achten sollten.Was sind elektrische Türöffner?Hinter dem Begriff des 'elektrischen Türöffners' verbergen sich ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, um welche Produkte es sich eigentlich handelt. Im Rahmen unseres Kundenservices fragen unsere Kunden überwiegend nach drei Produktgruppen:Antriebe für Türen und ToreAntriebe für Türen und Toren gibt es in unterschiedlichen Varianten. Der einfachste Typ ist der klassische Torantrieb, welcher beispielsweise ein Garagentor anhebt. Dieser besteht in der Regel aus einem Elektromotor mit beweglichem Gestänge, welches das Tor öffnet und schließt. Alternativ ist diese Art der Toröffnung auch mit Kettenantrieb erhältlich. Für Tore an Grundstücksgrenzen und Einfahrten gibt es Öffner mit Linearantrieb und Hebelantrieb. Das Design des Linearantriebes umfasst einen länglichen Körper, in welchem das Getriebe eingeschlossen ist. Das Getriebe dreht einen Schneckenantrieb, wodurch sich eine am Tor befestigte Stange verlängert oder verkürzt. Damit wird das Tor geöffnet oder geschlossen. Das Design des Hebelantriebes besteht aus einem klassischen Gehäuse, in welchem sich das Getriebe befindet. Die Kraft des Getriebes wird auf einen am Torflügel befestigten Stahlhebel übertragen. Dieser ermöglicht das Öffnen und Schließen des Tores. Bei dieser Konstruktion gibt es rechte und linke Mechanismen.Elektromechanische Türblatt-ÖffnerEine der größten Herausforderungen für Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen ist es, durch Türen zu gelangen. Es ist ein Problem, in einem Rollstuhl zu sitzen und gleichzeitig eine Tür aufzuziehen. Ebenso ist das Schließen einer Tür nach dem Hindurchfahren schwierig. Um diese Herausforderung zu meistern, gibt es elektromechanische Türblatt-Öffner. Sicher haben Sie diese schon einmal in Krankenhäusern, Geschäften und Büros gesehen. Diese werden normalerweise aktiviert, indem Sie auf eine Matte treten oder fahren, beziehungsweise an einem elektrischen Sensor vorbeigehen. Allerdings sind diese Geräte recht teuer. Es gibt natürlich auch einfachere Modelle für den privaten Gebrauch. Elektrische Türöffner für den Wohnbereich bestehen aus einem am Türrahmen oder der Tür selbst montierten Elektromotor. Der Motor aktiviert und bewegt eine Stange, welche die Tür öffnet und schließt. Der elektromechanische Türblatt-Öffner kann entweder an Innen- oder Außentüren montiert werden.Elektrische oder elektromagnetische Türschloss-ÖffnerEin modernes Türschloss ist ein Mechanismus, welcher aus einer komplexen Kombination von Schließvorrichtungen bestehen kann. Die Sicherheit des Eigentums sowie die persönliche Sicherheit hängen von der Zuverlässigkeit des Schlosses beziehungsweise des Schließmechanismus und dessen Qualität ab. Daher sollten Sie den Kauf mit aller gebotenen Sorgfalt planen. Zum kontrollierten Verriegeln und Entriegeln von Türen in Zugangskontrollsystemen und Verwaltungssystemen werden häufig elektrische und elektromagnetische Öffner und Schließer verwendet. Im Gegensatz zu elektromechanischen Modellen sind diese Systeme:einfach zu bedienenschnell an der Tür montiertlanglebigpreiswert  TIPPIn diesem eibabo® Katalog finden Sie überwiegend Produkte aus dem Bereich der elektrischen und elektromagnetischen Türöffner. In Mehrfamilienhäusern, in Industriebetrieben und an großen Bürogebäuden sind automatische Türöffner allgegenwärtig. Diese entriegeln oder verschließen das Schloss an einem Zugang durch einen elektrischen oder elektromagnetischen Vorgang. Wann und wie eine Tür verschlossen oder geöffnet ist, hängt von der Installation des Türöffners ab. Arbeitet ein Türöffner mit Ruhestrom, dann öffnet die Tür nur, wenn der Stromkreis unterbrochen wird. Dies ist typischerweise bei Fluchttüren der Fall. Es gibt jedoch auch Arbeitsstrom-Türöffner. Diese öffnen eine Tür erst dann, wenn Strom anliegt. Dies bedeutet, im Falle eines Stromausfalles bliebe die entsprechende Tür geschlossen. Welche Art Sie auch immer bevorzugen, im eibabo® Onlineshop erhalten Sie hochwertige elektrische Türöffner zu günstigen Preisen. Hersteller sicherer und durchdachter Systeme sind Assa Abloy effeff, Berner Torantriebe, Etherma, Geze, Grothe, Novar, Siedle sowie Viveroo. Zahlen Sie sicher und beobachten Sie Ihre Lieferung mit unserer Track-and-Trace Sendungsverfolgung.Typischerweise halten elektromagnetische Schlösser die Türen aufgrund der Wirkung eines starken Elektromagneten geschlossen. Dieser zieht eine an der Tür befestigte Metallplatte an. Das Öffnen der Tür erfolgt mittels Ausgangstaste, welche den Zustand des Elektromagnetismus ändert. Alternativ kann dieses Steuersignal auch zentral vom Zugangskontrollsystem ausgelöst werden.Bild: Assa Abloy effeff 118WR-------B71 Elektrischer TüröffnerWelche Arten von elektromagnetischen Türöffnern gibt es?Elektromagnetische Türöffner unterscheiden sich konstruktionsbedingt in Modelle, deren Kontakt entweder 'abschert' oder 'abreißt'. Dies ist abhängig von der Position der Kontakte in Verbindung mit der Öffnungsrichtung der Tür. Weiterhin unterteilt man in Aufsatzschlösser und Einbauschlösser. Am gebräuchlichsten sind elektromagnetische Aufsatzschlösser, da diese die Struktur und die Stabilität eines Türblattes nicht beeinträchtigen. Da es bei dieser Art von Schlössern keine beweglichen und reibenden Teile gibt, ist deren Funktion unter allen klimatischen Bedingungen gewährleistet. Innerhalb von Zutrittskontrollsystemen werden elektromagnetisch arbeitende Türöffner oft für Außentüren von Wohngebäuden, Büros, Industriegebäuden, Supermärkten mit normalen Sicherheitsanforderungen verwendet.Wie funktionieren elektromagnetischen Türöffner?Ein elektromagnetisches Schloss besteht aus 2 Teilen: einem Elektromagneten, welcher am Türrahmen montiert isteiner Metallgegenplatte, welche an oder in der Tür befestigt wird Im sogenannten stromlos geöffneten Betriebsmodus wird der Elektromagnetwicklung ein Gleichstrom oder Wechselstrom zugeführt, um ein starkes Magnetfeld zu etablieren. Dieses zieht die Metallplatte der Tür zum Schloss. Die Tür wird durch die Kraft des Magnetfeldes zugehalten. Um die Tür zu öffnen, muss der Stromkreis unterbrochen werden. Das Magnetfeld verschwindet und die Tür kann geöffnet werden. Auch bei einem ungeplanten Stromausfall gibt der Elektromagnet die Platte frei und die Tür geht in den entriegelten Zustand. Daher werden an den wichtigsten Türen nicht nur Elektromagnetschlösser verbaut, sondern auch konventionelle mechanische oder elektromechanische Schlösser.TIPPEs sind Modelle erhältlich, welche nach umgekehrtem Prinzip arbeiten ? also stromlos geschlossen sind. In diesen Fällen ist das Magnetfeld stromlos etabliert und die Tür standardmäßig verschlossen. Erst beim Anlegen einer Spannung wird das Magnetfeld unterbrochen und die Tür kann geöffnet werden.Dieses Funktionsprinzip ist beispielsweise beim klassischen Türöffner sehr weit verbreitet.Wie sicher schließen elektromagnetische Türschlösser?Alle elektromagnetischen Schlösser besitzen eine hohe mechanische Zugkraft beziehungsweise Haltekraft. Diese wird in Kilogramm angegeben. Je schwerer und wichtiger eine Tür ist, desto höher sollte die Haltekraft des Schlosses sein. Bei der Auswahl eines für Sie passenden Modells können Sie folgende Faustformel anwenden:Für Innentüren genügt in der Regel eine Haltekraft ab 150 kg Für Standard-Straßentüren werden üblicherweise Elektromagnetschlösser mit einer Haltekraft ab 300 kg eingesetztFür Sicherheitstüren und schwere Stahltüren verwenden Sie Modelle mit einer Zugkraft von über 1000 kg Welche Vorteile und Nachteile haben elektromagnetische Türöffner?Zu den Vorteilen gegenüber anderen Schlössern und Schließmechanismen zählen die einfache Installation und die Langlebigkeit. Es gibt keine mechanisch beweglichen Teile, welche verschleißen oder sich verklemmen können. Im Vergleich zu elektromechanischen Türöffnern ist der Stromverbrauch gering. Türmagnetschlösser sind unempfindlich gegen Hitze, Kälte sowie Niederschläge und können in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden. Als Nachteil kann deren Abhängigkeit von elektrischem Strom angesehen werden.Worauf ist beim Kauf von elektromagnetischen Türöffnern zu achten?Wir haben bereits viele Eigenschaften erwähnt, welche die Auswahl je nach Bedarf einschränken. Berücksichtigen Sie vor dem Kauf unter anderem folgende Punkte:Soll es ein Einbaugerät oder ein Aufbaugerät sein?Soll der Öffner mit Arbeitsstrom oder mit Ruhestrom arbeiten?Welche Art und Höhe der Spannungsversorgung wird benötigt?Ist die Bauform entscheidend (links / rechts / symmetrisch)?Muss eine Kompatibilität zu bereits vorhandenen Einsteckschlössern und Schließblechen gewährleistet werden?Wird eine manuelle Verriegelung oder Entriegelung für den Notfall gewünscht?Genügt ein Öffner oder soll es ein Set mit Schließblech und Rahmen sein?Welche Haltekraft soll das Gerät haben? Worin besteht der Unterschied zu einem rein elektrischen Türschloss-Öffner?Ebenfalls am Markt erhältlich sind elektromechanische Türverriegelungen. Dabei handelt es sich um mechanische Schlösser mit elektronischer Komponente. Diese Türöffner werden ebenfalls mit Strom versorgt und arbeiten in Kombination mit einem klassischen Schließmechanismus, um die Tür zu verriegeln oder zu öffnen. Dabei kann die Art der Verriegelung und Entriegelung variieren. Dies können Tasten sein, Tastenfelder zur Eingabe von Codes oder Passwörtern, biometrische Geräte, Scanner, Schlüsselanhänger oder Schlüsselkarten.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Alarmanlagen, Notruf- und Meldesysteme > Elektrischer Türöffner finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:ArretierungAufdruckbolzenAustauschplatteDistanzblechDistanzplatteDrehtorantriebEinlassreedkontaktenhalterungEinstecktüröffnerEntriegelungGleitstückKabelübergangKabelübergängeKegelkontaktMontagegehäuseSchliessblechSicherheitSicherheitsschlossöffnerStandardtüröffnerTreppenlichtautomatTüröffnerspuleUniversaltüröffnerVerriegelungWinkelschliessblechvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Elektrischer Türöffner:Assa Abloy effeffBerner TorantriebeEthermaGezeGrotheNovarSiedleViveroo
Erweiterungs-Reduzierring - Mit Erweiterungs- oder Reduzierringen aus dem eibabo technology store können Sie auf professionelle Art und Weise Bauteile wie beispielsweise Rohre mit einem bestimmten, bereits vorhandenen Gewindemaß dahingehend verändern, dass sie mit anderen Bauteilen mit abweichenden Gewindedurchmessern verbunden werden können. Auch zum Reduzieren oder Erweitern einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung an Maschinen und Anlagen auf einen kleineren oder größeren Gewindedurchmesser sind die Reduzier- und Erweiterungsringe geeignet. Entsprechend ihrer Konstruktion es ist möglich, die Innengewinde, die Außengewinde oder aber eine Kombination aus Innen- und Außengewinde aufeinander abzustimmen. Unter Berücksichtigung des jeweiligen Einsatz- und Anwendungsbereiches bestehen die Erweiterungs- und Reduzierringe aus Kunststoff, Messing, Edelstahl oder anderen festen Materialien.Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Einführungssysteme für Kabel/Leitungen > Erweiterungs-/Reduzierring finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AdaptaflexAnbaustutzenAussengewindeErweiterungErweiterungs-/ReduzierringErweiterungsringErweiterungsstutzenExerweiterungExreduktionFlachkabelverschraubungGewindeadapterKabeleinführungsstutzenKlemmenverschraubungKunststoffkabelverschraubungMessingreduzierungMetallreduzierungReduktionsflanschReduzierringReduzierungSchutzschlauchadapterStandardkabelverschraubungStopfbuchsenverschraubungVerlängerungWinkeladapterWinkelstückZwillingsverschraubungZwischenstutzenÜbergangsstückvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Erweiterungs-Reduzierring:ABBCeagEatonFlexaHartingHugroHummel ETJacobKaiserKleinhuisLappLützeMurrplastikOBOPflitschPhoenixPlicaSchlemmerSpelsbergStahl
Druckschalter - Sie möchten in einer technischen Anlage Schaltprozesse steuern, welche durch die Veränderungen des Drucks eines gasförmigen oder flüssigen Mediums ausgelöst werden? Dann benötigen Sie einen Druckschalter. Erfahren Sie hier etwas mehr über die Geschichte, die Aufgaben und das Funktionsprinzip von Druckschaltern. Günstige und zuverlässige Druckschalter zum Schalten von Ventilen oder Pumpen erhalten Sie hier im eibabo® Onlineshop. Wählen Sie aus unserem Sortiment ein für Ihre Anlage passendes Modell.Was sind Druckschalter?Druckschalter dienen der Automatisierung einer Pumpe oder eines Kompressors. Das Grundprinzip dieser Schaltgeräte besteht darin, angeschlossene Geräte:einzuschalten, wenn der Druck unter einen eingestellten Grenzwert fälltauszuschalten, wenn der obere Druckgrenzwert erreicht ist Bild: Eaton MCSN11-V DruckwächterDruckschalter haben sehr viele Bezeichnungen. Sehr geläufig sind folgende Begriffe: Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Pumpenrelais, Wasserdruckschalter, Luftdruckschalter oder Kompressor-SchalterDie Geräte werden beispielsweise in Flüssigkeitstanks oder Gastanks eingesetzt, in denen der Füllstand oder der Innendruck des darin befindlichen Mediums überwacht werden soll. Dadurch wird gewährleistet, dass bestimmte Werte nicht überschritten oder unterschritten werden. Alternativ werden beim Erreichen eines kritischen Wertes Schaltvorgänge ausgelöst, um den gewünschten oder programmierten Normalzustand wieder herzustellen. Dabei wird zwischen mechanischen und elektronischen Druckschaltern unterschieden, welche je nach gewünschtem Einsatzgebiet individuelle Vorteile bieten. Die Geschichte des DruckschaltersFrüher wurden Pumpen und Kompressoren mechanisch eingeschaltet und ausgeschaltet und erforderten ständiges menschliches Eingreifen. Anfang der 1930er-Jahre entwickelte die August Frede Maschinenfabrik (heute: Condor-Werke) ein einfaches und funktionelles Gerät, welches mit einer Membran ausgestattet war und nach einem Federprinzip arbeitete. Dieser erste Druckschalter sollte das Einschalten und Ausschalten von Pumpen oder Kompressoren automatisieren. Im Jahr 1935 erhielt das Unternehmen das weltweit erste Patent für einen Membrandruck-Regler zur automatischen Steuerung von Pumpen. Bis heute sind die Condor-Werke einer der weltweiten Marktführer in der Entwicklung und Produktion von Druckschaltern.Welche Vorteile bietet ein Druckschalter?Ein Druckschalter ermöglicht die vollständige Automatisierung des Einschaltvorgangs und des Ausschaltvorgangs und macht die menschliche Beteiligung an der Verwaltung der Pumpe oder des Kompressors überflüssig. Eine automatische Abschaltung bei Erreichen der oberen Druckgrenze garantiert die Sicherheit des jeweiligen Systems. Wenn Pumpen oder Kompressoren aufgrund intelligenter Schaltvorgänge nur innerhalb eines bestimmten Druckbereiches arbeiten, können Energiekosten erheblich gesenkt und Ressourcen gespart werden.  TIPPBeachten Sie unbedingt den Einbauort und dementsprechend den Feuchtigkeitsschutz des Druckschalters. Darüber hinaus sind Druckschalter sehr zuverlässig und langlebig.Der mechanische DruckschalterDruckschalter können je nach Ausführung mechanisch oder elektronisch arbeiten. Geräte vom mechanischen Typ sind aufgrund der Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Einfachheit häufiger anzutreffen. Der mechanische Druckschalter kann mit minimalem Aufwand direkt am Einsatzort installiert werden.HinweisHochwertige Druckschalter haben nicht klebende, versilberte Kontakte, eine hochfeste Membran und verfügen über die Möglichkeit zur Feinabstimmung. Gerade bei Billigware aus Fernost kann das Fehlen dieser Eigenschaften zu Ausfällen und unzuverlässigen Schaltvorgängen führen. Hier im eibabo® Onlineshop erhalten Sie ausschließlich zuverlässige Qualitätsware bekannter Marken.Das Funktionsprinzip eines mechanischen Druckschalters beruht im Wesentlichen auf der Kombination einer Membran mit einem Block einstellbarer Federn. Der Druck des Arbeitsmediums wird durch die Membran mittels Muttern oder Schrauben auf die Arbeitsdruck-Einstellfedern übertragen. Den Wert dieser Kompression misst eine Differenzdruck-Einstellfeder. Wenn durch den Druck der Membran die Kompression der Arbeitsdruck-Einstellfedern einen bestimmten Wert übersteigt, öffnet die Differenzdruck-Einstellfeder die Kontakte im Kontaktblock und die Pumpe oder der Kompressor wird abgeschaltet. Wenn der Druck abfällt, lässt die Spannung in den Federn wieder nach und die Kompression nimmt ab. Daraufhin schließen die Netzkontakte wieder und das angeschlossene Gerät wird wieder eingeschaltet. Je nach Version des Druckschalters können zusätzliche Ausgänge zum Anschluss eines Manometers und von Sicherheitsventilen vorhanden sein.Der elektronische DruckschalterEin elektronischer Druckschalter ist eigentlich ein komplettes Pumpensteuergerät. Diese Geräte enthalten in der Regel Elemente für einen Sanftanlauf, einen Trockenlaufschutz sowie Möglichkeiten zum Einstellen der oberen und unteren Schwellen des Betriebsmodus der Pumpe oder des Kompressors. Die Vorteile gegenüber einem mechanischen Druckschalter liegen in den kleineren Abmessungen sowie im Einstellprinzip. Die Schrauben für die Einstellung der Empfindlichkeit befinden sich am Gehäuse des elektronischen Druckschalters.Wie schütze ich mich vor dem Trockenlauf meiner Anlage?Die Ursache für Ausfälle beim Betrieb von Pumpen oder Kompressoren ist häufig das Fehlen des benötigten Arbeitsmediums im System. Dieses Problem ist ärgerlich und hat Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit aller Bauteile. Ein Leerlauf führt zur Überhitzung oder zur Beschädigung von Teilen und damit verbunden zum Ausfall der gesamten Anlage. Um dies zu vermeiden, berücksichtigen Sie bitte bei der Auswahl eines Druckschalters die Merkmale sowie die zulässigen Nennwerte für den Betrieb Ihrer Pumpe oder des Kompressors. Sie vermeiden die Gefahr des Leerlaufs folgendermaßen:Kaufen Sie ein Gerät mit Trockenlaufschutz. Diese Geräte sind etwas teurer, reagieren aber sehr effektiv auf Druckabfälle.Investieren Sie zusätzlich in den Einbau eines Reglers, welcher nicht nur den Druck überwacht. Dieser würde beispielsweise die Pumpe auch dann einschalten, falls die Istwerte die eingestellten Sollwerte unterschreiten. Wonach wähle ich einen Druckschalter aus?Bei der Auswahl eines Druckschalters ist es notwendig, den Typ des Druckschalters, die erforderliche Funktionalität und den Betriebsdruck zu bestimmen:Soll der Schalter den Druck von Flüssigkeiten oder Gasen überwachen?Muss der Schalter chemischen Verbindungen standhalten können?Im Bereich welcher Kennzahlen befindet sich der Arbeitsdruck-Bereich?Wie ist die Stromversorgung für den Schalter ausgelegt (Spannung, Phasenzahl, Stromstärke)?Welche Größen werden für die Flanschanschlüsse benötigt?Welche zusätzlichen Komponenten und Optionen werden gewünscht? Beispiele hierfür wären: Startknopf, Thermorelais zum Schutz des Elektromotors, Trockenlaufschutzrelais für Pumpen, Entlastungsventil zum leichteren Starten von Kompressoren und so weiter. Bitte denken Sie bei der Installation einer hochwertigen Pumpe daran, dass auch der Druckschalter von gleicher Güte sein sollte. Nur so stellen Sie einen zuverlässigen Betrieb sicher. ÜbrigensDie Hersteller hochwertiger Geräte führen mit den Druckschaltern im Labor Langzeit-Tests durch, um mehr als eine halbe Million Schaltvorgänge zu gewährleisten.  Nutzen Sie zur Auswahl Ihres Druckschalters unsere Detailsuche. Dort können Sie die Parameter des von Ihnen gewünschten Schalters genau einstellen und danach filtern.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Niederspannungsschaltgeräte > Druckschalter finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:DifferenzdruckschalterDruckaufnehmerDruckbegrenzerDruckdifferenzschalterDruckgeberDruckmessgerätDruckmessumformerDruckreglerDruckschalterDrucksensorDrucksensorenDruckwandlerDruckwächterDrucküberwachungsgerätKompressorschalterMessumformerPressostatRelativdrucksensorVakuumschalterVakuumwächterZweipunktreglerZylinderschaltervon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Druckschalter:Alre-itBaumerBourdon-HaenniCondorDoepkeEatonElsterEndress + HauserHeliosHoneywell FemaIfm ElectronicIpf ElectronicJumoMaicoNE-MARockwellSchneider ElectricSickSMC Deutschland
Schützkombination - Sie befinden sich hier im eibabo Katalog für die verschiedenen Schützkombinationen. Sicherlich wissen Sie bereits, dass es unterschiedliche Schützschaltungen gibt, die auch für verschiedene Einsatzzwecke benötigt werden. Sie finden demnach hier Schütze und Schützkombinationen zur Herstellung einfacher Schützschaltungen, für Schützschaltungen mit Selbsthaltung, für Schaltungen mit sich gegenseitig verriegelnden Schützen, für Wendeschützschaltungen, für Stern-Dreieck-Schützschaltungen oder für Schützschaltungen die eine Kombination aus den genannten darstellen. Wählen Sie einfach aus unserem Katalog die für Sie und Ihre Anwendungsfälle passenden Bauteile aus. Mit unserer leistungsstarken Logistik können wir sehr kurze Lieferzeiten einhalten. Darüber hinaus ist Ihr Kauf immer mit dem Trusted Shops Käuferschutz abgesichert. Und sollten Sie einmal nicht das richtige Bauteil bestellt haben, ist das kein Problem. Unsere kulante Reklamationsabwicklung findet gemeinsam mit Ihnen eine Lösung.Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Niederspannungsschaltgeräte > Schützkombination finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:Automatischer Stern-Dreieck-SchalterDreieckschützEinspeiseschalterEnergieeffizienzFederzugschützkombinationKleinwendeschützKombinationLeiterplattenkombinationMotorschutzMotorschutzschalterMotorschützMotorschützkombinationMotorstarter-KombinationNetzschützReversierkombinationSchraubkombinationSchützSchützbausteinSchützkombinationStarterkombinationStern-Dreieck-KombinationStern-Dreieck-SchützStern-Dreieck-SchützkombinationSternschützUmkehrkombinationVerbraucherabzweigWendeschützZugfederkombinationvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Schützkombination:ABBCondorEatonRockwellSchneider ElectricSiemensStiebel Eltron
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
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Schneider Electric - LU2B32BL - Wendekombination LU2B32BL
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Wendekombination
Schneider Electric
| LU2B32BL
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Phoenix - ELRH5IESSC #2900414 - Hybrid-Motorstarter 2,4A mit 24VDC 550VAC ELRH5IESSC #2900414
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Hybrid-Motorstarter 2,4A mit 24VDC 550VAC
Phoenix
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Phoenix - ELRH5IPT24DC/500AC-2 - Hybrid-Motorstarter ELRH5IPT24DC/500AC-2
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Schneider Electric - LG7K09Q714 - Direktanlasser 6-10A, 380V AC LG7K09Q714
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Direktanlasser 6-10A, 380V AC
Schneider Electric
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Siemens - 3RA2120-4ND27-0BB4 - Verbraucherabzweig 400V 3RA2120-4ND27-0BB4
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Verbraucherabzweig 400V
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Siemens - 3RM1007-1AA04 - Motorstarter 500V 1,6-7,0A 24VDC 3RM1007-1AA04
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Motorstarter 500V 1,6-7,0A 24VDC
Siemens
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