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- Einschaltstrom-Begrenzer17Einbau Einschaltstrom-Begrenzer3
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- Leistung
- 3.500 W111.000 W1200 W12300 W13680 W33680 VA2
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Nein309Ja42
- Eingangsspannung
- 110 V/AC1170 V/AC4180 V/AC2184 V/AC7230 V/AC7230 V4264 V/AC9400 V/AC1460 V/AC2575 V/AC2
- Nennstrom (max.)
- Filialverfügbarkeit
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Einschaltstrombegrenzer
346 Ergebnisse

AS Schwabe 60740 Einschaltstrom-Begrenzer 400 V Schwarz IP44

Camtec 3041081001 Einschaltstrombegrenzer 16 ⅓ - 440 Hz ESB101.16

AS Schwabe 60533 Einschaltstrom-Begrenzer 230 V Schwarz H07RN-F 3G 1,5 mm² IP44

Camtec 3041081005 Einschaltstrombegrenzer 16 ⅓ - 440 Hz ESB101.LED


Schabus 300118 Anlaufstrombegrenzer ASB 120 Schwarz, Aluminium IP54

Schabus 300116 Anlaufstrombegrenzer Schwarz, Aluminium IP54


MEAN WELL ICL-16R MW MEANWELL Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-16R/L für induktive und kapazitive Lasten Grau Schutzkl

MEAN WELL ICL-16L MW MEANWELL Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-16R/L für induktive und kapazitive Lasten Grau, Blau Sc

BLOCK ESG 3 Einschaltstrombegrenzer ESG 3 Gehäuse: IP65/Anschluss: IP44






MEAN WELL ICL-28R Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-28R/L für induktive und kapazitive Lasten Grau, Grün



BLOCK ESG 7 Einschaltstrombegrenzer ESG 7 Gehäuse: IP65/Anschluss: IP44


BLOCK ES 00 Einschaltstrombegrenzer ES 00/ES 30 IP00

Camtec 3041081003CA Einschaltstrombegrenzer 16 ⅓ - 440 Hz ESB101.23


Thalheimer TEB 03/S Einbau-Einschaltstrombegrenzung TEB-Serie


Camtec 3041081004 Einschaltstrombegrenzer 16 ⅓ - 440 Hz ESB101.33

MEAN WELL ICL-28L Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-28R/L für induktive und kapazitive Lasten Grau


Camtec ESB00351(R2) Camtec Einschaltstrombegrenzer 35A 150ms 10.000µF Hutschiene IP20

BACHMANN Einschaltstrombegrenzer 16A 3Ph, H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker 400V IP44

BLOCK ES 30 Einschaltstrombegrenzer ES 00/ES 30 IP30



Camtec ESB101.LED.230VAC(R2) Camtec Einschaltstrombegrenzer 48A 300ms 6.000µF Hutschiene IP20

Camtec ESB00323A(R2) Camtec Einschaltstrombegrenzer 68,6A 150ms 2.000µF Hutschiene IP20

Camtec ESB101.23S.115VAC(R2) Camtec Einschaltstrombegrenzer 23A 300ms 4.000µF Hutschiene IP20

SCHALK Einschaltstrombegrenzer 230V AC / 10A / Doseneinbau EBN U2


ZETASASSI FORPIGN170F34CH10 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORGS80F15CH5 Boring For Synchronous Torque Limiter Type "Gs"

ZETASASSI FORPIGN115F55CH16 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN115F35CH10 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN170F64CH18 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN170F39CH12 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl


ZETASASSI FORPIGN170F28CH8 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN170F62CH18 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORGS140F35CH10 Boring For Synchronous Torque Limiter Type "Gs"

ZETASASSI LFG50UN Torque Limiter With Chain Coupling "Lfg"

ZETASASSI FORPIGN170F56CH16 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORGS80F18CH6 Boring For Synchronous Torque Limiter Type "Gs"


ZETASASSI FORPIGN115F49CH14 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN170F35CH10 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN140F52CH16 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN140F27CH8 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN140F36CH10 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN140F60CH18 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN140F46CH14 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN140F47CH14 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORLF140F45CH14 Boring Of Lf-Lfcor-Lfsl-Lfslcor Hub

ZETASASSI FORPIGN170F40CH12 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl


ZETASASSI FORLF140F41CH12 Boring Of Lf-Lfcor-Lfsl-Lfslcor Hub

ZETASASSI FORLF170F62CH18 Boring Of Lf-Lfcor-Lfsl-Lfslcor Hub


ZETASASSI FORPIGN170F42CH12 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN140F57CH16 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN170F33CH10 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN115F23CH8 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORGS140F32CH10 Boring For Synchronous Torque Limiter Type "Gs"

ZETASASSI FORPIGN140F37CH10 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN140F53CH16 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORGS80F19CH6 Boring For Synchronous Torque Limiter Type "Gs"


ZETASASSI FORGS65F15CH5 Boring For Synchronous Torque Limiter Type "Gs"

ZETASASSI FORPIGN170F52CH16 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl


ZETASASSI FORLF140F43CH12 Boring Of Lf-Lfcor-Lfsl-Lfslcor Hub

ZETASASSI FORPIGN115F21CH6 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN170F45CH14 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl


ZETASASSI FORLF170F49CH14 Boring Of Lf-Lfcor-Lfsl-Lfslcor Hub

ZETASASSI FORPIGN140F42CH12 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI GHIERALF85 Loading Nut For Torque And Synchronous Limiters

ZETASASSI FORGS115F28CH8 Boring For Synchronous Torque Limiter Type "Gs"

ZETASASSI FORPIGN140F39CH12 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl

ZETASASSI FORPIGN115F34CH10 Boring For Chain Coupling- Lfg– Lfgsl
Ratgeber
Elektrische Kreissäge gestartet, Sicherung löst aus, Kreissäge stoppt. Ein solches Szenario bedeutet in der Regel eine zu hohe Stromaufnahme des motorgetriebenen Geräts während des Anlaufvorgangs. Eine Stromaufnahme, die über der Toleranzschwelle der Sicherung liegt. Abhilfe schafften Einschaltstrombegrenzer beziehungsweise Anlaufstrombegrenzer. Wie diese funktionieren, das erfahren Sie in unserem Ratgeber. Wir geben Ihnen außerdem Tipps für Beschaffung und Einsatz.
Leitungsschutzschalter – umgangssprachlich Sicherungen – lösen bekanntlich dann aus, wenn die Stromstärke im Niederpannungsnetz eine bestimmte Größe überschreitet. Sie unterbrechen den Stromkreis und verhindern so Schäden an Leitungen und Geräten. Klassischer Fall ist der Kurzschluss. Die übliche Absicherung im einphasigen Netz liegt bei 16 Ampere, multipliziert mit der Netzspannung von 230 Volt ergibt dies für ein angeschlossenes induktives Gerät theoretisch eine maximale Leistungsaufnahme von 3680 Watt.
Induktive Lasten wie starke Elektromotoren, große Transformatoren und Wechselrichter aber auch viele parallel geschaltete ohmsche Lasten wie 230-Volt-Halogenstrahler benötigen schon im Normalbetrieb eine Energie, die sich sehr nah an der Maximalgrenze der Absicherung bewegt. Beim Einschalten können sie so viel Strom ziehen, dass die Sicherung auslöst.
Einschaltstrombegrenzer oder Anlaufstrombegrenzer sorgen dafür, dass diese Stromspitzen gar nicht erst an das Gelangen. Dazu stehen mehrere Verfahren zur Verfügung:
- Begrenzung durch Festwiderstände
Festwiderstände sind häufig zur Begrenzung des Einschaltstroms in entsprechend ausgerüsteten Adaptern zu finden. Sie setzen die überschüssige Leistung wie alle ohmschen Widerstände einfach in Wärme um. Da der Widerstand nie unter den zur Begrenzung des Einschaltstroms erforderlichen Wert fällt, sind sie aus technischer Sicht nicht unbedingt effizient. Im Allgemeinen eignen sie sich eher für Schaltungen mit geringerer Leistung, bei denen die zusätzliche Stromverschwendung keine wesentliche Rolle spielt. Sobald der Einschaltstrom abgeflacht ist, überbrückt ein Relais oder ein Feldeffekttransistor den Widerstand. Typische Beispiele sind Kompaktleuchtstofflampen.
- Begrenzung durch Thermistoren
Ein Thermistor ist ein elektronisches ohmsches Bauelement, dessen Widerstand stark von der Temperatur abhängt, und zwar deutlich stärker als bei Standardwiderständen. Das Wort setzt sich aus thermisch und Resistor (Widerstand) zusammen. Thermistoren in Anlaufstrombegrenzern besitzen in der Regel einen negativen Temperaturkoeffizienten, abgekürzt NTC, sie sind auch unter dem Begriff Heißleiter bekannt. Sie leiten elektrischen Strom bei hohen Temperaturen besser als bei niedrigen.
In der Praxis bedeutet das: Je höher die Temperatur, desto niedriger ist der Widerstand. Wenn hohe Einschaltströme auf einen relativ kalten und damit hochohmigen Thermistor einwirken, baut dieser die überschüssige Energie durch Wärmeentwicklung ab. Sein Widerstand ändert sich danach durch Abkühlung auf einen niedrigeren Wert, sodass der Strom ununterbrochen fließen kann. Praktisch ist es allerdings unmöglich, dass 100 Prozent der Versorgungsspannung am geschützten Stromkreis anliegen. Der Thermistor muss weiterhin Leistung abführen, also Wärme erzeugen, um einen niedrigen Widerstand zu halten. Der sich aus dem Betriebswiderstand ergebende Spannungsabfall und die Leistungsaufnahme des Thermistors sind daher bei der Beschaffung zu berücksichtigen.
Elektrotechnisch gesehen existieren nur drei Auswahlkriterien für Anlaufstrombegrenzer beziehungsweise Einschaltstrombegrenzer: der maximale Nennstrom, die Eingangsspannung und die Leistung. Zu berücksichtigen ist allerdings auch die Montageform. Neben Begrenzern, die einfach als Adapter zwischen Steckdose und Gerät eingesetzt werden, gibt es Typen in Form von geschlossenen Gehäusen mit Anschlussklemmen, mit Netzkabel und Steckdose, für die Hutschienenmontage und mit offenen Kabelenden.
Die Skala des maximalen Nennstroms Anlaufstrombegrenzer reicht meist von 10 bis 90 Ampere, die Eingangsspannung kann 110 bis 264 Volt Wechselstrom betragen, und die Leistung 200 bis 3600 Watt. Für induktive Lasten wie Transformatoren oder Elektromotoren ist auch eine Leistung von 3680 Voltampere möglich, also das Maximum dessen, was eine typischerweise mit 16 Ampere abgesicherte 230-Volt-Leitung liefert.
Was ist beim Einsatz einer Thermistor-Anlaufstrombegrenzers zu beachten?
Zu beachten ist, dass der NTC-Thermistor unmittelbar nach dem Abschalten des Geräts noch heiß ist und einen geringen Widerstand aufweist. Er kann in diesem Zustand den Einschaltstrom nicht begrenzen. Deshalb sollte der Anlaufstrombegrenzer mindestens eine Minute lang abkühlen, um einen höheren Widerstandswert zu erreichen.
Was ist unter einem Motor-Softstarter zu verstehen?
Ein Softstarter ähneln optisch einem Transformator. Er steuert kontinuierlich die Spannungsversorgung des Motors während der Anlaufphase und wird zwischen dem Netzstromanschluss und dem Motor installiert. Ziel ist die Anpassung des Motors an das Lastverhalten der Maschine. Das verlängert die Lebensdauer, verbessert das Betriebsverhalten und glättet die Arbeitsabläufe. Softstarter auf Halbleiterbasis können eine oder mehrere Phasen der an den Asynchronmotor angelegten Spannung steuern, wobei sich die besten Ergebnisse mit einer dreiphasigen Steuerung erzielen lassen. Softstarter für zwei Phasen haben den Nachteil, dass die ungesteuerte Phase immer eine gewisse Stromasymmetrie gegenüber der gesteuerten Phase aufweist.