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Jalousiesteuerung - Es gibt viele Möglichkeiten zur Steuerung von Jalousien. Es kann schwierig sein, die richtige Lösung für die eigene Anlage zu finden. In diesem Leitfaden erklären wir, welche Optionen verfügbar sind und unterstützen Sie bei der Kaufentscheidung. Egal, ob Sie einen Taster für Ihre bestehende Steuerung benötigen oder eine Jalousiesteuerung mit High-End-Geräten planen: Wir bieten Ihnen in unserem Online Shop die komplette Bandbreite an Produkten und Lösungen für Ihre individuellen Projektideen. Im eibabo® Shop finden Sie qualitativ hochwertige Produkte führender Hersteller wie Peha, Jung, SOMFY, Schalk, Gira, Busch-Jaeger, Berker, Elso, Merten, Siemens, Warema Sonnen, Doepke oder auch von Rademacher. TIPP:Planen Sie die Steuerung für Ihre Jalousie sorgfältig. Die Wahl des Steuerungstyps ist wichtig und wirkt sich auf den täglichen Betrieb Ihrer Anlage aus.  Darüber hinaus können zahlreiche Steuerungsoptionen andere Parameter Ihres Gebäudes und dessen Automation beeinflussen. Dazu zählen beispielsweise:das Management von Heizung, Lüftung und Kühlungder Energieverbrauchder Brandschutzdas Sicherheitssystemund einiges mehr Eine intelligent geplante und installierte Jalousiesteuerung trägt zum Komfort, zur Sicherheit sowie zur Energieeffizienz bei. Angeschlossene Sensoren übernehmen wichtige Komfort- und Sicherheitsfunktionen. Einige Beispiele:Durch Helligkeitssensoren oder Dämmerungssensoren lassen sich Jalousien, Rollläden und Markisen lichtabhängig steuern.Niederschlagssensoren und Windsensoren können Markisen oder Rollläden automatisch einholen oder hochfahren, wenn sich das Wetter ändert.Sensoren für geöffnete Türen unterstützen Sie bei der Realisierung von Aussperrsicherungen. Sobald Sie wissen worauf Sie Wert legen, können Sie die optimale Art der Steuerung bestimmen. Die manuelle Steuerung von Hand ist die einfachste Variante. Diese ist am preiswertesten, wenig komfortabel und bietet keine Möglichkeit zur Automation. Bei einer kabelgebundenen Jalousiesteuerung stehen Ihnen komfortable Steueroptionen mittels Taster oder Schalter (auch mit Sensorauswertung) zur Verfügung. Wenn Sie stattdessen auf eine elektronische Jalousiesteuerung setzen, profitieren Sie von zeitabhängigen Steuerungsmöglichkeiten. Außerdem können Sie die tägliche Bedienung Ihrer Jalousien und Rollläden automatisieren oder eine Anwesenheit simulieren. Ganz komfortabel steuern Sie Ihre Jalousien mit einer Jalousiesteuerung per Funk. Aufwändige Installationen sind bei Funk-Lösungen vermeidbar. Zudem ist eine Funk Jalousiesteuerung ein enormer Zugewinn an Komfort: Jalousien, Rollläden oder Markisen können Sie mit Funk-Steuertastern und Funk-Handsendern fernsteuern. Kabelgebundene Steuerung über Schalter und TasterDie klassische Methode um Jalousien zu steuern besteht im direkten Anschluss des Motorkabels direkt an einen Schalter. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Anlage nach oben oder unten zu fahren und die Öffnung zu beeinflussen. Weitere Optionen gibt es nicht. Mit diesem Setup steuern Sie einen einzelnen Motor mit einem Schalter oder Taster. Diese Steuerung mittels potentialfreiem Kontakt kann auch zum grundlegenden, fest verdrahteten Schalten eingesetzt werden. Dies ermöglicht beispielsweise die Steuerung über eine Alarmanlage, eine Brandschutzinstallation oder ein Gebäude-Managementsystem. Für die Steuerung mehrerer Motoren müssen Sie die Installation erweitern.Bild: Jung AT 04 WW MarkisensteuerungDer Einsatz von RelaisUnter Verwendung eines Motorrelais (Trennrelais) können Sie mehrere Jalousien von einem Schalter aus steuern. Es sind Gruppensteuerungen und Einzelsteuerungen möglich. Die Anzahl der Eingänge an einem Standard-Relais bestimmt die Menge an einzelnen oder gruppierten Motoren, welche Sie an das Relais anschließen können. Darüber hinaus sind mit Relais weitere Funktionen möglich. Einige Relais verfügen über weitere Eingänge. Eine klassische Sicherheitsfunktion ist der Feueralarm. Ein Signal am Feueralarm-Eingang des Relais setzt alle anderen Steuerungen außer Kraft. Dadurch lassen sich Jalousien automatisch öffnen oder schließen, sobald Feueralarm ausgelöst wird. Manche Relais sind mit potentialfreien Kontakten für den Anschluss an eine Hausautomation oder ein Gebäudemanagementsystem ausgestattet.FunksteuerungAlternativ können Sie einen über Funk ferngesteuerten Motor an eine Stromquelle anschließen. Funkgesteuerte Motoren steuern Sie mittels drahtlosen Wandschaltern oder mit einer Fernbedienung. Möchten Sie jede Jalousie einzeln bedienen, können Sie für jeden Motor einen separaten Controller einsetzen.Elektronische JalousiesteuerungMit einer Motorsteuerung über ein digitales Gebäudemanagement sind Sie absolut flexibel. Innerhalb des Netzwerkes hat jeder Motor seine eigene Adresse, unabhängig von der Art der Verkabelung. Dies macht Ihre Anlage fit für jede Anpassung oder Veränderung in der Zukunft. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie teilen das Elternhaus in zwei Wohneinheiten für die Kinder auf. Möglicherweise müssen dadurch einige Fenster neu gruppiert werden. Die Schalterpositionen für diese jeweiligen Jalousien können Sie einfach softwareseitig ändern, ohne das Gebäude physisch neu verkabeln zu müssen. Sie können die Jalousiesteuerung zur Verbesserung der Energieeffizienz des Hauses einsetzen. In Verbindung mit Sensoren am Fenster können Sie beispielsweise die Jalousien automatisch öffnen oder schließen lassen. Damit lässt sich das Tageslicht optimal nutzen und Strom sparen. Auch die Wärmeverhältnisse durch Sonneneinstrahlung schwanken über den Tag. Nutzen Sie die Automation zur Gewährleistung einer konstanten Temperatur. Nutzen Sie Sensoren einer Wetterstation mit Astrofunktion, um eine automatische Sonnenstand-Steuerung der Jalousien nach Ihrer geografischen Ausrichtung zu realisieren oder auch um einen Vereisungsschutz der Lamellen zu gewährleisten.Digitale Assistenz nutzenEs gibt zahlreichen Geräte der Gebäudeautomatisierung, welche mit Ihren Jalousien und anderen Geräten in Ihrem Haus kompatibel sind. Diese können mit digitalen Assistenten wie Amazon?s Alexa, Google Assistant verbunden werden. Damit wird die Steuerung der Jalousien mittels Sprachbefehl möglich.Eine weitere Option ist die Verknüpfung der Jalousiesteuerung mit anderen Automatismen des Gebäudes. Jalousien können beispielsweise in Abhängigkeit zur aktivierten Alarmanlage geschlossen oder bei Feueralarm geöffnet werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. All dies erhöht den Komfort und verbessert die Lebensqualität.Welche Komponenten zur Jalousiesteuerung empfehlen Sie mir?Im eibabo® technology store erhalten Sie alles was nötig ist, um Ihre individuelle Jalousiesteuerung zu realisieren. Für die aktuellen Schalterprogramme der wichtigsten Hersteller bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Jalousiesteuerungen und Zubehör an. Unser Produktsortiment umfasst unter anderem Abdeckungen für Schalter und Steuergeräte, AUF/ZU-Steuerungen, Rollladen-Steuerungen, Jalousiesteuerungen und Jalousie-Schaltuhren, Bedienelemente, Funksteuerungen und Funkprogramm-Schaltuhren, Jalousie-Einsätze (Unterputz Montage), Taster und Wippen, Motor-Gruppenrelais und Motor-Steuerungseinsätze sowie Motor-Controller, Programmschaltuhren und Zeitschaltuhren.Nutzen Sie unsere intelligente Suche, um sich Ihr persönliches Set zusammenzustellen. Die Produkte in diesem Katalog sind nach Relevanz sortiert. Beliebtheit, Qualität und Preis-Leistung fließen in die Sortierung ein. Dies soll Ihnen die Auswahl etwas erleichtern. Nutzen Sie eine unserer vielen sicheren Zahlungsmethoden und profitieren Sie vom günstigen und schnellen weltweiten Versand.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Installationsschalterprogramme / Steckvorrichtungen > Jalousiesteuerung finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:ControllerEinbaumodulEtagenverteilerGruppenschalterHausautomationInstallationsschalterJalousierelaisJalousieschalterJalousiesteuerungssystemJalousiezeitschaltuhrKombiaktorMotorcontrolerMotorsteuereinheitMotorsteuergeräteNebenstelleProgrammschaltuhrRelaisschalterRohrmotorsteuerungRolladensteuerungRollladenuhrRolloschalterSicherheitSonnenschutzautomatikSonnensteuerungSpeichertasteSteuerplatineWetterstationZentralplattevon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Jalousiesteuerung:BerkerBusch JaegerElsoEltakoGiraJungKaiser NienhausLegrand BticinoMertenPehaRademacherSchalkSiemensSomfySommerWarema
Differenzstrom-Überwachung - In der Welt der Elektroinstallationen ist es von entscheidender Bedeutung, stets einen Schritt voraus zu sein. Und genau hier kommt das Differenzstrom-Überwachungsgerät ins Spiel. Inbesondere zu vorbeugenden Maßnahmen bei kritischen IT/AV Infrastrukturen in Serverräumen bzw. Rechenzentren oder sonstigen bedeutsamen Anlagen, um kostenintensive Ausfälle oder Personenschäden frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Mit einem Blick auf die neuesten Artikel und Produkte von renommierten Herstellern wie Bender, Doepke und Siemens erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Welt der Differenzstrom-Überwachung. Tauchen Sie ein in die Vielfalt von eibabo® dem smarten Technikshop, und entdecken Sie, warum diese Technologie nicht nur ein Luxus, sondern eine bedeutsame Sicherheitsmaßnahme ist. Ein Blick auf die Sicherheit Ihrer Elektroanlage offenbart die essenzielle Rolle eines Differenzstrom-Überwachungsgeräts. Dieses innovative Produkt dient als zuverlässiger Wächter vor potenziell gefährlichen Situationen im elektrischen System. Der Schutz vor Stromschlägen und Bränden ist dabei nur eine der vielen wichtigen Funktionen dieser Geräte. Durch gezielte Überwachung und frühzeitige Erkennung von Fehlerströmen gewährleisten sie maximale Sicherheit für Ihr Unternehmen oder Zuhause. Ein fundierter Überblick über verschiedene Hersteller ermöglicht es, das passende Gerät entsprechend den individuellen Anforderungen auszuwählen. Investieren Sie in Ihre Sicherheit und vertrauen Sie auf die bewährten Produkte und den erstklassigen Service namhafter Unternehmen in der Welt der Differenzstrom-Überwachung. Ein entscheidendes Element für die Sicherheit Ihrer Elektroanlage ist das Differenzstrom-Überwachungsgerät. Doch wie funktioniert dieses technische Gerät? Die Funktionsweise basiert auf der kontinuierlichen Überwachung des elektrischen Stromkreises. Sobald das Gerät eine Abweichung im Stromfluss feststellt, reagiert es sofort und unterbricht, je nach Typ, auch den Stromkreislauf. Dadurch wird das Risiko von gefährlichen Situationen wie Stromschlägen oder Bränden minimiert. Es erfolgt ein ständige Monitoring des Differenzstroms rund um die Uhr. Diese schnelle Reaktion ist möglich durch die hochentwickelte Sensorik und Software in den Differenzstrom-Überwachungsgeräten von renommierten Herstellern wie Bender, Doepke und Siemens. Durch diese präventive Maßnahme wird nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch Ausfallzeiten reduziert und Kosten gespart. Eine Investition in ein zuverlässiges Differenzstrom-Überwachungsgerät zahlt sich langfristig aus und sorgt für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Elektroanlage. Differenzstrom-Überwachungsgeräte erfassen häufig in IT-/AV Strukturen und in der Industrie zu jeder Zeit Fehlerströme. Außerdem signalisieren diese Geräte Veränderungen in der Infrastruktur durch permanente Differenzstromüberwachung. Dadurch kann einem Ausfall vorgebeugt werden, da Grenzwertunterschreitungen frühzeitig erkannt werden können bevor es zu einer eventuellen Abschaltung der elektrischen Anlage kommt. Mittels solcher Geräte ist es auch möglich, Maßnahmen zum Austausch eines defekten Gerätes zu signalisieren. Ausfälle wichtiger Infrastrukturen können somit frühzeit erkannt und vermieden werden. Es existieren unterschiedliche Typen, welche sich in Abhängigkeit von der Form des Fehlerstroms in Typ A, Typ B und Typ B+ unterscheiden: RCM Typ A Der RCM Typ A besteht aus reinen sinusförmigen Wechselströmen oder pulsierenden Gleichströmen. Zum Schutz vor Fehlerströmen vom Typ A zählt auch ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter). RCM Typ B Der RCM Typ B kann glatte Gleichströme erkennen und ermittelt Fehlerströme bei rein sinusförmigen Wechselströmen bis zu 1 kHz sowie pulsierende Gleichströme. RCM Typ B+ Wie auch schon bei RCM Typ B kann das Fehlerstromschutzsystem Typ B+ alle glatten und pulsierenden Gleichströme erfassen und die sinusförmigen Wechselströme bis zu 1 kHz erkennen und die Erfassung von Strömen mit Frequenzen bis zu 20 kHz ermöglichen Die Verwendung eines Differenzstrom-Überwachungsgeräts bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Diese Geräte gewährleisten eine kontinuierliche Überwachung des elektrischen Systems und erkennen potenzielle Gefahrenquellen frühzeitig. Dadurch können schwerwiegende Schäden an der Elektroanlage vermieden werden. Ein weiterer Vorteil liegt in der präventiven Wartung, die durch regelmäßige Überprüfungen ermöglicht wird. So lassen sich Ausfälle und teure Reparaturen vermeiden. Zudem bieten moderne Differenzstrom-Überwachungsgeräte eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit in der Messung, was die Sicherheit Ihrer Elektroanlage deutlich erhöht. Durch die Integration dieser Geräte in Ihr System erhalten Sie einen umfassenden Überblick über den Zustand Ihrer elektrischen Installationen und können gezielt auf potenzielle Risiken reagieren. Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Elektroanlage ? es lohnt sich langfristig! In diesem eibabo® Katalog Relais > Differenzstrom-Überwachungsgerät finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen: Artikelübersicht: Differenzstrom-Überwachungsgerät Differenzstromwandler Differenzstromüberwachungsrelais Fehlerschutzstromwandler Fehlerstromwandler Residual Current Monitor Schutzstromwandler Sicherheitsstromwandler Summenstromwandler von folgenden Herstellern: Herstellerübersicht Katalog Differenzstrom-Überwachung: Bender Doepke Siemens
Kombi FI-Leitungsschutz - Welche Vorteile hat ein Fehlerstrom-Schutzschalter in Kombination mit Leitungsschutz? Wo werden diese Geräte eingesetzt? Auf welche Spezifikation sollten Sie achten? In diesem Beitrag erfahren Sie mehr. Elektrizität ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens. Aber es ist Tatsache, dass Elektrizität Gefahren für Menschenleben und Eigentum mit sich bringt. Zu den Hauptrisiken im Zusammenhang mit Elektrizität zählen Stromschläge und Feuer. Daher sollten Sie bei der Absicherung Ihrer Stromkreise keinesfalls nachlässig sein. Das Ziel besteht darin, Personen vor dem Risiko von Stromschlägen und Bränden zu schützen. Bei plötzlichen Erdschlüssen ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter besonders hilfreich. Dieser stellt sicher, dass in solchen Fällen der Stromkreis sofort unterbrochen wird. Bei Überströmen kommen Leitungsschutzschalter zum Einsatz. Mit der Kombination beider Geräte sichern Sie sich gegen die meisten Gefahren ab.Bild: Hager ADZ316D Fehlerstrom-Schutzschalter mit LeitungsschutzWas ist ein Kombi FI-Leitungsschutz?Kombinationsschalter für Fehlerstromschutzschalter (FI) und Leitungsschutz (LS) werden auch als FI/LS-Kombischalter bezeichnet. Dieser FI/LS Kombischalter ist ein Schutzschaltgerät, welches die Funktionalitäten von Fehlerstrom-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter in sich vereinigt. Ein Fehlerstrom-Schutzschalter ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, wenn es um den Schutz von Stromkreisen geht. Oft ist auch von RCCB oder RCD die Rede. Dies sind die Abkürzung für die englischen Bezeichnungen 'Residual Current Circuit Breaker' und 'Residual Current Device'. Es handelt sich um ein Stromerfassungsgerät, welches den Stromkreis automatisch messen und trennen kann. Die Trennung erfolgt, wenn ein Fehler im angeschlossenen Stromkreis auftritt oder der Strom die Nennempfindlichkeit des Gerätes überschreitet. Leitungsschutzschalter sind Überstrom-Schutzeinrichtungen beim Einsatz in Niederspannungsnetzen. Diese werden auch MCB genannt. MCB ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung 'Miniature Circuit Breaker'.  Vorteile:Die Kombi FI-Leitungsschutz Geräte bieten gleichzeitig folgenden Schutz: Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Zusatzschutz beziehungsweise Fehlerschutz, Schutz gegen elektrischen Schlag sowie vorbeugenden Brandschutz. Während ein Fehlerstrom-Schutzschalter ausschließlich zum Schutz vor Erdschluss und ein Leitungsschutzschalter nur zum Schutz vor Überstrom dient, schützt der Kombi FI-Leitungsschutz vor beiden Fehlerarten.Wo wird ein Kombi FI-Leitungsschutz benötigt?Unsere angebotenen FI-Leitungsschutz Kombi-Geräte finden Anwendung sowohl in Wohninstallationen als auch in industriellen Applikationen. Die Verfügbarkeit einer Anlage können Sie mit FI/LS-Kombischaltern deutlich erhöhen. Wir empfehlen, an jedem einzelnen Stromkreis einen Kombi FI-Leitungsschutz anzubringen. Auftretende Fehler in einem Stromkreis beeinträchtigen somit nicht die Funktionalität der anderen Stromkreise. Montage:Die Reiheneinbaugeräte sind für den Einbau in Elektroverteilungen auf die DIN-Hutschiene vorgesehen.  Wenn es bei Ihnen Stromkreise gibt, welche jederzeit funktionsfähig bleiben müssen, ist ein Kombi FI-Leitungsschutz die richtige Wahl. Denken Sie zum Beispiel an die Stromversorgung Ihres Aquariums, des Gefrierschranks oder des Feueralarms. Fehlerstrom-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter können immer noch zu einem Stromausfall führen, da diese nur eine Art von Problem erkennen. In weniger wichtigen Stromkreisen kann ein Fehlerstrom-Schutzschalter oder ein einfacher Leitungsschutzschalter kostengünstiger sein. Berücksichtigen Sie aber deren Nachteile bei der Installation in wichtigen Systemen.Kann ich einen einfachen Fehlerstrom-Schutzschalter gegen einen Kombi FI-Leitungsschutz ersetzen?Selbstverständlich können Sie FI/LS-Kombischalter nachrüsten oder Ihren vorhandenen Fehlerstrom-Schutzschalter gegen einen Kombi FI-Leitungsschutz auswechseln. Voraussetzung ist, dass die Kabelgrößen in Anbetracht der Nennleistung des FI/LS-Kombischalters angemessen sind. Wir empfehlen, den Austausch von einem qualifizierten Elektriker gemäß den Anweisungen und Richtlinien des Herstellers durchführen zu lassen. Dieser sollte die Widerstandswerte überprüfen und die Isolierung testen. Die Isolierung des FI/LS-Kombischalters sollte ebenfalls innerhalb der entsprechenden Spezifikationen arbeiten.Worauf sollte ich beim Kauf eines Kombi FI-Leitungsschutzes achten?Bei der Unterscheidung der einzelnen FI/LS-Kombischalter betrachten Sie bitte die Auslösecharakteristik. Hier stehen Kombischalter mit B-Charakteristik und C-Charakteristik zur Auswahl. Der wesentliche Unterschied zwischen Geräten des Typs B und des Typs C liegt in deren Fähigkeit, Stoßströme ohne Auslösung zu tolerieren. Dies sind typischerweise Einschaltströme in Verbindung mit reaktiven Lasten, welche beispielsweise bei Beleuchtungen oder Motoren vorkommen (kapazitive oder induktive Lasten).Gut zu wissenDie Klassifizierung nach Auslösecharakteristik basiert auf dem Nennfehlerstrom, bei dem eine unverzögerte Auslösung erfolgt. Diese beträgt in der Regel weniger als 100 Millisekunden. Geräte mit hohen Einschaltströmen sollen einerseits den FI/LS-Kombischalter nicht unnötig zum Auslösen bringen. Andererseits sollte dieser im Falle eines Kurzschlussstroms aber sicher schalten.Geräte des Typs B sind überwiegend für Haushaltsanwendungen und leichten kommerziellen Anwendungen geeignet. Hier sind Schaltstöße niedrig oder nicht vorhanden sind. Geräte des Typs C wählen Sie für gewerbliche und industrielle Anwendungen, wenn Sie ein gewisses Maß an elektrischem Einschaltstrom erwarten. Darüber hinaus gibt es Geräte des Typs D. Diese finden nur begrenzt Anwendungen. Normalerweise im industriellen Umfeld, wo hohe Einschaltströme zu erwarten sind.Geräte des Typs B lösen bei Fehlerströmen aus, welche dem dreifachen bis fünffachen des Nennstroms entsprechen. Beispielsweise löst ein 10-A-Gerät bei 30-50 Ampere aus. Geräte mit C-Charakteristik sind so ausgelegt, dass diese beim fünffachen bis zehnfachen des Nennstroms auslösen. Ein 10-A-Gerät reagiert bei 50-100 Ampere.  Wählen Sie ein passendes Modell von einem vertrauenswürdigen Hersteller. Die Schalteingenschaften von billigen No-Name-Geräten können erheblich von den angegebenen Werten abweichen. Machen Sie bei der eigenen Sicherheit keine Kompromisse. In diesem Katalog des eibabo® Shops erhalten Sie zahlreiche Fehlerstrom-Schutzschalter mit Leitungsschutz von führenden Herstellern wie ABB, ABL, Busch Jaeger, Doepke, Eaton, Hager, Legrand Bticino, Schneider Electric und Siemens.Warum löst mein Kombi FI-Leitungsschutz ständig aus?Neben natürlichen Einschaltströmen kann der Ausfall angeschlossener Geräte einen Typ B Kombischalter in einer privaten oder gewerblichen Umgebung auslösen. Dies wird durch hohe Lichtbogenströme verursacht, welche zum Zeitpunkt des Ausfalls auftreten. Wenn unerwünschte Auslösungen bestehen bleiben, kann ein Gerät des Typs C ein Typ-B-Gerät ersetzen, insbesondere bei kommerziellen Anwendungen. Alternativ ist es möglich, ein Gerät vom Typ B mit höherer Nennleistung zu verwenden. Ein anderer Grund kann natürlich ein stetig vorliegender Fehlerstrom in der Installation oder bei angeschlossenen Geräten sein. Angeschlossene steckbare Betriebsmittel sollten enfernt werden, um eventuell ein defektes Gerät als Verursacher zu identifizieren. Ist dies nicht der Fall, sollte sofort ein Elektroinstallateuer mit der Prüfung der Elektroinstallation beauftragt werden. TIPP:Wenn ein Kombi FI-Leitungsschutz auslöst, hat dies einen Grund. Die Toleranzschwelle zu erhöhen, ist nur in bestimmten Grenzen möglich. Bitte betrachten Sie in diesem Fall Ihre Installation. Die normalen Nennwerte für Kabel und Leitungen beziehen sich auf den Dauerbetrieb unter festgelegten Installationsbedingungen. Kabel und Leitungen können natürlich kurzzeitig höhere Ströme führen, ohne beschädigt zu werden. Wird die Belastung zu hoch, sichern Sie einzelne Geräte bitte separat ab.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Schutzschaltgeräte, Sicherungen > Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:FehlerstromFehlerstromschutzschalterKombinationsschutzschalterKombischalterLeitungsschutzPersonenschutzautomatSchutzschaltervon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Kombi FI-Leitungsschutz:ABBDoepkeEatonHagerSchneider ElectricSiemens
Binäreingang - Welche interessanten Möglichkeiten bietet Ihnen der Einsatz von Binäreingängen in der Gebäudeautomation? Erfahren Sie auf dieser Seite mehr über Unterschiede, Anwendungsfälle und Dinge, auf die Sie unbedingt achten sollten.Wofür benötigt man einen KNX Binäreingang?KNX Binäreingänge werden eingesetzt, um konventionelle Alarmmeldungen, Störmeldungen, Betriebsmeldungen oder Statusmeldungen (allgemein analoge Signale) in digitale Signale umzuwandeln und auf den KNX Bus aufzuschalten.Bild: KNX Binäreingang Universal ? Hager TXA306 für KNX Gebäudeautomation Was sollten Sie vor dem Kauf eines KNX Binäreingangs wissen?Schauen Sie sich Ihr Vorhaben an und stellen Sie sich folgende Fragen:Ist es eine Neuinstallation oder muss ich die Eigenschaften bereits existierender Geräte (zum Beispiel Schalter) beachten?Welche Signale oder Spannungen sollen erfasst werden?Wie groß ist die Entfernung zwischen Signalgeber und Empfänger?Benötige ich zusätzliche Kabel und Leitungen?Soll die Steuerung nur kabelgebunden oder auch via Funk möglich sein?Welche Logikfunktionen möchte ich realisieren?und vieles mehr Die Antworten darauf helfen Ihnen dabei, die richtige Wahl für einen passenden Binäreingang zu treffen. Es ergibt sich daraus unter anderem die Anzahl der Kanäle, die Ihr neuer Binäreingang haben sollte, welcher Hersteller eine für das Vorhaben passende Applikation (Software) liefert und ob der Binäreingang für potentialfreie Geräte geeignet sein muss oder nicht.Worin unterscheiden sich die einzelnen Binäreingänge voneinander?Die Binäreingänge werden häufig in den Varianten 20V, 24V, 230V und potentialfrei bereitgestellt. Welchen Sie im Einzelfall benötigen, hängt davon ab, welche Signale Sie aufschalten möchten. Hinweis:Der Zusatz potentialfrei, 20V, 24V oder 230V bezieht sich nicht auf den Binäreingang, sondern auf das zu erfassende Signal. potentialfreie BinäreingängePotentialfrei bedeutet, an diesen Binäreingängen dürfen keine externen Spannungen (Potentiale) an den Eingängen angeschlossen werden, da die Kontaktspannung (meist 10-20V) vom Binäreingang bereits selbst bereitgestellt wird. Die potentialfreie Variante wird typischerweise bei Tastern, Schaltern, Türkontakten (Magnet- oder Reedkontakte), Fensterkontakten (Magnetkontakte) oder Hilfskontakten angewendet. Magnetkontakte dürfen oft auch nur mit max. 20V DC belegt werden. Die maximal anschliessbare Leitungslänge ist aber oft beschränkt zwischen 50-100m, siehe Beschreibung des jeweiligen potentialfreien Binäreingangs und kann auch durch im Umfeld der verlegten Leitung vorhandene induktive oder kapazitive Lasten negativ beeinflusst werden. Geräte mit bereits herausgeführten Adern dürfen in der Regel gar nicht verlängert werden, z.B. Tasterschnittstellen (Eine Tasterschnittstellen ist auch ein Binäreingang). 20V und 24V BinäreingängeModelle mit 20V oder 24V kommen zum Einsatz, wenn Geräte nicht potentialfrei schalten können. Das sind beispielsweise Präsenzmelder oder Differenzdruckwächter für Kaminöfen, die mit 24V Technik arbeiten. 230V BinäreingängeDie 230 V Version benutzt man häufig um existierende 230V AC Signale auf den Bus aufzuschalten, um diese auszuwerten. Zum Beispiel für konventionelle 230V Außenbewegungsmelder, Taster, Schalter oder sonstigen Meldungen aus anderen Systemen. Auch Sicherungen lassen sich darüber überwachen, um beispielsweise kritische Veränderungen in großen Gebäudekomplexen sofort zu bemerken. Welche konkreten Anwendungsfälle lassen sich mit KNX Binäreingängen realisieren?Die Möglichkeiten sind vielfältig und hängen ganz von Ihrem Projekt ab. Ein KNX Binäreingang erkennt eine Zustandsänderung an seinem Eingang. Je nach Parametrierung, die Sie mittels der Software (ETS) vornehmen, wird dann ein Telegramm auf den KNX Bus gesendet. Diese Informationen können dann in weitere gewünschte Funktionslogiken integriert werden, zum Beispiel:Fenster auf = stelle Heizung auf Standby/FrostschutzFüllstand erreicht = öffne VentilUm eine konventionelle 230V Bewegungsmeldung auswertenZur Aufschaltung von konventionellen TasternUm Status- oder Betriebsmeldungen zu erfassenStörmeldungen angeschlossener Geräte auswertenund vieles mehr Oder Sie nutzen die Informationen für Anzeigen auf Displays, für Touch-Funktionen oder für Visualisierungen zu Auswertungszwecken. Was versteht man unter ETS?ETS ist die Abkürzung für Engineering Tool Software. Diese dient zur Zuweisung und Parametrierung bestimmter Aktionen, Zusammenhänge oder Funktionen innerhalb der Gebäudeautomation. Sie legen damit also fest, was ein Binäreingang mit einem eingehenden Signal tun soll. Programmierkenntnisse oder das Erlernen einer Programmiersprache werden nicht vorausgesetzt. Wenn Sie Interesse an logischen Zusammenhängen haben und sich anhand eines abstrakten Schemas die spätere Funktion im Gebäude vorstellen können, sollte die Erstellung eines Projektes für Sie eine lösbare Aufgabe sein.Wir empfehlenBei besonders komplexen Vorhaben kann es von Vorteil sein, einen erfahrenen Systemintegrator zu beauftragen, um das Grundprojekt zu erstellen. Das geht typischerweise deutlich schneller als in Eigenleistung und Sie erhalten eine geprüfte, fehlerfreie Basisversion Ihres Systems. Später können Sie dann einzelne Parameter einfach selbst ändern, ergänzen oder entfernen.Die Parametrierung können Sie sich so ähnlich wie das Ordnersystem Ihres Windows-PC?s oder iOS-Computers vorstellen. Sie legen eine eigene Struktur an und speichern darin Dateien ab. Zusätzlich erstellen Sie Verknüpfungen zu anderen Dateien und Ordnern anhand bestimmter Bedingungen. Bei der ETS sind die ?Ordner? beispielsweise Etagen oder Zimmer und die darin befindlichen ?Dateien? entsprechen Sensoren und Aktoren, welche Sie miteinander in Beziehung setzen können.Lassen sich mit KNX Binäreingängen auch Verbräuche erfassen und auswerten?Bei eibabo® finden Sie auch KNX Binäreingänge, um Zählwerte zu erfassen. Fast alle konventionellen Wasserzähler, Stromzähler, Gaszähler, Wärmemengenzähler und viele weitere mehr, können Sie inklusive S0-Schnittstelle (gesprochen: S-Null-Schnittstelle) bestellen. Diese dient zur Übertragung von Verbrauchs-Messwerten für die weiteren Verarbeitungen in der Gebäudeautomation. Die Schnittstelle sendet über einen Kontakt einen Impuls, welcher einer gewissen Wertigkeit des gemessenen Mediums entspricht. Die Impulswertigkeit liegt immer beim Hersteller des Zählers.Ein Beispiel: Wenn man einen Wasserzähler mit S0-Schnittstelle kauft, steht der Impulswert auf dem Zähler beziehungsweise in der Produktbeschreibung, beispielsweise sind 10 Liter = 1 Impuls. Das bedeutet, der Kontakt schließt und öffnet wieder (steigende/fallende Flanke, 30 ms = t_EIN = 120 ms 30 ms = t_AUS), sobald 10 Liter Wasser verbraucht worden sind. Einfach ausgedrückt, das Signal ist damit vergleichbar, wie wenn Sie einen Taster bedienen. Diese Kontakte können Sie mittels einem KNX Binäreingang mit bereitgestellter Applikation des Herstellers für Zählwerterfassung auswerten. Dafür werden in der Regel potentialfreie, 20V oder 24V Binäreingänge verwendet, da die Kontaktspannung maximal 15V (S0-Schnittstelle Klasse B, kurze Übertragungswege) beziehungsweise maximal 27V (S0-Schnittstelle Klasse A, lange Übertragungswege) betragen darf. Sind weite Entfernungen bei der Signalübertragung kritisch?Achten Sie auf die technisch bedingten maximalen Leitungslängen zwischen Signalerfassung und Binäreingangskontakt, insbesondere bei 20V, 24V und potentialfrei. Häufig liegen diese bei maximal 100 Meter und sollten geschützt ohne induktive oder kapazitive Querbeeinflussungen verlegt werden. TIPP:Schauen Sie hierfür bitte in die Herstellerangaben. Die einzelnen Marken und die verschiedenen Varianten haben individuelle Grenzwerte. Dies gilt insbesondere dann, wenn kritische Zustände überwacht werden sollen, wie zum Beispiel Zählwerterfassung für Abrechnungszwecke (LIYCY Leitungen, Kabel). Wie werden KNX Binäreingänge montiert?KNX Binäreingänge stehen bei eibabo® für unterschiedliche Montagearten zur Verfügung, zum Beispiel für den Einbau in einer Elektroverteilung. Diese Geräte werden als Reiheneinbaugerät (REG) bezeichnet. Darüber hinaus gibt es Binäreingänge für die Montage Unterputz (UP) oder Aufputz (AP) sowie für die Integration in Kanäle oder Ähnliches (EB).Welche Hersteller von KNX Binäreingängen sind empfehlenswert?In diesem eibabo® Katalog finden Sie alles zum Thema KNX Binäreingang, Binäreingabegerät, Binäreingangsmodul, Tasterschnittstelle, Universalschnittstelle, Eingangsmodul, Tasterankoppler und Auswerteeinheit. Namhafte Hersteller sind ABB, Berker, Busch-Jaeger, Doepke, Eaton, Elsner, Elso, Eltako, Gira, Hager, Issendorf, Jumo, Jung, Lingg & Janke, MDT, Merten, Peha, Siemens, Theben und Warema. Vertrauen Sie unserer ErfahrungMit den Produkten der genannten Hersteller arbeiten wir bereits seit über 25 Jahren und konnten diese in hunderten Projekten auf der ganzen Welt einsetzen.Wir achten seit jeher bei der Realisierung unserer Projekte auf Qualität und Zuverlässigkeit. Denn gerade bei komplexen Installationen der Gebäudeautomation ist eine dauerhaft fehlerfreie Funktionalität entscheidend.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Installationsbussysteme > Bussystem-Binäreingang finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:BatteriesenderBeleuchtungssteuerungBeschattunngssteuerungBinäreingängeEingabemodulEingangskopplungEingangsmodulFunklösungFunkreedkontaktFunkschalteingangFunksystemFunktionsmodulGebäudesystemtechnikJalousiesteuerungMoellerfunkMotorsteuereinheitMotorsteuergerätReedkontaktSchaltausgangSchaltkreissteuerungSchliesserausgangSchnittstelleStatusanzeigeSteckdosenabdeckungSteckdosensteuerungTastsensorUniversalschnittstelleUniversalschnittstellenvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Binäreingang:ABBBerkerBusch JaegerEatonElsnerElsoESYLUXfrogblue AGGiraHagerIssendorffJungLingg & JankeMDTMertenPehaSchneider ElectricSiemensThebenZumtobel
Zeitrelais - Wofür werden Zeitrelais eingesetzt? Manchmal kann es sein, dass es Ihre baulichen Gegebenheiten erforderlich machen, elektrische Schaltvorgänge verzögert ablaufen zu lassen. Vielleicht müssen Sie nach dem Betätigen des Lichtschalters noch durch eine dunkle Garage laufen oder ein Bewegungsmelder soll sich erst nach Verlassen eines Raumes aktivieren. Bei diesen und bei vielen anderen Szenarien kann der Einsatz eines Zeitrelais sinnvoll sein. Dieses sorgt dafür, dass die Aktivierung oder Deaktivierung einer bestimmten Funktion erst nach einer gewissen Zeitspanne erfolgt. Die Länge dieser Zeitspanne können Sie am Relais einstellen. Was ist ein Zeitrelais?Zeitrelais oder Verzögerungsrelais sind einfache Steuerrelais, welche definierte Ereignisse basierend auf zeitlichen Abläufen steuern. Der Unterschied zwischen einem klassischen Relais und einem Zeitrelais besteht darin, wann sich deren Ausgangskontakte öffnen und schließen. Bei einem Steuerrelais geschieht dies, wenn Spannung an die Spule angelegt und entfernt wird. Beim Zeitrelais können die Kontakte vor oder nach einer gewissen Verzögerung öffnen oder schließen. Die Installation erfolgt üblicherweise im Schaltschrank auf der Hutschiene. TIPPDie eingestellten Zeitintervalle können je nach Relais zwischen Millisekunden und Stunden eingestellt werden. In der Regel wird die Verzögerung durch eine von zwei Methoden initiiert oder ausgelöst:das Anlegen oder Abschalten einer Steuerspannungdas Auftreten eines Impulses / Triggersignals Welche Funktionen übernehmen Zeitrelais?Für den Laien ist es oftmals etwas schwierig, technische Beschreibungen zu verstehen. Bei der Beschreibung der Funktionen von Zeitrelais begegnen uns Begriffe wie Steuerspannung, Ansprechverzögerung, Rückfallverzögerung, Impulsformung oder Arbeitskontakt. Um Ihnen dennoch die jeweiligen Wirkungsweisen der Zeitrelais näherzubringen, beschreiben wir die Schaltmöglichkeiten im Folgenden zusätzlich anhand von einfachen Beispielen. Für ein leichteres Verständnis unserer Beispiele: Gehen Sie immer davon aus, dass Sie mittels Schalter oder Taster nur eine 'Steuerspannung' einschalten oder abschalten, um damit einen Schaltvorgang (Szenario) in Gang zu setzen. Die tatsächliche Schaltung geht aber den Weg über das Relais. Das Betätigen eines Schalters oder Tasters führt also bei der Nutzung eines Schaltrelais nicht zwangsläufig zu einer sofort sichtbaren Aktion. Sie teilen dem Relais damit lediglich mit, dass nun das voreingestellte Szenario ablaufen soll und dass dieses die entsprechenden Schaltungen zur gewünschten Zeit ausführen muss. Die folgenden zehn Szenarien werden am häufigsten mit Zeitrelais umgesetzt:Szenario 1 - Die RückfallverzögerungDie Rückfallverzögerung wird auch Ausschaltverzögerung genannt.Beispiel: Beim Einschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AN), schließt das Relais den Stromkreis und das Licht leuchtet. Wenn Sie den Schalter erneut betätigen (AUS), leuchtet das Licht weiter und am Zeitrelais beginnt die eingestellte Verzögerungszeit zu laufen. Das Relais hält den Stromfluss aufrecht. Nach Ablauf der Zeitspanne unterbricht das Relais den Stromkreis, schaltet das Licht aus und geht in den Ruhezustand über. Beim erneuten Einschalten des Lichtes mittels Schalter (AN) beginnt der Vorgang von Neuem. Szenario 2 - Die AnsprechverzögerungDie Ansprechverzögerung wird auch Einschaltverzögerung genannt.Beispiel: Beim Einschalten des Lichtes mittels Schalter (AN), beginnt am Relais sofort die eingestellte Zeit zu laufen. Erst nach Ablauf der Zeitspanne schließt dieses den Stromkreis und das Licht leuchtet. Wenn Sie nun den Schalter erneut betätigen (AUS), unterbricht das Relais den Stromkreis direkt, schaltet das Licht aus und geht in den Ruhezustand über. Beim erneuten Einschalten des Lichtes mittels Schalter (AN) beginnt dieser Vorgang von Neuem. Modellabhängig bleibt nach einer Unterbrechung der Ansprechverzögerung die bereits abgelaufene Zeit gespeichert oder wird gelöscht.Szenario 3 - Die impulsgesteuerte AnsprechverzögerungDie Einschaltverzögerung wird nicht mittels dauerhaft anliegender Steuerspannung ausgelöst, sondern durch einen Impuls (kurzzeitig anliegende Steuerspannung). Diese werden auch als Trigger-Signale bezeichnet.Beispiel: Anders als bei Szenario 2, genügt hier ein kurzer Impuls in der Steuerspannung, um das Szenario in Gang zu setzen. Sie schalten keinen Schalter an, sondern betätigen beispielsweise einen Taster. Am Relais beginnt eine voreingestellte Zeit zu laufen und danach schließt dieses den Stromkreis für eine ebenfalls vorher definierte Zeitspanne. Anschließend geht es wieder in den Ruhezustand über. Beide Zeitspannen können Sie in der Regel individuell einstellen. Klassischer Anwendungsfall ist ein Türöffner. Dabei betätigen Sie kurz einen Taster. Nach der eingestellten Zeit (das können nur Millisekunden sein) unterbricht das Relais den Stromkreis am Elektromagneten der Türverriegelung für beispielsweise 3 Sekunden. In dieser Zeit ist die Tür geöffnet und der Besucher kann eintreten. Nach Ablauf dieser 3 Sekunden stellt das Relais die Stromversorgung zum Elektromagneten selbstständig wieder her und die Tür ist wieder verriegelt.Szenario 4 - Ansprechverzögerung und RückfallverzögerungDabei werden die Schaltungen aus Szenario 1 und 2 miteinander kombiniert.Beispiel: Beim Einschalten des Lichtes mittels Schalter (AN) beginnt am Relais sofort eine eingestellte Zeit zu laufen. Erst nach Ablauf dieser Zeitspanne schließt dieses den Stromkreis und das Licht beginnt zu leuchten. Wird danach der Schalter erneut betätigt (AUS) und somit Steuerspannung unterbrochen, beginnt eine eingestellte Verzögerungszeit zu laufen. Das Relais hält den Stromfluss weiter aufrecht. Erst nach Ablauf der Zeitspanne unterbricht das Relais den Stromkreis, schaltet das Licht aus und geht in den Ruhezustand über. Modellabhängig bleibt nach einer Unterbrechung der Ansprechverzögerung die bereits abgelaufene Zeit gespeichert oder wird gelöscht. Je nach Relais ist die Ansprechverzögerung und Rückfallverzögerung entweder gleich lang oder kann unabhängig voneinander eingestellt werden.Szenario 5 - Das Relais als Taktgeber (beginnend mit einem Impuls)Sie kennen dies vom Blinker im Auto. Es handelt sich um ein Blinkrelais.Beispiel: Sie betätigen den Schalter (AN) und das Relais schließt den Stromkreis sofort. Das Licht leuchtet. Nach einer definierten Zeitspanne unterbricht das Relais den Stromkreis und das Licht erlischt. Nach einer weiteren definierten Zeitspanne schließt das Relais den Stromkreis wieder und das Licht leuchtet erneut. Dieses Intervall setzt sich so lange fort, wie die Steuerspannung anliegt. Betätigen Sie den Schalter (AUS), unterbrechen Sie die Steuerspannung. Am Relais endet die Intervallschaltung und es geht in den Ruhezustand über.Bild: Finder 83.02.0.240.0000 ZeitrelaisSzenario 6 - Das Relais als Taktgeber (beginnend mit einer Pause)Dieses Szenario ist mit dem Szenario 5 vergleichbar, es beginnt lediglich mit einer Pause, nicht mit einem Impuls.Beispiel: Sie betätigen den Schalter (AN) und am Relais beginnt die voreingestellte Pause-Zeit zu laufen. Erst dann schließt das Relais den Stromkreis. Das Licht leuchtet. Nach einer definierten Zeitspanne unterbricht das Relais den Stromkreis und das Licht erlischt. Es beginnt wieder die Pause-Zeit. Danach schließt das Relais den Stromkreis wieder und so weiter. Dieses Intervall setzt sich so lange fort, wie die Steuerspannung anliegt. Betätigen Sie den Schalter (AUS), unterbrechen Sie die Steuerspannung. Am Relais endet die Intervallschaltung sofort und es geht in den Ruhezustand über.Szenario 7 - Das einschaltwischende RelaisBeispiel: Beim Einschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AN), schließt das Relais den Stromkreis und das Licht leuchtet für eine vorher definierte Zeitspanne (Wischzeit). Danach unterbricht das Relais den Stromkreis selbstständig wieder. Es geht in den Ruhezustand über, und zwar auch dann, wenn die Steuerspannung noch anliegt (Schalter noch AN). Dieses Szenario lässt sich erst wiederholen, wenn nach Ablauf der Wischzeit der Schalter betätigt wurde (AUS). Wird der Schalter während der Wischzeit bestätigt (AUS), wird die Steuerspannung unterbrochen und auch das Relais unterbricht den Stromkreis sofort. Der Rest der Wischzeit wird gelöscht. Der Vorgang kann von vorn beginnen.Szenario 8 - Das ausschaltwischende RelaisBeispiel: Beim Ausschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AUS), schließt das Relais den Stromkreis und das Licht leuchtet für eine vorher definierte Zeitspanne (Wischzeit). Danach unterbricht das Relais den Stromkreis selbstständig wieder und geht in den Ruhezustand über. Dieses Szenario lässt sich erst wiederholen, wenn nach Ablauf der Wischzeit der Schalter betätigt wurde (AN). Wird der Schalter während der Wischzeit bestätigt (AN), liegt wieder Steuerspannung an und das Relais unterbricht den Stromkreis sofort. Der Rest der Wischzeit wird gelöscht. Der Vorgang kann von vorn beginnen. Ein klassischer Anwendungsfall: Sie verlassen bei Dunkelheit ein Gebäude und schalten das Hauptlicht aus. Die Orientierungsleuchten schalten sich ein und sie haben Zeit, das Gebäude zu verlassen. Danach schaltet auch das Orientierungslicht selbstständig aus.Szenario 9 - Das einschaltwischende und ausschaltwischende RelaisDabei werden die Schaltungen aus Szenario 7 und 8 miteinander kombiniert.Beispiel: Beim Einschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AN), schließt das Relais den Stromkreis und das Licht leuchtet für eine vorher definierte Zeitspanne (Wischzeit). Danach unterbricht das Relais den Stromkreis selbstständig wieder. Es geht in den Ruhezustand über, und zwar obwohl die Steuerspannung noch anliegt (Schalter noch AN). Beim Ausschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AUS) schließt das Relais den Stromkreis erneut und das Licht leuchtet wieder für die festgelegte Wischzeit. Nach deren Ablauf unterbricht das Relais den Stromkreis, schaltet das Licht aus und geht in den Ruhezustand über.Szenario 10 - Das Zeitrelais als ImpulsformerDabei wird das Anlegen der Steuerspannung (egal ob lang oder kurz) in einen gleich langen Schaltvorgang umgeformt.Beispiel: Sie betätigen einen Schalter (AN), um das Szenario in Gang zu setzen. Das Relais schließt den Stromkreis für eine vorher definierte Zeitspanne. Das Licht leuchtet. Nach Ablauf der Zeit öffnet das Relais den Stromkreis wieder und geht in den Ruhezustand über. Das Licht erlischt. Hierbei ist es nicht von Bedeutung, ob Sie während der Leuchtzeit des Lichtes den Schalter wieder betätigen (AUS) oder dies erst viel später tun, wenn das Licht bereits erloschen ist. Der Vorgang beginnt erst erneut, wenn wieder Steuerspannung angelegt wird (Schalter AN).So sparen SieMit Multifunktions-Zeitrelais lassen sich viele der beschriebenen Szenarien umsetzen. So sind Sie stets flexibel und müssen nur in ein Gerät investieren.Es ist darüber hinaus auch möglich, mehrere Zeitrelais miteinander zu kombinieren, um entsprechende Abhängigkeiten herzustellen. Ob sich mit einem Relais Zusatzfunktionen wie Zwei-Stufen-Ansprechverzögerung oder Ausschaltvorwarnungen umsetzen lassen, entnehmen Sie bitte den Produktbeschreibungen.Hier im eibabo® technology store finden Sie viele preiswerte Produkte für den Bereich der Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik. Wenn Sie an der Umsetzung dieser oder ähnlicher Schaltungen interessiert sind, erhalten Sie bei uns alle dafür benötigten Relais, Schalter, Taster und Leitungen. Kaufen Sie hochwertige Zeitrelais bekannter Marken wie ABB, Doepke, Dold, Eaton, Eltako, Omron, Metz, Schalk, Siemens und Ziehl. Nutzen Sie eine unserer vielen Zahlungsmethoden und profitieren Sie von einem schnellen, weltweiten Versand.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Relais > Zeitrelais finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AbfallverzögererAnlassumschalterAnsprechverzögererAnzugsverzögererAnzugsverzögerungAusschaltverzögererAusschaltverzögertBlinkrelaisEinschaltverzögerungGleichspannungszeitrelaisGleichstromzeitrelaisHalbleitertrelaisHutschienenzeitschalterImpulsgeberMultifunktionszeitrelaisPlombierkappeReiheneinbaugerätRückfallverzögererRückfallverzögertSteckrelaisTreppenlichtUniversalspannungVorwarntreppenlichtschalterWechselspannungszeitrelaisZeitadapterZeitbausteinZeitrelaisZeitschaltereinsatzvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Zeitrelais:ABBDoepkeDoldEatonEberleFinderGöringLegrand BticinoLimotMaicoMetzMurrelektronikOmronPhoenixPilzRockwellSchalkSchneider ElectricSiemensTeleThebenWAGOWeidmüllerWieland
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
Lasttrennschalter - Sie möchten Stromkreise sicher unter Last trennen? Dann benötigen Sie einen Lasttrennschalter. Doch worauf müssen Sie beim Kauf eines Lasttrennschalters achten? Lasttrennschalter sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wir geben Ihnen eine Übersicht über die verschiedenen Modelle und helfen Ihnen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen.Was sind Lasttrennschalter?Lastschalter können unter normalen Bedingungen festgelegte Ströme schalten und führen. Trennschalter dagegen weisen eine höhere dielektrische Festigkeit sowie geringere Ableitströme der Trennstrecke auf. Die Schalter dürfen sich keinesfalls selbstständig durch Umgebungseinflüsse wieder einschalten und müssen eine eindeutige Anzeige der Aus-Stellung besitzen. In einem Lasttrennschalter werden die Funktionen eines Lastschalters mit denen eines Trennschalters vereint. Er ist somit eine Kombination aus beidem. Das Gerät schützt, schaltet und trennt mit sicherer Trennstrecke. Das bedeutet, dass mit einem Lasttrennschalter auch ein unter Last stehender Stromkreis bis zum jeweiligen Bemessungsstrom zuverlässig getrennt oder geschaltet werden kann. Generell unterscheiden wir zwischen drei Arten von Lasttrennschaltern:Der klassische Lasttrennschalter Klassische Lasttrennschalter sind für das einfache Trennen einer Anlage konzipiert und werden zum Beispiel als Hauptschalter, Not-Aus-Schalter oder als Reparaturschalter / Wartungsschalter eingesetzt. Diese Geräte eignen sich zum häufigen Schalten. Im eibabo® Shop erhalten Sie Produkte für Standardanwendungen, für Hochleistungsanwendungen sowie für Fernschaltungen. Darüber hinaus bieten wir Standard-Infrastrukturgeräte für die Montage auf Hutschienen an. Bitte beachten Sie, dass bei all diesen Geräten die Zuleitung immer separat abgesichert werden muss.Sicherungs-LasttrennschalterDer Sicherungs-Lasttrennschalter kombiniert das Freischalten mit einer Sicherung in einem Gerät. Bei diesem Gerät wird die Sicherung beim Schalten mit herausgetrennt. Dies bedeutet: Beim Trennen unter Last entsteht ein sichtbarer Lichtbogen. Sicherungs-Lasttrennschalter sind für seltenes Schalten vorgesehen und finden Anwendung in der Industrie als Hauptschalter oder in der Hauptenergieverteilung. DefinitionMit dem Begriff 'Freischalten' wird in der Elektrotechnik das allseitige Abtrennen (eines Teils) einer Anlage von allen nicht geerdeten Leitungen bezeichnet. Lasttrennschalter mit Sicherung Lasttrennschalter mit Sicherung kombinieren ebenfalls die Schaltfunktion mit einer Sicherung in einem Gerät. Allerdings wird bei einem Ausschalten die Sicherung freigeschaltet. Dadurch sind Sie in der Lage, die Sicherung in getrenntem Zustand sicher zu tauschen. Die Geräte sind außerdem auch zum häufigen Schalten ausgelegt und eignen sich damit auch für Hochleistungsanwendungen, als Hauptschalter sowie in der Hauptenergieverteilung.Wofür setze ich einen Lasttrennschalter ein?Lasttrennschalter schützen Mensch und Maschine und dienen zum:Freischalten von BetriebsmittelnSchalten von KurzschlussströmenLastschaltenSchutz gegen ÜberstromSchutz gegen elektrischen Schlag Diese können als Haupttrennvorrichtung in Schaltanlagen eingesetzt werden und unterbrechen die Stromversorgung eines oder mehrerer elektrischer Stromkreise. Es ist möglich, die Stromkreise auch unter Last bis zur Höhe des jeweiligen Bemessungsstroms zu schalten oder zu trennen. Mit einem Lasttrennschalter trennen Sie elektrische Geräte, beispielsweise für Wartungsarbeiten und Reparaturzwecke. Ziel des Schalters ist es, den Stromfluss sicher zu stoppen, um autorisiertem Fachpersonal ein geschütztes Arbeiten zu ermöglichen. Es ist nicht von Bedeutung, ob es sich dabei um eine einfache oder eine komplexe Anlage handelt. Lasttrennschalter bieten ideale Leistungsmerkmale für den industriellen Einsatz als Ein-/Ausschalter, Hauptschalter, Motorschalter, Steuerschalter, Reparaturschalter, Not-Aus-Schalter und vieles mehr. Die Funktion als Trennschalter und Lastschalter macht diese Geräte besonders in kleinen Anlagen sehr wirtschaftlich, denn der Einsatz zusätzlicher Trennschalter ist nicht erforderlich.Bild: Hager HAB406 LasttrennschalterWorin besteht der Unterschied zwischen einem klassischen Lasttrennschalter und Leistungsschalter?Lasttrennschalter und Leistungsschalter erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Der Lasttrennschalter arbeitet mit der einfachen Zielsetzung. die Stromversorgung zu trennen. So können Elektroinstallateure ihre Wartungsarbeiten, Reparaturen und Inspektionen sicher durchführen. Ein Leistungsschalter kann mehr Aufgaben übernehmen als ein Lasttrennschalter. Ein Leistungsschalter verbindet, führt und unterbricht den Strom unter Standard-Schaltbedingungen. Dieser ist gut geeignet, um die Aufgaben eines Trennschalters oder Lastschalters zu erfüllen. Bei Bedarf bietet er wie der Lasttrennschalter eine vollständige Trennung. Sie können den Leistungsschalter als Schutzeinrichtung einsetzen, weil dieser den Stromfluss wie eine Sicherung kontrollieren kann. Das Gerät sorgt für eine Unterbrechung des Stromkreises unter ungünstigen Bedingungen wie Überlast und Kurzschluss. Diese Vorteile bietet ein Lasttrennschalter nicht. Modellabhängig können Sie einen Leistungsschalter manuell oder automatisch steuern.Fazit: Ein Lasttrennschalter dient als Trennvorrichtung, um den Kraftfluss vollständig zu stoppen und ist oft einem Leistungsschalter oder einem Lastschalter zugeordnet. Der Leistungsschalter arbeitet als Schaltgerät, um den Kurzschlussstrom und den Nennstrom zu unterbrechen. Um höchste Sicherheit zu gewährleisten, ergänzen sich beide Geräte in der Regel gegenseitig.Wie gewährleisten Lasttrennschalter eine sichere Trennung des Stromflusses?Das Schalten unter Last ist ein besonderer Vorgang. Bei der Trennung von zwei leitenden Kontakten können Funken und Lichtbögen entstehen. Diese lassen den Strom weiterhin fließen, obwohl sich die Kontakte nicht mehr berühren. Bei kleinen Strömen verhindert ein ausreichend großer Abstand zwischen den Kontakten das 'überspringen' der Funken. Diese erlöschen von selbst, ohne eine erneute elektrische Verbindung herzustellen. Ist dieser Abstand gegenüber der anliegenden Spannung zu gering oder sind die Kontakte unzureichend isoliert, können sich Lichtbögen bilden. LichtbogenEin Lichtbogen entsteht bei hoher elektrischer Ladungsdifferenz zwischen zwei Polen. Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, bildet sich ein Kanal zwischen den Polen. Darin wird Gas (zum Beispiel Luft) ionisiert und es entsteht ein Plasma. Durch diesen Plasma-Kanal kann der Strom fließen.Diese Lichtbögen müssen mittels besonderer Schutzvorrichtungen im Schalter gelöscht werden. Lastentrennschalter und Leistungsschalter sind deshalb mit bestimmten Löschmitteln ausgestattet, um den Energiefluss des Lichtbogens rechtzeitig zu unterbinden. Im Leistungsschalter sind das je nach Bauart Luft, Öl, Isoliergas oder Vakuum. Bei Lasttrennschaltern im Niederspannungsbereich werden typischerweise spezielle Kammern zum Deionisieren (Lichtbogen-Löschkammern) verwendet. Diese verlängern den Lichtbogen künstlich, bis der Spannungsbedarf für dessen Aufrechterhaltung zu groß wird. Der Bogen reißt ab und Löschbleche verhindern ein erneutes Entzünden.Welche Lasttrennschalter sind zu empfehlen?Je nachdem welchen Anforderungen Sie gerecht werden möchten, bietet Ihnen Ihr eibabo® Onlineshop die richtigen Lastschalter, Trennschalter oder Leistungsschalter an. Im Bereich der Lasttrennschalter haben Sie die Wahl zwischen allen namhaften Herstellern. Dazu zählen ABB, Ceag, Doepke, Eaton, Elektra, Hager, Legrand Bticino, Siemens und viele weitere.Um Ihnen die Auswahl erleichtern, sind die Artikel in diesem Katalog bereits nach Relevanz sortiert. Freuen Sie sich über hochwertige Qualität zu günstigen Preisen sowie über viele sichere Zahlungsmethoden und einen schnellen weltweiten Versand.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Niederspannungsschaltgeräte > Lasttrennschalter finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AnlagenschutzAusschalterBasisschalterEinschubtechnikGrundschalterHartspiegelKipphebelantriebKompaktleistungsschalterLasttrennschaltergehäuseLeistungstrennschalterMetallachseMotorenschalterNetzumschalterNiederspannungsschalterNockenschalterPanikschalterSchalterkopfSchlüsselschalterSchutzschalterServiceschalterSicherheitsschalterSolaranlagenSperrvorrichtungStahlblechgehäuseStellungsanzeigeUmschalterWahltasterWartungsschaltervon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Lasttrennschalter:ABBCeagDoepkeEatonElektraHagerHenselKraus & NaimerSchneider ElectricSiemensSontheimerStahlSteidele-Stromvert.Wöhner
Kombi FI-Schalter/Leitungsschutz - Wie schützen Sie sich vor Bränden in elektrischen Installationen? Welche Geräte beugen Bränden vor? Wie finden Sie den richtigen Brandschutz-Schalter und auf welche Spezifikation sollten Sie achten? Dieser eibabo® Katalog beinhaltet Kombi FI-Schalter/Leitungsschutz mit dem Schwerpunkt Brandschutz. Wussten Sie, dass zirka ein Drittel der Brände in Deutschland innerhalb von Gebäuden einen elektrischen Ursprung haben? Drei Viertel davon sind auf Elektrogeräte oder die Elektroinstallation zurückzuführen. Wie können Sie dieser Gefahr begegnen? Elektrizität ist allgegenwärtig und aus unserem Alltag nicht wegzudenken. In der Regel werden die klassischen Maßnahmen zum Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen als ausreichend angesehen und damit auch ein umfassender Brandschutz angenommen. Doch ist dieser Schutz nicht uneingeschränkt. Wir bringen Ihnen in diesem Beitrag die Funktion geeigneter Brandschutz-Schalter und Fehlerlichtbogen-Schutzschalter näher.Bild: ABB DS ARC1 C20 A30 Brandschutz-SchalterWas ist ein Kombi FI-Schalter/Leitungsschutz mit Brandschutz-Funktion?Werden Schalter für Fehlerströme und Leitungsschutz kombiniert, entstehen FI/LS-Kombischalter. Diese Schutzschaltgeräte vereinen die Funktionalitäten von Fehlerstrom-Schutzschaltern und Leitungsschutzschaltern. Welche Eigenschaften sind das? Ein Fehlerstrom-Schutzschalter verhindert, dass Sie einen gefährlichen Stromschlag bekommen, wenn Sie etwas unter Spannung stehendes berühren. Dieser Schalter bieten einen Personenschutz, den gewöhnliche Sicherungen und ein Leistungsschalter nicht bieten können. Ein Leitungsschutzschalter ist ein elektromechanisches Gerät zum Schutz eines Stromkreises vor Überstrom, welcher entweder durch Überlastung oder Kurzschluss verursacht wird. Während also ein Fehlerstrom-Schutzschalter nur Personen vor Stromschlägen durch Erdschluss schützt und ein Leitungsschutzschalter nur zum Schutz vor Überstrom dient, bietet die Kombination beider Schalter einen umfangreichen Schutz gegen beide Fehlerarten.Gut zu wissenEin Brandschutz-Schalter ist ein Erkennungsgerät für Lichtbögen. Es dient dazu, das Vorhandensein gefährlicher elektrischer Lichtbögen zu erkennen und den betroffenen Stromkreis zu trennen.Zu diesem Schutz kommt ein weiteres Sicherheitsmerkmal hinzu - die Lichtbogenerkennung. Geräte mit dieser Fähigkeit werden als Brandschutz-Schalter, Fehlerlichtbogen-Schutzschalter oder AFDD bezeichnet. Die Abkürzung AFDD steht für die englische Bezeichnung 'Arc Fault Detection Device'.Wozu benötige ich einen Brandschutz-Schalter?Die Absicherung mit einem FI/LS-Kombischalter schützt bereits vor vielen Gefahren. Aber es gibt eine Art von Fehler, welchen der klassische FI/LS-Kombischalter nicht erkennt. Dabei handelt es sich um Lichtbögen innerhalb eines Kabels oder einer Verbindung. Doch was ist ein Lichtbogen? Ein elektrischer Lichtbogen entsteht, wenn der elektrische Strom eine physische Trennung zwischen zwei leitfähigen Materialien überwindet. Wenn nur wenig Strom fließt, entsteht ein kurzfristiger Funke. Ist der Strom hoch genug, wird ein kontinuierlicher Lichtbogen erzeugt. Dabei können Temperaturen von über 6000°C entstehen und aus gasförmiger Luft wird Plasma. Grundsätzlich sind Lichtbögen kein Problem, sofern diese kontrolliert erzeugt werden, beispielsweise in einem Elektromotor oder im Lichtschalter. Kommt es jedoch zu unbeabsichtigten Lichtbögen in einem Stromkreis, kann aufgrund der enormen Hitze durch brennbare Materialien ein Feuer entstehen. Häufige Ursachen sind:beschädigte Isolation der Strom führenden LeiterFehlerhafte Kabelverbindungen und Leitungsverbindungen Diese Ursachen werden oft durch unsachgemäße Handhabung hervorgerufen. Dazu zählen:das Knicken, Quetschen und Verdrehen von Kabeln und Leitungendas Beschädigen durch Schrauben, Nägel oder Bohrerlose Verbindungen zweier Kabelendenmangelhafter Kabelschutz und unzureichende Befestigung (Schäden durch mechanische Belastung, Bewegung oder Nagetiere) Um die Brandrisiken durch diese Fehler zu minimieren, verfügen Brandschutz-Schalter über Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung und bieten Schutz vor seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen. Ein serieller Lichtbogen-Fehler tritt zwischen zwei Teilen der gleichen Phase einer Leitung auf. Ein paralleler Lichtbogenfehler liegt vor, wenn der Lichtbogen zwischen dem Außenleiter und entweder dem Neutralleiter oder dem Erdleiter entsteht.Wie funktioniert die Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung bei einem Brandschutz-Schalter?Brandschutz-Schalter überwachen kontinuierlich die Wellenform des elektrischen Stroms, welcher durch einen oder mehrere Stromkreise fließt. Lichtbögen beeinflussen diesen Stromfluss. Erkennt das Gerät eine ungewöhnliche Signatur in der Welle, wird der Stromkreis getrennt. 'Normale' Lichtbögen, welche während des Betriebs elektrischer Anlagen auftreten (zum Beispiel im Elektromotor), werden vom Geräte als ungefährlich erkannt. Bei diesen löst der Schutzmechanismus nicht aus. Aber Achtung! Ein Brandschutz-Schalter erkennt keine:Leiter-Erde-Fehler wie ein Fehlerstrom-SchutzschalterLeiter-Neutral-Fehler wie ein LeistungsschalterÜberlast wie ein Leitungsschutzschalter Aus diesem Grund sind die Brandschutz-Schalter in der Regel als Kombination mit FI/LS-Schalter erhältlich oder werden mit diesen im Schaltschrank kombiniert.Wann sollte ich einen Kombi FI-Schalter/Leitungsschutz mit Brandschutz-Funktion kaufen?Grundsätzlich empfehlen wir immer, an der eigenen Sicherheit nicht zu sparen. Auch wenn ein Brandschutz-Schalter nicht zur Absicherung aller Stromkreise notwendig ist, ist der Schaden im Brandfall meist höher als die Mehrkosten für ein solches Gerät. Das Risiko müssen Sie natürlich selbst abwägen. In bestimmten Einrichtungen und Gebäudeteilen ist der Einsatz eines Brandschutz-Schalters aber immer sinnvoll. Das können sein:Einrichtungen mit wertvollen Gütern (Juweliere oder Museen)Räume mit brennbarem Inhalt (Scheunen, Labore)brandfördernde Bauwerke (Schornsteine, Aufzugsschächte)Gebäude mit Publikumsverkehr (Hotels, Seniorenheime, Jugendherbergen, Krankenhäuser) Sollten Sie sich gegen die Installation von Brandschutz-Schaltern entscheiden, achten Sie im Alltag bitte auf Brandgeruch an Kabeln oder aus Steckdosen. Es muss nicht gleich ein Fehler-Lichtbogen sein, aber bei Brandgeruch sollten Sie immer auf die Suche nach der Ursache gehen. Auch wenn sich Kabel oder ein Gerät heiß anfühlen, schalten Sie den betroffenen Stromkreis sofort aus und wenden Sie sich bei Festinstallationen an einen Elektroinstallateur.Zu Ihrer SicherheitFeuermelder und Rauchmelder sind zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, auf welche Sie in Ihrem Gebäude keinesfalls verzichten sollten. Hochwertige und zuverlässige Geräte finden Sie in unserem Shop. Nutzen Sie unsere intelligente Suche.Bei schnellen 'Klick'-Geräuschen und Brandspuren an Elektrogeräten ist ebenfalls Vorsicht geboten. Schalten Sie den betroffenen Stromkreis ab und beauftragen Sie einen Elektroinstallateur mit der Überprüfung der Anlage.Welche Arten von Brandschutz-Schaltern gibt es?Als weltweit agierender Elektrofachhandel führt der eibabo® technology store ein umfangreiches Sortiment an Brandschutz-Schaltern. Erhältlich sind:eigenständige Geräte, welche Sie in Reihe mit einem geeigneten Schutzgerät (Leitungsschutzschalter oder Fehlerstrom-Schutzschalter) installieren könnenGeräte-Kombinationen, welche den Brandschutz-Schalter mit einem Kombi FI-Schalter/Leitungsschutz vereinenZusatzmodule für anderen Schutzgeräte, welche in der Regel nur mit den Schutzgeräten des jeweiligen Herstellers kompatibel sind Worauf sollte ich beim Kauf eines Kombi FI-Schalter/Leitungsschutz mit Brandschutz-Funktion achten?Die Wahl des richtigen Schalters hängt wie auch bei den klassischen FI/LS-Kombischaltern von der Auslösecharakteristik ab. Es gibt unter anderem Kombischalter des Typs B und des Typs C. Der wesentliche Unterschied liegt in der Toleranz gegenüber der Stärke des Stromstoßes, welcher zur Trennung eines Stromkreises führt. TIPP:Beim Einschalten von Beleuchtungen oder Motoren können höhere Einschaltströme vorkommen. Diese Lastspitzen muss Ihr gewähltes Gerät von tatsächlichen Fehlern unterscheiden können. Geräte mit B-Charakteristik werden üblicherweise für normale Haushalte und unkritische kommerzielle Anwendungen eingesetzt. Diese lösen bei Fehlerströmen aus, welche dem Dreifachen bis Fünffachen des Nennstroms entsprechen. Geräte des Typs C wählen Sie für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Diese lösen beim Fünffachen bis Zehnfachen des Nennstroms aus.Achten Sie auf die Wahl eines namhaften Herstellers. Bei No-Name-Geräten kann eine zuverlässige Arbeitsweise nicht gewährleistet werden und erheblich von den angegebenen Werten abweichen. In unserem Shop erhalten Sie nur beste Qualität von führenden Herstellern wie ABB, Doepke, Eaton und Hager.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Schutzschaltgeräte, Sicherungen > Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter mit Zusatzeinrichtung finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:BrandschalterBrandschutzschalterBrandschutzschalterAFDDBrandschutzschaltgerätFeuerschutzschalterPersonenschutzautomatReiheneinbaugerätStörlichtbogenStörlichtbogenschutzStörlichtbogenschutzeinrichtungvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Kombi FI-Schalter/Leitungsschutz:ABBDoepkeEatonHager
Dimmer - Sie möchten im Haus, in der Wohnung oder am Arbeitsplatz Dimmer einsetzen? Sie möchten wissen, worauf Sie beim Kauf eines Dimmers achten sollen? Können Dimmer wirklich Strom sparen? Erfahren Sie hier, welcher Dimmer für Ihren Einsatzzweck der Richtige ist. Wenn wir abends unsere Wohnzimmerlampen dimmen, passiert etwas Magisches. Die Helligkeit nimmt ab, die Farben werden weicher und die Atmosphäre im Raum wird gemütlicher. Diese Veränderung hat eine enorme Wirkung auf unser Wohlbefinden und unsere Stimmung. Das Dimmen ist nicht nur angenehm für die Augen, sondern hat einen positiven Effekt auf unseren Körper. Nach einem anstrengenden Tag können wir uns entspannen und den Stress allmählich von unseren Schultern fallen lassen. Darüber hinaus können wir durch das Dimmen von Glühbirnen und LED-Lampen Strom sparen. So tragen wir dazu bei, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. Worauf sollten Sie vor dem Kauf eines Dimmer achten? Beim Kauf eines Dimmers gibt es einiges zu beachten. Wir haben die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst: Welche Art von Dimmer benötigen Sie? Soll der Dimmer universell oder für ein bestimmtes Leuchtmittel geeignet sein? Welche Spannungsversorgung wird benötigt? Wie soll der Dimmer bedient werden? Für welche Last sollte der Dimmer ausgelegt sein? (die Angabe finden Sie auf dem Gerät) Welche Zusatzfunktionen werden benötigt? (Schnittstellen) Spielt der Preis eine entscheidende Rolle? und einiges mehr   Bild: Berker 85422100 Universal-Tastdimmer 2fach Arten von Dimmern und deren Einsatzmöglichkeiten Dimmer sind Thyristor-Steller oder Triac-Steller zur Steuerung der Helligkeit von Glühlampen, Leuchten oder Transformatoren für Niedervolt-Halogenglühlampen. Bei der Auswahl eines geeigneten Dimmers ist die Art des Leuchtmittels, die Stromversorgung und die elektrische Spannung zu beachten. Es gibt verschiedene Dimmer, welche für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Die bekanntesten sind Universaldimmer, Phasenabschnitt-Dimmer und Phasenanschnitt-Dimmer. Alle reduzieren zur Dimmung des Lichtes die Spannung. Aber es gibt Unterschiede in der Funktionsweise.   TIPP:Die meisten Leuchtmittel werden mit einer Kennzeichnung versehen, welche Auskunft über deren Dimmbarkeit gibt.   Sie finden auf vielen Leuchtmitteln das Symbol einer Glühbirne oder eines Halogenspots, gefolgt von der Angabe 'RL' oder 'RC'. Was bedeuten diese beiden Abkürzungen und welche Vorteile und Nachteile gibt es? Phasenabschnitt-Dimmung (RL): Die Phasenabschnitt-Dimmung ist die am häufigsten verwendete Methode zum Dimmen von Leuchtmitteln. Hierbei wird der Strom des Leuchtmittels in regelmäßigen Abständen unterbrochen, sodass das Licht immer wieder kurz ausgeht und anspringt. Durch die Unterbrechung des Stromflusses kommt es zu einem leichten Flimmern des Lichts. Für das menschlichen Auge ist dieses Flimmern kaum wahrnehmbar.   Vorteile: Geringere Verluste durch Wärmeentwicklung Keine Beeinträchtigung der Netzspannung Einfache Umsetzbarkeit   Nachteile: Flimmern des Lichts, welches für manche Menschen störend sein kann Begrenzt dimmbar, da sonst das Licht zu stark flackert   Phasenanschnitt-Dimmung (RC): Bei der Phasenanschnitt-Dimmung wird der Stromfluss zu Beginn und am Ende einer jeden Schaltperiode unterbrochen. Dadurch erfolgt keine direkte Regelung des Stromflusses und es kommt nicht zum Flimmern des Lichts. Die Phasenanschnitt-Dimmung eignet sich daher besonders gut für empfindliche Anwendungen, bei denen ein gleichmäßiges Licht wichtig ist. Dies ist zum Beispiel in Krankenhäusern oder Galerien der Fall.   Vorteile: Kein Flimmern des Lichts, da der Stromfluss nicht unterbrochen wird Gleichmäßigeres Lichtbild als bei RL-Dimmung   Nachteile: Höhere Verluste durch Wärmeentwicklung Beeinträchtigung der Netzspannung bei starker Dimmung   Dimmen von LEDs Eine dimmbare LED Lampe ist immer als 'dimmbar' gekennzeichnet. Die Information finden Sie üblicherweise auf der Verpackung oder in der Produktbeschreibung. Können Sie keinen Hinweis zur Dimmbarkeit entdecken, lässt sich die LED nicht dimmen.   Sowohl die RC-Technologie als auch die RL-Technologie können Sie zum Dimmen von LEDs einsetzen. Bitte beurteilen Sie selbst, welche für Sie die Passende ist. Alternativ können Sie Dimmer mit Pulsweitenmodulation verwenden. Diese ist die meistgenutzte Variante zur Dimmung von LEDs. Bei der Pulsweitenmodulation wird der Stromfluss periodisch für eine bestimmte Intervall-Dauer unterbrochen. Dies hat zur Folge, dass die LED weniger hell leuchtet, je länger der AUS-Intervall dauert. Welche Möglichkeiten zur Bedienung von Dimmern gibt es? Es gibt verschiedene Arten, wie Sie die Helligkeit an Ihrem Dimmer einstellen können. Die meisten Modelle haben einen Drehregler. Andere Modelle verfügen über Tasten oder ein Touch-Feld. Hierbei erfolgt die Veränderung der Helligkeit beispielsweise über das Drücken von AUF und AB Tasten. Bei einem Ferntast-Dimmer schaltet ein kurzes Tasten den Dimmer ein und aus, ein längerer Tastimpuls bewirkt eine Helligkeitsänderung. Außerdem gibt es die Möglichkeit der Ansteuerung durch eine Steuerspannung. Entsprechende Modelle führt fast jeder Schalterhersteller in seinem Schalterprogramm. Tipps für den Einsatz von Dimmern Dimmer werden häufig in Wohnzimmern eingesetzt, um die Beleuchtung an die jeweilige Situation anzupassen. Sie können zum Beispiel bei einer Dinnerparty die Stimmung durch gedimmtes Licht unterstützen oder für einen romantischen Abend zu zweit die Beleuchtung ganz herunterdrehen. Auch in Schlafzimmern sind Dimmer sehr beliebt, da diese langsam den Übergang zum Schlafen erleichtern. In Wellness-Bereichen wie Bädern oder Saunen können Dimmer ebenfalls nützlich sein. So kann beispielsweise beim Eintreten in die Sauna das Licht heruntergedimmt werden, um die Entspannung zu fördern. Auch im Aquarium können Dimmer eingesetzt werden. So lässt sich durch die Beleuchtung das natürliche Tageslicht simulieren. Dies dient dem Wohlbefinden der Fische. Dimmer am Arbeitsplatz reduzieren Direktblendungen und störenden Spiegelungen am Bildschirm deutlich. Dies kann dazu beitragen, dass Sie sich besser konzentrieren und störungsfrei arbeiten können. Dimmen im KNX Gebäudemanagement Das KNX Gebäudemanagement ist ein komplexes System, welches die Automatisierung und Steuerung von Licht, Heizung und Klima in einem Haus oder einer Wohnung ermöglicht. Eine zentrale Funktion im KNX Gebäudemanagement ist die Einbindung von Dimmern, welche das Regeln der Helligkeit ermöglichen. Hierfür werden in der Regel Dimmaktoren in Verbindung mit Tastsensoren oder Mehrfach-Bediengeräten verwendet. Diese ersetzen konventionelle Dimmer. Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen hierfür unseren Katalog 'Dimmaktoren'. Was bedeuten die Buchstaben 'R - L - C' auf einem Dimmer? Der Buchstabe 'R' auf einem Dimmer bedeutet, dass dieser für die ohmschen Lasten von Glühbirnen, Halogenlampen und dergleichen geeignet ist. Das 'L' steht dagegen für induktive Lasten von Niedervolt-Lampen mit konventionellem Trafo. Und 'C' bedeutet kapazitive Lasten von Niedervolt-Lampen mit elektronischem Trafo.     Kataloginhalt: In diesem eibabo® Katalog Installationsschalterprogramme / Steckvorrichtungen > Dimmer finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen: Artikelübersicht: Dimmereinsatz Dimmersteuergerät Dimmrelais Dimmschalter Dimmtronic Drehzahlregler Elektroheizung Elektronik Fronttaste Glühlampen Helligkeitsregler Hutschiene Infrarotheizung Infrarotstrahler Jalousiesteuerung Leuchtdiode Manufaktur Reiheneinbau Reiheneinbaudimmer Reiheneinbaugerät Schnurschalter Taststeuergerät Terrassenstrahler Universaldimmer Universaldrehdimmer Universaltastdimmer Zentralsteuerung Zusatzmodul von folgenden Herstellern: Herstellerübersicht Katalog Dimmer: Bachmann Berker Busch Jaeger Doepke Elso Eltako Etherma Finder Gira Grothe Hager Hera Jung LEDVANCE Legrand Bticino Merten Peha Rademacher Schalk Scharnberger+Has. Schneider Electric Schultze Siemens Theben
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