Stromwandler auswählen

Ermitteln Sie die Anforderungen an einen Stromwandler für die Messung von Wechselstromlasten oder prüfen Sie einen Kandidaten. Beginnen Sie mit Strombereich, Platz um den Leiter und Zählereingang.

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Last und Zähler

Höchster Strom, den Sie messen müssen, einschließlich geplanter Erweiterungen

A

Dient zur Prüfung des Genauigkeitsbereichs eines Kandidaten, nicht zur Ableitung einer Genauigkeitsklasse

A
Physische Passform
Was muss in den Sensor passen?

Am Ort des Sensorschlusses messen

mm

Isolierung und Abstände zwischen Leitern derselben Phase berücksichtigen

mm
mm

Mechanische Zugabe für Montage und Toleranzen; kein vorgeschriebener elektrischer Abstand

mm
Kann der Leiter zur Montage eines geschlossenen Kerns getrennt werden?
Stromwandlerkandidaten prüfen
Liegen Daten eines zu prüfenden Stromwandlers vor?
A
Fensterform
mm
mm
Optionaler EpiSensor-Vergleich
Auch EpiSensor-Optionen prüfen?
ZDR-Sensoranschluss
Nennstrom der Sekundärseite des vorhandenen Stromwandlers

Das isolierte Sekundärkabel, nicht der Primärleiter

mm

Kleinste runde Öffnung mit Ihrer Montagezugabe

14mm

Zu prüfender Mindest-Primärnennstrom
27,69 A
Alternatives rechteckiges Fenster
14 × 14 mm
  • Prüfen: Zählereingang abgleichenLesen Sie vor der Wahl des Ausgangs das Zählerdatenblatt: 1 A, 5 A, Stromwandler mit Spannungsausgang und Rogowski-Spulen ohne Integrator sind nicht austauschbar.
  • Prüfen: Genauigkeit über den Betriebsbereich prüfenFordern Sie Angaben zu Übersetzungs- und Phasenfehler zwischen 10 und 27,69 A bei vorgesehener Frequenz und Bürde an. Ein höherer Nennstrom verbessert die Genauigkeit nicht automatisch.
  • Prüfen: Öffnenden Sensor wählenPrüfen Sie einen Stromwandler mit geteiltem Kern oder ein kompatibles Rogowski-System. Kontrollieren Sie Zugang zum Verschluss und Gehäuseaußenmaße zusätzlich zur Öffnung.
Runde Öffnungmit ZugabeSchattiert: Leiterhüllform

Für die Messung von Wechselstromlasten. Prüfungen von Öffnung, Nennstrom und Nennausgang belegen weder Genauigkeit noch Eignung der Isolierung oder Schutzfunktion.

So wird es berechnet
  1. D = d + 2c=10 + 2 × 2=14 mm
  2. W = w + 2c; H = h + 2c=Auf jeder Seite 2 mm zugeben=14 × 14 mm
  3. Primärnennstrom ≥ maximaler Betriebsstrom=27,69 A eingegeben=Anschließend den angegebenen Genauigkeitsbereich prüfen

Planen Sie eine runde Öffnung von mindestens 14 mm oder ein rechteckiges Fenster von 14 × 14 mm. Prüfen Sie einen Primärnennstrom von mindestens 27,69 A und die Genauigkeit bis hinunter zu 10 A.

Tipp: Messen Sie den Außendurchmesser des isolierten Leiters oder des Leiterbündels derselben Phase am Einbauort. Der Kabelquerschnitt in mm² verrät nicht den Außendurchmesser.

Auswahlkriterien festlegen

Ein Stromwandler muss in die Anlage passen, den Strombereich abdecken und mit dem Zähler zusammenarbeiten. Das sind getrennte Prüfungen. Dieses Werkzeug liefert Maße und Betriebsbereich für ein Anforderungsprofil und kann einen Sensorkandidaten damit vergleichen. Aus dem Strom allein leitet es keine Genauigkeitsklasse ab.

Beginnen Sie mit den technischen Daten des Zählers. Ein 1-A-Eingang, ein 5-A-Eingang, ein Eingang für einen Stromwandler mit Spannungsausgang und ein Eingang für eine Rogowski-Spule ohne Integrator benötigen unterschiedliche Signale. Messen Sie danach den isolierten Leiter am Einbauort und bestimmen Sie den niedrigsten und höchsten zu erfassenden Strom.

Rundes Kabel

D = d + 2c

Addieren Sie bei einem Kabel mit Außendurchmesser d die Montagezugabe c auf jeder Seite. Ein isoliertes 10-mm-Kabel mit 2 mm Zugabe benötigt eine runde Öffnung von mindestens 14 mm. Diese Zugabe ist eine mechanische Planungsannahme, keine allgemeine Regel für elektrische Abstände.

Sammelschiene oder Bündel derselben Phase

D = √(w² + h²) + 2c; W = w + 2c; H = h + 2c

Messen Sie Gesamtbreite und -höhe einschließlich Isolierung und Abständen zwischen parallelen Leitern. Ein rundes Fenster muss die Diagonale dieses Rechtecks aufnehmen. Ein rechteckiges Fenster lässt sich in beiden Ausrichtungen prüfen. Vergleichen Sie Eckenradien und tatsächliche Form mit der Zeichnung; auch eine flexible Spule hat Grenzen für Biegung und Verschluss.

Strombereich und Genauigkeit

Betriebsanteil = gemessener Strom ÷ Primärnennstrom × 100 %

Prüfen Sie eine Nennstromstärke, die den maximalen Betriebsstrom abdeckt, und dann die Fehlergrenzen beim niedrigsten relevanten Strom. Die Kandidatenprüfung zeigt beide Enden als Prozentsatz des Nennstroms. Diese Prozentsätze bewerten nicht die Genauigkeit: Fordern Sie Angaben zu Übersetzungs- und Phasenfehler bei vorgesehener Bürde und Frequenz an.

Prüfen Sie mit dem Kandidatenfeld das Datenblatt eines beliebigen Stromwandlerherstellers. Ein positives Öffnungsergebnis zeigt nur, dass die angegebene Geometrie samt Zugabe hineinpasst. Ein passender Nennausgang belegt weder Bürde, Isolierung noch Genauigkeit. Prüfen Sie vor einer Bestellung die Außenmaße des Gehäuses, die Montage und den Zugang zum Verschluss.

Bei herkömmlichen 1-A- oder 5-A-Sekundärseiten erhöhen Zähler und Anschlussleitungen die Bürde. Berechnen Sie diese mit dem Rechner für Stromwandlerverhältnis und Bürde und vergleichen Sie sie mit dem vom Hersteller angegebenen Betriebsbereich. Eine höhere maximale VA-Nennbürde allein belegt nicht, dass die angegebene Genauigkeit bei sehr kleiner Bürde gilt.

Beispiele für Stromwandler-Anforderungen

100-A-Stromkreis mit 10-mm-Kabel

Die kleinste runde Öffnung beträgt 14 mm. Prüfen Sie einen Primärnennstrom von mindestens 100 A bei 5-A-Ausgang. Überprüfen Sie anschließend die Genauigkeit zwischen 10 und 100 A sowie die angeschlossene Bürde. Eine größere Öffnung kann die Montage erleichtern, erfordert aber kein höheres Stromwandlerverhältnis.

Kleinste runde Öffnung mit Ihrer Montagezugabe 14 mm Im Rechner öffnen

Bündel derselben Phase mit 30 × 40 mm

Die Diagonale beträgt 50 mm, die kleinste runde Öffnung mit Zugabe also 54 mm. Ein rechteckiges Fenster kann stattdessen 34 × 44 mm messen. Prüfen Sie einen Nennstrom von mindestens 400 A; der Zählereingang muss noch bestätigt werden. Keines der Ergebnisse beschreibt die Gehäuseaußenmaße des Stromwandlers.

Kleinste runde Öffnung mit Ihrer Montagezugabe 54 mm Im Rechner öffnen

Fragen zu Stromwandlerauswahl

Reicht der Kabelquerschnitt in mm² zur Auswahl der Öffnung?

Nein. Der Querschnitt beschreibt die Metallfläche. Isolierung, Konstruktion und Hersteller bestimmen den fertigen Außendurchmesser. Messen Sie ihn oder verwenden Sie eine bemaßte Kabelzeichnung. Bei parallelen Leitern derselben Phase messen Sie das ganze Bündel, statt den Durchmesser eines Kabels zu vervielfachen.

Macht ein Stromwandler mit geteiltem Kern den Einbau unter Spannung sicher?

Nein. Der öffnende Kern kann das Trennen des Leiters vermeiden; Freischaltung und sichere Arbeitsbedingungen müssen dennoch durch eine qualifizierte Fachkraft geplant werden. Ein geschlossener Kern benötigt ebenfalls einen Montageweg über den Leiter. Öffnen Sie niemals die Sekundärseite eines herkömmlichen Stromwandlers mit Stromausgang bei unter Spannung stehender Primärseite.

Kann ich eine Rogowski-Spule mit einem 333-mV-Zähler verwenden?

Nur mit einer geeigneten Signalkette. Eine Spule ohne Integrator benötigt Integration und die richtige Behandlung von Empfindlichkeit und Phase. Ein passender Integrator kann einen 333-mV-Ausgang bereitstellen; eine Spule ohne Integrator und ein 333-mV-Stromwandler sind nicht direkt austauschbar. Prüfen Sie die vollständige Kombination aus Spule, Integrator und Zähler.

Wo passen die ZEM- und ZDR-Optionen?

Öffnen Sie „Optionaler EpiSensor-Vergleich“, um diese Anforderungen mit dem aktuellen Katalog abzugleichen. Das Ergebnis ist eine eigenständige Zähler-Sensor-Option, keine Empfehlung für einen Fremdzähler. Geben Sie für einen ZDR-Mini-Stromwandler den Nennstrom der vorhandenen Stromwandler-Sekundärseite und den Durchmesser ihrer Sekundärleitung getrennt vom Primärkreis ein. Der Mini-Stromwandler misst diese Sekundärleitung; führen Sie nicht den Primärleiter hindurch.

Deckt dieses Werkzeug Schutzstromwandler oder Gleichstrom ab?

Nein. Es deckt die Geometrie zur Messung von Wechselstromlasten und die Prüfung von Nennstrom und Ausgang ab. Schutzanwendungen benötigen Anforderungen an Fehlerstrom und Sättigung; Gleichstrom benötigt ein geeignetes Gleichstrommessverfahren. Abrechnung, Frequenzgang und Installationskategorie erfordern ebenfalls eigene Spezifikationsprüfungen.

Grenzen dieses Ergebnisses

  • Dieses Werkzeug unterstützt die Auswahl von Stromwandlern zur Messung von Wechselstromlasten. Es bemisst keine Schutzstromwandler, Differenzstromsensoren oder Gleichstromsensoren.
  • Der eingegebene Freiraum ist eine mechanische Montagezugabe, kein vorgeschriebener elektrischer Abstand und keine Herstellervorgabe. Prüfen Sie Maße, Eckenradien, Toleranzen, Zugang zum Verschluss und Platz um das Sensorgehäuse.
  • Verwenden Sie den tatsächlichen Strombereich und absehbare Überlasten. Der Nennstrom eines Schutzschalters allein bestimmt weder Genauigkeit noch Überlastfähigkeit des Stromwandlers.
  • Um eine Last zu messen, umfassen Sie nur eine Phase oder parallel geführte Leiter derselben Phase in gleicher Richtung. Umfassen Sie alle Phasen oder Phase und Neutralleiter gemeinsam, messen Sie deren Summe statt des Laststroms.
  • Prüfen Sie Isolierung, Spannungskategorie, Frequenz, Genauigkeitsklasse, Übersetzungs- und Phasenfehler sowie den zulässigen Bürdenbereich anhand der Datenblätter von Zähler und Stromwandler.
  • Einbau und Trennen von Leitern erfordern eine geeignete sichere Freischaltung und eine qualifizierte Fachkraft. Öffnen Sie niemals die Sekundärseite eines herkömmlichen Stromwandlers mit Stromausgang, solange die Primärseite unter Spannung steht.

Verwandte Leitfäden

Quellen

  1. Den passenden Stromwandler auswählen (öffnet in einem neuen Tab) Accuenergy, abgerufen am 26.09.2026
  2. Stromwandlerbürde und Sekundärverdrahtung (öffnet in einem neuen Tab) Schneider Electric, FA240104, abgerufen am 26.09.2026
  3. 333-mV-Rogowski-Spulen-Integratorsatz (öffnet in einem neuen Tab) Accuenergy, abgerufen am 26.09.2026
  4. EpiSensor-Hardwareoptionen (öffnet in einem neuen Tab) EpiSensor, repositorygeführter Bestellkatalog