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- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja145Nein137
- Messfunktion
- Strom174Spannung AC76Frequenz61Strom DC43Spannung DC42Strom AC41Spannung38Leistung37Blindleistung30cos phi23Temperatur20Scheinleistung16Wirkfaktor16Wirkleistung16Energieverbrauch15Wirkenergie15Geschwindigkeit8Betriebsstundenzähler4Analyse2Nennspannung1Verschiebung1mV1
- Messbereich (max.)
- 20 mA4850 mA10.06 V3100 mA11 V93.000 A13.0000 A14.000 A15 V155 A35.000 A16 A610 V2610 A730 V333.00 V163 A265 Hz14300 V53001480 V16500 V10520 V1600 V3600 A1630000 mA1720 V21000 Hz91000 A11470 V12300 °C129999 A1
- Messbereich (min.)
- Display-Technologie
- Betriebsspannung
- Anzeige (Counts)
- Einbau-Breite
- Einbauhöhe
- Refurbished & Angebote
Amperemeter
174 Ergebnisse

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Emko EDA-3700 Digitales Einbaumessgerät

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Enda AC/DC-Amperemeter ENDA EPA542-UV-R-RSI Digitales Hutschienenmessgerät

TDE Instruments Digalox DPM72-MP Digitales Einbaumessgerät

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TDE Instruments Digalox DPM72-AV2 Digitales Einbaumessgerät

TDE Instruments DPM36-AV digitales Einbauinstrument ±300 V AC/DC, ±10 A AC/DC, 5 A AC Stromwandler und Frequenzmessung

TDE Instruments Digalox DPM36-AV 4-stelliges Multimeter Einbauinstrument 300 V AC/DC 10 A AC/DC LCD Beleuchtung weiss

PQ Plus UMD 96M Digitales Einbaumessgerät

Janitza UMG 96-EL, 24-90V (UL) Energieanalysator

Emko ESM-3700-N.5.20.01/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige

Emko ESM-3700-N.5.20.00/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige

Circutor Line-CVM-D32 Digitales Hutschienenmessgerät

Trumeter APM-PROC-APO Digitales Einbaumessgerät


TDE Instruments DPM72-MPPA Prozessanzeige

ENTES EPM-04-DIN


Siemens 7KM9200-0AD00-0AA0 Erweiterungsmodul

Emko ESM-3700-N.8.20.00/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige

TDE Instruments DPM36-P digitale Einbauinstrument für Analogsignale 0/4 bis 20 mA und 0/2 bis 10 V/DC

Hager SM600 Analoges Hutschienenmessgerät

Schneider Electric METSEPM3250 Messgerät

TDE Instruments Digalox DPM72-MPPA-RS485 Prozessanzeige

Emko ESM-3700-N.5.20.02/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige

Emko ESM-9900.1.20.1.1/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige

Janitza UMG 96-PQ-L, 24-90V kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor)

Lumel NR30IoT 1221MSM0 Digitales Hutschienenmessgerät


Hager Ampermeter f.Wandlermess. SM150



Emko ESM-4400.2.20.2.1/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige

Emko ESM-3700-N.2.20.02/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige

Schneider Electric METSEPM3255 Messgerät


ENTES EPM-06-96 Digitales Einbaumessgerät

ENTES EPM-04C-96 Digitales Einbaumessgerät


Emko ESM-9900.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige

ENTES EPM-04CS-96 Digitales Einbaumessgerät

Hager SM250 Analoges Hutschienenmessgerät

TDE Instruments Digalox DPM72-MP+-RS485-DIN Digitales Hutschienenmessgerät

Hager SM601 Digitales Hutschienenmessgerät

Weidmüller ENERGY METER 750-230 Digitales Einbaumessgerät

Weidmüller ENERGY ANALYSER 550 Digitales Einbaumessgerät

Weidmüller ENERGY ANALYSER D550 Digitales Einbaumessgerät

Steuereinheit mit Prozessanzeige VEGA VEGAMET 141 MET141.XXXXX - CR-222 2BH

Siemens Indus.Sector Schalttafeleinbaugerät 96x96mm 7KM2112-0BA00-3AA0

Emko ESM-3700-N.2.20.01/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige


PCE Instruments Hutschienen-Messgerät PCE-N27D Strom |Spannung |Wirkleistungsleistung |Frequenz |Verordnung ISO 50001



ENTES EPM-06C-96 Digitales Einbaumessgerät

Weidmüller ENERGY ANALYSER 750-24 Digitales Einbaumessgerät

Digitales Amperemeter Selec MA2301-230V-CE

Steuereinheit mit Prozessanzeige VEGA VEGAMET 342 MET342.XXXX - CR-222 2BP

Weidmüller POWER MONITOR 51A Digitales Einbaumessgerät


Digitales Amperemeter Selec MA501-CU

TDE Instruments Digalox DPM72-MPPA-RS485-DIN Digitales Hutschienenmessgerät

PCE Instruments Einbauanzeige PCE-BPD-U-41D

Phoenix Contact FA MCR-EX-DS-I-I-OLP Digitalanzeige


Weidmüller ENERGY METER 520-230 Digitales Einbaumessgerät

Weidmüller ENERGY ANALYSER D550-24 Digitales Einbaumessgerät


Schneider Electric METSEPM5563 Messgerät

Prozessanzeige Endress+Hauser RIA15-AAB1

Prozessanzeige Endress+Hauser RIA16-BA2A

TDE Instruments DPM72-MPN Digitales Einbaumessgerät



TDE Instruments Digalox DPM72-MPN+-RS485 Digitales Einbaumessgerät
Ratgeber
Amperemeter gehören seit langer Zeit zu den wichtigsten elektrischen Messgeräten. Analoge Typen mit echten Zeigern sind in professionellen Bereichen allerdings kaum noch zu finden, hier dominieren digitale Strommessgeräte mit Ziffer-Anzeigen oder grafisch erzeugten Zeigern. Häufig sind diese Amperemeter Teil komplexer Einbau-Messgeräte.
In unserem Ratgeber machen wir Sie mit den technischen Grundlagen von Amperemetern vertraut.
Der ideale Strommesser besitzt einen Innenwiderstand von Null. Praktisch lässt sich das allerdings nicht realisieren, Amperemeter besitzen immer einen mehr oder weniger kleinen Innenwiderstand. Der Messbereich des Amperemeters hängt vom Wert dieses Widerstands ab, das heißt, je kleiner der Widerstand, desto geringe Stromstärken lassen sich messen.
Klassifizieren lassen sich analoge Amperemeter anhand des Aufbaus und der Art des Stroms, der durch das Messgerät fließt:
PMMC-Amperemeter
Das Kürzel PMMC steht für Permanent Magnet Moving Coil, also für eine bewegliche Spule innerhalb eines Permanentmagneten. Ein PMMC-Messgerät enthält eine Drahtspule, platziert zwischen zwei Permanentmagneten, um durch den Messstrom ein stationäres Gegen-Magnetfeld zu erzeugen. Die Stärke des Magnetfelds und damit die Auslenkung des Zeigers ist proportional zur Stromstärke. Die Spule eines PMMC-Instruments ist durch eine Spannfeder einseitig fixiert, das Gerät lässt sich deshalb nur zur Messung von Gleichstrom verwenden.
Drehspul-Amperemeter
Drehspul-Amperemeter messen sowohl Wechselstrom als auch Gleichstrom. Bei dieser Art von Amperemeter bewegt sich die Spule frei zwischen den Polen eines Permanentmagneten. Wenn Strom durch die Spule fließt, beginnt sie sich in einem bestimmten Winkel zu drehen. Die Auslenkung der Spule und damit die Stellung des Zeigers ist auch hier proportional zu dem Strom, der durch die Spule fließt.
Elektrodynamisches Amperemeter
Ein elektrodynamisches Amperemeter ist ein Drehspul-Instrument, bei dem das Magnetfeld nicht durch einen Dauermagneten, sondern durch zwei feste Spule erzeugt wird. Es lässt sich mit einer Gleichstromquelle kalibrieren und dann ohne Änderung auch zur Messung von Wechselstrom verwenden.
Gleichrichter-Amperemeter
Ein solches Amperemeter wird zur Messung von Wechselstrom verwendet. Es enthält einen Gleichrichter, zum Beispiel aus Dioden, der die Stromrichtung vereinheitlicht und somit Gleichstrom erzeugt. Das Gerät verhält sich ansonsten wie ein PMMC-Instrument.
Amperemeter sind empfindliche Geräte, deren Messung leicht von der Umgebungstemperatur beeinflusst werden kann. Temperaturschwankungen lassen durch einen Dämpfungswiderstand mit dem Temperaturkoeffizienten Null allerdings reduzieren. Dieser Widerstand wird in Reihe mit dem Amperemeter geschaltet und erhöht damit die Anzeigegenauigkeit.
Wie bereits erwähnt, enthalten moderne Einbau-Messgeräte überwiegend digitale Anzeigen. Um die angelegten analogen Ströme zu digitalisieren, verfügen die integrierten Amperemeter über Analog-Digital-Wandler.
Gemessen wird allerdings nicht die Stromstärke, sondern die Spannung in Volt. Es handelt sich somit genau genommen um Voltmeter. Dazu enthalten sie einen Widerstand, den sogenannten Shunt.
Dieser Shunt ist kalibriert, sein Widerstandswert ist somit bekannt und zusätzlich durch einen Dämpfungswiderstand gesichert. Entsprechend dem ohmschen Gesetz lässt sich aus einem bekannten Widerstand und der eingespeisten Spannung die Stärke des Stroms berechnen.
Genau das machen digitale Pendants klassischer Amperemeter.
Recht häufig verfügen digitale Einbau-Messgeräte mit Ampere-Anzeige über die True-RMS-Funktionen, also über die Fähigkeit, echte Effektivwerte anzuzeigen. Gemessen wird dabei das Erwärmungspotenzial einer angelegten Spannung. Im Gegensatz zur Messung des Durchschnittswerts nutzt die echte Effektivwertmessung die in einem Widerstand verbrauchten Leistung. Sie ist proportional zum Quadrat der gemessenen echten Effektivspannung, unabhängig von der Wellenform.
Ein normales Digital-Amperemeter ist meist so kalibriert, dass es nur bei Sinuswellen-Eingängen die gleichen Werte wie ein True-RMS-Messgerät anzeigt. Bei anderen Wellenformen weist es häufig erhebliche Fehler auf.
Die als Multimeter konfigurierten hochwertigen Einbau-Messgeräte verwenden daher in der Regel einen Gleichstrom-Sperrkondensator, um nur die Wechselstromkomponente eines Signals zu messen. Ermittelt wird dabei nur die Leistung der Wechselstromkomponenten der Eingangswellenform, Gleichstrom wird nicht berücksichtigt. Bei Sinus-, Dreieck- und Rechteckwellen sind die Wechselstrom- und Gleichstromwerte gleich, da diese Wellenformen keinen Gleichstrom-Offset enthalten. Nicht-symmetrische Wellenformen, wie zum Beispiel Impulsfolgen, enthalten Gleichspannungen, die von Wechselstrom-gekoppelten True-RMS-Messungen zurückgewiesen werden.