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- Netz-Analysegerät344Einbaumessgerät6Dreiphasen-Netzqualitätsanalysator3WR-Analyser3Datenmanager2Starterkit Sensorleisten2Batteriesimulation1Digital Trigger I/O1Digitalvoltmeter1
- Marke
- Camille Bauer115Fluke62Phoenix Contact44Schneider Electric30Rohde & Schwarz21Dranetz20GW Instek20Chauvin Arnoux18ABB17Metrel17PCE Instruments14SENECA9INGUN7Janitza6Siemens5Circutor4ENTES4Hioki4HT Instruments4Sonel4Extech2Gossen Metrawatt2Keysight Technologies2Kyoritsu2Teledyne LeCroy2econ solutions1Hobbes1Lovato Electric1Peaktech1Pico Technology1SMA Solar1Softing1Uni-T1VOLTCRAFT1
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja323Nein264
- Kalibriert
- Werksstandard (ohne Zertifikat)324ISO14DAkkS-akkreditiertes Labor7
- Messkategorie
- CAT IV 600 V51CAT III 1000 V49CAT III 600 V13CAT II 300 V10CAT II 600 V9CAT IV 300 V6CAT IV 1000 V3CAT III1CAT III 300 V1
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Netzanalyse Messgeraete
444 Ergebnisse

Fluke Fluke-1736/FPC EU Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion, inkl. Stromzangen

Metrel MI 3155 IND Netz-Analysegerät

Camille Bauer SINEAX DM5F Netz-Analysegerät

Sonel PQM-700 Netz-Analysegerät 1phasig, 3phasig mit Loggerfunktion

PCE Instruments Leistungs-Netzstöranalysator PCE-830-2

Camille Bauer SINEAX DM5S Netz-Analysegerät

VOLTCRAFT PA-3000 Netz-Analysegerät 3phasig 24Bit-Eingänge, Grafisches Display

Chauvin Arnoux C.A 8331 Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion

Chauvin Arnoux PEL 113 Set Netz-Analysegerät 3phasig inkl. Stromzangen, mit Loggerfunktion, Energiemessungen, Lastanalys

Fluke 1738/EUS Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion, inkl. Stromzangen

Chauvin Arnoux C.A 8336 Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion

Fluke 1773, Power Quality Analyzer Netz-Analysegerät mit Loggerfunktion, inkl. Stromzangen 1 Set

econ solutions econ sens3PRO - 400A Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion

HT Instruments PQA820 Netz-Analysegerät kalibriert (ISO) 3phasig mit Loggerfunktion

PCE Instruments Leistungsmessgerät PCE-PA 7200 Wechselspannung 0..600 V |Wechselstrom 0..1000 A |Speicher & Software

Siemens 7KM3220-2BA01-1JA0 Einbaumessgerät

Phoenix Contact EEM-MA370-24DC Netz-Analysegerät Energiemessungen

PCE Instruments Leistungs-Netzstöranalysator PCE-830-1

Chauvin Arnoux C.A 8333 Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion

Camille Bauer SINEAX DM5S Netz-Analysegerät

PCE Instruments Leistungsmesser PCE-PA 5500 Wechselspannung 30...264 V |Genauigkeitsklasse 0,5 |Energiezähler |RS485

Schneider Electric METSEPM2210 Netz-Analysegerät

GW Instek GPM-8310 Netz-Analysegerät

GW Instek GPM-8213 Netz-Analysegerät 1phasig

Rohde & Schwarz NGU-K104 Digitalvoltmeter

Metrel MI 2883 ST Netz-Analysegerät kalibriert (ISO) 3phasig mit Loggerfunktion

Fluke VR1710 Netz-Analysegerät 1phasig mit Loggerfunktion


Fluke 1736/B Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion

Sonel PQM-711 Netz-Analysegerät 1phasig, 3phasig mit Loggerfunktion

HT Instruments PQA820Ti Netz-Analysegerät kalibriert (ISO) 3phasig mit Loggerfunktion

PCE Instruments Leistungsmesser PCE-GPA 62 |Spannungsmessung 4,0 … 600 V |Auflösung 0,1 % |Stromzangenöffnung max. 55 mm

Metrel MI 3155 IND Netz-Analysegerät kalibriert (ISO)


Camille Bauer SIRAX BM1400 Netz-Analysegerät

Chauvin Arnoux PEL 113 Netz-Analysegerät 3phasig inkl. Stromzangen, mit Loggerfunktion, Energiemessungen, Lastanalysen,

Dranetz HDPQ® XPLORER 400 PLUS + TR-2510B Netz-Analysegerät

Camille Bauer SINEAX AM1000 Netz-Analysegerät

Fluke Netzqualitäts-Logger FLUKE-1738/GOLD-IGF

Phoenix Contact EEM-MA371-R Netz-Analysegerät Energiemessungen

Chauvin Arnoux Netz-Analysegerät 3phasig inkl. Stromzangen, mit Loggerfunktion

Fluke 1777, Power Quality Analyzer Netz-Analysegerät mit Loggerfunktion, inkl. Stromzangen 1 Set

Fluke Energy Logger FLUKE-1732/EUS

Sonel PQM-710 Netz-Analysegerät 1phasig, 3phasig mit Loggerfunktion


GW Instek GPM-8310 with DA4 Netz-Analysegerät

Fluke 1736/EUS-GOLD Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion

Chauvin Arnoux PEL 113 Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion, Energiemessungen, Lastanalysen, Onlinemessungen

Chauvin Arnoux PEL 115 Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion, Energiemessungen, Lastanalysen, Onlinemessungen

Fluke 1773, Power Quality Analyzer Netz-Analysegerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) mit Loggerfunktion, inkl. S

Metrel MI 2892 AD Dreiphasen-Netzqualitätsanalysator 1phasig

Phoenix Contact EEM-MB370 Netz-Analysegerät Energiemessungen

Fluke 1775, Power Quality Analyzer Netz-Analysegerät mit Loggerfunktion, inkl. Stromzangen 1 Set

PCE Instruments Leistungsmesser PCE-PA 8500 HP inkl. Datenlogger |Spannung bis 1000V |Strom bis 1500 A AC |IEC61000-4-30

ABB M4M 30-M ETHERNET Netz-Analysegerät

Metrel MI 2883 AD Netz-Analysegerät 1phasig

Metrel MI 2885 EU Netz-Analysegerät 1phasig

ABB M4M 20 Netz-Analysegerät

Chauvin Arnoux PEL 112 Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion, Energiemessungen, Lastanalysen, Onlinemessungen

Fluke 1777/Basic, Power Quality Analyzer, Basic Netz-Analysegerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) mit Loggerfunk

Chauvin Arnoux PEL 52 Netz-Analysegerät 1phasig mit Loggerfunktion

Camille Bauer SINEAX AM3000 Netz-Analysegerät

Phoenix Contact EEM-MA771-PN Netz-Analysegerät Energiemessungen

Fluke Energy Logger FLUKE-1734/EUS


Phoenix Contact EEM-MA771 Netz-Analysegerät Energiemessungen

ENTES EPM-07S-DIN Netz-Analysegerät 1phasig, 3phasig

Camille Bauer LINAX PQ5000-MOBILE Netz-Analysegerät

Camille Bauer LINAX PQ5000 Netz-Analysegerät

PCE Instruments Leistungsmessgerät PCE-PA 7500 inkl. Sicherheitsmessleistungen |2 Eingangskanäle |IP20 |Messung 5000 W

Chauvin Arnoux C.A 8220 Netz-Analysegerät 1phasig mit Loggerfunktion

Camille Bauer LINAX PQ5000-MOBILE Netz-Analysegerät

Fluke Netzqualitätsanalysator FLUKE-1777/BASIC

PCE Instruments Leistungsanalysator PCE-PA 8500 Oberwellenmessung |Leistungsfaktor |Strom |Frequenz |Spannung |uvm.

Phoenix Contact EEM-MB371 Netz-Analysegerät Energiemessungen

Metrel MI 3155 IND Netz-Analysegerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor)

Chauvin Arnoux C.A 8436 Netz-Analysegerät 3phasig, 1phasig mit Loggerfunktion

Chauvin Arnoux CA 8345 Netz-Analysegerät 3phasig Grafisches Display, mit Loggerfunktion

Fluke 1777/Basic, Power Quality Analyzer, Basic Netz-Analysegerät kalibriert (ISO) mit Loggerfunktion, inkl. Stromzangen


Circutor MYeBOX-150-4 FLEX-R80 Netz-Analysegerät 3phasig inkl. Stromzangen

Schneider Electric METSEPM2130 Einbaumessgerät

Schneider Electric METSEPM2120 Einbaumessgerät

Janitza Electronic Netzanalysator UL UMG 605-PRO

Camille Bauer SINEAX CAM Netz-Analysegerät

ABB M4M 20 MODBUS Netz-Analysegerät

Hioki PW3360-20 - Kompakter Dreiphasen-Energielogger

ABB M4M 30 ETHERNET Netz-Analysegerät 3phasig

Fluke Netzqualitätsanalysator FLUKE-1777
Ratgeber
Elektrische Energie ist bekanntlich eine der wichtigsten Ressourcen unseres Lebens. Sie ist aber auch eine der kritischsten. Um die Netzqualität aufrechtzuerhalten, sind sorgfältige Prüfungen unverzichtbar. Vor allem dann, wenn in der Stromversorgung Anomalien auftreten. Sie zu erkennen und für die Bewertung klar und eindeutig darzustellen, das ist die Aufgabe von Geräten für die Netzanalyse.
Wir zeigen Ihnen in unserem Ratgeber, was genau diese Geräte machen, wo Servicetechniker sie einsetzen und was bei der Beschaffung zu beachten ist.
Nutzen Sie den Conrad Kalibrierservice für Netzanalyse-Messgeräte
Verlässliche Messergebnisse sind im professionellen Einsatz unerlässlich. Deshalb bietet Conrad für Geschäftskunden einen ISO- und DAkkS-zertifizierten Kalibrierservice an, damit Ihre Netzanalyse-Messgeräte jederzeit normkonforme und hochpräzise Ergebnisse liefern. Vertiefende Informationen zu Prüfverfahren, Normen und Intervallen lesen Sie in unserem Ratgeber „Kalibrierung » Definition, Anleitung & Bedeutung“.
Was sind Netzanalyse-Messgeräte?
Netzanalysatoren, wie Netzanalyse-Messgeräte auch genannt werden, sind zunächst normale Multimeter für die Überprüfung von Spannungen, Strömen und Frequenzen in ein- oder dreiphasigen Stromnetzen. Doch sie können noch viel mehr. Zur umfassenden Beurteilung der Netzqualität messen sie beispielsweise auch die Wirk-, Blind- und Scheinleistung in der Stromversorgung.
Da speziell diese Wechselstrommessungen eine hohe Aussagekraft besitzen, hier kurze Erklärungen zu diesen Parametern:
Wirkleistung
Die Wirkleistung – angegeben in Watt – bezeichnet die aufgenommene und vollständig in Wärme umgesetzte Leistung eines ohmschen Widerstands. Typische Beispiele sind Geräte mit Heiz- oder Glühdrähten.
Blindleistung
Eine Blindleistung ist dann vorhanden, wenn der angeschlossene Verbraucher neben dem ohmschen Widerstand auch induktive und kapazitative Lasten besitzt.
Die Blindleistung wird standardmäßig vom Stromlieferanten zur Verfügung gestellt aber nicht dem Stromverbrauch hinzugerechnet. Induktive Lasten finden sich immer dann, wenn der Strom durch ein induktives Element fließt, beispielsweise die Spulen in Transformatoren oder Elektromotoren.
Scheinleistung
Mit Scheinleistung wird die Gesamtleistung aus Wirk- und Blindleistung bezeichnet, ihre Einheit ist Voltampere, abgekürzt VA. Besitzt ein elektrisches Gerät eine solche Bezeichnung auf dem Typenschild, ist dies in der Regel auf den eingebauten Transformator für Wechselstrom zurückzuführen.
Neben der Messung der oben genannten Werte lassen sich mit Geräten für die Netzanalyse zahlreiche weitere Störfaktoren bestimmen. Dazu gehören zum Beispiel:
Transiente Spannungen
Spannungsanstiege
Spannungseinbrüche
Unterbrechungen
Frequenzschwankungen
Einschaltströme
Oberschwingungen
Die vom Stromlieferanten bereitgestellte elektrische Energie ist normalerweise keinen oder nur sehr geringen Schwankungen unterworfen. Auslöser für Anomalien in der Versorgung können allerdings dann auftreten, wenn Verbraucher stark variierende Energiemengen aufnehmen, dazu gehören zum Beispiel frequenzgeregelte Motoren oder industrielle Anlagen mit beträchtlich schwankenden elektrischen Lasten, beispielsweise Schmelzöfen.
Treten Probleme in der Stromversorgung auf, müssen diese in aller Regel schnell und umfassend gelöst werden. Im schlimmsten Fall drohen erhebliche Schäden zum Beispiel durch Produktionsstillstand, Datenverlust oder Produktbeschädigungen. Mit einem Netzanalyse-Messgerät ist es möglich, diese Störfaktoren zuverlässig aufzuspüren.
Einsatzbeispiele für Netzanalyse-Messgeräte
Analysieren von Problemen bei elektrisch betriebenen Maschinen
Netzanalysatoren erfassen das gesamte Spektrum von Anomalien der Stromversorgung, einschließlich kurzzeitiger Unterbrechungen, Spannungsabfälle und Frequenzschwankungen. Gleichzeitig können Trends aufgezeichnet werden, um die Ursachen unerwarteter Gerätefehlfunktionen und plötzlicher Ausfälle untersuchen zu können.
Aufzeichnung von Qualitätsdaten bei Stromversorgungssystemen
Hochvariable Systeme aus dem Bereich erneuerbarer Energien wie Windrad- oder PV-Anlagen erfordern eine regelmäßige Überwachung der Leistungsparameter. Messgeräte für die Netzanalyse ermöglichen eine umfassende Aufzeichnung der Schwankungen bei Spannung, Strom, Leistung, Oberschwingungen und bei so genannten Flickern, in rascher Abfolge auftretenden Spannungsänderungen.
Welche Bauarten gibt es unter den Netzanalyse-Messgeräten?
Netzanalyse-Messgeräte sind sowohl für einphasige als auch für dreiphasige Stromführungen erhältlich, einige Modelle decken auch beide Bereiche ab. Unterschieden wird zwischen Messgeräten für den mobilen Einsatz und für die stationäre Installation.
Mobile Geräte sind relativ klein und leicht, besitzen eine autonome Stromversorgung und ein großflächiges Display. Manche Modelle bieten eine integrierte Stromzange. Üblich ist auch eine Loggerfunktion zur Protokollierung aufgezeichneter Daten in einem internen oder auf einem externen Speicher beziehungsweise die direkte Datenübertragung per Schnittstelle an einen PC. Der Logger ist dann notwendig, wenn Störereignisse nur sporadisch oder für sehr kurze Zeit auftreten, eine kontinuierliche Betrachtung der Geräteanzeige wäre kaum praktikabel.
Fest installierte Analysatoren eigenen sich dagegen für den Einbau in Schalttafeln oder für die Befestigung an Hutschienen. Sie sind mit und ohne eigenes Display erhältlich und bieten in der Regel auch die Loggerfunktion.
Die Wahl des passenden Prüfgeräts hängt in erster Linie vom geplanten Einsatzzweck ab. Servicetechniker im Kundeneinsatz benötigen mobile handliche Geräte, im industriellen Umfeld sind dagegen stationäre Messgeräte vorteilhaft.
Um auch kurzfristige Anomalien erfassen zu können, ist eine ausreichend hohe Abtastrate des Geräts wichtig, vor allem bei der Überprüfung von Transienten. Diese Messgeräte benötigen allerdings einen entsprechend großen Speicher. Modelle mit Einschub für handelsübliche Wechselspeichermedien wie SD-Karten oder Buchsen für USB-Sticks bieten praktisch unbegrenzte Speicherkapazität.
Für den Serviceeinsatz ist ein großes, hochauflösendes und grafikfähiges Gerätedisplay wesentlich praktischer als eine rein numerische Anzeige. Eventuelle Störungen sind bei der Netzwerkanalyse sofort erkennbar und lassen sich schneller und einfacher eingrenzen.
Praktisch ist zudem eine angeschlossene Stromzange. Zur kontinuierlichen Überwachung und Langzeitauswertung ist zudem eine geeignete Software mit benutzerfreundlicher Oberfläche nötig. Ist eine Fernsteuerung oder Spiegelung des Bildschirminhaltes vorgesehen, sollte die Wahl auf Geräte mit eingebauter WLAN-beziehungsweise WiFi-Schnittstelle fallen.
FAQ – häufig gestellte Fragen
Benötigen Netzanalyse-Messgeräte für die Langzeitmessung eine eigene Stromversorgung?
Die meisten Geräte entnehmen die notwendige elektrische Leistung direkt aus der zu messenden Stromquelle, ein Netzkabel ist hier ebenso überflüssig wie ein Akku.
Lohnt sich der Kauf eines Analysatoren-Sets?
Ein solches Set besteht gewöhnlich aus dem eigentlichen Prüfgerät sowie sinnvollem Zubehör wie Stromwandler, Messleitungen und Software. Der Kauf eines kompletten Sets ist vielfach günstiger als die Beschaffung von Einzelkomponenten.
Was genau sind Transienten?
Mit Transienten werden elektrische Vorgänge bezeichnet, die kürzer als zehn Millisekunden andauern. Diese Störungen treten meist als Spannungsspitzen auf. Da ihr Wert oft mehrere Kilovolt beträgt, sind Spannungsdurchschläge in Geräten möglich.
Eine typische Ursache für Transienten ist in betriebsbedingten und nicht vermeidbaren Schalthandlungen im Netz begründet. Das Auslösen einer Schmelzsicherung kann ebenfalls eine erhebliche Spannungsspitze verursachen, da diese Sicherungen nach einem Kurzschluss oft auch den Strom herabsetzen und damit die Spannung erhöhen. Die Steilheit des Stromabrisses ist hier für die Transiente verantwortlich.