Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Stromsensor (Stromwandler)

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Stromsensor (Stromwandler) im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Bemessungsprimärstrom bis Bemessungssekundärstrom eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Stromsensor (Stromwandler) wird durch die Baugruppe aus Magnetkern und Primärleiter beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Gerät, das Wechselstrom (AC) in elektrischen Schaltungen misst, indem es hohe Ströme in proportionale, niedrigere Signale für Überwachungs- und Schutzsysteme umwandelt.

Technische Definition

Dieser Stromsensor basiert auf Stromwandlertechnologie und ist eine Komponente in der Herstellung elektrischer Betriebsmittel. Er ist für die Messung von Wechselstrom (AC) in Stromversorgungssystemen ausgelegt, indem er hohe Primärströme in proportionale, niedrigere Sekundärströme umwandelt. Der Sensor wird typischerweise in Netzüberwachungsgeräten installiert, wo er genaue Stromdaten für Lastüberwachung, Fehlererkennung, Schutzschemas und Systemstabilitätsmanagement liefert. Er arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion: Der Primärleiter durchläuft einen Magnetkern und induziert einen proportionalen Sekundärstrom in der Wicklung. Dieser herabgesetzte Strom wird dann in ein standardisiertes Ausgangssignal (Spannung oder digital) für Mess- und Überwachungsgeräte umgewandelt. Der Sensor ist mit einer Reihe technischer Parameter erhältlich, die je nach Anwendung ausgewählt werden müssen. Zu den wichtigsten Parametern gehören Nennprimärstrom (5–5000 A), Nennsekundärstrom (1 oder 5 A), Genauigkeitsklasse (0,5–5P20), Nennbürde (2,5–30 VA), Nennfrequenz (50–60 Hz), Nennisolationspegel (0,72–72,5 kV), Nennkurzzeitstrom (10–50 kA), Nenndynamikstrom (25–125 kA), Betriebstemperatur (-40 bis 85 °C), Schutzart (IP54–IP65), Isolierstoffklasse (E–H) und Gewicht (1–50 kg). Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das tatsächliche Modell und die Anwendung verifiziert werden. Der Sensor erfüllt relevante IEC-Normen, einschließlich IEC 61869-1, IEC 61869-2, IEC 60529 und IEC 60085, die als Beschaffungs- und Verifizierungsreferenzen dienen. Verwendete Materialien umfassen Siliziumstahlkern, Kupferwicklungen, Epoxidharzisolierung und Polymergehäuse. Für die richtige Auswahl berücksichtigen Sie den maximalen Laststrom, die erforderliche Genauigkeit, die angeschlossene Bürde, die Systemspannung und die Installationsumgebung. Überprüfen Sie vor dem Kauf immer modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Der Sensor arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Der Primärleiter, der den zu messenden Strom führt, durchläuft den Magnetkern und induziert einen proportionalen Sekundärstrom in der Wicklung. Dieser herabgesetzte Strom wird dann in ein standardisiertes Ausgangssignal (typischerweise Spannung oder digital) für Mess- und Überwachungsgeräte umgewandelt. Das Übersetzungsverhältnis wird durch die Anzahl der Windungen der Sekundärwicklung bestimmt. Das Kernmaterial, typischerweise Siliziumstahl, gewährleistet eine effiziente magnetische Kopplung. Der Sekundärstrom beträgt typischerweise 1 A oder 5 A, was für Standard-Schutz- und Messgeräte geeignet ist. Der Sensor muss basierend auf Nennprimärstrom, Genauigkeitsklasse und Bürde ausgewählt werden, um genaue Messung und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Bemessungsprimärstrom5–5000 ASelect based on max load currentIEC 61869-1
Bemessungssekundärstrom1 or 5 AStandard output for protection and meteringIEC 61869-2
Genauigkeitsklasse0.5–5P20Metering: 0.2–0.5; Protection: 5P/10PIEC 61869-2
Bemessungsbürde2.5–30 VAMust match connected loadIEC 61869-2
Bemessungsfrequenz50–60 HzOther frequencies on requestIEC 61869-1
Bemessungsisolationspegel0.72–72.5 kVSystem voltage classIEC 61869-1
Bemessungs Kurzzeitwärmestrom10–50 kAWithstands fault current for 1sIEC 61869-2
Bemessungs Dynamikstrom25–125 kAPeak withstand without damageIEC 61869-2
Betriebstemperatur-40–85 °CExtended range availableIEC 61869-1
SchutzartIP54–IP65Indoor/outdoor installationIEC 60529
IsolierstoffklasseE–HThermal endurance of insulationIEC 60085
Gewicht1–50 kgDepends on rated voltage and current

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Siliziumstahlkern Kupferwicklungen Epoxidharz-Isolierung Polymergehäuse

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Magnetkern
    Bildet den magnetischen Pfad für elektromagnetische Induktion und bestimmt die Transformationseigenschaften
    Material: Siliziumstahlblechpakete
  • Primärleiter
    Führt den zu messenden Strom durch das Transformatorfenster
    Material: Kupfer- oder Aluminium-Stromschiene
  • Sekundärwicklung
    Erzeugt den proportionalen Ausgangsstrom durch elektromagnetische Induktion
    Material: Kupferdraht mit Isolierung
  • Isoliersystem
    Bietet elektrische Isolierung zwischen Primär- und Sekundärkreisen und schützt vor Umwelteinflüssen
    Material: Epoxidharz, Polymerverbindungen
  • Klemmenblock
    Sichert elektrische Verbindungen für Ein- und Ausgangssignale
    Material: Kupferlegierung mit isolierender Basis

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Primärstrom über 120 % des Nennwerts für mehr als 10 Sekunden Kernsättigung führt zu über 10 % Übersetzungsfehler und mehr als 60 Minuten Phasenfehler Einsatz eines für 150 % Überstrom ausgelegten Stromwandlers der Schutzklasse 5P mit Sättigungsfaktor 1,2
Feuchtigkeitseintrag über 85 % relative Feuchte für mehr als 1000 Stunden Absinken des Isolationswiderstands unter 100 MΩ bei 500 V DC führt zum sekundärseitigen Kurzschluss Epoxidharzverguss in Schutzart IP67 mit mindestens 500 MΩ Isolationswiderstand bei 40 °C und 93 % rF

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,1-5000 A Primärstrom, 1-5 A Sekundärausgang, -40 °C bis +85 °C Umgebungstemperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Kernsättigung bei 1,8 T Flussdichte, Isolationsdurchschlag bei 3 kV/mm Durchschlagfestigkeit, thermische Schädigung bei 130 °C Wicklungstemperatur
Sättigung des ferromagnetischen Kerns oberhalb einer Flussdichte von 1,8 T führt zu nichtlinearer Verzerrung des Ausgangssignals; Isolationsdurchschlag tritt ein, wenn die Feldstärke die Durchschlagfestigkeit von 3 kV/mm überschreitet; die thermische Alterung der Isolierstoffe beschleunigt sich oberhalb der Arrhenius-Schwelle von 130 °C
Fertigungskontext
Stromsensor (Stromwandler) wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Current transformer CT sensor

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärendruck bis 1,2 bar (typisch für nicht gekapselte Ausführungen)
Weitere Spezifikationen:Frequenzbereich: 50/60 Hz bis 400 Hz, Genauigkeit: ±0,5 % bis ±3 % v. E., Isolationsspannung: 0,5 kV bis 10 kV RMS
Betriebstemperatur:-40 °C bis +85 °C (Betrieb), -55 °C bis +105 °C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Umgebungen mit trockener LuftMit nicht korrosivem Gas gefüllte GehäuseSaubere Elektroverteilungen im Innenbereich
Nicht geeignet: Untergetauchte oder sehr feuchte (>95 % rF) korrosive Umgebungen ohne Gehäuse mit geeigneter Schutzart
Auslegungsdaten
  • Bemessungsprimärstrom (z. B. 100 A, 500 A)
  • Art und Bereich des Sekundärausgangs (z. B. 0-5 V, 4-20 mA, 0-1 A)
  • Erforderliche Genauigkeitsklasse und Bürdenimpedanz

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Isolationsdurchschlag
Ursache: Feuchteeintrag, Temperaturwechsel oder Verunreinigung verringern die Durchschlagfestigkeit und führen zu Kurzschlüssen zwischen den Wicklungen oder gegen Erde.
Kernsättigung
Ursache: Primärströme oberhalb der Bemessungsleistung oder ein Gleichstromanteil führen zur magnetischen Sättigung, wodurch der Sekundärausgang verfälscht wird und Überhitzung auftreten kann.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Brummen oder Summen aus dem Wandlergehäuse als Hinweis auf lose Blechpakete oder interne Lichtbögen.
  • Sichtbare Verfärbung, Rissbildung oder Ölaustritt (bei ölgefüllten Ausführungen) am Wandlerkörper als Hinweis auf thermische Beanspruchung oder Dichtungsversagen.
Technische Hinweise
  • Auf sekundärseitig passende Bürde achten, um Überspannungen zu vermeiden, die Isolation und Kernwerkstoffe beanspruchen.
  • Regelmäßige Infrarot-Thermografie durchführen, um ungewöhnliche Erwärmung – etwa durch schlechte Verbindungen, Überlast oder Isolationsdegradation – vor einem Totalausfall zu erkennen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 61869-2: Messwandler – Teil 2: Zusätzliche Anforderungen an StromwandlerANSI C57.13: Anforderungen an MesswandlerDIN EN 60044-1: Messwandler – Teil 1: Stromwandler
Fertigungsgenauigkeit
  • Übersetzungsgenauigkeit: +/-0,5 % bei Bemessungsstrom
  • Winkelfehler: +/-30 Minuten bei Bemessungsstrom
Qualitätsprüfung
  • Isolationswiderstandsprüfung: mindestens 100 MΩ bei 500 V DC
  • Genauigkeitsnachweis: Messung von Übersetzung und Winkelfehler bei mehreren Stromstärken

Hersteller von Stromsensor (Stromwandler)

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

LieferketteVerwandte Produkte und Komponenten

Aktives Filter

Ein aktives Filter (APF) ist ein leistungselektronisches Gerät, das Oberschwingungen, Blindleistung und Lastunsymmetrien in elektrischen Verteilnetzen dynamisch kompensiert.

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Integrierte Produktionslinie für die automatisierte Montage und Qualitätsprüfung von Elektromotoren.

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Automatisiertes LED-Leuchten-Montagesystem

Integrierte Produktionslinie für die automatisierte Montage von LED-Beleuchtungskörpern.

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Häufige Fragen

Was ist das Funktionsprinzip dieses Stromsensors?

Er arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Der Primärleiter durchläuft einen Magnetkern und induziert einen proportionalen Sekundärstrom in der Wicklung. Dieser Strom wird dann in ein standardisiertes Ausgangssignal für Überwachung und Schutz umgewandelt.

Was sind die wichtigsten Auswahlparameter?

Zu den wichtigsten Parametern gehören Nennprimärstrom (5-5000 A), Nennsekundärstrom (1 oder 5 A), Genauigkeitsklasse (0,5-5P20), Nennbürde (2,5-30 VA), Nennfrequenz (50-60 Hz), Isolationspegel (0,72-72,5 kV) und Kurzzeitstrom (10-50 kA). Diese müssen an die Anwendung angepasst werden.

Welche Normen gelten für diesen Sensor?

Relevante Normen sind IEC 61869-1 (allgemeine Anforderungen), IEC 61869-2 (Stromwandler), IEC 60529 (Schutzart) und IEC 60085 (Isolierstoffklasse). Diese dienen als Verifizierungsreferenzen; die Konformität muss mit dem Hersteller bestätigt werden.

Wie überprüfe ich die Eignung des Sensors für mein System?

Prüfen Sie den Nennprimärstrom gegen Ihren maximalen Laststrom, stellen Sie sicher, dass die Genauigkeitsklasse den Anforderungen für Messung oder Schutz entspricht, verifizieren Sie die Bürde mit den angeschlossenen Geräten und bestätigen Sie Isolationspegel und Schutzart für Ihre Installationsumgebung. Konsultieren Sie immer den Hersteller für modellspezifische Daten.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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