Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Stromshunt / Stromwandler

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Stromshunt / Stromwandler im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Nennprimärstrom bis Nennsekundärstrom eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Stromshunt / Stromwandler wird durch die Baugruppe aus Kern und Wicklungen beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Gerät zur Messung des elektrischen Stroms durch Erzeugung eines proportionalen Spannungsabfalls (Shunt) oder durch elektromagnetische Induktion (CT) für sichere Überwachung in Messkreisen.

Produktspezifikationen

Technische Details und Fertigungskontext für Stromshunt / Stromwandler

Technische Definition

Stromshunts und Stromwandler (CTs) sind wesentliche Komponenten in Messkreisen für Voltmeter und Amperemeter. Shunts erzeugen einen bekannten, kleinen Spannungsabfall, der proportional zum durchfließenden Strom ist, und ermöglichen so die Strommessung über Spannungsmessung. CTs nutzen elektromagnetische Induktion, um ein reduziertes, isoliertes Stromsignal zu erzeugen, das proportional zum Primärstrom ist, und ermöglichen so die sichere Messung hoher Ströme ohne direkte elektrische Verbindung zum Hauptstromkreis. Beide dienen dazu, Hochstromsysteme mit empfindlichen Messinstrumenten zu verbinden.

In der industriellen Herstellung elektrischer Betriebsmittel werden diese Komponenten basierend auf Systemparametern wie Nennprimärstrom, Nennsekundärstrom, Genauigkeitsklasse, Bürde, Nennspannung, Frequenz, thermischer und dynamischer Kurzschlussstrom, Isolationsklasse, Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Schutzart ausgewählt. Zum Beispiel reicht der Nennprimärstrom von 5 A bis 5000 A, mit Sekundärausgängen typischerweise 1 A oder 5 A. Genauigkeitsklassen von 0,1 bis 0,5 sind für Messzwecke üblich, während Schutzanwendungen andere Klassen erfordern können. Die Bürde reicht von 2,5 VA bis 30 VA, und die Nennspannung von 0,66 kV bis 35 kV. Die Frequenz muss mit dem System übereinstimmen (50 oder 60 Hz). Der thermische Kurzschlussstrom beträgt 10–50 kA für 1 Sekunde, und der dynamische Strom 25–125 kA. Die Isolationsklasse nach IEC 60085 reicht von E bis H. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40°C und 85°C, die Luftfeuchtigkeit bis 95% RH (nicht kondensierend), und der Schutzgrad IP54 bis IP65. Das Gewicht variiert von 0,5 kg bis 50 kg je nach Nennwerten.

Häufig verwendete Materialien sind Manganin-Legierung für Shunts, Siliziumstahl-Lamellen für CT-Kerne, Kupferwicklungen und Isoliermaterialien wie Epoxidharz oder PVC. Diese Komponenten werden gemäß IEC 60044-1 für Stromwandler entworfen und getestet, mit zusätzlichen Standards für Umgebungsbedingungen (IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-78) und Gehäuseschutz (IEC 60529).

Bei der Auswahl eines Stromshunts oder CTs verifizieren Sie modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten, da die angegebenen Bereiche nur als Referenz dienen. Stellen Sie sicher, dass die Komponente die erforderliche Genauigkeit, Bürde, Isolierung und Umgebungsbedingungen für Ihre spezifische Anwendung erfüllt.

Funktionsprinzip

Stromshunts arbeiten nach dem Ohmschen Gesetz (V=IR), wobei ein präzises, niederohmiges Element einen messbaren Spannungsabfall erzeugt, der proportional zum Strom ist. Stromwandler arbeiten nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion: Wechselstrom in der Primärwicklung erzeugt ein sich änderndes Magnetfeld, das in der Sekundärwicklung einen proportionalen Strom induziert, der typischerweise auf ein Standardniveau (z.B. 5A oder 1A) heruntertransformiert wird.

Hauptmaterialien

Manganin-Legierung (für Strommesswiderstände), Siliziumblech-Lamellen (für Stromwandlerkerne), Kupferwicklungen, Isoliermaterialien (z.B. Epoxidharz, PVC)
Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Nennprimärstrom5–5000 ASelect based on load current; higher values require larger core.IEC 60044-1
Nennsekundärstrom1–5 AStandard output for meters and relays.IEC 60044-1
Genauigkeitsklasse0.1–0.5Lower class for metering; higher for protection.IEC 60044-1
Bürde2.5–30 VAMust match connected device impedance.IEC 60044-1
Nennspannung0.66–35 kVInsulation level for system voltage.IEC 60044-1
Frequenz50–60 HzMatching system frequency is essential.IEC 60044-1
Bemessungs Kurzzeitstrom10–50 kAWithstands fault current for 1s.IEC 60044-1
Bemessungs Dynamikstrom25–125 kAPeak withstand without damage.IEC 60044-1
IsolationsklasseE–HTemperature rating of insulation materials.IEC 60085
Betriebstemperatur-40–85 °CExtended range for outdoor use.IEC 60068-2-1
Luftfeuchtigkeitsbereich0–95 % RHNon-condensing conditions.IEC 60068-2-78
SchutzartIP54–IP65Dust and water resistance for enclosure.IEC 60529
Gewicht0.5–50 kgDepends on rated current and voltage.

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.

Komponenten / BOM
  • Kern
    Bildet den magnetischen Pfad für die Induktion in Stromwandlern; typischerweise laminiert, um Wirbelströme zu reduzieren
    Material: Siliziumstahl
  • Wicklungen
    Primär- und Sekundärspulen, die Strom führen und das Messsignal induzieren/erzeugen
    Material: Kupfer
  • Shunt-Element
    Präzisionswiderstand, der einen Spannungsabfall proportional zum Strom in Shunts erzeugt
    Material: Manganin-Legierung
  • Isolierung
    Elektrische Isolierung zwischen Wicklungen und Kern sowie Schutz vor Umwelteinflüssen
    Material: Epoxidharz oder PVC
  • Klemmen
    Anschlusspunkte für Primär- und Sekundärstromkreise
    Material: Messing oder Kupfer

Anwendung und Auswahl

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärisch bis 1,5 bar (nicht unter Druck stehende Anwendungen, variiert je nach Gehäuse)
Weitere Spezifikationen:Strombereich: 1A bis 5000A (Strommesswiderstände), 5A bis 5000A (Stromwandler); Genauigkeit: ±0,1 % bis ±1 %
Betriebstemperatur:-40°C bis +85°C (typischer industrieller Bereich, variiert je nach Modell)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Kupferschienen (Strommesswiderstände)Isolierte Leiter (Stromwandler)Trockene Luftumgebungen
Nicht geeignet: Leitfähige oder korrosive Schlammumgebungen (Risiko von Kurzschlüssen oder Degradation)
Auslegungsdaten
  • Maximal zu messender Strom (A)
  • Erforderliche Genauigkeitsklasse (%)
  • Installationstyp (in Reihe geschalteter Strommesswiderstand oder aufsteckbarer Stromwandler)
Ergänzende technische Angaben

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,1-1000 A kontinuierlicher Gleichstrom für Strommesswiderstände, 1-5000 A Wechselstrom für Stromwandler mit 0,1 % Genauigkeit bei 25°C
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Strommesswiderstand: 150 % Nennstrom verursacht 200°C Temperaturanstieg; Stromwandler: 120 % Nennstrom sättigt Kern bei 1,8 T magnetischer Flussdichte
Strommesswiderstand: Joulesche Wärme (P=I²R) übersteigt 2 W/mm³ thermische Dissipationskapazität; Stromwandler: Kernsättigung verletzt B-H-Kurvenlinearität über 1,2 T
Fertigungskontext
Stromshunt / Stromwandler wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Risiken, Wartung und Normen

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Isolationsdurchschlag
Ursache: Thermische Zyklen und Feuchtigkeitseintritt führen zu dielektrischem Versagen, oft beschleunigt durch unzureichende Umgebungsabdichtung oder Kontamination
Anschlussdegradation
Ursache: Lockere oder korrodierte Anschlüsse verursachen erhöhten Übergangswiderstand und Überhitzung, typischerweise aufgrund unzureichender Anzugsmomente, Vibration oder atmosphärischer Korrosion
Wartungsindikatoren
  • Abnormale Erwärmung, erkannt durch Thermografie oder Berührung während des Betriebs
  • Inkonsistente oder schwankende Strommesswerte im Vergleich zu Referenzmessungen
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie periodische Infrarot-Thermografie-Inspektionen, um thermische Anomalien im Frühstadium vor katastrophalem Versagen zu erkennen
  • Etablieren Sie korrekte Anzugsmoment-Spezifikationen und geplante Nachziehprotokolle für alle elektrischen Verbindungen, um konsistenten Kontaktdruck aufrechtzuerhalten

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 61869-2:2012 (Messwandler - Teil 2: Zusätzliche Anforderungen an Stromwandler)ANSI C57.13-2016 (IEEE-Standardanforderungen für Messwandler)DIN EN 61869-2:2012 (Messwandler - Teil 2: Zusätzliche Anforderungen an Stromwandler)
Fertigungsgenauigkeit
  • Genauigkeitsklasse: ±0,5 % des Nennstroms (für Präzisions-Strommesswiderstände)
  • Temperaturkoeffizient: ±50 ppm/°C (für Widerstandsstabilität)
Qualitätsprüfung
  • Übersetzungs- und Phasenwinkelfehlertest (verifiziert Genauigkeit unter Lastbedingungen)
  • Isolationswiderstandstest (gewährleistet dielektrische Integrität und Sicherheit)
Fehleranalyse

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Thermisches Durchgehen durch 1,5-fachen Nennstrom für 60 Sekunden → Widerstandsdrift des Strommesswiderstands übersteigt ±5 % vom 25°C-Basiswert → Kupfer-Mangan-Nickel-Legierung mit 50 ppm/°C TCR und 4 mm² Querschnitt
Gleichstrom-Offset-Injektion von 10 % Nennstrom in die Stromwandler-Sekundärwicklung → Remanente Magnetisierung des Kerns reduziert Genauigkeit auf ±3 % → Nanokristalliner Kern mit 0,3 T Koerzitivfeldstärke und Entmagnetisierungsschaltung

Beschaffungscheckliste

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Prüfen Sie diese Unterlagen vor einer Bestellung.

Technische Dokumentation
Aktuelle Zeichnungen, Revisionsstand und Spezifikationsblatt anfordern.
Fertigungsfähigkeit
Anlagen, Prozessgrenzen und nachvollziehbare Fertigungsbelege prüfen.
Prüfbarkeit
Prüfmethoden, Messmittel und rückverfolgbare Prüfberichte bestätigen.
Lieferantentransparenz
Rechtsträger, Standort, Zertifikatsumfang und direkte Kontakte prüfen.

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

Hersteller von Stromshunt / Stromwandler

2 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

Greegoo Electric
· CN
Fertigt außerdem: Current Transformer (CT)、Semiconductor Device、Power Semiconductor und 9 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “⊕ DC Current Shunt”
Quellseite ansehen ↗ greegoo.com · geprüft am 2026-08-27
JDC RESISTORS CO., LIMITED
Dongguan · CN
Fertigt außerdem: Precision Current Shunt Resistor、Blower Motor、Variable Frequency Drive (VFD) und 1 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “DC Current Shunts(FL-2)”
Quellseite ansehen ↗ jdcresistors.com · geprüft am 2026-09-14

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

Anfrage

Beschaffungsinformationen anfragenfür Stromshunt / Stromwandler

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Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einem Stromshunt und einem Stromwandler?

Ein Stromshunt ist ein niederohmiges Element, das einen proportionalen Spannungsabfall erzeugt und für Gleichstrom und niederfrequenten Wechselstrom verwendet wird. Ein Stromwandler (CT) nutzt elektromagnetische Induktion, um ein reduziertes, isoliertes Stromsignal zu erzeugen, das für hohe Wechselströme geeignet ist und galvanische Trennung bietet.

Wie wähle ich den richtigen Nennprimärstrom für einen CT?

Der Nennprimärstrom sollte dem maximalen Laststrom des Stromkreises entsprechen, mit einer Sicherheitsmarge. Wenn der Laststrom beispielsweise 100 A beträgt, könnte ein CT mit einer Primärnennung von 150 A oder 200 A geeignet sein. Konsultieren Sie immer die Richtlinien des Herstellers und verifizieren Sie die tatsächlichen Systemanforderungen.

Was ist die Genauigkeitsklasse und warum ist sie wichtig?

Die Genauigkeitsklasse gibt den maximal zulässigen Fehler des CT oder Shunts unter Nennbedingungen an. Für Messzwecke sind Klassen wie 0,1, 0,2 oder 0,5 üblich; für Schutzanwendungen werden Klassen wie 5P oder 10P verwendet. Eine höhere Genauigkeit (niedrigere Zahl) ist für präzise Abrechnung oder Messung erforderlich.

Was bedeutet Bürde in CT-Spezifikationen?

Die Bürde ist die Lastimpedanz (in VA), die an der Sekundärwicklung eines CT angeschlossen ist. Sie muss mit der Impedanz der angeschlossenen Geräte (Messgeräte, Relais) übereinstimmen, um genaue Leistung zu gewährleisten. Das Überschreiten der Nennbürde kann Fehler oder Sättigung verursachen.

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

Zugehörige Ausrüstung

Anwendungen / Eingebaute Systeme

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

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

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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