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Produkt zum Begriff Wirkleistung:


  • ABB DMTME Multimeter Spannung, Strom, Leistung 2CSM170040R1021
    ABB DMTME Multimeter Spannung, Strom, Leistung 2CSM170040R1021

    Bei den Geräten der DMTME-Serie handelt es sich um digitale Multimeter zur Messung der wichtigsten elektrischen Größen in Einphasen- und Dreiphasen-Netzen bei 230/400 V AC als Effektivwerte (TRMS), darunter Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte sowie Wirk- und Blindleistung. Die Messwerte werden auf vier roten 7-Segement LED-Displays angezeigt. Dies ermöglicht eine einfache und übersichtliche Erfassung verschiedener Messwerte der einzelnen Phasen und des gesamten Netzes auf einen Blick. Das DMTME Multimeter beinhaltet in einem einzigen Gerät die Funktionen von Voltmeter, Amperemeter, Leistungsfaktormesser, Wattmeter, Varmeter, Frequenzmesser, Wirk- und Blindenergiezähler. Es ergeben sich somit wesentliche finanzielle Einsparungen dank der besseren Raumnutzung und der Zeitersparnis bei der Verkabelung, sowie der Vorteil deutlicher Messwertanzeigen auf einem einzigen Gerät.

    Preis: 293.13 € | Versand*: 6.90 €
  • Eltako 30014039 RS485-Bus-Aktor 2-Kanal-Stromstoß-­Schaltrelais mit Messung der Wirkleistung FSR14M-2x
    Eltako 30014039 RS485-Bus-Aktor 2-Kanal-Stromstoß-­Schaltrelais mit Messung der Wirkleistung FSR14M-2x

    Stromstoß-Schaltrelais mit 2 Kanälen und Messung der Wirkleistung. 1+1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 600W, Glühlampen 2000W. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 2 Teilungseinheiten = 36mm breit, 58mm tief. Versorgungsspannung 230V. Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Die Momentanleistung wird für jeden Kanal getrennt gemessen und dem Bus übergeben - z.B. zur Weitergabe an einen externen Rechner oder Controller - und auch über das FAM14 in das Funknetz gesendet. Der Maximalstrom als Summe über beide Kontakte beträgt 16A, es ist daher eine Absicherung an L mit maximal 16A erforderlich. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und der Lampen. Beim Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Schaltzustand erhalten. Bei wiederkehrender Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Die Kanäle können unabhängig voneinander als ES- und/oder ER-Kanal eingelernt werden. Szenen-Steuerung: Mit einem der vier Steuersignale eines als Szenentaster eingelernten Tasters mit Doppelwippe können mehrere Kanäle eines oder mehrerer FSR14M-2x zu je einer Szene ein- bzw. ausgeschaltet werden. Zentralbefehle können mit Funktastern und/oder mit einem Controller gesendet werden. Mit den Drehschaltern werden die Taster eingelernt und gegebenenfalls die 2 Kanäle getestet. Für den Normalbetrieb werden der mittlere und der untere Drehschalter anschließend auf AUTO gestellt. Bei dem oberen Drehschalter wird ggf. für alle Kanäle gleich die EW-Zeit (0-120 Sekunden) für Relais bzw. die RV-Zeit (0-120 Minuten) für Stromstoßschalter eingestellt. Werden Funk-Bewegungs-Helligkeitssensoren FBH (Master) und/oder FBH (Slave) eingelernt, wird mit dem oberen Drehschalter, für jeden Kanal getrennt, die Schaltschwelle festgelegt, bei welcher die Beleuchtung einschaltet bzw. ausschaltet. Einstellungen des oberen Drehschalters gemäß Bedienungsanleitung. Werden Funk-Helligkeitssensoren eingelernt, wird mit dem oberen Drehschalter, für jeden Kanal getrennt, die Schaltschwelle festgelegt, bei welcher in Abhängigkeit von der Helligkeit die Beleuchtung einschaltet bzw. ausschaltet (von ca. 0 lux in der Position 0 bis ca. 50 lux in der Position 120). Eine Hysterese von ca. 300 lux zwischen dem Ein-und Ausschalten ist fest eingestellt. Eine zusätzlich eingestellte RV-Zeit wird nicht beachtet. Je Kanal kann nur ein FBH (Master) oder FAH eingelernt werden. Ein FBH (Master) oder FAH kann jedoch in mehrere Kanäle eingelernt werden. Werden Funk-Fenster-Türkontakte FTK oder Fenstergriffsensor FFG7B eingelernt, lassen sich mit dem mittleren Drehschalter in den Positionen AUTO 1 bis AUTO 4 unterschiedliche Funktionen einstellen und maximal 116 FTK verknüpfen: AUTO 1 = Fenster zu, dann Ausgang aktiv. AUTO 2 = Fenster offen, dann Ausgang aktiv. In den Stellungen AUTO 3 und AUTO 4 sind die auf einem Kanal eingelernten FTK automatisch verknüpft. Bei AUTO 3 müssen alle FTK geschlossen sein, damit der Arbeitskontakt schließt (z.B. für Klima­steuerung). Bei AUTO 4 genügt ein geöffneter FTK, um den Arbeitskontakt zu schließen (z.B. für Alarmmeldung oder Zuschalten der Stromversorgung eines Dunstabzuges). Ein oder mehrere FTK können in mehrere Kanäle eingelernt werden, damit verschiedene Funktionen gleichzeitig je FTK möglich sind. Nach einem Stromausfall wird die Verknüpfung durch ein neues Signal der FTK bzw. bei der nächsten Statusmeldung nach 15 Minuten wieder hergestellt. Eine zusätzlich eingestellte RV-Zeit wird nicht beachtet. Funktion mit Funk-Rauchwarnmeldern FRW oder Wassersensoren gemäß Bedienungsanleitung. Die LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

    Preis: 83.02 € | Versand*: 6.80 €
  • ABB DMTME-I-485 Multimeter Spannung, Strom, Leistung 2CSM180050R1021 DMTMEI485
    ABB DMTME-I-485 Multimeter Spannung, Strom, Leistung 2CSM180050R1021 DMTMEI485

    Bei den Geräten der DMTME-Serie handelt es sich um digitale Multimeter zur Messung der wichtigsten elektrischen Größen in Einphasen- und Dreiphasen-Netzen bei 230/400 V AC als Effektivwerte (TRMS), darunter Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte sowie Wirk- und Blindleistung. Die Messwerte werden auf vier roten 7-Segement LED-Displays angezeigt. Dies ermöglicht eine einfache und übersichtliche Erfassung verschiedener Messwerte der einzelnen Phasen und des gesamten Netzes auf einen Blick. Das DMTME-I-485 Multimeter beinhaltet in einem einzigen Gerät die Funktionen von Voltmeter, Amperemeter, Leistungsfaktormesser, Wattmeter, Varmeter, Frequenzmesser, Wirk- und Blindenergiezähler. Es ergeben sich somit wesentliche finanzielle Einsparungen dank der besseren Raumnutzung und der Zeitersparnis bei der Verkabelung, sowie der Vorteil deutlicher Messwertanzeigen auf einem einzigen Gerät. Zur Kommunikation von Messwerten und Alarmen über ein Modbus-Netzwerk dient eine integrierte RS-485 Schnittstelle. Das gerät ist zusätzlich mit zwei digitalen Relaisausgängen ausgestattet. Diese sind voll programmierbar und dienen entweder als Impuls- oder Alarmausgang.

    Preis: 367.12 € | Versand*: 6.90 €
  • Abtei Energie+Leistung Kapseln 40 St
    Abtei Energie+Leistung Kapseln 40 St

    Abtei Energie+Leistung Kapseln 40 St - rezeptfrei - von Perrigo Deutschland GmbH - Kapseln - 40 St

    Preis: 4.79 € | Versand*: 3.99 €
  • Ist Nennleistung gleich Wirkleistung?

    Ist Nennleistung gleich Wirkleistung? Nein, Nennleistung und Wirkleistung sind nicht dasselbe. Die Nennleistung eines Geräts gibt an, wie viel Leistung es unter optimalen Bedingungen abgeben kann, während die Wirkleistung die tatsächlich genutzte Leistung ist. Die Wirkleistung berücksichtigt auch den Leistungsfaktor, der angibt, wie effizient die Energie umgewandelt wird. Daher können Nennleistung und Wirkleistung unterschiedlich sein, insbesondere bei Geräten mit einem niedrigen Leistungsfaktor.

  • Wie berechnet man die Wirkleistung?

    Die Wirkleistung wird berechnet, indem man den Scheinleistungswert mit dem Leistungsfaktor multipliziert. Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis zwischen Wirkleistung und Scheinleistung. Die Formel zur Berechnung der Wirkleistung lautet also: Wirkleistung = Scheinleistung * Leistungsfaktor. Die Wirkleistung gibt an, wie viel tatsächliche Leistung in einem elektrischen System genutzt wird, im Gegensatz zur Scheinleistung, die die Gesamtleistung angibt. Es ist wichtig, die Wirkleistung zu berechnen, um die Effizienz und Leistungsfähigkeit eines Systems zu bewerten.

  • Was versteht man unter Wirkleistung?

    Was versteht man unter Wirkleistung?

  • Warum zeigt ein Leistungsmesser Wirkleistung an?

    Ein Leistungsmesser zeigt die Wirkleistung an, da diese die tatsächliche Leistung ist, die von einem elektrischen Gerät verbraucht wird. Wirkleistung ist die Energie, die tatsächlich in nutzbare Arbeit umgewandelt wird, im Gegensatz zu Blindleistung, die lediglich den Energieaustausch im elektrischen System beschreibt. Durch die Anzeige der Wirkleistung können Verbraucher den tatsächlichen Energieverbrauch ihres Geräts messen und kontrollieren. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu verbessern und Kosten zu senken. Letztendlich hilft die Anzeige der Wirkleistung dabei, den Stromverbrauch zu optimieren und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Ähnliche Suchbegriffe für Wirkleistung:


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    Akku-Pack, Spannung 12 V, Kapazität 6 Ah

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  • Was ist die Wirkleistung und Augenblicksleistung?

    Die Wirkleistung ist die tatsächlich genutzte Leistung in einem elektrischen System und wird in Watt gemessen. Sie gibt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Die Augenblicksleistung hingegen ist die Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sie wird oft verwendet, um den Spitzenwert der Leistung in einem System zu bestimmen.

  • Warum zeigt ein Leistungsmesser Wirkleistung an?

    Ein Leistungsmesser zeigt die Wirkleistung an, da diese den tatsächlichen Energieverbrauch eines Geräts oder Systems angibt. Die Wirkleistung ist die Leistung, die tatsächlich in nutzbare Arbeit umgewandelt wird und somit für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe verwendet wird. Andere Leistungsarten wie Blindleistung oder Scheinleistung werden nicht angezeigt, da sie nicht direkt zur Erzeugung von Arbeit beitragen.

  • Was ist der Mittelwert der Wirkleistung?

    Der Mittelwert der Wirkleistung ist der Durchschnittswert der Leistung über einen bestimmten Zeitraum. Er wird berechnet, indem man die Wirkleistung über den gesamten Zeitraum integriert und durch die Dauer des Zeitraums teilt. Der Mittelwert der Wirkleistung gibt an, wie viel Leistung im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum abgegeben oder aufgenommen wird.

  • Wie berechnet man Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung?

    Die Scheinleistung (S) wird berechnet, indem man die Spannung (U) mit dem Strom (I) multipliziert. Die Wirkleistung (P) wird berechnet, indem man die Scheinleistung mit dem Leistungsfaktor (cos φ) multipliziert. Die Blindleistung (Q) wird berechnet, indem man die Wirkleistung von der Scheinleistung subtrahiert.

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