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Finder - Finder steht für schalten, steuern und messen wie kein anderes Unternehmen und ist nicht mehr wegzudenken im Schaltanlagen- und Steuerungsbau sowie der Gebäudeautomation. Wussten Sie, dass der Name Finder nicht aus einem Familiennamen stammt, sondern ein reiner Markenname ist und vom Firmengründer Herrn Piero Giordanino bereits 1954 kreiert wurde. Finder zählt zu den innovativsten Unternehmen Italiens. Finder hat eine bemerkenswerte Leistungsfähigkeit hinsichtlich von Neuentwicklungen wie auch bei der Perfektionierung von Bewährtem. Seit 1954 arbeitet Finder insbesondere im Bereich von Schalt-, Zeit- und Überwachungsrelais. Mit über 10.000 unterschiedlichen Produkten verfügt Finder über eines der umfangreichsten Relaisprogramme. eibmarkt® bietet in seinen eibabo® Shops über 1000 Artikel von Finder an, davon ca. 300 Lagerartikel. Insbesondere Finder Zeitrelais der Serie 80.41, Steckrelais, Drehstromzähler, Multifunktionsrelais, Koppelrelais, Stromstoßschalter und Dimmer sowie Finder Installationsschütze wie auch die Printrelais Serie Finder 40.52 sind besonders gefragt. Finder produziert an vier Standorten. Der Stammsitz und das Hauptwerk befinden sich in Almese, in der Nähe von Turin in Italien. Die weiteren Produktionsstätten befinden sich in Sanfront, im Süden Turins (Italien) und im Südosten Frankreichs, in Saint Jean de Maurienne. Das jüngste Werk befindet sich in Spanien: in Valencia. Finder betreibt zwei Logistikzentren: in der Region Rhein-Main in Deutschland (Trebur- Astheim, Deutschland) und in der norditalienischen Region Turin (Almese, Italien). Die hohen Produktionsstandards sichern eine stets gleichbleibende Verarbeitungsqualität der Produkte, was insbesondere in der Elektroinstallation von besonderer Bedeutung ist. Bei eibabo® finden Sie alle Finder Artikel zu top Konditionen und können als Privat- oder Firmenkunde Finder Artikel weltweit bestellen und anliefern lassen. Selbst nicht gelistete Finder Artikel (Bestell- oder Beschaffungswaren) können wir rasch und unbürokratisch liefern. Sie können Finder Artikel insbesonder im Hauptkatalog Elektromaterial > Elektroverteilungseinbau > Relais, Schaltrelais, Installationsrelais, Treppenlichtzeitschalter und Installationsschütz REG finden.

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Schaltrelais - Wie funktioniert ein Relais? Welche verschiedenen Relais gibt es? Wo werden Relais typischerweise eingesetzt? Welches Relais ist das Richtige für Ihr Projekt? Erfahren Sie hier mehr über das Schalten und Steuern von Stromkreisen. Schaltrelais werden in vielen verschiedenen Anwendungen verwendet, zum Beispiel in automatisierten Fabriken, in Fahrzeugen und in Haushaltsgeräten. Die bei eibabo® angebotenen Schaltrelais sind hochwertig, preiswert, vielseitig, zuverlässig und universell einsetzbar. Die bekanntesten Hersteller in unserem Sortiment sind Wago, Schneider Electric, Bircher, Finder, Grothe, Hima, Issendorf, Metz Connect, Phoenix Contact, Siemens, Tele Hase und Omron.Was sind Schaltrelais?Ein Schaltrelais ist ein elektromechanisches Gerät, welches zum Steuern von Stromkreisen verwendet wird. Es besteht aus einem oder mehreren elektrischen Kontakten, die von einem oder mehreren Magnetspulen angesteuert werden. Wenn die Magnetspule aktiviert wird, werden die Kontakte geschlossen und der Strom fließt. Wenn die Magnetspule deaktiviert wird, öffnen sich die Kontakte und der Strom fließt nicht.Bild: WAGO 788-312 Stecksockel mit RelaisWas ist beim Kauf eines Schaltrelais zu beachten?Angesichts der enorm großen Auswahl und den zahlreichen Spezifikationen fällt die Wahl des richtigen Schaltrelais nicht leicht. Bevor Sie sich für ein bestimmtes Modell entscheiden, sollten Sie Ihre Schaltvorrichtung exakt planen und die genaue Aufgabe des Relais definieren. Daraus ergibt sich die Art des benötigten Schaltrelais. Nun wählen Sie ein für Ihr Vorhaben passendes Relais anhand folgender Überlegungen aus:Ist die Installation fest oder beweglich? Schaltrelais für mobile Anlagen sollten Vibrationen und Stößen standhalten können.Welche Art von Kontakten soll das Relais haben? Wie viele? Wie hoch ist der Schaltstrom und die Schaltspannung?Welche Stromgrößen und Spannungsgrößen treten auf? Beachten Sie dabei die Nennspannung der Spule, den Spulenstrom, die Abfallspannung und Anzugspannung der Spule sowie Widerstände.Welche Ansprechzeiten und Rückfallzeit sollten nicht überschritten werden?Wie hoch ist die zu erwartende Schaltfrequenz?Welche Anforderungen stelle ich an die Lebensdauer der mechanischen Bauteile?In welcher Umgebung und in welchem Temperaturbereich wird das Relais eingesetzt? Wie funktioniert ein Schaltrelais?Relais können je nach Bauart einfach oder komplex aufgebaut sein. Das grundsätzliche Funktionsprinzip ist jedoch gleich. Herzstück eines Relais ist die Spule mit einem Eisenkern. Fließt Strom durch die Spule, baut sich elektrisches Magnetfeld auf. Ein ferromagnetische Anker reagiert darauf und wird angezogen. Diese Bewegung verbindet zwei Kontaktfedern miteinander. Es schließen sich die sogenannten Arbeitskontakte im Relais (Schließer). Gut zu wissenSchaltrelais verfügen über elektrische Nennwerte für die Spule und die internen Schaltkontakte. Die Spulenspannung ist die Spannung, welche für den ordnungsgemäßen Betrieb der Spule erforderlich ist. Der Spannungswert des Schaltkreises stellt die maximale Nennleistung der Schaltkontakte dar und sollte nicht überschritten werden.Bei manchen Bauarten werden bei der Entstehung des magnetischen Feldes sogenannte Ruhekontakte geöffnet. Diese werden Öffner genannt. Es gibt Kombinationen aus Öffner und Schließer, sogenannte Wechselkontakte oder Umschaltkontakte. Sobald die Spule kein Magnetfeld mehr erzeugt, wird der Anker durch Federkraft in seine Ausgangslage versetzt. Die Arbeitskontakte sind nicht mehr geschlossen.Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Relais-Arten, teilweise für spezielle Einsatzzwecke. In der Regel unterscheiden sich diese Relais im Funktionsprinzip, in Aufbau und Größe, in der Schaltleistung und in den Kontakten. Einige Beispiele kurz erklärt:Thermische Relais verwenden beispielsweise einen bimetallischen Streifen, welcher sich bei Erwärmung verbiegt und so die Kontakte öffnet oder schließt. Thermische Relais werden häufig in Überlastschutzschaltern verwendet.Fotoelektrische Relais reagieren auf Lichtimpulse und öffnen oder schließen die Kontakte entsprechend. Diese kommen beispielsweise in Fotoblitzeinrichtungen und Überwachungssystemen zum Einsatz. In statischen Relais gibt keine beweglichen Kontakte. Die Schaltaktion wird von thermionischen Ventilen, Transistoren oder Verstärkern ausgelöst. Diese Liste ließe sich noch weiter fortsetzen, beispielsweise mit Zeitverzögerungsrelais, Halbleiterrelais, Koppelrelais, Entfernungsrelais, Differenzialrelais, Unterspannungsrelais oder Überspannungsrelais. Für viele dieser Sonderformen gibt es hier im eibabo® Shop separate Kategorien. Nutzen Sie bitte unsere intelligente Suche. Wofür werden Schaltrelais eingesetzt?Mit Relais kann ein Stromkreis mit geringem Strom einen oder mehrere Stromkreise mit höherem Strom steuern oder schalten. Im Elektroverteilungseinbau und der Elektroinstallation werden Schaltrelais in vielfältigen Ausführungen benötigt. Die Schaltrelais aus unserem Shop sind für alle Schnittstellen-Applikationen in anspruchsvollen Steuerungssystemen einsetzbar. Damit verbinden Sie hochempfindliche und fast leistungslos arbeitende Steuerungen einer SPS, eines Regelsystems oder eines Prozessrechners mit der Leistungsebene einer Maschine oder eines anderen angeschlossenen Verbrauchers. Welche Vorteile und Nachteile haben Schaltrelais gegenüber anderen Schaltmechanismen?Schaltrelais bieten folgende Vorteile:Schaltrelais sind preiswert.Die Bauteile sind robust und verträglich gegenüber Spannungsspitzen und Stromspitzen.Schaltrelais bieten eine potentialfreie Trennung vom Laststromkreis.Die Wärmeentwicklung ist gering. Eine Kühlung ist nicht notwendig.Schaltrelais schalten sowohl sehr geringe Signale als auch hochfrequente Leistungen.In vielen Fällen ist der aktuelle Schaltzustand mit bloßem Auge erkennbar.Es können dünnere Steuerleitungsquerschnitte verwendet werden, um den Steuerschalter mit dem Relais zu verbinden.Relais ermöglichen es, den Strom über den kürzesten Weg zu einem Gerät zu leiten. Damit werden Spannungsverluste reduziert.  TIPP:Als Alternative zu Relais werden Halbleiter, Halbleiterschaltungen oder Transistoren eingesetzt. Diese bieten eine enorm schnelle Reaktionszeit. Allerdings haben Schaltrelais auch Nachteile:Die mechanischen Bauteile unterliegen einem gewissen Verschleiß.Schaltrelais reagieren sensibel auf Stöße und mechanische Belastungen.Die Schaltaktionen sind hörbar.Die Ansprechzeiten und Abfallzeiten sind im Vergleich zu Halbleitern sehr lang.Das Isolationsvermögen ist häufig abhängig von den Umgebungsbedingungen. Warum werden bei einigen Schaltrelais Schutzvorrichtungen verwendet?Wenn ein Relais ausgeschaltet und die Spule plötzlich stromlos wird, kann eine große Spannungsspitze entstehen. Deshalb werden Schutzmechanismen wie Widerstände oder Dioden über die Spule des Relais geschaltet. Diese verringern oder verhindern die Gefahr, dass diese Spannungsspitzen in den Steuerstromkreis zurückfließen und empfindliche Bauteile beschädigen. Widerstände haben eine längere Lebensdauer, Dioden bieten einen effizienteren Schutz gegen Spannungsspitzen. Welche Art von Schutz erforderlich ist, beurteilen Sie anhand der Empfindlichkeit Ihrer Komponenten im angeschlossenen Stromkreis.Wieso schaltet mein Schaltrelais nicht mehr aus?Bei der Auswahl des richtigen Relais sollten Sie auf die auftretenden Lasten achten. Durch Stromspitzen beim Schalten können die Kontakte 'verkleben' oder 'verschweißen'. Ist das Relais nicht für die auftretenden Lasten ausgelegt, verändern sich mit der Zeit die Oberflächen der Kontaktfedern. Dies kann zur Folge haben, dass die Kontakte nicht mehr öffnen, wenn das Relais stromlos geschaltet wird. Umgekehrt können auch zu geringe Lasten zu einem ähnlichen Effekt führen, da der Selbstreinigungsprozess nicht mehr stattfindet.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Relais > Schaltrelais finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:BahnrelaisBefestigungsclipBügelhalterungHaltebügelHandprüftasteHilfsrelaisImpulsschalterIndustriesteckrelaisInstallationsrelaisKomplettrelaisKoppelbausteinKoppelrelaisLiegendrelaisMiniaturelaisRelaisbausteinRelaisklemmeRelaissteckerRöhrenrelaisSchliesserSchnittstellenmodulSteckrelaisTrennrelaisUmschaltrelaisUniversalspannungsrelaisUniversalstromrelaisWechselrelaisWechselstromschützZusatzmodulvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Schaltrelais:ABBAlbrightBircherComatDoldFinderGlen DimplexGrotheHimaIndexaLegrand SEKOLützeMetzMurrelektronikOmronPhoenixRockwellSchalkSchneider ElectricSHCSiemensTeleTTIWAGOWeidmüllerWieland
Zeitrelais - Wofür werden Zeitrelais eingesetzt? Manchmal kann es sein, dass es Ihre baulichen Gegebenheiten erforderlich machen, elektrische Schaltvorgänge verzögert ablaufen zu lassen. Vielleicht müssen Sie nach dem Betätigen des Lichtschalters noch durch eine dunkle Garage laufen oder ein Bewegungsmelder soll sich erst nach Verlassen eines Raumes aktivieren. Bei diesen und bei vielen anderen Szenarien kann der Einsatz eines Zeitrelais sinnvoll sein. Dieses sorgt dafür, dass die Aktivierung oder Deaktivierung einer bestimmten Funktion erst nach einer gewissen Zeitspanne erfolgt. Die Länge dieser Zeitspanne können Sie am Relais einstellen. Was ist ein Zeitrelais?Zeitrelais oder Verzögerungsrelais sind einfache Steuerrelais, welche definierte Ereignisse basierend auf zeitlichen Abläufen steuern. Der Unterschied zwischen einem klassischen Relais und einem Zeitrelais besteht darin, wann sich deren Ausgangskontakte öffnen und schließen. Bei einem Steuerrelais geschieht dies, wenn Spannung an die Spule angelegt und entfernt wird. Beim Zeitrelais können die Kontakte vor oder nach einer gewissen Verzögerung öffnen oder schließen. Die Installation erfolgt üblicherweise im Schaltschrank auf der Hutschiene. TIPPDie eingestellten Zeitintervalle können je nach Relais zwischen Millisekunden und Stunden eingestellt werden. In der Regel wird die Verzögerung durch eine von zwei Methoden initiiert oder ausgelöst:das Anlegen oder Abschalten einer Steuerspannungdas Auftreten eines Impulses / Triggersignals Welche Funktionen übernehmen Zeitrelais?Für den Laien ist es oftmals etwas schwierig, technische Beschreibungen zu verstehen. Bei der Beschreibung der Funktionen von Zeitrelais begegnen uns Begriffe wie Steuerspannung, Ansprechverzögerung, Rückfallverzögerung, Impulsformung oder Arbeitskontakt. Um Ihnen dennoch die jeweiligen Wirkungsweisen der Zeitrelais näherzubringen, beschreiben wir die Schaltmöglichkeiten im Folgenden zusätzlich anhand von einfachen Beispielen. Für ein leichteres Verständnis unserer Beispiele: Gehen Sie immer davon aus, dass Sie mittels Schalter oder Taster nur eine 'Steuerspannung' einschalten oder abschalten, um damit einen Schaltvorgang (Szenario) in Gang zu setzen. Die tatsächliche Schaltung geht aber den Weg über das Relais. Das Betätigen eines Schalters oder Tasters führt also bei der Nutzung eines Schaltrelais nicht zwangsläufig zu einer sofort sichtbaren Aktion. Sie teilen dem Relais damit lediglich mit, dass nun das voreingestellte Szenario ablaufen soll und dass dieses die entsprechenden Schaltungen zur gewünschten Zeit ausführen muss. Die folgenden zehn Szenarien werden am häufigsten mit Zeitrelais umgesetzt:Szenario 1 - Die RückfallverzögerungDie Rückfallverzögerung wird auch Ausschaltverzögerung genannt.Beispiel: Beim Einschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AN), schließt das Relais den Stromkreis und das Licht leuchtet. Wenn Sie den Schalter erneut betätigen (AUS), leuchtet das Licht weiter und am Zeitrelais beginnt die eingestellte Verzögerungszeit zu laufen. Das Relais hält den Stromfluss aufrecht. Nach Ablauf der Zeitspanne unterbricht das Relais den Stromkreis, schaltet das Licht aus und geht in den Ruhezustand über. Beim erneuten Einschalten des Lichtes mittels Schalter (AN) beginnt der Vorgang von Neuem. Szenario 2 - Die AnsprechverzögerungDie Ansprechverzögerung wird auch Einschaltverzögerung genannt.Beispiel: Beim Einschalten des Lichtes mittels Schalter (AN), beginnt am Relais sofort die eingestellte Zeit zu laufen. Erst nach Ablauf der Zeitspanne schließt dieses den Stromkreis und das Licht leuchtet. Wenn Sie nun den Schalter erneut betätigen (AUS), unterbricht das Relais den Stromkreis direkt, schaltet das Licht aus und geht in den Ruhezustand über. Beim erneuten Einschalten des Lichtes mittels Schalter (AN) beginnt dieser Vorgang von Neuem. Modellabhängig bleibt nach einer Unterbrechung der Ansprechverzögerung die bereits abgelaufene Zeit gespeichert oder wird gelöscht.Szenario 3 - Die impulsgesteuerte AnsprechverzögerungDie Einschaltverzögerung wird nicht mittels dauerhaft anliegender Steuerspannung ausgelöst, sondern durch einen Impuls (kurzzeitig anliegende Steuerspannung). Diese werden auch als Trigger-Signale bezeichnet.Beispiel: Anders als bei Szenario 2, genügt hier ein kurzer Impuls in der Steuerspannung, um das Szenario in Gang zu setzen. Sie schalten keinen Schalter an, sondern betätigen beispielsweise einen Taster. Am Relais beginnt eine voreingestellte Zeit zu laufen und danach schließt dieses den Stromkreis für eine ebenfalls vorher definierte Zeitspanne. Anschließend geht es wieder in den Ruhezustand über. Beide Zeitspannen können Sie in der Regel individuell einstellen. Klassischer Anwendungsfall ist ein Türöffner. Dabei betätigen Sie kurz einen Taster. Nach der eingestellten Zeit (das können nur Millisekunden sein) unterbricht das Relais den Stromkreis am Elektromagneten der Türverriegelung für beispielsweise 3 Sekunden. In dieser Zeit ist die Tür geöffnet und der Besucher kann eintreten. Nach Ablauf dieser 3 Sekunden stellt das Relais die Stromversorgung zum Elektromagneten selbstständig wieder her und die Tür ist wieder verriegelt.Szenario 4 - Ansprechverzögerung und RückfallverzögerungDabei werden die Schaltungen aus Szenario 1 und 2 miteinander kombiniert.Beispiel: Beim Einschalten des Lichtes mittels Schalter (AN) beginnt am Relais sofort eine eingestellte Zeit zu laufen. Erst nach Ablauf dieser Zeitspanne schließt dieses den Stromkreis und das Licht beginnt zu leuchten. Wird danach der Schalter erneut betätigt (AUS) und somit Steuerspannung unterbrochen, beginnt eine eingestellte Verzögerungszeit zu laufen. Das Relais hält den Stromfluss weiter aufrecht. Erst nach Ablauf der Zeitspanne unterbricht das Relais den Stromkreis, schaltet das Licht aus und geht in den Ruhezustand über. Modellabhängig bleibt nach einer Unterbrechung der Ansprechverzögerung die bereits abgelaufene Zeit gespeichert oder wird gelöscht. Je nach Relais ist die Ansprechverzögerung und Rückfallverzögerung entweder gleich lang oder kann unabhängig voneinander eingestellt werden.Szenario 5 - Das Relais als Taktgeber (beginnend mit einem Impuls)Sie kennen dies vom Blinker im Auto. Es handelt sich um ein Blinkrelais.Beispiel: Sie betätigen den Schalter (AN) und das Relais schließt den Stromkreis sofort. Das Licht leuchtet. Nach einer definierten Zeitspanne unterbricht das Relais den Stromkreis und das Licht erlischt. Nach einer weiteren definierten Zeitspanne schließt das Relais den Stromkreis wieder und das Licht leuchtet erneut. Dieses Intervall setzt sich so lange fort, wie die Steuerspannung anliegt. Betätigen Sie den Schalter (AUS), unterbrechen Sie die Steuerspannung. Am Relais endet die Intervallschaltung und es geht in den Ruhezustand über.Bild: Finder 83.02.0.240.0000 ZeitrelaisSzenario 6 - Das Relais als Taktgeber (beginnend mit einer Pause)Dieses Szenario ist mit dem Szenario 5 vergleichbar, es beginnt lediglich mit einer Pause, nicht mit einem Impuls.Beispiel: Sie betätigen den Schalter (AN) und am Relais beginnt die voreingestellte Pause-Zeit zu laufen. Erst dann schließt das Relais den Stromkreis. Das Licht leuchtet. Nach einer definierten Zeitspanne unterbricht das Relais den Stromkreis und das Licht erlischt. Es beginnt wieder die Pause-Zeit. Danach schließt das Relais den Stromkreis wieder und so weiter. Dieses Intervall setzt sich so lange fort, wie die Steuerspannung anliegt. Betätigen Sie den Schalter (AUS), unterbrechen Sie die Steuerspannung. Am Relais endet die Intervallschaltung sofort und es geht in den Ruhezustand über.Szenario 7 - Das einschaltwischende RelaisBeispiel: Beim Einschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AN), schließt das Relais den Stromkreis und das Licht leuchtet für eine vorher definierte Zeitspanne (Wischzeit). Danach unterbricht das Relais den Stromkreis selbstständig wieder. Es geht in den Ruhezustand über, und zwar auch dann, wenn die Steuerspannung noch anliegt (Schalter noch AN). Dieses Szenario lässt sich erst wiederholen, wenn nach Ablauf der Wischzeit der Schalter betätigt wurde (AUS). Wird der Schalter während der Wischzeit bestätigt (AUS), wird die Steuerspannung unterbrochen und auch das Relais unterbricht den Stromkreis sofort. Der Rest der Wischzeit wird gelöscht. Der Vorgang kann von vorn beginnen.Szenario 8 - Das ausschaltwischende RelaisBeispiel: Beim Ausschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AUS), schließt das Relais den Stromkreis und das Licht leuchtet für eine vorher definierte Zeitspanne (Wischzeit). Danach unterbricht das Relais den Stromkreis selbstständig wieder und geht in den Ruhezustand über. Dieses Szenario lässt sich erst wiederholen, wenn nach Ablauf der Wischzeit der Schalter betätigt wurde (AN). Wird der Schalter während der Wischzeit bestätigt (AN), liegt wieder Steuerspannung an und das Relais unterbricht den Stromkreis sofort. Der Rest der Wischzeit wird gelöscht. Der Vorgang kann von vorn beginnen. Ein klassischer Anwendungsfall: Sie verlassen bei Dunkelheit ein Gebäude und schalten das Hauptlicht aus. Die Orientierungsleuchten schalten sich ein und sie haben Zeit, das Gebäude zu verlassen. Danach schaltet auch das Orientierungslicht selbstständig aus.Szenario 9 - Das einschaltwischende und ausschaltwischende RelaisDabei werden die Schaltungen aus Szenario 7 und 8 miteinander kombiniert.Beispiel: Beim Einschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AN), schließt das Relais den Stromkreis und das Licht leuchtet für eine vorher definierte Zeitspanne (Wischzeit). Danach unterbricht das Relais den Stromkreis selbstständig wieder. Es geht in den Ruhezustand über, und zwar obwohl die Steuerspannung noch anliegt (Schalter noch AN). Beim Ausschalten der Steuerspannung mittels Schalter (AUS) schließt das Relais den Stromkreis erneut und das Licht leuchtet wieder für die festgelegte Wischzeit. Nach deren Ablauf unterbricht das Relais den Stromkreis, schaltet das Licht aus und geht in den Ruhezustand über.Szenario 10 - Das Zeitrelais als ImpulsformerDabei wird das Anlegen der Steuerspannung (egal ob lang oder kurz) in einen gleich langen Schaltvorgang umgeformt.Beispiel: Sie betätigen einen Schalter (AN), um das Szenario in Gang zu setzen. Das Relais schließt den Stromkreis für eine vorher definierte Zeitspanne. Das Licht leuchtet. Nach Ablauf der Zeit öffnet das Relais den Stromkreis wieder und geht in den Ruhezustand über. Das Licht erlischt. Hierbei ist es nicht von Bedeutung, ob Sie während der Leuchtzeit des Lichtes den Schalter wieder betätigen (AUS) oder dies erst viel später tun, wenn das Licht bereits erloschen ist. Der Vorgang beginnt erst erneut, wenn wieder Steuerspannung angelegt wird (Schalter AN).So sparen SieMit Multifunktions-Zeitrelais lassen sich viele der beschriebenen Szenarien umsetzen. So sind Sie stets flexibel und müssen nur in ein Gerät investieren.Es ist darüber hinaus auch möglich, mehrere Zeitrelais miteinander zu kombinieren, um entsprechende Abhängigkeiten herzustellen. Ob sich mit einem Relais Zusatzfunktionen wie Zwei-Stufen-Ansprechverzögerung oder Ausschaltvorwarnungen umsetzen lassen, entnehmen Sie bitte den Produktbeschreibungen.Hier im eibabo® technology store finden Sie viele preiswerte Produkte für den Bereich der Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik. Wenn Sie an der Umsetzung dieser oder ähnlicher Schaltungen interessiert sind, erhalten Sie bei uns alle dafür benötigten Relais, Schalter, Taster und Leitungen. Kaufen Sie hochwertige Zeitrelais bekannter Marken wie ABB, Doepke, Dold, Eaton, Eltako, Omron, Metz, Schalk, Siemens und Ziehl. Nutzen Sie eine unserer vielen Zahlungsmethoden und profitieren Sie von einem schnellen, weltweiten Versand.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Relais > Zeitrelais finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AbfallverzögererAnlassumschalterAnsprechverzögererAnzugsverzögererAnzugsverzögerungAusschaltverzögererAusschaltverzögertBlinkrelaisEinschaltverzögerungGleichspannungszeitrelaisGleichstromzeitrelaisHalbleitertrelaisHutschienenzeitschalterImpulsgeberMultifunktionszeitrelaisPlombierkappeReiheneinbaugerätRückfallverzögererRückfallverzögertSteckrelaisTreppenlichtUniversalspannungVorwarntreppenlichtschalterWechselspannungszeitrelaisZeitadapterZeitbausteinZeitrelaisZeitschaltereinsatzvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Zeitrelais:ABBDoepkeDoldEatonEberleFinderGöringLegrand BticinoLimotMaicoMetzMurrelektronikOmronPhoenixPilzRockwellSchalkSchneider ElectricSiemensTeleThebenWAGOWeidmüllerWieland
Durchgangsklemme - Welche Durchgangsklemmen sollten Sie für Ihren Schaltschrank einsetzen? Sind Reihenklemmen das Gleiche wie Durchgangsklemmen? Erfahren Sie hier, worin sich Durchgangsklemmen unterscheiden und wofür man diese einsetzt. Im eibabo® technology store erhalten Sie Durchgangsklemmen aller namhaften Hersteller wie ABB, Eaton, Eberle, Hager, Metz, Phoenix, Schneider Electric, Siemens, Spelsberg, TE Connectivity, WAGO, Weidmüller, Wieland und Wöhner zu Top Konditionen und in großer Stückzahl. Wir liefern unser Sortiment weltweit.Durchgangsklemmen erfüllen mehrere Funktionen und gehören zu den wichtigsten Bauteilen innerhalb eines Schaltschrankes. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Durchgangsklemmen sind Verbindungselemente zwischen den ankommenden Kabeln und Leitungen einer Installation und der eigentlichen Schaltschrank-Installation.Was ist der Unterschied zwischen Durchgangsklemmen und Reihenklemmen?Durchgangsklemmen sind Reihenklemmen. 'Reihenklemme' ist ein Oberbegriff, welcher auch andere Arten von Klemmen einschließt. Dazu zählen beispielsweise Sicherungsklemmen und Relaisklemmen. Andere Begriffe beschreiben die Art des Aufbaus einer Klemme oder deren Möglichkeit, die Leiter anzuschließen. In diesen Zusammenhängen hört man oft von Einstock-Klemmen, Dreistock-Klemmen, Federzug-Klemmen, Push-in-Klemmen oder Schraubklemmen. Auf einige dieser Arten möchten wir in den folgenden Abschnitten kurz eingehen.Warum sind Durchgangsklemmen unverzichtbare Bauteile im Schaltschrank?Durchgangsklemmen bieten im Schaltschrank die notwendige Flexibilität, um starr ankommende Kabel und Leitungen mit den jeweiligen Sicherungen, Aktoren oder anderen Geräten zu verbinden. Eine direkte Verbindung ohne Durchgangsklemmen ist nicht sinnvoll. Eine übersichtliche Installation wäre nicht möglich. Zuerst werden die Kabel und Leitungen übersichtlich auf die Reihenklemmen aufgelegt. Anschließend führen die diese von dort aus zu den Geräten im Schaltschrank. Dadurch bleibt die gesamte Installation flexibel, denn es gibt Anschlusspunkte und Knotenpunkte zur Prüfung und Veränderung des Anlagenaufbaus.Bild: Phoenix PT 2,5-3L DurchgangsklemmeJede hergestellte Verbindung übernimmt eine vorher im Stromlaufplan festgeschriebene Funktion. Die Installation der Anlage und die Funktion einzelner Verbindungen bleibt nachvollziehbar. Dies erleichtert spätere Ergänzungen, Reparaturen und Instandhaltungen. Möchten Sie Änderungen vornehmen, sind diese über das Umklemmen einzelner Adern möglich. Die starren Zuleitungen bleiben davon unberührt.Und es gibt weitere Vorteile: An vielen Reiheneinbaugeräten können Sie beispielsweise nur zwei Adern anschließen. Hier bieten die Durchgangsklemmen weitere Vorteile. Ein Beispiel: Eine Sicherung soll mehrere Leitungen schützen. Sie können aber nur die Adern von einer Leitung anschließen. Um auch die anderen Leitungen zu integrieren, können Sie an den Durchgangsklemmen übersichtliche Brückenverbindungen herstellen. Isolationsmessungen und andere Kontrollarbeiten kann der Elektriker ebenfalls direkt an den Reihenklemmen vornehmen. Die Fehlersuche wird deutlich erleichtert und beschleunigt.Welche unterschiedlichen Durchgangsklemmen gibt es?Jeder Hersteller baut die Durchgangsklemmen etwas anders auf. Das Prinzip ist jedoch gleich. Es gibt Einstockklemmen und Mehrstockklemmen. Während Sie in der Einstockklemme nur eine Leitung verbinden können, ist in Mehrstockklemmen die Installation mehrerer eingehender und ausgehender Leitungen möglich. Für eine dreiadrige Leitung setzen Sie eine Dreistockklemme ein. Die ist für die Verbindung des Schutzleiters, des L-Leiters und der N-Leitung konzipiert. Diese Anordnung spart im Schaltschrank enorm viel Platz. Dreistock-Klemmen findet man vor allem in den Schaltschränken privater Haushalte sowie in Smart Home Installationen.  TIPP:Bei manchen Modellen hat der Schutzleiter keinen Anschlusspunkt für die ausgehende Leitung. Der Schutzleiter-Kontakt wird direkt durch die Klemmverbindung mit der Hutschiene hergestellt. Ein weiteres Merkmal zur Unterscheidung von Durchgangsklemmen sind deren Befestigungsarten für die Adern. Die Schraubklemme fixiert die jeweilige Ader durch eine Schraubverbindung. Diese Methode nimmt vergleichsweise viel Zeit in Anspruch, besonders wenn die Anlage komplex ist. Eine Federzug-Klemme stellt den elektrischen Kontakt mit einer mechanischen Feder her. Diese besteht aus einem gebogenen, flachen Kupferkontakt. Die Ader muss durch ein Loch im Kupferkontakt gesteckt werden. Dies ist nur möglich, wenn der Kontakt mit einem spitzen Werkzeug gespannt wird. Mit der Entfernung des Spannwerkzeuges zieht die Feder zurück und die Ader verklemmt sich. Das Lösen der Verbindung erfolgt auf die gleiche Weise. Der Push-in-Anschluss ist eine weitere Befestigungsvariante, ähnlich der Federzug-Klemme. Auch hier drückt eine Feder gegen die Ader. Anders als beim Zugfederanschluss erfolgt die Installation werkzeuglos und somit noch schneller. Die Ader wird in den Federschacht der Durchgangsklemme gesteckt und die Feder verriegelt automatisch. Wenn Sie die Verbindung lösen möchten, benötigen Sie ein spitzes Werkzeug. In der Regel genügt ein kleiner Schraubendreher, welcher die Haltefeder zur Seite biegt und die Ader löst. Diese Methode spart bei Adern mit Massivleiter besonders viel Zeit. Adern mit flexiblen Leitern können unter Nutzung von Aderendhülsen mit dieser Methode ebenfalls befestigt werden.Massive und flexible AdernIn Durchgangsklemmen können Sie Leitungen mit massiven Adern und flexiblen Litzen verbinden. Beide Varianten und Kombinationen sind zulässig. Flexible Adern können leicht aufspleißen. Die Verwendung von Aderendhülsen erleichtert bei Federverbindungen das Handling.Die Befestigung der Ader mittels Schneideklemmen ist eher selten. Diese Variante verwenden Sie, wenn Ihre Adern besonders dünn sind. Hierbei wird der Kontakt durch einen kleinen Schnitt in die Isolierung realisiert.Je nach Funktion und Einsatzgebiet kommen in der Elektroinstallation Kabel und Leitungen mit verschiedenen Querschnitten zum Einsatz. Dies hat Auswirkungen auf die Durchgangsklemmen. Für alle gängigen Leitungsquerschnitte erhalten Sie entsprechende Durchgangsklemmen. Ob eine Klemme für einen bestimmten Querschnitt verwendet werden kann, ist auf der Klemme angegeben. In der Regel besteht die Möglichkeit, die L-Leiter und die N-Leiter über mehrere Durchgangsklemmen zu überbrücken, teilweise in mehreren Ebenen. Passende Leitungsbrücken sind hier im Shop erhältlich.MarkierungEine Beschriftung der Leitungen hilft bei der Orientierung, besonders wenn ein neuer Mitarbeiter oder ein anderer Elektrofachbetrieb die Anlage übernimmt. Manche Klemmen haben Beschriftungsfelder. Wir empfehlen, diese Option zu nutzen und alle Geräte und Verbindungen sinnvoll zu kennzeichnen.Die Ausführung des Neutralleiter-Kontaktes ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Neben Modellen zur klassischen Verdrahtung gibt es Durchgangsklemmen mit denen eine N-Sammelschiene genutzt werden kann. Der Nullleiter-Kontakt ist bei diesen Klemmen entsprechend konstruiert, um den Anschluss mit einem Handgriff herstellen zu können. Bei Verwendung einer Sammelschiene benötigen Sie eine zusätzliche Klemme zur Einspeisung. Zur sicheren Fixierung der Schiene verwenden Sie am Anfang und am Ende der Reihe passende Auflageböcke oder die Befestigungshebel an den Endklemmen. Längere Schienen werden alle 20 cm zusätzlich fixiert. Um Leitungen mit fünf Adern einsetzen können, verwenden Sie Mehrstockklemmen zum Anschluss der Außenleiter.Wie verwendet man Durchgangsklemmen im KNX Bereich?Über die klassischen Durchgangsklemmen hinaus erhalten Sie spezielle Reihenklemmen für Niedervolt oder den KNX Einsatz. Diese sind farblich abgesetzt und lassen sich bereits dadurch sofort von anderen Reihenklemmen unterscheiden. Dies trägt zusätzlich zur Ordnung und Übersicht im Schaltschrank bei. Hinsichtlich der Funktion unterscheiden sich diese Reihenklemmen kaum von den konventionellen Reihenklemmen. Sie können an diesen Klemmen Leitungen mit einem Querschnitt bis 1,5 qmm anschließen.Warum sind Durchgangsklemmen an einer Seite nicht verschlossen?Im Schaltschrank werden die verfügbaren Platzverhältnisse in Teilungseinheiten (TE) angegeben. Diese geben Auskunft über die Aufnahmekapazität eines Schaltschrankes. Durchgangsklemmen werden nicht nach diesem Rastermaß hergestellt, sondern so schmal wie möglich. Je schmaler eine Klemme, desto mehr Klemmen lassen sich auf einen bestimmten Bereich der Hutschiene installieren.  Gut zu wissen:Durchgangsklemmen sind an einer Seite nicht verschlossen. Die fehlende Abdeckung spart geringfügig Platz. Bezogen auf die Länge einer Hutschiene lassen sich dadurch mehr Klemmen montieren. Da Durchgangsklemmen unmittelbar aneinander auf der Hutschiene montiert werden, besteht keine Gefahr, die Kontakte der offenen Seiten zu berühren. Ohne seitliche Abdeckung ist eine Klemme schmaler. Erst an der letzten Klemme in einer Reihe wird eine Abdeckung angebracht.Welche Installationshilfen und welches Zubehör gibt es für Durchgangsklemmen?Für den Aufbau eines Schaltschrankes erhalten Sie zahlreiche durchdachte Bauteile, welche Ihnen die Arbeit vereinfachen. Für Durchgangsklemmen sind beispielsweise die bereits genannten Querbrücken und Sammelschienen verfügbar. Darüber hinaus erhalten Sie Trennplatten und Abschlussplatten, Abdeckungen, Einspeisungen oder Endblöcke sowie Messstecker, Sicherungen, Beschriftungsfelder und weitere Bauteile.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Reihenklemmen > Durchgangs-Reihenklemme finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AnreihklemmeAnschlussbausteinAnschlussklemmeAufreihklemmeBandklemmeBauelementsteckerDurchgangsklemmenblockDurchgangsreihenklemmeEinzelklemmeFederklemmeGleitstegklemmeHochstromklemmeKleinschaltrelaisKäfigzugfederklemmeLeiterreihenklemmeMotorabgangsklemmeMotoranschlussklemmePotentialverteilerklemmeRangierklemmeRangierverteilerReihenklemmenSchraubklemmeSchutzleiterklemmeSteckrelaisStecksockelTrennklemmeVerteilerblockZugfederklemmevon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Durchgangsklemme:ABBEatonEberleHagerMetzPhoenixSchneider ElectricSiemensSpelsbergTE ConnectivityWAGOWeidmüllerWielandWöhner
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Siemens - LZS:PT3A5L24 - Steckrelais 24VDC 3W LED rot LZS:PT3A5L24
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Steckrelais 24VDC 3W LED rot
Siemens
| LZS:PT3A5L24
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Siemens - LZS:RT3A4L24 - Steckrelais 24VDC 1W LED rot LZS:RT3A4L24
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Steckrelais 24VDC 1W LED rot
Siemens
| LZS:RT3A4L24
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Omron - LY2 220/240VAC - Steckrelais LY2 220/240VAC
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Steckrelais
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Omron - G2R-2-SND 24VDC (S) - Steckrelais 2pol G2R-2-SND 24VDC (S)
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Steckrelais 2pol
Omron
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Siemens - LZX:PT370024 - Steckrelais 24VDC 10A 3W LZX:PT370024
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Steckrelais 24VDC 10A 3W
Siemens
| LZX:PT370024
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Finder - 40.52.7.024.0000 - Steck-/Printrelais 40.52.7.024.0000
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Schneider Electric - RSB2A080B7 - Steckrelais 24V AC RSB2A080B7
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Steckrelais 24V AC
Schneider Electric
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