http://sites.schaltungen.at/elektronik/strombegrenzer
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http://www.schaltungen.at/
Wels, am 2022-12-28
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~015_b_PrennIng-a_elektronik-strombegrenzer (xx Seiten)_1a.pdf
H-Tronic Einschaltstrom-Begrenzer SCL 3680, max. 3.680W, max. 16A € 28,95
Der Einschaltstrombegrenzer verhindert das ungewollte Auslösen der Sicherung beim Einschalten von leistungsstarken Verbrauchern.
Das einfach als Zwischenstecker einsetzbare Gerät reduziert die bei leistungsstarken Elektrogeräten typischen Lastspitzen beim Einschalten.
Der Einschaltstrom vieler Elektrogeräte ist oft vielfach höher als der Nennstrom im normalen Betrieb.
Dies kann zu kurzzeitigen Überlastungen der Elektroanlage und zum Auslösen von Sicherungen bzw. Leitungsschutzschaltern führen.
Der Einschaltstrombegrenzer reduziert für eine kurze Zeit den hohen Einschaltstrom des Gerätes und verhindert so ein Auslösen der Sicherung.
Der Einsatz erfolgt durch die Ausführung als Zwischensteckergerät besonders einfach.
- Einschaltstrombegrenzer für Stromkreise mit einer Absicherung bis 16 A
- Einschaltstrombegrenzung von Winkelschleifern, Kreissägen, Kompressoren, Pumpen oder Bohrmaschinen und weiteren leistungsstarken Verbrauchern bis 3680 W Nennleistung
- Einfacher Einsatz als Zwischenstecker
- Für trockene Innenräume, IP20
Quelle:
https://de.elv.com/h-tronic-einschaltstrom-begrenzer-scl-3680-max-3680-w-max-16-a-252741?
UNITEC Anlaufstrombegrenzer und Einschaltstrombegrenzer (230V ~/ 16A, Zwischenstecker, Strombegrenzer, Überspannungsschutz) € 35,24
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Begrenzung des hohen Einschaltstroms, damit der Leistungsschutzschalter nicht auslöst (Überspannungsschutz)
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Begrenzung des Einschaltstromes auf max. 46 A durch den UNITEC Anlaufstrombegrenzer, mit integrierter Temperaturüberwachung
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Geeignet für 16-A Leitungsautomaten der Auslösecharakteristik B, C und L
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Max. Einschalthäufigkeit pro Minute 2-15 (Abhängig vom Verbraucher). Prüfzeichen CE
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Bei folgenden Geräten bewährt sich der Einschaltstrombegrenzer besonders Winkelschleifer, Hochdruckreiniger, Schweißgeräte, Kreissäge, Schreddern und ähnliche Geräte mit induktiven Komponenten
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ACHTUNG Das Gerät ist, abhängig von der Last des angeschlossenen Verbrauchers, für 2 - 15 Einschaltvorgänge/Minute ausgelegt. Bei Überlast schaltet die integrierte Temperaturüberwachung den Verbraucher ab. Dies kann zu einer leichten, unbedenklichen Rauchentwicklung führen
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Das Produkt begrenzt kurzzeitig den Stromfluss, wenn Verbraucher es einschalten, der deutlich höher als die 16A sein kann.
Quelle:
https://www.amazon.de/Unitec-41748-uniTEC-Einschaltstrombegrenzer/dp/B003BIEQIU/ref=asc_df_B003BIEQIU/?
H-Tronic 1191530 Einschalt-Strombegrenzer ESB200 / ESB 200
Conrad Bestell-Nr.: 1420696-62
Einfach in Reihe zur Last
Die Einschalt-Strombegrenzung darf nur in Reihe zu einem Verbraucher und niemals parallel zur Spannungsversorgung geschaltet werden.
Im Fehlerfall spricht die Schmelzsicherung an, die nicht reversibel ist,
d. h. die Schaltung ist nicht mehr verwendbar.
Beachten Sie unbedingt, dass der maximal zulässige Laststrom nicht überschritten wird.
Auch hier führt eine falsche Anwendung zur Zerstörung der Sicherung.
Technische Daten
– Spannungsversorgung: 230V/50Hz
– Spitzen-Einschaltstrom: 90A/1 mS
– Umgebungstemperatur ca. 5 - 35 Grad
– Last: max. 200VA
– Anschluss: zwei flexible Anschlussleitungen mit ca. 100 mm Länge
– Abmessungen (L x B x H): 28 x 23 x 10 mm
Wenn der Trafo des 24V Motor 230V hat, ist es möglich.
Ich nutze es für Digitalstrom Lichtmodule welche eine Begrenzung von 150 Watt haben, die Trafos vom Licht aber 60Watt, beim Einschalten des Trafos erzeugdieser aber gerne mal 200 Watt und mehr, da haut es mit immer die Module auf Fehler, seit dem Begrenzer ist Ruhe.
-
Spitzen-Einschaltstrom: 90A / 1mS
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Last: max. 200VA
-
Anschluss: 2 flexible Anschlussleitungen mit ca. 100 mm Läng
Quelle:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/001420696ML01/bedienungsanleitung-1420696-h-tronic-1191530-einschalt-strombegrenzer.pdf
RPB 28
Otto Paul Herrnkind
Glimmröhren und Kaltkatoden-Relaisröhren
Ihr Aufbau und ihre Schaltungen
415_d_RPB-x_Herrnkind - Glimmrohren und Kaltkatoden-Relaisrohren - RPB28 (196 Seiten)_1a.pdf
x415_d_RPB-x_25047-4 Die Glimmröhre - RPB28 (68 Seiten)_1a.pdf
Bienenkorblampe als Vorschaltlampe
Bienenkorb-Glimmlampe
Der Radiobastler kann manche Fehlerursachen, die der Laie nicht feststellen kann, selbst auffinden und beseitigen.
Ein vielseitig verwendbares und leicht zu bauendes Prüfgerät, mit dem z.B. festgestellt werden kann, ob eine Röhre durchgebrannt oder einen „Schluß" zwischen zwei Elektroden hat, zeigt Abb. 845.
Eine sog. Illuminations-Fassung (E27-Glühlampenfassug) für den normalen Glühlampensockel ist hier auf einem Holzbretchen festgeschraubt und mit einer Netzschnur mit Stecker und zwei käuflichen Prüfspitzen in Reihe geschaltet.
Die aufgeschraubten Seitenwände und der Deckel verhindern ein Berühren der Spannung führenden Klemmen.
In die Fassung wird eine der Netzspannung entsprechende Glimmlampe (Bienenkorblampe) eingeschraubt, welche aufleuchtet, wenn die Prüfspitzen leitend verbunden werden.
OSRAM 751212 A 15mA Bienenkorbleuchte Bienenkorb Lampe / Bunkerlicht € 49,-
OSRAM 2-3W 210-240V 75/700 Sockel E27
Bienenkorbglimmlampe mit E27-Sockel, 2–3 Watt
https://de.wikipedia.org/wiki/Glimmlampe
https://www.dampfkraftlabor.de/2012/02/die-junophor-bienenkorbleuchte/
Tungsram "Bienenkorblampe" Glimmlampe 230V A78T31.
Bienenkorblampe vom Tungsram. 230V.
Die Glimmlampen sind inzwischen sehr schwer zu bekommen.
Waren in Kriegszeiten zur Notbeleuchtung gedacht und verwendet worden.
Zur Verdunkelung während des Krieges.
Mit eingebauten Vorwiderstand 230V = 1,8k Ohm und 4 Watt
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Glimmroehren/Bienenkorb/Bienenkorb.htm
siehe auch
http://sites.schaltungen.at/verkaufe/lampen
Abb. 845.
Zur Prüfung einer Röhre zieht man diese aus ihrem Sockel und berührt — wenn man die Heizfadenanschlüsse nicht kennt — der Reihe nach mit den Prüfspitzen je zwei Kontakte.
Beim Berühren zweier bestimmter Kontakte muß die Glimmlampe aufleuchten, andernfalls ist die Röhre durchgebrannt.
Wird ein dritter Kontakt gefunden, bei dem die Glimmlampe ebenfalls aufleuchtet, liegt ein Schluß vor und die Röhre ist ebenfalls unbrauchbar.
Durchgebrannte Widerstände sind in der gleichen Weise festzustellen.
Doch ist hierzu der Ausbau des Chassis aus dem Gehäuse nötig.
Dazu müssen zunächst die Einstellknöpfe durch Lösen der Maden-Schrauben abgezogen und zwei oder vier Schrauben am Gehäuseboden gelöst werden.
Dann läßt sich das Chassis herausziehen und kippen, damit die Widerstände zugänglich sind.
Falls die Verbindungen mit Lautsprecher und Magischem Auge nicht genügend lang sind, müssen sie vorher gelöst, in der Regel abgelötet werden.
Zur Prüfung eines Widerstandes genügt es, ein Ende seiner Anschlußdrähte abzulöten.
Eine Prüfspitze wird dann jeweils an den abgelöteten Anschlußdraht gelegt, die andere an den noch festen Anschlußdraht.
Leuchtet die Lampe nicht auf, dann hat der Widerstand eine Unterbrechung.
Durchgebrannte Widerstände lassen sich oft an einer Schwärzung erkennen.
Bei hochohmigen Widerständen ist der Stromdurchgang so gering, daß die Lampe nur ganz schwach aufleuchtet.
Kondensatoren werden ebenso geprüft, nur wird an Stelle der Glimmlampe eine einfache Glühlampe von 40 .. 60 Watt eingeschraubt.
Hier ist Vorsicht nötig, da in diesem Fall an den Prüfspitzen eine gefährliche Netzspannung liegt.
Sie dürfen daher nur an den langen, isolierten Griffen gehalten werden!
Leuchtet die Lampe voll auf, dann ist der Blockkondensator durchgeschlagen.
(Blockkondensatoren über 0,5 MF Kapazität lassen Wechselstrom durchfließen, auch wenn sie keinen Kurzschluß haben.
Sie sind daher nur dann defekt, wenn die Glühlampe voll aufleuchtet.) Elektrolytkondensatoren können mit Wechselstrom nicht geprüft werden, weil sie meist polarisiert sind.
Das heißt, sie lassen in einer Stromrichtung den vollen Strom durch.
Bei alten Empfängertypen, deren Gehäuseboden abnehmbar ist, braucht das Chassis nicht ausgebaut zu werden, um die erwähnten Prüfungen durchzuführen.
Man stellt den Apparat auf den Kopf und gelangt so zur Unterseite des Chassis, wo die Widerstände und Blocks montiert sind.
Die großen Elektrolytkondensatoren der Siebkette sind hier meist mit einer Mutter festgeschraubt.
Um sie zu prüfen, lötet man den Anschluß des einen Blocks ab und schaltet den Empfänger ein. Ist der Netzbrummton gleichgeblieben oder schwächer geworden, dann ist der Kondensator schadhaft und muß ausgetauscht werden.
Ist der Störton stärker geworden, lötet man den Anschluß nach Abschalten des Empfängers wieder an und prüft in der gleichen Weise den zweiten Kondensator der Siebkette.
Kontaktfehler an Röhrenfassungen können nur bei eingeschaltetem Empfänger festgestellt werden.
Man prüft der Reihe nach jedes Röhre ob durch leichtes Rütteln bzw. Bewegen des Glaskolbens die Störung behoben wird oder nicht.
Bei älteren Empfängern wird der Stromkreis beim Abnehmen der Rückwand unterbrochen.
Das Gerät kann daher nur unter Strom gesetzt werden, wenn ein aus Blech gebogener Bügel als Ersatz für den Unterbrecher eingeschoben wird.
Quelle:
Ravensburg
BUCH: Mach es selber Seite 256
Bienenkorb-Glimmlampe am Stelltrafo anschließen
Vorwiderstand für 230V ist im Sockel.
Quelle:
https://www.youtube.com/watch?v=lSp_hpJODXw
Die Glimmlampe, ein vielseitiges Prüfgerät
In keiner Werkstatt fehlte die Glimmlampe zur Isolations- oder Durchgangsprüfung von Bauteilen.
Die Glimmlampe als Indikator der Stromart und -richtung
Ob ein Netz Gleich- oder Wechselstrom liefert, ist beim Betrachten der Elektroden einer Glimmlampe deutlich zu erkennen.
Erscheint nur eine derselben stetig mit der eng anliegenden Lichthülle bedeckt, so ist Gleichstrom vorhanden.
Bei WechseIstrom glimmen beide Elektroden mit dem beschriebenen leichten Flimmern, gewöhnliche Periodenzahlen vorausgesetzt.
Für das normale Auge verschwindet dieses Flimmern bei etwa 100 Per/sec.
Man kann danach beurteilen, ob man es mit einer normalen Frequenz oder mit einem hochperiodigen Generator (meist von 500 Per/sec) zu tun hat.
In einer Gleichstromanlage läßt sich daher mit Hilfe der Glimmlampe auch die Polung des Anschlusses leicht ermitteln.
Der mit der lichtbedeckten Elektrode verbundene Draht führt zur negativen Klemme.
Da bei der zurzeit im Handel befindlichen Bienenkorblampe nach Abb.2 Verwechslungen und Zweifel vorkommcn, welcher Zuleitungsdraht an der glimmenden Elektrode liegt, sind von Osram besondere Polsucherlampen ausgebildet worden.
Sie brennen bereits an einer Spannung von 110V.
hr Vorschaltwiderstand ist jedoch so hoch bemessen, daß sie auch an 220 V angeschlossen werden könncn.
Die eine Elektrodenspirale ist bedeutend kürzer als die andere (s. Abb.20).
Beim Einschalten sieht man daher erstens ganz deutlich, ob eine oder beide Elektroden die typische Lichthaut zeigen, d.h. ob Gleich- oder Wechselstrom vorhanden ist, zweitens erkennt man bei Gleichstrom mit Sicherheit die Polarität, und schließlich verrät die Helligkeit, ob eine 110V oder 220V Leitung vorliegt.
Diese Speziallampen sind also zugleich als Stromart-, Pol-, Spannungs- und Isolationsprüfer geeignet und daher im Installationswesen bereits viel in Gebrauch.
Kommen höhere Spannungen als 220V in Betracht, so ist vor die Lampe ein Stufenwiderstand aus Silit zu schalten, aus dessen Einstellung zugleich mit dem in jedem Falle auftretenden Leuchtphänomen auf die Größenordnung der zu ermittelnden Spannung geschlossen werden kann.
Quelle:
https://www.radiomuseum.org/forum/die_glimmlampe_ein_vielseitiges_pruefgeraet.html
EM-97 Kippschwingung mit Bienenkorblampe
In diesem Versuch wird eine elektrische Kippschwingung, also eine periodische, aber nicht-harmonische Schwingung, in einem Aufbau mit diskreten Komponenten, insbesondere einer sogenannten Bienenkorb-Glimmlampe, erzeugt.
Martin Lieberherr
Aufgaben zur Kondensatorauf- und -entladung
Abbildung 539: Mit dieser Schaltung kann die Flugzeit einer Pistolenkugel gemessen werden.
S1 und S 2 sind Streifen aus Aluminiumfolie, die nach einander durchschossen werden und so die leitenden Verbindungen unterbrechen.
Der Innenwiderstand des Voltmeters ist wesentlich grösser als R.
1. a) Erklären Sie in Worten, warum die Schaltung in Abb. 539 als Uhr dienen kann.
b) Im Versuch sei R = 1.22 k⌦ und C = 870 nF. Vor dem Schuss zeigt das Voltmeter 9.50 V an, nachher 3.66 V.
Wie lange hat die Kugel von S1 nach S2 gebraucht?
2. Gewisse Speichertypen in Computern stellen im wesentlichen Kondensatoren dar.
Deren Entladung entspricht dem Löschen eines Bits.
Wie gross darf der Widerstand sein, wenn ein Kondensator von 1.0 pF innert 0.50 ns zu 90 % entladen werden soll?
3. In einem Demonstrationsversuch wird ein 25 mF-Kondensator über einen 5.0 k Ohm Widerstand an eine 350V Spannungsquelle angeschlossen.
Wie lange dauert es, bis der Kondensator auf 99.0 % der Endspannung geladen ist?
4. Mit der Schaltung in Abb. 540 wurden früher selbsterregte elektrische Schwingungen erzeugt, die so langsam waren, dass man sie beobachten konnte.
Eine Glimmlampe hat die Eigenschaft, dass sie beim Erreichen der Zündspannung Uz zündet und sehr gut elektrisch leitend wird.
Sinkt dann die Spannung unter die Löschspannung UL ab, so wird die Lampe wieder zum Isolator.
Schliesst man den Schalter S (Abb. 540), so beobachtet man den in Abbildung 541 wiedergegebenen Spannungsverlauf.
a) Erklären Sie den Spannungsverlauf in Worten.
b) Berechnen Sie die Periodendauer der Kippschwingung mit den Zahlenwerten
U0 = 120V
Uz = 97V
UL = 83V
R = 1.0 M Ohm
C = 4,7μF
Abbildung 540: Kippschaltung mit Glimmlampe
Abbildung 541: Kippschwingung
Lösungen
1a) - b) 1,01ms
2) 0,22k Ohm
3) 5,8*10^2 sec.
4a) - b) 2,2 sec.
Quelle:
https://www.li.perihel.ch/Aufgaben/Elektro/Elektrodynamik/Kondensatorentladung.pdf
https://sammlung.physik.rwth-aachen.de/export/cache/download-29097628761.pdf
Kippschwingung
Kippschwingung, Relaxationsschwingung, Sägezahnschwingung, Bezeichnung für Schwingungen mit einer sägezahnförmigen Schwingungskurve. Idealerweise zeigen Kippschwingungen also einen linearen Anstieg mit der Zeit und dann einen abrupten Abfall der veränderlichen Größe (siehe Abb.).
Kippschwingungen werden
z.B. in der Elektrotechnik benötigt, um den Elektronenstrahl in einer Monitor- oder Fernsehröhre entlang einer Zeile zu führen und ihn am Ende in vernachlässigbarer Zeit wieder zum Zeilenanfang zurückkehren zu lassen.
ine Möglichkeit, Kippschwinungen zu erzeugen, besteht darin, einen
Kondensator mit konstantem Strom aufzuladen und bei Erreichen einer Schwellspannung schnell zu entladen.
In der
Mechanik entstehen diese Schwingungen, wenn zwischen der Aufnahme der potentiellen Energie und ihrer Umsetzung in kinetische Energie eine gewisse Relaxationszeit liegt. Als Beispiel hierfür sei das Knarren beim Öffnen einer ungeschmierten Türe genannt.
Kippschwingung:
Der Kondensator entlädt sich, wenn die Kondensatorspannung den Wert der Zündspannung erreicht und die Glimmlampe ›leitend‹ wird.
Unterschreitet die Kondensatorspannung den Wert der Löschspannung, so reißt der Stromfluß durch die Glimmlampe wieder ab und der Kondensator lädt sich wieder auf.
Quelle:
https://www.spektrum.de/lexikon/physik/kippschwingung/8036
Vorschaltlampe zur Strombegrenzung
Bei einem vollen Kurzschluss leuchtet die Lampe, der fliessende Strom ist ungefährlich für das Gerät.
Wenn das Gerät in Ordnung ist, glimmt die Lampe nur schwach, und das Gerät läuft. Man kann Messungen machen ( alle Werte werden 10-30% zu gering sein ) aber man kann abschätzen, wenn etwas nicht stimmt.
Produziert man einen Kurzschluss, fliegt keine Sicherung, nur die Lampe leuchtet mit voller Helligkeit
230V / 15W = 0,065A
230V / 20W = 0,09A
230V / 25W = 0,11A
230V / 40W = 0,17A
230V / 50W = 0,22A
230V / 55W = 0,24A
230V / 60W = 0,26A
230V / 65W = 0,28A
230V / 100W = 0,43A
230V / 150W = 0,65A
wenn du nun noch isolierte Klemmen verwendest, wäre es zumindest tolerabel
Quelle:
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=24&t=5633
RBF Vorschaltlampe
Quelle:
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?pid=179337
Glühlampe als Strombegrenzung
Glücklicherweise ist die gute alte Glühbirne genau, was man braucht:
Ein Kaltleiter, dessen Widerstand sich mit steigendem Stromfluss (und nach einer gewissen Verzögerungszeit) erhöht.
Dadurch schützt die Glühlampe im Kurzschlussfall das in Reihe angeschlossene Gerät sehr gut, indem sie leuchtet.
https://hohlerde.org/rauch/elektronik/projekte/gluehsicherung/
Vorschaltlampe zur Strombegrenzung
ACHTUNG:
Betrieb dieser Vorschaltlampe immer an einer geerdeten Schukodose.
Dieses Gerät darf NICHT am Ausgang eines Trenntrafos betrieben werden, da am Trenntrafo Ausgang KEINE Schutzerde vorhanden ist. Abgesehen davon darf ja immer nur EIN Gerät an einem Trenntrafo betrieben werden. Betrieb an einem Stelltrafo nicht sinnvoll da das interne 5V Netzteil (Relaisschaltung) ja 230V benötigt.
Quelle:
https://www.saintummers.at/bau/vlamp.html
Schwere Jungs
Verlustleistungs- und Strombegrenzer für 2N3055
Die Schutz-Schaltung für den 2N3055.
Der Strom und die Verlustleistung im Leistungstransistor werden damit auf "sichere" Werte begrenzt.
Mittels R3 und R5 kann man die maximale Verlustleistung und den maximalen Strom festlegen.
Schwere Jungs Elektor April 1982 - 4-49
Um sicherzugehen, da√ü ein 2N3055 auch unter den denkbar schlechtesten Bedingungen noch keinen Schaden erleidet, muß eine Schaltung zuweilen relativ kompliziert und auch teuer sein.
Nehmen wir beispielsweise einen ein- fachen Akkulader.
Während des Normal- Betriebs muß der Serientransistor zum Beispiel 5V bei 5A, also 25W, verarbeiten.
Was geschieht aber bei einem Kurzschluß?
Die Spannung über dem Regeltransistor erhöht sich in diesem Fall aufmindestens 12V.5A mal 12V ergibt 60W.
Diese Verlustleistung kann der 2N3055 sicherlich auf die Dauer nicht verkraften (siehe: Kühlung).
Wird der Akku gar falsch gepolt angeschlossen, dann ist die Katastrophe unvermeidlich.
Verlustleistungs- und Strombegrenz für 2N3055 durch diesen Punkt die Spannungs- Achse bei 40V.
Größere Spannungen kann der 2N3055 bei dieser Einstellung also nicht verarbeiten.
Für den Strom gilt Ãhnliches:
Die Stromachse wird bei 4A geschnitten
Die dick gezeichnete Linie in diesem Diagramm stellt die wirkliche Strom!
Spannung-Kennlinie des geschützten Leistungstransistors dar.
Die dünn gezeichnete Linie gibt die 4O-W-Grenze an.
Man muß allerdings bedenken, daß der theoretische Wert von 4A in der Praxis durch den Spannungsverlust in der Schaltung und durch die Sättigungsspannung des 2N3055 nicht erreicht wird.
Um sicherzugehen, daß ein 2N3055 auch unter den denkbar schlechtesten Bedingungen noch keinen Schaden erleidet, muß eine Schaltung zuweilen relativ kompliziert und auch teuer sein.
Nehmen wir beispielsweise einen einfachen Akkulader.
Währenddes Normal-Betriebs muß der Serientransistor zum Beispiel 5 V bei 5 A, also 25 W, verarbeiten.
Was geschieht aber bei einem Kurzschluß?
Die Spannung über dem Regeltransistor erhöht sich in diesem Fall auf mindestens 12V. 5A mal 12V ergibt 60 W.
Diese Verlustleistung kann der 2N3055 sicherlich auf die Dauer nicht verkraften (siehe: Kühlung).
Wird der Akku gar falsch gepolt angeschlossen, dann ist die Katastrophe unver-meidlich.
Eine Schutzschaltung sollte man in diesem Fall schon einsetzen.
Im Idealfall muß eine solche Schutzschaltung die Verlustleistung mittels Multiplikation von Spannung an und Strom durch einen Transistor berechnen
und entsprechend reagieren.
Diese Rechenoperation", ist unglücklicherweise mit elektronischen Mitteln immer noch schwierig zu realisieren.
Außerdem läuft sie viel zu langsamab.
Und gerade dieser Nachteil wiegt sehr schwer!
Die hier vorgestellte Schaltung enthält zwar keinen Multiplizierer.
Der gefundene Kompromiß ist aber durchaus brauchbar.
Es handelt sich um eine Schaltung, die Spannung und Strom summiert.
Überschreitet die Summe einen Maximalwert, dann werden die Endtransistoren geringer aufgesteuert.
Auf diese Weise erhält man zwar eine gute Schutzschaltung, die allerdings einen wesentlichen Nachteil aufweist:
Betriebs-Ströme und -Spannungen sind zwangsläufig kleiner als bei ungeschütztem Transistor.
Ein kleines Beispiel zeigt warum:
Nehmen wir einmal an, die Verlustleistung soll auf 40 W begrenzt werden, beispielsweiseauf 2A und 20V.
914_d_#82-4s49-x_825xx-11 Schwere Jungs (Verlustleistungs- und Strombegrenzer für 2N3055)_1a.pdf
Quelle:
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-198204/46463
Homematic IP Einschalt-Strombegrenzer ESB1 #130366 € 8,95
Beim ESB-1 wird das typische Verhalten eines NTC-Widerstands – hoher Widerstand im kalten Zustand, sinkender Widerstand bei steigender Erwärmung – dazu genutzt, den hohen Strom, der beim Einschalten elektronischer Geräte auftreten kann, stark zu begrenzen.
Diese Eigenschaft kann auch dazu eingesetzt werden, den Einschaltstrom bei Glühlampen zu begrenzen, sodass diese eine höhere Lebensdauer haben.
Zusätzlich ist eine Schutzsicherung integriert.
Der ESB-1 kann für Lasten bis 200 VA direkt in den Lastkreis geschaltet werden.
Das kompakte Gerät kann in Schalter- oder Verteilerdosen oder
z. B. Lampengehäusen sehr einfach installiert werden.
Nicht für schnelles, periodisches Schalten geeignet
- Reduziert über einen integrierten NTC-Widerstand potenziell auftretende hohe Einschaltströme, welche beim Einsatz von modernen LED-Leuchtmitteln oder anderen elektrischen Verbrauchern auftreten können.
- Wirksamer Verschleißschutz der Kontakte von Schaltaktoren, Schaltern und Tastern.
- Der Einschalt-Strombegrenzer ist für Lasten bis 200 VA geeignet und kann die Lebensdauer von konventionellen Glühlampen um ein Vielfaches verlängern.
- Die kompakte Bauform erlaubt eine flexible Montage in einer Unterputzdose oder dem Baldachin.
- Der Einschalt-Strombegrenzer ist nicht für schnelles periodisches Schalten geeignet – es sollten mindestens 30 Sekunden Pause zwischen den Schaltungen eingehalten werden.
Quelle:
https://de.elv.com/einschaltstrombegrenzer-esb1-130366?
Softstart Modul 230V inklusive umfangreichen Installationszubehör
Sanftanlauf Anlaufstrombegrenzer € 19,40
ZLB KR-009
-
Sanftanlauf für Elektrowerkzeuge mit Bürstenmotor von 220-250 Volt max. 12A (bis 2500 Watt getestet)
-
inkl. umfangreichen Zubehör wie Kabelverlängerungen und Stecker / Klemmen
-
passend unter anderen für Winkelschleifer, Tischkreissägen, Handkreissägen, Oberfräsen, Kappsägen & Gehrungssägen
-
Begrenzung des Einschaltstromes, schont die Lager
Quelle:
https://www.amazon.de/Softstart-umfangreichen-Installationszubeh%C3%B6r-Sanftanlauf-Anlaufstrombegrenzer/dp/B08NCSTBVL/ref=asc_df_B08NCSTBVL/?
Einschaltstrombegrenzer 230V 20A für Maschinen Elektrowerkzeuge (3036-1) € 15,95
Funktionsbeschreibung:
Durch den Einbau des Sanftanlauf Modul, läuft die Maschine nicht mehr so ruckartig an, sondern gewinnt in kurzer Zeit nach einschalten (ca.1-2 Sekunden) erst die volle Drehzahl.
Der Motor wird dadurch erheblich weniger belastet beim einschalten.
Dies schont die Lager/Zahnräder und verlängert die Lebenszeit der sich bewegenden Teile.
Das Modul wird einfach in die stromführende Leitung zwischen Schalter und Motor eingeschleift.
Der Anlaufstrom wird dadurch reduziert und die Maschine läuft sanft an. In der Regel wird hierdurch das Auslösen der Sicherung beim Einschalten verhindert.
Durch die kleine Bauweise (36,2x21,3x11,7mm), lässt sich das Modul fast in jeder Maschine oder Elektrowerkzeug innerhalb des Gehäuse problemlos unterbringen.
Bitte beachten Sie:
Das Softstartmodul eignet sich nur für Motoren mit einem Bürstenmotor (mit Kohlebürsten).
Quelle:
https://www.ulfatec-shop.de/sanftanlauf-softstart/bosch/3785/einschaltstrombegrenzer-230v-20a-fuer-maschinen-elektrowerkzeuge-3036-1?
Softstart Modul 230V 12A für Maschinen Elektrowerkzeuge (3036-4) € 20,95
Nachrüstmodul für Sanftanlauf Softstart von Maschinen und Elektrowerkzeugen bis 12A
Max. Leistungsaufnahme der Maschine 3000 Watt
Ausführung mit 3 Anschlussdrähten
Funktionsbeschreibung:
Durch den Einbau des Sanftanlauf Modul, läuft die Maschine nicht mehr so ruckartig an, sondern gewinnt in kurzer Zeit nach einschalten (ca.1-2 Sekunden) erst die volle Drehzahl.
Der Motor wird dadurch erheblich weniger belastet beim einschalten.
Dies schont die Lager/Zahnräder und verlängert die Lebenszeit der sich bewegenden Teile.
Der Anlaufstrom wird durch den Einbau des Moduls reduziert und die Maschine läuft sanft an.
In der Regel wird hierdurch das Auslösen der Sicherung beim Einschalten verhindert.
Durch die kleine Bauweise lässt sich das Modul fast in jeder Maschine oder Elektrowerkzeug innerhalb des Gehäuse problemlos unterbringen.
Bitte beachten Sie: Das Softstartmodul eignet sich nur für Motoren mit einem Bürstenmotor (mit Kohlebürsten)
Quelle:
https://www.ulfatec-shop.de/sanftanlauf-softstart/bosch/3796/softstart-modul-230v-12a-fuer-maschinen-elektrowerkzeuge-3036-4?
DWT KR-009
Softstart MODUL Sanftanlauf 230 Volt € 19,40
-
Soft Start sanftanlauf 3x Anschlüsse
-
ermöglicht ein Sanftanlauf des Elektromotors
-
230-250 Volt max.12 Ampere
-
getestet bis 2500 Watt
-
Maße: 45 x 32 x 14 mm
Quelle:
https://www.amazon.de/Softstart-MODUL-Sanftanlauf-230-Volt/dp/B07LCN34DJ/ref=asc_df_B07LCN34DJ/?
Schalk / eibabo
Anlaufstrombegrenzer 230VAC,10A UP EBN U2 € 27,04
Anlaufstrombegrenzer 230V AC,10A Unterputz EBN U2
Technische Daten
- Leistungsaufnahme: ca. 0,3 W
- Begrenzungswiderstand: 24 Ω
- Begrenzungsdauer: ca. 15ms
- Begrenzbare Kapazität: 60 uF direkt am Netz, 120 uF nach Gleichrichter
- max. Dauerlast: 10A
- Anschlussklemmen: Zugbügelklemmen mit unverlierbaren Schrauben M3
- Klemmbereich: 0.5mm² 2.5 mm²
- Abisolierlänge: 6,5mm² - 7.0mm²
- Anzugsdrehmoment: 0.50 Nm
- Außenmaße: 43x43x18.5mm³
- Gewicht: ca.38g
Anlaufstrombegrenzer 230V AC,10A Unterputz EBN U2 – Schalk – ebnu29 – 4046929301190:
Anlaufstrombegrenzer 230VAC,10A UP EBN U2
Max. Scheinleistung 2300VA,
Montageart sonstige, Bemessungsdauerstrom Iu 10A,
Kurzschlussstrombegrenzer,
Der Einschaltimpulsstrom-Begrenzer EBN U2 (kompakte Unterputzversion) wird eingesetzt, wenn durch hohe Einschaltstromspitzen Relaiskontakte verschweißen.
Elektronische Vorschaltgeräte, Leuchstofflampen, Energiesparlampen etc. und natürlich auch der Einsatz von Kompensationskondensatoren verursachen Einschaltstromspitzen bis weit über 100A! Wird der EBN U2 den gefährdeten Kontakten nachgeschaltet, so werden Stromspitzen auf einen unkritischen Wert reduziert,
Maße: 43x43x18,5mm,
230V AC - 1S 16A, tv - 15ms
Quelle:
https://www.eibabo.at/schalk/anlaufstrombegrenzer-230v-ac-10a-unterputz-ebn-u2-eb10667722?
Schalk Anlaufstrombegrenzer 230V AC,16A EBN 2 € 29,15
Anlaufstrombegrenzer 230V AC,16A EBN 2 – Schalk – ebn209
Anlaufstrombegrenzer 230V AC,16A EBN 2 –Schalk– ebn209– 4046929301183:
Anlaufstrombegrenzer 230VAC,16A EBN 2 Max. Scheinleistung 3680VA,
Montageart DIN-Schiene,
Bemessungsdauerstrom Iu 16A,
Kurzschlussstrombegrenzer,
Der Einschaltimpulsstrom-Begrenzer EBN 2 (Reiheneinbauversion) wird eingesetzt, wenn durch hohe Einschaltstromspitzen Relaiskontakte verschweißen.
Elektronische Vorschaltgeräte, Leuchstofflampen, Energiesparlampen etc. und natürlich auch der Einsatz von Kompensationskondensatoren verursachen Einschaltstromspitzen bis weit über 100A!
Wird der EBN 2 den gefährdeten Kontakten nachgeschaltet, so werden Stromspitzen auf einen unkritischen Wert reduziert,
Maße: 18x55mm,
230V AC - 1S 16A, tv - 15ms
Quelle:
https://www.eibabo.at/schalk/anlaufstrombegrenzer-230v-ac-16a-ebn-2-eb10667721?
Danitech
Anlaufstrombegrenzer Einschaltstrombegrenzer
Anlaufstarter Softstarter regelbar für 230V max. 16A neue Version € 39,99
- Automatische Reaktivierung (keine Stromtrennung für Restart notwendig),
- Elektronische Strommessung mit galvanischer Trennung, passend für alle Geräte mit hohen Einschaltstrom wie Trafos, LED Netzteilen, induktiven Lasten wie Motoren etc.
- Max. Dauerlast 3680 Watt (16A Sicherung / Leistungsautomat Typ B oder C)
- LED Anzeige für Stromversorgung / Relaiszustand / Überhitzungsschutz
- Regelbar über Potentiometer / Anschluß Netzspannung 230V Hz mit Sinuswelle
Produktbeschreibungen
Die Steuerung begrenzt den Anlaufstrom (Stromspitzen) induktiver Lasten wie Baumaschinen, Elektrowerkzeuge oder Staubsauger.
Mittels Strommessung wird der Strom über Lastwiderstände in der Anlaufphase begrenzt und später automatisch ein Bypass-Relais zugeschaltet.
Damit werden Stromspitzen verhindert, das Auslösen der Haussicherungen reduziert und die Verbraucher geschont.
Technische Daten :
- Eingangsspannung 230V AC 50Hz (Netzspannung mit Sinuswelle)
- Stromaufnahme der Steuerung ca. 1W
- 1x Eingang 230V max. 16A (Dauerbelastung)
- 1x By-Pass Relais max 250V / 16A (Dauerbelastung)
- Regelbare Anlaufphase über Potentiometer (max. 2s)
- Elektronische Lasterkennung (min. Last 30Watt)
- Automatische Abschaltung des Relais (Steuerung muß nicht vom Strom getrennt werden)
- 3x LED Anzeige (Stromversorgung, Relaisschaltzustand und Überhitzungsschutz)
- IP65 Gehäuse samt 2x Kabelverschraubungen und Dichtung
- Temperaturbereich : -20...60C
- Abmessungen des Gehäuses : 125mm x 115mm x 59mm
Quelle:
https://adko.eu/Anlaufstrombegrenzer-Einschaltstrombegrenzer-Anlaufstarter-Softstarter-fuer-230V-max-16A
DIN A4 ausdrucken
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Impressum: Fritz Prenninger, Haidestr. 11A, A-4600 Wels, Ober-Österreich, mailto:
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ENDE