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Produkt zum Begriff Stromnetz:


  • MAESTRO FERRETERO JOIMA – Pelletofen ohne Strom Modell NATUR STYLE 8 kW. Es funktioniert ohne Anschluss an das Stromnetz. Farbe: Burgunderrote
    MAESTRO FERRETERO JOIMA – Pelletofen ohne Strom Modell NATUR STYLE 8 kW. Es funktioniert ohne Anschluss an das Stromnetz. Farbe: Burgunderrote

    NATUR-STIL Pelletofen mit modernem Stil und natürlicher Bedienung ohne Anschluss an das Stromnetz. Doppelverbrennungssystem, konzipiert gemäß den europäischen ECODESIGN 2022-Vorschriften, mit einer Heizleistung von 8,25 kW und der Energieklassifizierung A+. Konzipiert für jede Art von Raum mit den Maßen 970 mm (Höhe) x 465 mm (Breite) x 510 mm (Tiefe). Hergestellt aus hochwertigem Stahl. Technische Daten Heizleistung (max.): 8,25 kW Wirkungsgrad: 75 % Beheiztes Volumen: 185 m3 Beheizte Fläche: 75 m2 Brennstofftyp: Pellets Brennstoffverbrauch: 0,9 kg/h / 1,9 kg/h Tankinhalt: 15 kg Art der Regelung: Manueller Rauchabzug: Ø 100 mm Bruttogewicht: 92 kg PRODUKTBLATT Technische Eigenschaften (Ökodesign-zertifiziert) Leistung: 75 % CO-Emissionen (mg/Nm3): 68 NOX-Emissionen (mg/Nm3): 173 OGC-Emissionen (mg/Nm3): 1,7 Partikel (mg/Nm3): 10,5 Abmessungen Gesamtabmessungen (mm): 970 (Höhe) x 465 (Breite) x 510 (Tiefe)

    Preis: 1606.50 € | Versand*: 0.00 €
  • ABN SW132X6813 Wandlerschrank 250A TAB Stromnetz Hamb Zugang HAK/Abgang NH2 ohne Sockel
    ABN SW132X6813 Wandlerschrank 250A TAB Stromnetz Hamb Zugang HAK/Abgang NH2 ohne Sockel

    bestehendAus: Gehäuse H xB xT (mm): 1355 x1110 x315: Glasfaser verstärktes Polyester FS 833 5 nach DIN 16913 IP44 ähnlich RAL 7035 Kunststoffmontageplatte 6mm Tür mit Doppelschließung und einem Profilhalbzylinder mit 2 Schlüsseln Ohne Sockel Leistungsteil H xB (mm): 1200 x750: NetzseitigerAnschlussraum (NAR) H xB (mm): 1200 x500 Montageplatte für Hausanschlusskasten Netzseitige Trennstelle (im NAR): Kabelhausanschlusskasten NH2 Wandlerraum H xB (mm): 450 x250 mit Isolatoren gemäß Stromnetz Hamburg (?Funktionsflächen für halbindirekte Messungen Seite 9: Kompaktbauform?) plombierbareAbdeckung mit Klarsichthaube mit Primärverdrahtung 150mm2Auf Cu-Anschlusslaschen für bauseitige Norm-Wandlerlasche (170mm lang (durch SNH) gemäß FormA nach DIN VDE 0603-2-2 Bohrungsabstand 130mm AnlagenseitigerAnschlussraum (AAR) H xB (mm): 600 x250 mit PEN-Schiene mit V-Anschlussklemmen 185mm2 Anlagenseitige Trennstelle: NH2-Sicherungslasttrennschalter 3-polig schaltbar Messteil H xB (mm): 1200 x250: Wandlerzusatzraum H xB (mm): 300 x250 mit geschlossener 3-Punkt-Haube (300 x250mm) bestückt mit Spannungspfadsicherung D01 3-polig und D01 1-polig (inkl Schraubkappen) unter einer plombierbaren Klarsichthaube Sekundärverdrahtung wird durchgeschleift ohne Prüfklemme (wird vom VNB gestellt und bauseitig montiert) Wandler-Zählerplatz (unten) H xB (mm): 375 x250 3-Punkt mit Sekundär- verdrahtung (H07V-K 2 5mm2 Strom/1 5mm2 Spannung gemäß VDE 0603-2-2) und IP54-Klarsichthaube TRE-Platz (oben) H xB (mm): 375 x250 3-Punkt verdrahtet (Steuerdrähte H07V-K 1 5mm2 VDE 0603-2-2) und IP54-Klarsichthaube AnlagenseitigerAnschlussraum (AAR über TRE) H xB (mm): 150 x250 mit perforierter 3-Punkt-Haube und Gerätetragschiene ohne Gerätebestückung inkl Leerplatz für Überspannungsschutz

    Preis: 7452.80 € | Versand*: 200.00 €
  • ABN SW132X6813 Wandlerschrank 250A TAB Stromnetz Hamb, Zugang HAK/Abgang NH2 ohne Sockel
    ABN SW132X6813 Wandlerschrank 250A TAB Stromnetz Hamb, Zugang HAK/Abgang NH2 ohne Sockel

    bestehendAus: Gehäuse,H xB xT (mm): 1355 x1110 x315: Glasfaser verstärktes Polyester FS 833,5 nach DIN 16913,IP44,ähnlich RAL 7035,Kunststoffmontageplatte 6mm,Tür mit Doppelschließung und einem Profilhalbzylinder mit 2 Schlüsseln,Ohne Sockel,Leistungsteil,H xB (mm): 1200 x750: NetzseitigerAnschlussraum (NAR),H xB (mm): 1200 x500,Montageplatte für Hausanschlusskasten,Netzseitige Trennstelle (im NAR): Kabelhausanschlusskasten NH2,Wandlerraum,H xB (mm): 450 x250,mit Isolatoren gemäß Stromnetz Hamburg (?Funktionsflächen für halbindirekte Messungen,Seite 9: Kompaktbauform?),plombierbareAbdeckung mit Klarsichthaube,mit Primärverdrahtung 150mm2Auf Cu-Anschlusslaschen für bauseitige Norm-Wandlerlasche (170mm lang (durch SNH) gemäß FormA nach DIN VDE 0603-2-2,Bohrungsabstand 130mm,AnlagenseitigerAnschlussraum (AAR),H xB (mm): 600 x250,mit PEN-Schiene mit V-Anschlussklemmen 185mm2,Anlagenseitige Trennstelle: NH2-Sicherungslasttrennschalter,3-polig schaltbar,Messteil,H xB (mm): 1200 x250: Wandlerzusatzraum,H xB (mm): 300 x250,mit geschlossener 3-Punkt-Haube (300 x250mm),bestückt mit Spannungspfadsicherung D01 3-polig und D01 1-polig (inkl,Schraubkappen) unter einer plombierbaren Klarsichthaube,Sekundärverdrahtung wird durchgeschleift,ohne Prüfklemme (wird vom VNB gestellt und bauseitig montiert),Wandler-Zählerplatz (unten),H xB (mm): 375 x250,3-Punkt mit Sekundär- verdrahtung (H07V-K 2,5mm2 Strom/1,5mm2 Spannung gemäß VDE 0603-2-2) und IP54-Klarsichthaube,TRE-Platz (oben),H xB (mm): 375 x250,3-Punkt,verdrahtet (Steuerdrähte H07V-K 1,5mm2 VDE 0603-2-2) und IP54-Klarsichthaube,AnlagenseitigerAnschlussraum (AAR,über TRE),H xB (mm): 150 x250,mit perforierter 3-Punkt-Haube und Gerätetragschiene,ohne Gerätebestückung,inkl,Leerplatz für Überspannungsschutz

    Preis: 7452.80 € | Versand*: 423.86 €
  • 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 €
  • Warum Wechselstrom im Stromnetz?

    Wechselstrom wird im Stromnetz verwendet, weil er effizient über weite Entfernungen transportiert werden kann. Durch die Verwendung von Wechselstrom können hohe Spannungen erzeugt werden, die den Energieverlust während des Transports minimieren. Zudem ermöglicht Wechselstrom die einfache Anpassung der Spannung an die Bedürfnisse der Verbraucher. Darüber hinaus lässt sich Wechselstrom mit Hilfe von Transformatoren leicht von einer Spannungsebene auf eine andere umwandeln. Insgesamt bietet Wechselstrom daher viele Vorteile für die Stromübertragung im Netz.

  • Welche Frequenz hat das deutsche Stromnetz?

    Welche Frequenz hat das deutsche Stromnetz?

  • Welche Frequenz hat das Stromnetz in Deutschland?

    Welche Frequenz hat das Stromnetz in Deutschland?

  • Wie funktionieren Strom und das Stromnetz?

    Strom wird durch die Bewegung von elektrischen Ladungen erzeugt, meistens durch den Fluss von Elektronen in einem Leiter. Das Stromnetz besteht aus einem komplexen System von Leitungen, Transformatoren und Schaltanlagen, das den Strom von Kraftwerken zu den Verbrauchern transportiert. Der Strom wird über Hochspannungsleitungen übertragen, in Unterstationen auf niedrigere Spannungen transformiert und dann über Verteilungsnetze zu den Haushalten und Unternehmen geleitet.

Ähnliche Suchbegriffe für Stromnetz:


  • Moses PhänoMINT - Die große Box der Experimente rund um Schaltkreise  Strom und Elektrizität
    Moses PhänoMINT - Die große Box der Experimente rund um Schaltkreise Strom und Elektrizität

    PhänoMINT Das bedeutet: Phänomenale Experimente für neugierige Entdecker*innen im Schulkindalter. Große Themengebiete wie Mathe Informatik Naturwissenschaft und Technik werden spielerisch leicht vermittelt. Durch aktives Erleben und Experimentieren kommen die Kinder den naturwissenschaftlichen Phänomenen unseres Alltags auf die Spur - großer Aha-Effekt inklusive.Was ist Elektrizität? Das erklärt dieser große Bausatz ganz einfach: Elektrizität entsteht durch die Ladung von winzigen positiven und negativen Teilchen. Den Fluss dieser Elektronen bezeichnet man als elektrischen Strom. Die Teilchen wandern durch Drähte im Inneren der Kabel vom Minuspol zum Pluspol. Dabei fließt der Strom welcher Propeller zum Fliegen Lampen zum Leuchten oder Töne aus einem Lautsprecher erklingen lässt. Hier können kleine und große Tüftler ihren eigenen Stromkreis bauen und die 24 hochwertigen Komponenten zu spannenden Experimenten kombinieren. So macht Physik Spaß!Insgesamt 22 Versuche werden in der Anleitung einfach erklärt und regen zum Weiterforschen an. großer Bausatz rund um Elektroenergieinkl. Anleitung und spannender Informationen zum wissenschaftlichen Phänomen „Elektrizität"

    Preis: 29.96 € | Versand*: 4.90 €
  • Wago 750-564 4-Kanal-Analogausgang, Spannung / Strom 750564
    Wago 750-564 4-Kanal-Analogausgang, Spannung / Strom 750564

    4-Kanal-Analogausgang, Spannung / Strom Das Analogausgangsmodul kann eine Vielzahl von standardisierten Spannungs- und Stromsignalen ausgeben. Das Ausgangssignal kann kanalweise parametriert werden. Das Ausgangssignal wird galvanisch getrennt zur Systemebene mit einer Auflösung von 16 Bit ausgegeben. Zur Spannungsversorgung des Moduls wird die interne Systemspannung und die Feldversorgung genutzt. Drahtbruch, Überlast und unzureichende Feldversorgung werden erkannt und angezeigt. Das Modul ist gegen Falschbeschaltung (Rückführung) geschützt. Spannungsausgänge können optional über die Sense-Leitungen mit 4-Leiter-Technologie beschaltet werden. Das Modul ist frei konfigurierbar über GSD-Datei, e!COCKPIT und WAGO-I/O-CHECK.

    Preis: 397.69 € | Versand*: 6.90 €
  • 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 €
  • Wago 750-471 4-Kanal-Analogeingang, Spannung / Strom, Differenzeingang 750471
    Wago 750-471 4-Kanal-Analogeingang, Spannung / Strom, Differenzeingang 750471

    4-Kanal-Analogeingang, Spannung / Strom, Differenzeingang, 16 Bit, Diagnose Das Analogeingangsmodul verarbeitet vier Differenzsignale vom Typ Spannung und Strom. 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 3,6 ... 21 mA NE43, ±20 mA, 0 ... 10 V, ±10 V, ±200 mV Kanalweise parametrierbare Messbereiche Galvanisch untereinander getrennte Kanäle 16-Bit-Auflösung Ein Drahtbruch oder eine Überlast sowie eine Bereichsüber-/-unterschreitung wird abhängig vom eingestellten Messbereich durch eine rote Fehler-LED kanalweise angezeigt. Das Modul ist frei konfigurierbar über GSD-Datei, e!COCKPIT und WAGO-I/O-CHECK.

    Preis: 491.27 € | Versand*: 6.90 €
  • Welche Frequenz wird im Stromnetz der Eisenbahn verwendet?

    Welche Frequenz wird im Stromnetz der Eisenbahn verwendet? In den meisten Ländern wird eine Frequenz von 50 Hertz im Stromnetz der Eisenbahn verwendet. Dies ermöglicht eine effiziente Übertragung von elektrischer Energie auf die Züge. Die Verwendung einer standardisierten Frequenz erleichtert auch die Interoperabilität zwischen verschiedenen Eisenbahnsystemen. In einigen Ländern, wie den USA, wird jedoch eine Frequenz von 60 Hertz im Eisenbahnstromnetz verwendet.

  • Kann unser Stromnetz zusammenbrechen, wenn alle Strom verwenden?

    Ja, es besteht die Möglichkeit, dass das Stromnetz zusammenbricht, wenn alle gleichzeitig Strom verwenden. Das Stromnetz ist darauf ausgelegt, die Nachfrage nach Strom zu bewältigen, aber es gibt Grenzen für die Menge an Strom, die gleichzeitig erzeugt und verteilt werden kann. Wenn die Nachfrage die Kapazität des Netzes übersteigt, kann es zu Überlastungen kommen, die zu einem Zusammenbruch führen können. Um dies zu verhindern, werden in der Regel Maßnahmen ergriffen, um die Nachfrage zu steuern und das Netz stabil zu halten.

  • Wird auf jeder Ebene im Stromnetz Drehstrom oder einfacher Wechselstrom verwendet?

    Im Stromnetz wird auf den höheren Ebenen, wie z.B. in Übertragungsnetzen, in der Regel Drehstrom verwendet. Auf den niedrigeren Ebenen, wie z.B. in Haushalten, wird hingegen meistens einfacher Wechselstrom verwendet. Drehstrom bietet den Vorteil einer effizienteren Übertragung großer Leistungen über weite Strecken, während einfacher Wechselstrom für den Einsatz in Haushalten und kleineren Verbrauchern besser geeignet ist.

  • Was versteht man unter Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung?

    Was versteht man unter Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung? Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung ist ein Konzept in der Elektrotechnik, das angibt, um wie viel Grad der Strom zeitlich gegenüber der Spannung verschoben ist. In einem idealen ohmschen Widerstand sind Strom und Spannung in Phase, das bedeutet, sie erreichen ihre Maximalwerte zur gleichen Zeit. Bei induktiven oder kapazitiven Lasten kann es jedoch zu einer Phasenverschiebung kommen, da der Strom zeitlich verzögert oder voreilt. Die Phasenverschiebung wird in Grad gemessen und kann sowohl positiv als auch negativ sein, je nachdem ob der Strom der Spannung hinterherhinkt oder voraus ist. In Wechselstromkreisen ist die Phasenverschiebung ein wichtiger Parameter, um die Leistungsfaktor und die Effizienz des Systems zu bestimmen.

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