
- Produkt-Art
- Digitales Einbaumessgerät36Prozessanzeige27Messgerät18Digitales Hutschienenmessgerät9Digitalanzeige6Energieanalysator5Erweiterungsmodul4Analoges Hutschienenmessgerät2Universalmessgerät2
- Preis
- Marke
- Emko22ENTES18TDE Instruments17Schneider Electric14Janitza11Lumel8PCE Instruments4Phoenix Contact4Weidmüller4Enda3Hager3Circutor2Pepperl+Fuchs2PQ Plus2TRU COMPONENTS2akYtec1Motrona1Siemens1Trumeter1Wachendorff1
- Messfunktion
- Strom121Frequenz46Spannung AC46Strom DC40Spannung DC39Strom AC31Leistung25Spannung25Blindleistung22Temperatur20cos phi16Wirkfaktor15Geschwindigkeit8Scheinleistung8Wirkleistung8Wirkenergie7Energieverbrauch4Betriebsstundenzähler3Analyse2Nennspannung1Verschiebung1
- Messbereich (min.)
- -500 V8-10 A6-0.06 V3-30 V3-300 V1-5 A10 V280 mA240 A130.5 mA14 mA350.01 A120 mA150 mA72 V35 A25 V210 Hz910 V220 V145 Hz14-200 °C12
- Messbereich (max.)
- 20 mA3850 mA10.06 V3100 mA11 V93.000 A13.0000 A15 V155 A25.5 A16 A210 V2610 A730 V333.00 V163 A265 Hz143001300 V1480 V1500 V11520 V1600 V3600 A11000 Hz91470 V12300 °C129999 A210000 A1
- Betriebsspannung
- Display-Technologie
- Einbau-Breite
- Anzeige (Counts)
- Einbauhöhe
- Neuheiten & Angebote
Amperemeter
121 Ergebnisse



TDE Instruments Digalox DPM72-AVP Digitales Einbaumessgerät



TDE Instruments Digalox DPM36-AV 4-stelliges Multimeter Einbauinstrument 300 V AC/DC 10 A AC/DC LCD Beleuchtung weiss

TRU COMPONENTS TC-AMVL4D-RED/BLUE Digitales Einbaumessgerät




TDE Instruments Digalox DPM72-AV2 Digitales Einbaumessgerät





Enda AC/DC-Amperemeter ENDA EPA542-UV-R-RSI Digitales Hutschienenmessgerät





TDE Instruments Digalox DPM72-MPPA-RS485-DIN Digitales Hutschienenmessgerät

TDE Instruments Digalox DPM72-MP+-RS485-DIN Digitales Hutschienenmessgerät



















































Enda AC/DC-Amperemeter ENDA EPA542-LV-R-RSI Digitales Hutschienenmessgerät
















Ratgeber
Amperemeter gehören seit langer Zeit zu den wichtigsten elektrischen Messgeräten. Analoge Typen mit echten Zeigern sind in professionellen Bereichen allerdings kaum noch zu finden, hier dominieren digitale Strommessgeräte mit Ziffer-Anzeigen oder grafisch erzeugten Zeigern. Häufig sind diese Amperemeter Teil komplexer Einbau-Messgeräte.
In unserem Ratgeber machen wir Sie mit den technischen Grundlagen von Amperemetern vertraut.
Der ideale Strommesser besitzt einen Innenwiderstand von Null. Praktisch lässt sich das allerdings nicht realisieren, Amperemeter besitzen immer einen mehr oder weniger kleinen Innenwiderstand. Der Messbereich des Amperemeters hängt vom Wert dieses Widerstands ab, das heisst, je kleiner der Widerstand, desto geringe Stromstärken lassen sich messen.
Klassifizieren lassen sich analoge Amperemeter anhand des Aufbaus und der Art des Stroms, der durch das Messgerät fliesst:
PMMC-Amperemeter
Das Kürzel PMMC steht für Permanent Magnet Moving Coil, also für eine bewegliche Spule innerhalb eines Permanentmagneten. Ein PMMC-Messgerät enthält eine Drahtspule, platziert zwischen zwei Permanentmagneten, um durch den Messstrom ein stationäres Gegen-Magnetfeld zu erzeugen. Die Stärke des Magnetfelds und damit die Auslenkung des Zeigers ist proportional zur Stromstärke. Die Spule eines PMMC-Instruments ist durch eine Spannfeder einseitig fixiert, das Gerät lässt sich deshalb nur zur Messung von Gleichstrom verwenden.
Drehspul-Amperemeter
Drehspul-Amperemeter messen Gleichstrom. Bei dieser Art von Amperemeter bewegt sich die Spule frei zwischen den Polen eines Permanentmagneten. Wenn Strom durch die Spule fliesst, beginnt sie sich in einem bestimmten Winkel zu drehen. Die Auslenkung der Spule und damit die Stellung des Zeigers ist auch hier proportional zu dem Strom, der durch die Spule fliesst.
Elektrodynamisches Amperemeter
Ein elektrodynamisches Amperemeter ist ein Drehspul-Instrument, bei dem das Magnetfeld nicht durch einen Dauermagneten, sondern durch zwei feste Spule erzeugt wird. Es lässt sich mit einer Gleichstromquelle kalibrieren und dann ohne Änderung auch zur Messung von Wechselstrom verwenden.
Gleichrichter-Amperemeter
Ein solches Amperemeter wird zur Messung von Wechselstrom verwendet. Es enthält einen Gleichrichter, zum Beispiel aus Dioden, der die Stromrichtung vereinheitlicht und somit Gleichstrom erzeugt. Das Gerät verhält sich ansonsten wie ein PMMC-Instrument.
Amperemeter sind empfindliche Geräte, deren Messung leicht von der Umgebungstemperatur beeinflusst werden kann. Temperaturschwankungen lassen durch einen Dämpfungswiderstand mit dem Temperaturkoeffizienten Null allerdings reduzieren. Dieser Widerstand wird in Reihe mit dem Amperemeter geschaltet und erhöht damit die Anzeigegenauigkeit.
Wie bereits erwähnt, enthalten moderne Einbau-Messgeräte überwiegend digitale Anzeigen. Um die angelegten analogen Ströme zu digitalisieren, verfügen die integrierten Amperemeter über Analog-Digital-Wandler.
Gemessen wird allerdings nicht die Stromstärke, sondern die Spannung in Volt. Es handelt sich somit genau genommen um Voltmeter. Dazu enthalten sie einen Widerstand, den sogenannten Shunt.
Dieser Shunt ist kalibriert, sein Widerstandswert ist somit bekannt und zusätzlich durch einen Dämpfungswiderstand gesichert. Entsprechend dem ohmschen Gesetz lässt sich aus einem bekannten Widerstand und der eingespeisten Spannung die Stärke des Stroms berechnen.
Genau das machen digitale Pendants klassischer Amperemeter.
Recht häufig verfügen digitale Einbau-Messgeräte mit Ampere-Anzeige über die True-RMS-Funktionen, also über die Fähigkeit, echte Effektivwerte anzuzeigen. Gemessen wird dabei das Erwärmungspotenzial einer angelegten Spannung. Im Gegensatz zur Messung des Durchschnittswerts nutzt die echte Effektivwertmessung die in einem Widerstand verbrauchten Leistung. Sie ist proportional zum Quadrat der gemessenen echten Effektivspannung, unabhängig von der Wellenform.
Ein normales Digital-Amperemeter ist meist so kalibriert, dass es nur bei Sinuswellen-Eingängen die gleichen Werte wie ein True-RMS-Messgerät anzeigt. Bei anderen Wellenformen weist es häufig erhebliche Fehler auf.
Die als Multimeter konfigurierten hochwertigen Einbau-Messgeräte verwenden daher in der Regel einen Gleichstrom-Sperrkondensator, um nur die Wechselstromkomponente eines Signals zu messen. Ermittelt wird dabei nur die Leistung der Wechselstromkomponenten der Eingangswellenform, Gleichstrom wird nicht berücksichtigt. Bei Sinus-, Dreieck- und Rechteckwellen sind die Wechselstrom- und Gleichstromwerte gleich, da diese Wellenformen keinen Gleichstrom-Offset enthalten. Nicht-symmetrische Wellenformen, wie zum Beispiel Impulsfolgen, enthalten Gleichspannungen, die von Wechselstrom-gekoppelten True-RMS-Messungen zurückgewiesen werden.