Description
Über dieses Produkt
Der Durchsteckstromwandler von Schrack mit 150A/5A Übersetzung ist für Sammelschienen bis 30×10 mm ausgelegt und bietet eine Genauigkeitsklasse von 0,5. Dieses Bauteil verfügt über einen Ausschnitt von 30×10 mm und ist in einem selbstverlöschenden Polycarbonat-Gehäuse mit der Schutzart IP20 untergebracht. Der Wandler arbeitet mit einer Nennfrequenz von 50 Hz und ermöglicht die Montage auf DIN-Hutschienen oder mittels Schraubbefestigung an der Wand. Er findet seinen Einsatzbereich in der Strommessung und Energieverteilung in industriellen Anlagen. Bei TELA ist dieser Schrack Stromwandler innerhalb von 1 bis 3 Werktagen lieferbar. Jetzt bei TELA bestellen!
Eigenschaften & Vorteile
Technische Highlights
- Übersetzungsverhältnis: 150A/5A – präzise Transformation für Strommessungen.
- Gehäusematerial: Polycarbonat (Klasse V0 nach UL-94) – hohe Sicherheit durch selbstverlöschendes Material.
- Montageoptionen: Schnappbar auf DIN-Hutschiene oder Wandmontage – flexible Installation.
- Präzision: Klasse 0,5 – sorgt für exakte Messwerte in der Blindstromkompensation.
- Klimafestigkeit: Für tropisches Klima geeignet – zuverlässiger Einsatz unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.
Anwendungsbereiche
- Erfassung von Lastströmen in Niederspannungsverteilungen.
- Integration in Stromzähler und Netzanalysatoren.
- Einsatz in der Blindstromkompensation und bei Trafos zur Energieüberwachung.
Technische Details
| EAN | 9004840026979 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% |
| Ausschnitt | 30x10mm |
| Arbeitsbedingungen | ## |
| Nettogewicht | 0,26kg/Stk |
| Befestigungsart | schnappbar auf DIN-Hutschiene 35 mm; schraubbar für die Wandmontage |
| Min. Umgebungstemperatur | -25°C |
| Max. Sammelschiene | 30×10 |
| AUSSCHNITT mm | 30×10 |
| Isolation | Klasse B (EN60044-1) |
| CAD-Symbol | P |
| Temperaturbereich – Betrieb | -25 bis +50°C |
| Isolationsprüfspannung | 3 kV R.M.S. 50 Hz/1min |
| Bemessungsstrom Dynamisch Idyn | 2,5Ith |
| Gewicht (g) | 260 |
| Vorteilscode CH | 6979-0014-73 |
| Wicklung Primärseite | Durchgehende Leitung |
| Hutschiene | TH35-15 (EN60715) |
| Ausführung | Trockentransformator, Luftisolierung |
| Temperaturbereich – Transport/Lagerung | -40 bis +85°C |
| Nennstrom Primärseite Ipr | 150A |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Anschluss | ## |
| Gehäuse | ## |
| HLief-Artikel Nummer | TA327KC150 |
| Tagesmitteltemperatur | ≤ 30°C |
| Drehmoment | Sammelschienenbefestigung: 0,2Nm |
| Verlustleistung | 7,00W |
| BEST. NR. | MG954015-A |
| Klasse | 0,5 |
| Bauart | Durchsteckstromwandler |
| Klemmenbeschriftung | Wicklung Primärseite P1(K) – P2(L); Wicklung Sekundärseite s1(k) – s2(l) |
| CAD-external terminals | 1 |
| Produktnorm | EN 61869-2 |
| Klimafestigkeit | Für tropisches Klima geeignet |
| Hersteller | Schrack |
| Referenztemperatur | 23°C ±1°C°C |
| Genauigkeitsklassen | ## |
| Max. Umgebungstemperatur | 85°C |
| Thermische Verlustleistung | ≤ 7W bei Icth; 125°C Maximal Temperatur Kabel/Sammelschiene |
| Eingangsstrom | 150A |
| Verpackungseinheit | 1Stk |
| Isolationsanforderungen | ## |
| Hinweis | Der Wandler darf nicht mit offener Sekundärseite betrieben werden, da dies zu einer gefährlichen Überspannung an der Sekundärseite und Überhitzung des Wandlers führt!! (EN60044-1/A2); Daher bei Abschließen des Messgerätes, Zählers oder Netzanalysators, die Sekundärseite kurzschließen. |
| Spezifikationen | ## |
| Optionales Zubehör | MGX20006–; MGX20306–; MGX20406– |
| Fehler bei Lastströmen | Bei Klasse 0,5 und 5% In: ±1,5%; Bei Klasse 0,5 und 20% In: ±0,75%; Bei Klasse 0,5 und 100% In: ±0,5%; Bei Klasse 0,5 und 120% In: ±0,5%; Bei Klasse 1 und 5% In: ±3%; Bei Klasse 1 und 20% In: ±1,5%; Bei Klasse 1 und 100% In: ±1%; Bei Klasse 1 und 120% In: ±1% |
| VE | 64Stk |
| Type | Normale Installation (DIN EN 61869-2) |
| Wicklung Sekundärseite | Schraubklemmen |
| Sicherheitsfaktor | ≤ 5 |
| Schutzart | IP20 |
| Frequenzbereich | 47 – 63Hz |
| LxBxH mm | 61x56x80 |
| Kurzzeitstrom Ith | < 60Ipr |
| Verwendungszweck | für Kupferschienen bis 30 x 10mm; für Kabel bis Durchmesser 27mm |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, selbstverlöschend; Klasse V0 nach UL-94 |
| Nennstrom Sekundärseite Isr | 5A |
| Bürde | Klasse 0,5 (3VA); Klasse 1 (5VA) |
| Max. Betriebsspannung Um | 0,72kV r.m.s. |
| Thermischer Bemessungs-Dauerstrom gemäß EN60044-1 | ## |
Lieferumfang & Verfügbarkeit
Lieferzeit: 1 bis 3 Werktage | Hersteller: Schrack | Artikel-Nr.: MG954015-A | EAN: 9004840026979 | Hersteller-Art.-Nr.: TA327KC150
Downloads
| CAD Zeichnung: Durchsteckstromwandler, 150A/5A, 30x10mm, Klasse 0,5 |
| Foto: Durchsteckstromwandler, 150A/5A, 30x10mm, Klasse 0,5 Foto: Durchsteckstromwandler, 150A/5A, 30x10mm, Klasse 0,5 Foto: Durchsteckstromwandler, 150A/5A, 30x10mm, Klasse 0,5 Foto: Durchsteckstromwandler, 150A/5A, 30x10mm, Klasse 0,5 Foto: Durchsteckstromwandler, 150A/5A, 30x10mm, Klasse 0,5 |
| Maßbild |
| Schaltbild |
| Katalogseite: Durchsteckstromwandler, 150A/5A, 30x10mm, Klasse 0,5 |
| 3D-Daten (.stp): Durchsteckstromwandler, 150A/5A, 30x10mm, Klasse 0,5 |
Suchbegriffe
Stromwandler, Trafos, Wandler, Kompen, Kompensation, Blindstromsparer
Häufig gestellte Fragen
Was ist bei der Installation des Schrack 150A/5A Stromwandlers zu beachten?
Der Wandler darf unter keinen Umständen mit offener Sekundärseite betrieben werden, da dies gefährliche Überspannungen und Überhitzungen zur Folge hat. Bei der Demontage eines Messgerätes oder Netzanalysators ist die Sekundärseite zwingend kurzzuschließen.
Welchen Querschnitt kann ich bei diesem Durchsteckstromwandler nutzen?
Dieser Stromwandler MG954015-A ist für Kupferschienen bis zu einer Größe von 30×10 mm konzipiert. Alternativ lassen sich Kabel bis zu einem maximalen Durchmesser von 27 mm durch den Wandler führen.
Kann der Stromwandler direkt auf einer Hutschiene montiert werden?
Ja, das Modell ist für die direkte Schnappmontage auf DIN-Hutschienen (TH35-15) ausgelegt. Zusätzlich bietet das Gehäuse Optionen für eine sichere Schraubbefestigung bei der Wandmontage.
Für welche Anwendungen eignet sich die Genauigkeitsklasse 0,5?
Die Klasse 0,5 bietet eine hohe Messgenauigkeit bei unterschiedlichen Lastströmen. Sie wird primär in Applikationen der Blindstromkompensation und in der präzisen Energieüberwachung verwendet, wo verlässliche Daten für Analysen erforderlich sind.





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