Finden Sie schnell Elektrikern für Ihr Unternehmen: 55 Ergebnisse

Dynamische Blindleistungskompensation

Dynamische Blindleistungskompensation

Zur Anwendung in Netzen mit Oberschwingungs­belastung. Optimiertes, thermisches Design Die Gehäuse werden durch ein angehobenes Dach und einen Filterlüfter im unteren Teil zwangsentlüftet. Besonders große Anlagen haben zusätzlich einen Dachlüfter. Die Hauptwärmequelle, die Drossel, ist genau im Luftstrom positioniert. Niedrige Verluste (PV) Die Leistungskondensatoren von Janitza weisen dielektrische Verluste von nur 0,2 W/kvar auf. Die gesamte Verlustleistung beträgt 0,5 W/kvar. Verdrosselte Ausführung Oberschwingungsströme oder -spannungen können die Kompensationsanlage überlasten und im ungünstigsten Fall unzulässig hohe Oberschwingungen ins Netz speisen. Dies vermeiden verdrosselte Leistungskondensatoren, da diese Resonanzen verhindern und eine gewisse absaugende Wirkung haben. Minimierte Netzrückwirkungen Anlagen zur dynamischen Blindleistungskompensation schalten – anders als schützgesteuerte Anlagen – im Nulldurchgang. Dies minimiert die Netzrückwirkungen. Dynamische BLK verwenden Leistungshalbleiter zum Schalten der Kondensatoren. Typische Anwendungen Einsatz in Anwendungen mit schnellen und hohen Lastwechseln Automatisch geregelte Zentralkompensation in der NSHV Zur Anwendung in Netzen mit Oberschwingungsbelastung Stromrichterleistung (nicht lineare Lasten) >15 % der Anschlussleistung Gesamtoberschwingungsverzerrung von THD-U > 3 % Oberschwingungsfilterung und Verbesserung der Spannungsqualität Reduzierung von Blindstromkosten Stabilisierung der Netzspannung Einsatzgebiete Automobilindustrie (Schweißanlagen, Pressen, …) Liftanlagen und Kräne Anlaufkompensation großer Motoren Bohrtürme in der Ölförderung Windenergieanlagen Schweißtechnik Stahlherstellung Plastikspritzanlagen Fischfangschiffe Besondere Vorteile Verbesserte Spannungsqualität, d.h. Vermeidung von hohen Einschaltströmen der Leistungskondensatoren Verlängerung der Lebensdauer von BLK-Systemen um ein Mehrfaches Sicherheit des Gesamtsystems wird deutlich angehoben (d.h. Vermeidung von Schäden durch defekte Schütze und darauffolgend explodierende Kondensatoren) Ultraschnelle Ausregelung des Leistungsfaktors, dadurch konsequente Reduzierung der Blindstromkosten und kWh-Verluste Spannungsstabilisierung (z.B. Netzunterstützung während der Anlaufphase großer Motoren) Verbesserte Auslastung der Energieverteilung (Transformatoren, Kabel, Schaltgeräte etc.) durch Eliminierung von Leistungsspitzen Verkürzung von Prozesszeiten (z.B. Schweißen)
Elektroinstallation

Elektroinstallation

Durch die enge Zusammenarbeit mit namenhaften Herstellern von Heizungs-, Lüftungs- und Klima-Regelungen hat sich die Firma Bauer als Vertragspartner die Programmierung, Inbetriebnahme und Betreibung von DDC-Anlagen zur Hauptaufgabe gestellt. Durch Weiterbildungsmaßnahmen konnten sich die Mitarbeiter schnell auf die neue Technologie einstellen.
Elektroinstallation

Elektroinstallation

Planung von Haus- und Industrieanlagen Stark- und Schwachstromanlagen Planung KNX Heizen mit Strom Fußbodenspeicherheizung Warmwasserversorgung Wärmepumpen Beleuchtungsanlagen Sat-Anlagen
Reparatur Hydraulik/Elektrik

Reparatur Hydraulik/Elektrik

Reparatur Hydraulik/Elektrik Pumpe defekt, Zylinder undicht, Ventil schaltet nicht, die Elektrik spinnt, unsere Monteure kennen sich aus. Rufen Sie uns an und profitieren Sie von 30 Jahren Wissen und Erfahrung.
Phase Change Material (PCM)- Vliesstoff / Matten

Phase Change Material (PCM)- Vliesstoff / Matten

Wir fertigen PCM (Phase Change Material) Vliesstoffe / Matten mit Speicher- kapazitäten von 120 – 275 Wh/m². Es können sehr unterschiedliche Schmelz- punkte von 0°C- 100°C durch das Speichermaterial in den Speicherkammern gesetzt werden. Die PCM- Vliesstoffe / Matten können für unterschiedliche Bedürfnisse als thermische Speicher eingesetzt werden. In der thermischen Speicherung im Gebäude können auf Grund der Flexibilität der Vliesstoffe / Matten diese als Fußbodenaufbau in Beton oder in Vergussmassen eingesetzt werden. Es können Bauplatten mit integriertem PCM- Speicher gefertigt werden. Wir haben Betonelemente mit intergiertem PCM- Speicher für den Speicheraufbau von luftgeführten thermischen Solaranlagen dargestellt. Diese Betonelemente können modular zu PCM- Speichern unterschiedlicher Größe und Geometrie zusammengesetzt werden und im Temperaturbereich bis 120°C zur Anwendung kommen. Alternativ sind andere Baustoffe, wie Gips oder Lehm, einsetzbar. Eine Einbindung unserer PCM- Vliesstoffe / Matten in Harze, Silikone oder Polyurethane ist möglich. Eine Kombination mit Polymerbeton ermöglicht den Einsatz in Abwassersystemen. Es lassen sich Rohrleitungen/ Behälter mit einem zusätzlichen thermischen Speicher umhüllen. Der Einbau in doppelwandige Lüftungsrohre bzw. Lüftungs-kanäle ist einfach gestaltbar. Dabei sind Schichtenspeicher mit unter- schiedlichen Schmelzpunkten gestaltbar. In der Kombination mit unseren PTC- Heizgeweben können aktiv elektrisch beheizbare thermische Speicher aufgebaut werden. Doppelwandige Rohr- speicherelemente konnten in direkter Kopplung mit Photovoltaik- Solar- modulen ohne Wechselrichter mit Gleichstrom betrieben werden und eine zeitliche Verschiebung des Wärmebedarfs für die Raumheizung ermöglicht werden. Der Betrieb der Heizungsunterstützung in der eigenen Demonstrations-anlage erfolgte ohne zusätzliche Lüfter aber in Kombination mit elektrisch beheizbaren Wandelementen. PCM- Vliesstoff/ Matten sind einsetzbar in: Deckenkonstruktionen zur Klimatisierung von Räumen Fußbodenaufbauten auf Fußbodenheizungen, insbesondere elektrischen Heiz-systemen mit Solarkopplung Luftgeführten PCM- Pufferspeichern und zur zeitlichen Verschiebung der Wärmenutzung PCM- Speicher als doppelwandige Rohr- oder Kanalmodule für luftgeführte Systeme mit und ohne aktive elektrische PTC- Heizung PCM- Speicher für thermische Luft- Solarkollektoren insbesondere für eine zeitliche Verschiebung der Wärmeleistung oder in Kombination mit Luft/Luft- Wärmepumpen PCM- Speicher zur Nutzung für industrielle Abwärme bis 120°C Warm- und Kaltanwendungen im Medizinbereich Transportsicherungen für sensible Güter Warmhaltesysteme im Gastronomiebereich PCM- Speicher in Gewächshäusern für die Integration in Arbeitstische oder die thermische Steuerung von Gewächshäusern im Winter- oder Sommerbetrieb
Leitfähiges Monofilament mit PTC- Eigenschaften

Leitfähiges Monofilament mit PTC- Eigenschaften

PTC- elektrisch leitfähige Monofilamente sind geeignet zur Herstellung von selbst regulierenden Heizgeweben und Heizgewirken. Mit 30 – 60 g/m² unserer PTC- Heizfilamente können Heizflächen durch die Gestaltung der Nebenelektroden und der Wahl der Betriebsspannung optimal für jede Anforderung aufgebaut werden. Elektrische Leiter verändern ihren Widerstand mit der Temperatur. Die meisten Heizprodukte erwärmen sich stetig zu höheren Temperaturen und müssen geregelt werden. Für Anwendungen als Heizmaterial ist eine zielgenaue Einstellung der gewünschten Heiztemperatur gefordert. Die Einstellung der gewünschten Temperatur soll aber nicht über einen Regelkreis mit Abschaltung und erneuter Zuschaltung des Stromflusses erfolgen, sondern im Heizmaterial intrinsisch vorgegeben sein. Diese Möglichkeit können wir Ihnen nun mit unserem neuen Advanced PTC-Filament in einer exzellenten Form anbieten. Fließt Strom durch unser Filament, heizt sich das Material auf und der Widerstand steigt deutlich an. Nach Erreichen des Gleichgewichtszustandes sinkt die Stromstärke und damit die Leistung deutlich ab. So garantieren Advanced PTC-Filamente einen optimalen Energieverbrauch. Die Filamente sind in verschiedenen Geweben und Gewirken sehr erfolgreich in ihrer Anwendung und verfügen über ausgezeichnete Eigenschaften. Eigenschaften von PTC-Filament Sehr kurze Aufheizzeit bis zum Temperaturgleichgewicht Keine Regelung der Temperatur erforderlich Sehr gleichmäßige Wärmeverteilung unter Ausschluss von Hotspots Niedrige Leistungsaufnahme im gewünschten Temperaturbereich Einstellung der Heizleistung in weitem Bereich bis 2 kW/m² Sehr gute textile Verarbeitbarkeit
Heizgewebe mit PTC- Eigenschaft

Heizgewebe mit PTC- Eigenschaft

Unsere PTC- Heizgewebe sind ideal geeignet für Heizanwendungen in Arbeits- schutzkleidung, Outdoorkleidung und Komfortprodukte, im Bereich Mobilität für Sitzheizungen, hinter spritzte oder hinter schäumte beheizbare Bauteile. Die Gewebe lassen sich leicht auf Wänden oder Bauplatten aufbringen und können zur Heizungsunterstützung direkt mit Photovoltaik- Solarmodulen betrieben werden. In Kombination mit unseren PCM- Speichern verwenden wir die PTC- Heizgewebe zur Aufheizung durch direkt angeschlossene Solarmodule. Der Selbstregulierungseffekt der PTC- Heizgewebe gibt die gewünschte Sicherheit im Dauerbetrieb bei konstanter Temperatur. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der einfachen Kontaktierung der Gewebe. Sie können die Gewebe als Rollenware in verschiedenen Breiten oder auch als Zuschnitte für Ihre Anwendung erhalten. Über die Anzahl der PTC-Filamente im Gewebe, die Kontaktabstände und die verwendete Spannung können Sie jederzeit die von Ihnen gewünschte Heizcharakteristik erhalten. Eigenschaften unserer PTC-Heizgewebe Sehr kurze Aufheizzeit bis zum Temperaturgleichgewicht Kundenspezifische Gestaltung und Auslegung Flexible und leichte Strukturen Weiterführende Verarbeitungsprozesse (Nähen, Kaschieren, Laminieren) möglich Keine Regelung der Temperatur erforderlich Sehr gleichmäßige Wärmeverteilung, keine Hotspots Niedriger Stromverbrauch im gewünschten Temperaturbereich Einstellung der Heizleistung in weitem Bereich bis 2 kW/m² Sehr gute textile Verarbeitbarkeit
Elektrische Heizmatten aus Aramidfasern

Elektrische Heizmatten aus Aramidfasern

Halbfabrikat Heizmatten und technische Textilien aus Aramidfasern Aramidfasern, aufgrund ihrer flammenhemmenden Eigenschaften, finden breite Anwendung in der Feuerbekämpfungsbranche, insbesondere für die Herstellung von Feuerwehrkleidung. Neben der Feuerfestigkeit bieten sie hohe Zugfestigkeit und werden ebenfalls für schusssichere Westen (Militär und Polizei) sowie zur Panzerung ausgewählter Einsatzfahrzeuge eingesetzt. Aramid Vlies zeichnet sich durch gute Wärmeisolation aus, wodurch durch verlegten Heizdraht eine hohe Wärmeleistung erzeugt wird, die durch das Vlies isoliert wird. Aramid ist nicht brennbar, schwer entflammbar und hitzebeständig bis 200°C. Mehr Infos finden Sie auf unserer verlinkten Produktseite. Kontakt: info@embro-tech.com Herstellung: Deutschland Eigenschaften: hohe Schlag- und Reißfestigkeit
Temperaturmessgeräte elektrische, hoch präzise Temperaturmesstechnik TEMP 21 Messgerät

Temperaturmessgeräte elektrische, hoch präzise Temperaturmesstechnik TEMP 21 Messgerät

Das TEMP 21 ist das Messgerät, welches den Standards der Industrie 4.0 entspricht. Es ist wie seine Vorgänger mit einem realen hochpräzisen 24bit A/D-Wandler, ein universell einsetzbares Temperaturmessgerät für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete in industriellen, medizinischen und klimaüberwachenden Bereichen. Durch die kompakte Bauweise und die treiberfreie, einfache Installation, bieten sich dem Benutzer umfangreiche Bedienmöglichkeiten an die gewünschten Ansprüche auf einfachste Weise zu konfigurieren und anzuwenden. Die Bedienung kann über ein Touch - Display oder eine WEB - Oberfläche erfolgen. Des Weiteren ist das TEMP 21 WEB – fähig und besitzt umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. Alle Sensoren, die sie aus dem Portfolio der JENAer Messtechnik GmbH haben lassen sich problemlos in das TEMP 21 integrieren. Die Geräte der TEMP 21 Serie gibt es in unterschiedlichen Ausführungen oder als TEMP 21 BARO mit Barometer und Luftdruckmessung.
Steuerungssysteme

Steuerungssysteme

Unsere Steuerungssysteme bieten präzise und zuverlässige Lösungen für die Automatisierung und Steuerung von industriellen Prozessen. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, die Effizienz und Produktivität zu maximieren, indem sie eine nahtlose Integration und Steuerung verschiedener Maschinen und Anlagen ermöglichen. Mit fortschrittlicher Technologie und benutzerfreundlichen Schnittstellen bieten unsere Steuerungssysteme eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Sie sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von einfachen Steuerungsaufgaben bis hin zu komplexen Automatisierungsprojekten. Unsere Steuerungssysteme sind kompatibel mit verschiedenen Protokollen und Standards, was eine einfache Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Durch die Verwendung von hochwertigen Komponenten und modernster Software gewährleisten wir eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Systeme. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und lassen Sie uns gemeinsam die optimale Steuerungslösung für Ihre Bedürfnisse entwickeln.
Elektrische Briefkästen, auch mit digitalen Namensschildern

Elektrische Briefkästen, auch mit digitalen Namensschildern

Elektrische Briefkästen werden durch die Digitalisierung im Wohnungsbau immer selbstverständlicher. Die PAKETIN-Steuerung ist über API-Schnittstellen mit anderen Schließsystemen, wie z.B. EVVA kompatibel.
Elektroheizgerät zur Estrichaufheizung oder als Notheizung

Elektroheizgerät zur Estrichaufheizung oder als Notheizung

Sofort einsatzfähiges, mobiles Elektroheizgerät für ein breites Anwendungsspektrum Zur sicheren Estrichaufheizung und Belegreifheizen mit 2 bis 4 fest hinterlegten Automatikprogrammen (natürlich auch ohne Steuerung erhältlich). PROFiHEAT ist auch als universelle Notheizung geeignet, sollte es zu Heizungsstörungen kommen oder Warmwasser benötigt werden. Sie können wählen zwischen unseren günstigen Einstiegsgeräten der S-Serie, die manuell gesteuert werden oder unserer CA- Serie, welche mit unserer vollautomatischen Steuerung "PROFi control" ausgestattet ist und sich durch einfache Handhabung auszeichnet ohne umständliche Menü- und Untermenüführung. Beide Serien decken ein Leistungsspektrum von 9, 15, 22, 28 und 36 kW ab. Weitere Ausstattungsmerkmale: - integrierter STB - SV und Umwälzpumpe - Anschlüsse DN20, flachdichtend - Ausdehnungsgefäß: 10l - Gesamtinhalt: 13l - max. Betriebstemperatur: 90°C - Heizungsanschlüsse: R 3/4” - Stromanschluss: CEE 400/16A - 63A
Präzise ziehen, mühelos verlegen – Kabeleinziehseil von Expertenhand!

Präzise ziehen, mühelos verlegen – Kabeleinziehseil von Expertenhand!

Unsere hochwertigen Kabeleinziehbänder sind die perfekte Lösung für Elektriker und Profis im Bereich der Elektroinstallation. Mit ihrer Flexibilität und Robustheit erleichtern sie das Ziehen von Kabeln und Drähten in Leitungen und Rohren, und sorgen für eine effiziente und reibungslose Installation. Die Einziehbänder für Kabel, auch als Bandzugleinen bekannt, bieten eine zuverlässige Leistung bei der Verlegung von Elektroleitungen. Ihr leichtes Gewicht und ihre handliche Form machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jede Elektroinstallation, sei es in Wohngebäuden, Büros oder industriellen Anlagen. Eigenschaften: Leicht und handlich für einfache Handhabung Langlebig und strapazierfähig Flexibel und gut steuerbar bei der Verlegung Professionelle Qualität für anspruchsvolle Anwendungen Anwendungen: Elektroinstallationen in Gebäuden Netzwerkverkabelungen Telekommunikationsinstallationen Industrielle Elektroarbeiten Mit unseren Kabeleinziehbändern erleichtern wir Ihre Arbeit und sorgen für eine effiziente, zeitsparende Elektroinstallation. Vertrauen Sie auf die Qualität unserer Produkte für professionelle Ergebnisse.
Wir planen Ihre Gebäudetechnik: Sicher. Komfortabel. Energieeffizient.

Wir planen Ihre Gebäudetechnik: Sicher. Komfortabel. Energieeffizient.

Ob Neubau oder Sanierung – mit einer Elektroplanung durch den Fachbetrieb stellen Sie sicher, dass an alles gedacht ist. Genügend Steckdosen und Schalter sind beispielsweise genauso wichtig wie unabhängige Stromkreise. Denn nur so können Sie wichtige Elektrogeräte wie Waschmaschine und Trockner gleichzeitig betreiben. Eine gute Planung bietet aber nicht nur Komfort. Sie sorgt auch dafür, dass Sie sich in ihren vier Wänden rundum sicher fühlen. Von Brand- und Blitzschutz bis Alarmanlage finden Sie bei uns genau so viel Sicherheitstechnik, wie Sie sich wünschen. Träumen Sie von einem Haus, bei dem alles automatisch und zuverlässig aufeinander abgestimmt ist? Dazu wirtschaftlich gesteuert und überwacht? Intelligente Gebäudetechnik macht es möglich! Ob automatische Licht- und Rollladensteuerung, zeitabhängige Temperaturregelung, Musikverteilung in allen Räumen oder neueste Türkommunikation – wir beraten Sie, wie Sie modernste Technik optimal nutzen. Oder haben Sie Fragen zu Photovoltaik? Wir verraten Ihnen, wie Sie sie sinnvoll nutzen. Sprechen Sie uns an.
Prüfautomaten

Prüfautomaten

Fertige Bauteile oder einzelne Werkstücke bedürfen nicht selten einer Prüfung, bevor sie weiterverarbeitet werden oder in den Verkauf gehen können. Prüfautomaten können dabei helfen diese Aufgabe schneller und präziser zu erledigen. Wir von SMR entwickeln einfache und komplexe Prüfautomaten, die verschiedene Leistungen übernehmen. Von Dichtheitsprüfungen, Kamerakontrolle, Haptikprüfung bis hin zu elektrischen Funktionsprüfungen beschleunigen unsere Prüfautomaten die Arbeitsschritte in Ihrem Unternehmen und helfen so langfristig dabei effizienter zu arbeiten. Um dies zu ermöglichen, fertigen wir individuelle Prüfautomaten nach Ihren Vorgaben und Ansprüchen an. Ob Sie sich für ein komplexes Prüfsystem entscheiden oder kleinere Prüfstationen in ein Montagesystem integrieren wollen – wir unterstützen Sie gern mit unserer Fachkompetenz. Unsere Prüfautomaten können verschiedene Aufgaben übernehmen, von denen für Ihre Produktionskette sicher nicht immer alle relevant sind. Deshalb schneiden wir innovative Prüfsysteme auf Ihre Bedürfnisse zu und passen einzigartige Lösungen an Ihre Vorgaben an. Die enge Zusammenarbeit von der ersten Idee und die Erörterung der Möglichkeiten gehört deshalb für uns genauso zum Leistungspaket wie die spätere Umsetzung der Pläne, der Aufbau vor Ort sowie die Inbetriebnahme. Profitieren Sie von Professionalität und Planungsstabilität und nehmen Sie noch heute Kontakt zu uns auf.
Prüfstandsbau Schwerpunkte elektrische Prüfung

Prüfstandsbau Schwerpunkte elektrische Prüfung

Prüfstands- Konstruktion / -Dimensionierung / -Fertigung / -Automatisierung / -Programmierung Wir planen und fertigen Ihren Prüfstand von der Konstruktion / -Dimensionierung / -Fertigung / -Automatisierung / -Programmierung bis hin zur Inbetriebnahme und Montage bei Ihnen Vorort.
Kompensationsanlagen

Kompensationsanlagen

Mithilfe von Kompensationsanlagen kann einerseits die Berechnung von überflüssigen Blindenergiekosten durch den Energieversorger vermieden und andererseits die Optimierung der Energiekosten garantiert werden. Zudem wird eine Verbesserung der Spannungsqualität durch verdrosselte Kompensationsanlagen gewährleistet, da Oberschwingungsströme effektiv aus dem Netz gefiltert werden können. Bei der Feststellung von hohen Blindarbeitskosten ist es empfehlenswert zu überprüfen, ob durch eine Kompensationsanlage die entstandenen Kosten eingespart werden können. Für die Auslegung einer solchen Anlage werden zunächst die Rechnungsdaten des Energieversorgers herangezogen. Übersteigt die Kompensationsanlage 100 kvar, sollten die vor Ort installierten Netzgegebenheiten bezüglich potenzieller Oberschwingungsbelastungen ermittelt werden. Die notwendigen Daten werden hierbei mithilfe einer dreiphasigen Messung à 24 Stunden bei Lastbetrieb bestimmt. Somit lässt sich die Wirtschaftlichkeit der Kompensationsanlage wie auch die Bemessung der Oberschwingungsbelastung überprüfen. In einer neuen Fertigungshalle wurden dazu neue Arbeitsplätze in einem modernen Arbeitsumfeld geschaffen. Verbunden mit den vorhandenen Planungskapazitäten ist es dadurch möglich, auch individuelle, kundenspezifische Lösungen anzubieten. Für diese Produktlinie wurde extra ein Techniker qualifiziert, dem die fachliche Beratung obliegt. Durch den Ausbau des Warenwirtschaftssystems werden alle Artikel erfasst und die Produktion optimiert. Vorteile Nutzen durch eine optimale, auf die Bedingungen und Anforderungen zugeschnittene Kompensationsanlage.
Leistungskondensatoren

Leistungskondensatoren

Leistungskondensatoren zur Blindleistungskompensation BLK-Leistungskondensatoren von Janitza sind metallisierte Polypropylen Kondensatoren mit Selbstheilung und segmentierten Film. Durch die mehrstufigen Sicherheitsmechanismen ist für höchste Sicherheit gesorgt. Das Design ist insbesondere im Hinblick auf eine gute Wärmeabführung und niedrige Verluste hin optimiert, dadurch ist auch die lange Lebensdauer gewährleistet. Ferner verfügen sie über eine integrierte Entladeeinrichtung. Hauptmerkmale Segmentierter Film Die Metallisierung der Folie ist in Segmente aufgeteilt, die durch Leiterbrücken verbunden sind. Bei einem lokalen Durchschlag brennen die Brücken durch, trennen das betroffene Segment ab und schützen so die intakten Segmente. Niedrige Verluste (PV) Die Leistungskondensatoren von Janitza weisen dielektrische Verluste von nur 0,2 W/kvar auf. Die gesamte Verlustleistung beträgt 0,5 W/kvar. Selbstheilung Bauartbedingt sind die Kondensatoren selbstheilend. Bei einem punktuellen Kurzschluss brennt die Fehlstelle weg und bläst dabei den Lichtbogen aus. Damit wird eine hohe Langzeitstabilität gewährleistet. Lange Lebensdauer Die Kondensatoren sind in mehrfacher Hinsicht auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. So minimieren die geringen Verluste und das optimierte thermische Design die Wärmebelastung. Außerdem sorgt die Selbstheilung dafür, dass die Kondensatoren auch nach Quasi-Kurzschlüssen einsatzfähig bleiben. Einsatzgebiete Motorfestkompensation Gruppenkompensation Automatisch geregelte Blindleistungskompensation Verdrosselte Blindleistungskompensationsanlagen Oberschwingungsfilter Dynamische Blindleistungsregelanlagen
Heizung Plasma-Wasserstoff-Technologie

Heizung Plasma-Wasserstoff-Technologie

Hervorragende Eigenschaften: Hohe Kapazität: bietet eine hohe Heizleistung, die perfekt auf große Wohnbereiche zugeschnitten ist. Dies ermöglicht eine kraftvolle Leistung, um jeden Raum Ihres Hauses komfortabel zu beheizen. Intelligente Steuerungseinheit: Dank seiner einfachen Integration in Smart-Home-Systeme können Benutzer eine präzise und komfortable Kontrolle über die Temperatureinstellungen haben und Energieeinsparungen optimieren. Kompaktes und ästhetisches Design: verfügt über ein kompaktes und ästhetisches Erscheinungsbild, das sich harmonisch in das Ambiente eines Hauses einfügt. Umweltfreundlich: Da dieser Kombi mit Strom betrieben wird, verursacht er keine Kohlenstoffemissionen und nutzt somit eine umweltfreundliche Energiequelle.
Prophi® Blindleistungsregler

Prophi® Blindleistungsregler

Hybridschaltung 
Der Prophi® Blindleistungsregler arbeitet mit einer so genannten Hybridschaltung. Dies ist eine Kombination von herkömmlichen Kondensatorschützen und dynamischen Thyristormodulen zur kontaktlosen schnellen Schaltung von Kondensatoren. Sie kombiniert die Vorteile einer schnellen, netzrückwirkungsfreien Schaltung mit den Kostenvorteilen herkömmlicher BLK-Systeme. 
 Dynamische Blindleistungskompensation
 Dynamische Blindleistungskompensationsanlagen finden insbesondere in Anwendungen mit schnellen und hohen Lastwechseln ihren Einsatz. In solchen Fällen sind konventionelle BLK-Systeme nicht schnell genug, um den Lastwechseln zu folgen, d.h. entweder sind solche Systeme unter- oder überkompensiert. Oberschwingungen Oberschwingungen entstehen durch Betriebsmittel mit nichtlinearer Kennlinie, wie z.B. in Sättigung betriebene Transformatoren, Energiesparlampen, Frequenzumrichter und Leistungselektronik. Sie belasten das Netz durch zusätzliche Ströme und können Betriebsmittel beeinflussen oder sogar zerstören. Diese Netzrückwirkungen können mit Spannungsqualitätsanalysatoren aufgespürt und dokumentiert werden.
 Intelligente Blindleistungsregelung Der Prophi® Blindleistungsregler verfügt über ein patentiertes Regelverhalten, um jede Kondensatorstufe mit der gleichen Anzahl an Schaltspielen und möglichst gleichen Betriebszeiten zu betreiben. Dies verlängert die Lebensdauer des Gesamtsystems deutlich. Einsatzgebiete Automatisch geregelte Blindleistungskompensation Verdrosselte Blindleistungskompensation Oberschwingungsfilter Spannnungsstabilisierung mittels dynamischer BLK Mischbetrieb (Hybridschaltung) Schütz und Thyristorschalter
Entwicklung einer Steuerung für einen Gleitschalungsfertiger des Unternehmens STRABAG

Entwicklung einer Steuerung für einen Gleitschalungsfertiger des Unternehmens STRABAG

In diesem Projekt ging es um die komplette Entwicklung der Steuerung und Überwachung aller Motordaten sowie die komplette elektrische Verkabelung der Maschine. Bei der Maschine handelt es sich um einen Gleitschalungsfertiger, der von der Firma STRABAG konstruiert wurde. Mit Hilfe dieser Maschine werden die Betonfahrdecken auf Autobahnen in einem Arbeitsgang gefertigt. Ein besonders wichtiger Punkt bei allen Planung- und Entwicklungsschritten war der Faktor Zuverlässigkeit der Maschine. Da der Beton zur Verarbeitung just in sequence zur Baustelle gebracht wird, ist jeder ungeplante Stillstand der Anlage mit hohen Ausfallkosten verbunden. Eckdaten der Maschine: Selbständiges Verfahren auf ein Tieflader ohne Demontage der ganzen Anlage Modular erweiterbar auf die geforderte Einbaubreite von 5 m bis 17,75 m
Thermoelemente

Thermoelemente

Temperaturfühler für die Kunststoffindustrie weisen im Allgemeinen Bajonettverschlüsse in verschiedenen Ausführungen auf. Die Temperaturfühler werden direkt in die Spritz- und Extrusions-Medien eingesetzt oder an Heizbändern oder in Heizeinrichtungen bzw. an speziellen Maschinenteilen montiert. Die Fühler kommen auch bei der Oberflächentemperaturüberwachung zum Einsatz. Thermoelemente bestehen aus zwei unterschiedlichen Metallen, die an einem Ende miteinander verbunden sind. Durch den sogenannten Seeback-Effekt wird bei einer Temperaturdifferenz entlang des Leiters eine Spannung erzeugt, welche als Messgröße dient. Mantelthermoelemente dienen zum Einsatz in Umgebungen mit Temperaturen bis zu max. +1200 °C (auf Anfrage). Widerstandsthermometer basieren auf der Änderung des elektrischen Widerstandes von Metallen bei Temperaturerhöhung. Nicht jedes Metall eignet sich für Herstellung von Widerstandsthermometern, in den meisten Fällen wird Platin als Leiter verwendet. Der häufig verwendete Pt 100-Sensor, weist einen Widerstand von 100 Ohm auf, bei einer Temperatur von 0 °C.
Verdrosselte Blindleistungskompensation

Verdrosselte Blindleistungskompensation

Zur Anwendung in Netzen mit Oberschwingungs­belastung. Optimiertes, thermisches Design Die Gehäuse werden durch ein angehobenes Dach und einen Filterlüfter im unteren Teil zwangsentlüftet. Besonders große Anlagen haben zusätzlich einen Dachlüfter. Die Hauptwärmequelle, die Drossel, ist genau im Luftstrom positioniert. Niedrige Verluste (PV) Die Leistungskondensatoren von Janitza weisen dielektrische Verluste von nur 0,2 W/kvar auf. Die gesamte Verlustleistung beträgt 0,5 W/kvar. Selbstheilung Bauartbedingt sind die Kondensatoren selbstheilend. Bei einem punktuellen Kurzschluss brennt die Fehlstelle weg und bläst dabei den Lichtbogen aus. Damit wird eine hohe Langzeitstabilität gewährleistet. Lange Lebensdauer Die Kondensatoren sind in mehrfacher Hinsicht auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. So minimieren die geringen Verluste und das optimierte thermische Design die Wärmebelastung. Außerdem sorgt die Selbstheilung dafür, dass die Kondensatoren auch nach Quasi-Kurzschlüssen einsatzfähig bleiben. Einsatzgebiete Automatisch geregelte Zentralkompensation Zur Anwendung in Netzen mit Oberschwingungsbelastung Stromrichterleistung (nicht lineare Lasten) > 15 % der Anschlussleistung Gesamtoberschwingungsverzerrung von THD-U > 3 % Zur Vermeidung von Resonanzfällen Oberschwingungsfilterung und Verbesserung der Spannungsqualität Reduzierung von Blindstromkosten
Unverdrosselte Blindleistungskompensation

Unverdrosselte Blindleistungskompensation

Zur Anwendung in Netzen mit geringer Oberschwingungsbelastung. Optimiertes, thermisches Design Die Gehäuse werden durch ein angehobenes Dach und einen Filterlüfter im unteren Teil zwangsentlüftet. Besonders große Anlagen haben zusätzlich einen Dachlüfter. Die Hauptwärmequelle, die Drossel, ist genau im Luftstrom positioniert. Niedrige Verluste (PV) Die Leistungskondensatoren von Janitza weisen dielektrische Verluste von nur 0,2 W/kvar auf. Die gesamte Verlustleistung beträgt 0,5 W/kvar. Selbstheilung Bauartbedingt sind die Kondensatoren selbstheilend. Bei einem punktuellen Kurzschluss brennt die Fehlstelle weg und bläst dabei den Lichtbogen aus. Damit wird eine hohe Langzeitstabilität gewährleistet. Lange Lebensdauer Die Kondensatoren sind in mehrfacher Hinsicht auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. So minimieren die geringen Verluste und das optimierte thermische Design die Wärmebelastung. Außerdem sorgt die Selbstheilung dafür, dass die Kondensatoren auch nach Quasi-Kurzschlüssen einsatzfähig bleiben. Einsatzgebiete Automatisch geregelte Zentralkompensation Zur Anwendung in Netzen mit geringer Oberschwingungsbelastung Stromrichterleistung (nicht lineare Lasten) < 15 % der Anschlussleistung Gesamtoberschwingungsverzerrung von THD-U < 3 % Keine gemeinsame Verwendung in Netzen mit verdrosselten Kondensatoren Keine Verwendung bei kritischen Rundsteueranlagen im Bereich von 270 bis 425 Hz
elektrisch höhenverstellbare Büroregale RG120 und RG160

elektrisch höhenverstellbare Büroregale RG120 und RG160

elektrisch höhenverstellbares Büroregal Dekor: Buche elektrisch höhenverstellbare Büroregal wurde für Rollstuhlfahrer und kleinwüchsige Personen entwickelt. Behinderten Personen ist mit diesem Regal ein barrierefreier Zugriff möglich. Das höhenverstellbare Büroregal verfügt über drei Regalebenen. Wobei die beiden unterste Ebenen - in unterer Stellung - gegen unbefugten Zugriff gesichert sind. Durch die stufenlose Höhenverstellung kann per Infrarot-Fernbedienung jede Regalebene in Griffhöhe erreicht werden. Die Höhenverstellung erfolgt über vier Hubsäulen mit einer Gesamtbelastung bis zu 130 kg. Das Büroregal ist in verschiedenen Farben und Holzdekoren lieferbar. Technische Daten: Maße (B x T x H) in cm max. Belastung Gewicht RG120 150 x 60 x 120 - 190 130 kg 160 kg RG160 190 x 60 x 120 - 190 115 kg 180 kg
Zylinder-/ Ringheizkörper Keramik

Zylinder-/ Ringheizkörper Keramik

Zylinder-/ Ringheizkörper dienen in erster Linie der Beheizung von metallischen Zylindern, insbesondere bei Spritzguss-Maschinen, Blasköpfen und Extrusionszylindern. Je nach Anwendungsfall unterscheiden wir drei Typen: 1) Typ: RHK, Betriebstemperatur max. 300°C, Belastung max. 3,5 W/cm², 2) Typ: RHKS, Betriebstemperatur max. 400°C, Belastung max. 6,0 W/cm², 3) Typ: HRHK, Betriebstemperatur max. 450°C, Belastung max. 7,0 W/cm², Es sind grundsätzlich nach Absprache und Klärung aller technischen Details individuelle Kundenanforderungen in Bezug auf Material, Abmessungen und elektrischer Parameter realisierbar.
Zylinder-/ Ringheizkörper Mikanit

Zylinder-/ Ringheizkörper Mikanit

Zylinder-/ Ringheizkörper dienen in erster Linie der Beheizung von metallischen Zylindern, insbesondere bei Spritzguss-Maschinen, Blasköpfen und Extrusionszylindern. Je nach Anwendungsfall unterscheiden wir drei Typen: 1) Typ: RHK, Betriebstemperatur max. 300°C, Belastung max. 3,5 W/cm², 2) Typ: RHKS, Betriebstemperatur max. 400°C, Belastung max. 6,0 W/cm², 3) Typ: HRHK, Betriebstemperatur max. 450°C, Belastung max. 7,0 W/cm², Es sind grundsätzlich nach Absprache und Klärung aller technischen Details individuelle Kundenanforderungen in Bezug auf Material, Abmessungen und elektrischer Parameter realisierbar.
Blindleistungskompensationsanlage

Blindleistungskompensationsanlage

Optimiertes, thermisches Design Die Gehäuse werden durch ein angehobenes Dach und einen Filterlüfter im unteren Teil zwangsentlüftet. Besonders große Anlagen haben zusätzlich einen Dachlüfter. Die Hauptwärmequelle, die Drossel, ist genau im Luftstrom positioniert. Niedrige Verluste (PV) Die Leistungskondensatoren von Janitza weisen dielektrische Verluste von nur 0,2 W/kvar auf. Die gesamte Verlustleistung beträgt 0,5 W/kvar. Selbstheilung Bauartbedingt sind die Kondensatoren selbstheilend. Bei einem punktuellen Kurzschluss brennt die Fehlstelle weg und bläst dabei den Lichtbogen aus. Damit wird eine hohe Langzeitstabilität gewährleistet. Lange Lebensdauer Die Kondensatoren sind in mehrfacher Hinsicht auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. So minimieren die geringen Verluste und das optimierte thermische Design die Wärmebelastung. Außerdem sorgt die Selbstheilung dafür, dass die Kondensatoren auch nach Quasi-Kurzschlüssen einsatzfähig bleiben. Einsatzgebiete Verdrosselte Blindleistungskompensation Automatisch geregelte Zentralkompensation Zur Anwendung in Netzen mit Oberschwingungsbelastung Stromrichterleistung (nicht lineare Lasten) > 15 % der Anschlussleistung Gesamtoberschwingungsverzerrung von THD-U > 3 % Zur Vermeidung von Resonanzfällen Oberschwingungsfilterung und Verbesserung der Spannungsqualität Reduzierung von Blindstromkosten Dynamische Blindleistungskompensation Optimiertes, thermisches Design Die Gehäuse werden durch ein angehobenes Dach und einen Filterlüfter im unteren Teil zwangsentlüftet. Besonders große Anlagen haben zusätzlich einen Dachlüfter. Die Hauptwärmequelle, die Drossel, ist genau im Luftstrom positioniert. Niedrige Verluste (PV) Die Leistungskondensatoren von Janitza weisen dielektrische Verluste von nur 0,2 W/kvar auf. Die gesamte Verlustleistung beträgt 0,5 W/kvar. Verdrosselte Ausführung Oberschwingungsströme oder -spannungen können die Kompensationsanlage überlasten und im ungünstigsten Fall unzulässig hohe Oberschwingungen ins Netz speisen. Dies vermeiden verdrosselte Leistungskondensatoren, da diese Resonanzen verhindern und eine gewisse absaugende Wirkung haben. Minimierte Netzrückwirkungen Anlagen zur dynamischen Blindleistungskompensation schalten – anders als schützgesteuerte Anlagen – im Nulldurchgang. Dies minimiert die Netzrückwirkungen. Dynamische BLK verwenden Leistungshalbleiter zum Schalten der Kondensatoren.
Flexibel, textil, elektrisch: Heizelemente für jede Anwendung

Flexibel, textil, elektrisch: Heizelemente für jede Anwendung

Hersteller v. elektrischen Heizelementen & Flächenheizelementen, Heizfolien, Textile Sensoren, RFID-Antennenstrukturen sowie kompetenter Partner im Bereich innovative Textilien & technische Stickerei. Mit unserer Sticktechnologie produzieren wir flexibel anpassbare elektrische Heizelemente effizient in Klein- und Großserien. Die CAD-Layouts ermöglichen die Erstellung von Heizmatten mit hoher Produktivität und Präzision. Unsere hochflexiblen Heizleiter auf Glasgittergewebe bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, von Form bis Heizleistung. Die gestickten Elemente sind ideal für Anwendungen wie beheizte Bekleidung, Formenbeheizung in der Industrie und mehr. Freie Wahl des Trägermaterials erlaubt Heizung von Luftströmen oder Flüssigkeiten. Unsere Lösungen ersetzen erfolgreich Silikonheizmatten, flexible Heizfolien und andere Technologien. Mehr Infos finden Sie auf unserer verlinkten Produktseite. Kontakt: info@embro-tech.com Herstellung: Deutschland
Wärmeschutzmantel massiv

Wärmeschutzmantel massiv

Wärmeschutzmäntel massiv (Typ WSM) dienen in erster Linie dem Zweck, Wärmeverluste und damit Energiekosten bei der Beheizung von Maschinen und Zylindern zu reduzieren. Damit verbunden sind Energieeinsparungen in Größenordnungen zwischen 30 und 40% sowie eine merkliche Verbesserung der Raumtemperatur, in der die Maschine eingesetzt wird. Außerdem verbessert sich der Arbeitsschutz durch deutlich niedrigere Oberflächentemperaturen im Bedien- und Wartungsbereich der Heizungen. Auch die Aufheizzeit der Maschine reduziert sich auf ca. 50%. Massive Wärmeschutzmäntel bestehen aus einer stabilen Metallschale mit eingebrachten Isoliermatten. Feste Metallschalen haben zudem einen ästhetischen Aspekt und verleihen der Maschine zusätzlich eine ansprechende Optik. Allerdings sollten die Einsatztemperaturen 700°C hier nicht überschritten werden. Es gilt: Die Amortisationszeit beträgt in der Regel weniger als ein Jahr.