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Produkte Sensoren & Thermostate Produktübersicht

Sensoren, Schalter und Detektoren für die Gebäudeautomation

Sensoren liefern die Messwerte, die für eine präzise Regelung und Steuerung der Gebäudeautomation erforderlich sind. Dazu zählen Fühler sowie Transmitter, die Messgrößen wie Temperatur erfassen und in ein entsprechendes Ausgangssignal umwandeln.

Je nach Anwendung kommen unterschiedliche Sensoren für Heizung, Lüftung, Klima und Raumautomation zum Einsatz. Sie schaffen zudem Transparenz fürÜberwachung und Energiemonitoring und unterstützen dabei, den Anlagenbetrieb zu optimieren.

Ergänzend überwachen Schalter definierte Grenzwerte, während Detektoren beispielsweise die Präsenz von Personen im Raum erfassen. So lassen sich Anlagen und Räume sicher und bedarfsgerecht betreiben.

Jetzt Sensoren und Thermostate entdecken.

Passende Sensoren, Schalter, Transmitter und Detektoren finden

In diesem Bereich finden Sie passende Produkte für die Erfassung, Überwachung und Auswertung wichtiger Messgrößen in Heizung, Lüftung, Klima und Raumautomation. Technische Daten und Produktdokumentationen unterstützen Sie bei der Auswahl.

Fühler

Entdecken Sie passende Fühler zum Erfassen der Temperatur oder anderer Messgrößen
für Heizung, Lüftung und Klima.

Detektoren

Entdecken Sie passende Detektoren zum Erfassen von Bewegung für die
Raumautomation.

Schalter

Entdecken Sie passende Schalter zur Überwachung der Temperatur, relativen Feuchte
oder anderer Messgrößen für Heizung, Lüftung und Klima.

Transmitter

Erfassen Messgrößen wie Temperatur, relative Feuchte, CO₂ oder Druck und stellen diese als verwertbares Signal für die Gebäudeautomation bereit.

Wie erfassen Sensoren wichtige Messgrößen?

Ohne verlässliche Messwerte kann Gebäudeautomation nicht effizient arbeiten. Sensoren erfassen Messgrößen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂-Gehalt, Luftqualität, Druck, Bewegung oder andere relevante Zustände im Gebäude. Diese Informationen werden an die Gebäudeautomation weitergegeben und dienen als Grundlage für Regelung, Monitoring und Optimierung.

Sensoren sind ein wichtiger Bestandteil moderner Gebäudeautomation, da sie Energieverbrauch, Gebäudedaten und Raumzustände transparent machen. Besonders in Verbindung mit Gebäudeleittechnik, Energiemonitoring oder Automationsstationen entsteht daraus ein klarer Mehrwert für Betreiber und Integratoren.

Messwerte für effiziente Gebäude

Sensoren liefern die Messwerte, die für Regelung, Steuerung und Monitoring in der Gebäudeautomation benötigt werden. Auch im Energiemonitoring schaffen sie Transparenz über den Anlagenbetrieb und liefern wichtige Informationen für die weitere Optimierung.

Typische Sensoren in der Gebäudeautomation erfassen zum Beispiel:

  • Relative Feuchte

  • Temperatur

  • Druck

  • Beleuchtungsstärke

  • CO2-Gehalt

  • VOC-Gehalt

  • Die Messdaten helfen dabei, Anlagen energieeffizient zu betreiben und Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Für Anlagenbetreiber schaffen sie Transparenz über die Regelung und mögliche Optimierungspotenziale. MSR-Integratoren erhalten zugleich eine belastbare Datengrundlage für Wartung, Service und Optimierung.

    Sensoren, Schalter und Detektoren für Heizung, Lüftung, Klima und Raumautomation

    Je nach Anwendung kommen unterschiedliche Sensoren, Schalter und Detektoren zum Einsatz. In Heizungsanlagen werden vor allem Temperaturen erfasst – beispielsweise mit Anlege-, Tauch-, Kabel- oder Außentemperaturfühlern.

    In Lüftungs- und Klimaanlagen werden zusätzlich Messgrößen wie CO₂, Druck, Differenzdruck und relative Feuchte überwacht. Im Raum erfassen Raumsensoren unter anderem Temperatur, relative Feuchte, CO₂ oder VOC. Auch die Bauform richtet sich nach dem Einsatzort, beispielsweise als Raum- oder Kanalsensor.

    Schalter übernehmen zusätzliche Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen. So kann beispielsweise ein Frostschutzwächter eine Lüftungsanlage abschalten, bevor ein wassergeführter Lufterhitzer beschädigt wird.

    Wie lässt sich die Raumtemperatur bedarfsgerecht regeln?

    Für die Raumregelung kommen je nach Anwendung Raumregler oder intelligente Thermostate zum Einsatz. Raumregler können neben der Temperatur auch weitere Messgrößen wie CO₂, relative Feuchte oder VOC berücksichtigen und beispielsweise den Volumenstrom beeinflussen. Dafür nutzen sie integrierte Sensoren oder zusätzlich angeschlossene Raumsensoren.

    Intelligente Thermostate werden vor allem an Heizkörpern eingesetzt und eignen sich besonders für die Nachrüstung im Bestand. Über Zeitprogramme und in Kombination mit Präsenzmeldern lässt sich die Raumtemperatur bedarfsgerecht regeln – sodass nur dann geheizt wird, wenn tatsächlich Bedarf besteht.

    Welche Sensoren eignen sich für Neubau und Bestand?

    Sensoren werden sowohl im Neubau als auch im Bestand benötigt, um Anlagen zuverlässig regeln und steuern zu können. Bei Modernisierungen hängt es vom Umfang der Sanierung und der eingesetzten Regelungstechnik ab, ob bestehende Sensoren weiterverwendet oder ausgetauscht werden müssen.

    Zusätzliche Sensoren können außerdem gezielt nachgerüstet werden, beispielsweise für das Energiemonitoring oder zur besseren Transparenz über Anlagen- und Raumdaten.

    Ihre Vorteile:

    • bessere Transparenz über Anlagen- und Raumdaten
    • Ermöglichen eienr bedarfsgerechten regelung
    • Unterstützung eines energieeffizienten Gebäudebetriebs
    • geeignet für unterschiedliche HLK- und Raumautomationsanwendungen
    • Unterstützung von Energiemonitoring und Optimierung

    Häufig gestellte Fragen

    Sie haben Fragen, wir haben Antworten. Hier stellen wir Ihnen die häufig gestellten Fragen zu unseren Sensoren & Thermostaten vor.

    Was ist der Unterschied zwischen einem Temperaturfühler und einem Temperaturtransmitter?

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    Temperaturfühler erfassen die Temperatur über ein entsprechendes Messelement. Temperaturtransmitter erfassen ebenfalls die Temperatur, wandeln den Messwert jedoch zusätzlich in ein Standardsignal wie 0–10 V oder 0(4)–20 mA um. Bei Temperaturfühlern ist darauf zu achten, dass der verwendete Fühlertyp und Messbereich vom eingesetzten Regler unterstützt werden.

    Was ist das Besondere an einem PT1000-Fühler?

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    Ein PT1000 ist ein Fühler. Bei 0 °C beträgt sein Widerstand 1.000 Ohm. Durch seine Widerstandskennlinie kann die Temperatur zuverlässig erfasst werden. Neben PT1000-Fühlern kommen auch PT100-Fühler zum Einsatz.

    Müssen Temperaturfühler abgeglichen werden?

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    Bei Widerstandstemperaturfühlern kann auch der Widerstand der Messleitung das Messergebnis beeinflussen. In der Praxis kann deshalb ein Abgleich sinnvoll sein. Dazu wird die tatsächliche Temperatur mit einem präzisen Messgerät erfasst und eine mögliche Abweichung über einen Offset im Regler ausgeglichen.

    Wann sollte ein Anlegefühler und wann ein Tauchfühler eingesetzt werden?

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    Welche Variante geeignet ist, hängt vor allem vom Messort ab. Tauchfühler werden beispielsweise in größeren Rohrleitungen oder Speichern eingesetzt und benötigen eine passende Schutzhülse. Anlegefühler lassen sich dagegen direkt an wasserführenden Rohren montieren und eignen sich besonders, wenn ein einfacher Einbau ohne Eingriff in das Rohrsystem gefragt ist.

    Was ist der Unterschied zwischen Sicherheitstemperaturwächter und Sicherheitstemperaturbegrenzer?

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    Beide überwachen einen definierten Temperaturgrenzwert und schalten die Anlage bei dessen Erreichen ab. Der Sicherheitstemperaturwächter ermöglicht den erneuten Betrieb, sobald die Temperatur wieder unter den Grenzwert sinkt. Ein Sicherheitstemperaturbegrenzer muss dagegen nach dem Auslösen manuell entriegelt werden.

    Wie wird die Luftqualität in Innenräumen gemessen?

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    Zur Erfassung der Luftqualität kommen Transmitter zum Einsatz. Je nach Gerät können unterschiedliche Messgrößen bzw. Mischgase erfasst werden. Häufig wird beispielsweise der CO₂-Gehalt als Messgröße herangezogen und für eine bedarfsgerechte Regelung der Lüftung genutzt.

    Warum werden Bus-Transmitter immer häufiger eingesetzt?

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    In Lüftungsanlagen können zahlreiche Sensoren und Transmitter erforderlich sein. Bus-Transmitter ermöglichen es, mehrere Geräte über eine gemeinsame Busleitung anzubinden, beispielsweise über Modbus. Dadurch lässt sich der Verkabelungsaufwand reduzieren und die Montage vereinfachen.

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