Das Geschäftsfeld Elektrische Verbindungstechnik als traditionelles und erfolgreiches Kerngeschäft steht für ein umfangreiches Portfolio von "Komponenten mit System".
Nach erfolgreich bestandener Prüfung können PRV und PPV – Weidmüllers PUSH-IN-Rangier- und -Potenzialverteilerklemmen – unter seismischen Bedingungen eingesetzt werden.
Weidmüller unterzieht seine Reihenklemmen einer Teilentladungsprüfung für Gleichspannung und stellt so sicher, dass sie für den zuverlässigen Betrieb von Photovoltaikanwendungen uneingeschränkt geeignet sind.
Von seiner zentralen Gehäusefertigung aus beliefert Weidmüller die gesamte Welt mit den Qualitäts-Gehäusen der Marke Klippon®, die höchste Industrieansprüche erfüllen. Die Bildergalerie gewährt einen exklusiven Einblick in den Fertigungsprozess der Gehäuse.
Für die effiziente Verdrahtung komplexer Elektronik benötigen Gerätehersteller Verbindungssysteme, die flexibel, zuverlässig und leistungsstark sind. All dies und noch mehr erfüllt Weidmüller mit seinem Signalsteckverbinder-System OMNIMATE SIGNAL 3.81.
Auf Basis einer Designstudie für die effizientere Schaltschrankverdrahtung entwickelt Weidmüller ein Konzept für den Schaltschrank der Zukunft. Ziel ist eine verbesserte Kosteneffizienz bei gleichzeitig höherer Qualität.
Sowohl ZDLD 2.5-2, die neue Dreistockreihenklemme mit PE-Kontakt, als auch die neue Durchgangsklemme ZDK 4-2/2 AN für den Einsatz bis 1000 V UL eignen sich gemäß UL-Klassifizierung Gruppe E für den Einsatz in Windkraftanlagen.
In Verbindung mit weltweit gebräuchlichen KFZ-Sicherungen und thermischen Sicherungsautomaten ist die neue Sicherungsklemme zur Potenzialverteilung ZSI 2x6/4x2.5 von Weidmüller prädestiniert für den Nutzfahrzeugbau.
Bei Industrial Ethernet-Applikationen unterscheidet Weidmüller zwischen drei „Anwendungsebenen“. Auf Basis dieser Ebenen ist festgelegt, welcher Anschluss und welche Art von Verkabelung am besten geeignet sind.
Hohe Ströme bis 150 A werden mit der LXXX 15.00 von Weidmüller bei 1.000 V mit Leitern bis 50 mm² sicher und effizient auf Hochstromleiterplatten übertragen.