Regelbare und konstante Spannungsversorgung REOLAB 600

Regelbare und konstante Spannungsversorgungen, Elektronische Lösung Beschreibung Die Dreiphasen-AC-Versorgungen mit getrennter Wicklung beinhalten eine einstellbare variable Ausgangsspannung und variable Ausgangsfrequenz. Die AC-Versorgungen sind geeignet für die Netznachbildung und Simulation sowie zur Prüfung von Geräten, Komponenten oder Anlagen für 60 Hz Netze. Sie bestehen aus Wechselrichter mit einstellbarer Frequenz und sorgen mit REO Sinusfiltern für eine saubere Sinusform im Ausgang. Vorteile Alle Versorgungen können als Option mit einer Computerschnittstelle für den externen Betrieb ausgestattet werden. Selbstverständlich können diese Geräte auch mit anderen technischen Parametern nach Kundenwunsch ausgelegt werden Technische Daten Eingangsspannung 3 x 400 V L/L bzw. 3 x 230 V L/N Ausgangsspannung max. 3 x 0 – 500 VAC Ausgangsstrom 3 x 22 A Ausgangsfrequenz 16 – 1600 Hz variabel Ausgangsleistung 19 kVA als Standardausführung Schaltgruppe Dreieck / Stern Schutzart IP 20 Frequenzbereich 50/60 Hz Datenblatt Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Download Datenblatt
Regelbare und konstante Spannungsversorgung REOLAB 126,127

Regelbare und konstante Spannungsversorgungen, Laboreinheit Beschreibung Einphasen-Spannungsversorgungen in Sparwicklung mit Motorantrieb und elektronischer Spannungsregelung. Vorteile keine Oberwellen keine EMV-Störungen saubere Sinusform Technische Daten* Eingangsspannung 230 VAC oder 400 VAC Ausgangsspannung 0 – 230 VAC bzw. 0 – 400 VAC Ausgangsstrom 9 – 40 A Ausgangsleistung 2,7 – 16 kVA Schaltung Spar Schutzart IP 20 Regelgenauigkeit ± 1% *Selbstverständlich können andere Spannungen und Leistungen auch nach Rücksprache angeboten werden. Darüber hinaus sind unterschiedliche Bedienmöglichkeiten/Bedienkonzepte und Industrie-Schnittstellen möglich. Datenblatt Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Download Datenblatt
Regelbare und konstante Spannungsversorgung REOLAB 123, 124

Dreiphasen-AC/DC-Spannungs-Versorgungen mit getrennter Wicklung und Motorantrieb Beschreibung REOLAB 123 Dreiphasen-AC/DC-Spannungs-Versorgungen mit getrennter Wicklung und Motorantrieb zur Prüfung/Entwicklung von z.B. AC- und DC- Stromrichtern oder Hilfsbetriebeumrichtern. REOLAB 124 Dreiphasen-AC/DC-Spannungs-Versorgungen mit getrennter Wicklung und Motorantrieb. Verwendung zur Motorenprüfung. Vorteile keine Oberwellen keine EMV-Störungen saubere Sinusform Technische Daten REOLAB 123 Eingangsspannung 3 x 400 VAC Ausgangsspannung 0 – 2500 V bzw. 0 – 5000 DC bzw 0 – 430 VAC Ausgangsstrom 60 ADC, 30 ADC, 335 AAC Ausgangsleistung 150 kW als Standardausführung / 144 kVA Schaltgruppe Dreieck / Stern / Stern / 2 x B6U/li0 Schutzart IP 20 Frequenzbereich 50/60 Hz Technische Daten REOLAB 124 Eingangsspannung 3 x 400 VAC Ausgangsspannung 0 – 500 VDC bzw. 3 x 0 – 600 VAC bzw. 0 – 300 DC Ausgangsstrom 200 ADC, 3 x 200 AAC, 15 ADC Ausgangsleistung 100kW als Standardausführung / 208 kVA bzw. 4,5 kW Schaltgruppe Stern / Stern / 2 x B6U Schutzart IP 20 Frequenzbereich 50/60 Hz *Selbstverständlich können andere Spannungen und Leistungen auch nach Rücksprache angeboten werden. Darüber hinaus sind unterschiedliche Bedienmöglichkeiten/Bedienkonzepte und Industrie-Schnittstellen möglich. Datenblatt Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Download Datenblatt
Regelbare und konstante Spannungsversorgung REOLAB 128, 129

Regelbare und konstante Spannungsversorgungen, Laboreinheit Beschreibung Einphasen-Spannungsversorgungen mit getrennter Wicklung, mit Motorantrieb und elektronischer Spannungsregelung. Vorteile keine Oberwellen keine EMV-Störungen saubere Sinusform Technische Daten* Eingangsspannung 230 VAC oder 400 VAC Ausgangsspannung 0 – 230 VAC bzw. 0 – 400 VAC Ausgangsstrom 10 – 40 A Ausgangsleistung 2,3 – 16 kVA Schaltung getrennte Wicklung Schutzart IP 20 Regelgenauigkeit ± 1% *Selbstverständlich können andere Spannungen und Leistungen auch nach Rücksprache angeboten werden.Darüber hinaus sind unterschiedliche Bedienmöglichkeiten/Bedienkonzepte und Industrie-Schnittstellen möglich.
Dreiphasen-AC-Hochstromversorgung REOLAB 220

Regelbare und konstante Hochstromversorgung Schalterprüfplatz Beschreibung REO Hochstromversorgungen werden überall dort eingesetzt, wenn es gilt Prüflinge mit mehreren Tausend Ampere zu testen. Im Speziellen sind es Schaltgeräte, Sicherungen, Leitungen, etc. Die Prüflinge werden unter Nennbedingungen in Dauerversuchen thermisch erwärmt und getestet. Auch werden Versuche mit definierten Überlastkurven gefahren. Traditionelle Spannungsverstellungen mit Stelltransformatoren sorgen dafür, dass das Eingangssignal bis zum Ausgang als sauberer Sinus durchgeleitet wird. Somit kann jeder Versuch mit Prüflingen mit jedem Stromwert und sinusförmig getestet und jederzeit reproduziert werden.Die Regelung der Hochstromquellen erfolgt elektronisch und kann eine Regelgenauigkeit von (< 0,5 % erreichen und über verschiedene BUS-Systeme in das Labornetzwerk eingebunden werden) Vorteile Ein- oder Dreiphasen-Hochstromversorgungen AC-Versorgungen bis 3x 10 kA modulare Bauweise der verschiedenen Baugruppen (Stelleinheit, Regelgruppe, Leistungsteil) Typische Anwendungen Erwärmungsprüfungen von Komponenten wie z.B. von Kabeln und Kontakten, Niederspannungsverteilung, Schaltanlagen mit niederohmigen Impedanzen. Technische Daten* Eingangsspannung 3 x 400 VAC 50/60 Hz Ausgangsspannung 3 x 0-10 V je Phase Ausgangsstrom bis 3 x 10.000 A Ausgangsleistung bis 300 kVA Schaltgruppe Stern/offen/offen/offen Schutzart IP 20 *Selbstverständlich können andere Spannungen und Leistungen auch nach Rücksprache angeboten werden. Darüber hinaus sind unterschiedliche Bedienmöglichkeiten/Bedienkonzepte und Industrie-Schnittstellen möglich. Datenblatt Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Download Datenblatt
DC-Spannungsquelle REOLAB 420, 520

REO-DC-Hochspannungsversorgung Beschreibung Die Dreiphasen DC-Hochspannungsversorgung eignet sich für die Entwicklung und Prüfung von Frequenzumrichtern für die Bahntechnik. Diese befinden sich in Entwicklungslaboren und Prüffeldern, Prüfinstituten, Schulen und Universitäten. Wegen der hohen DC-Ausgangsspannung wurden entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen, wie z.B.: Not-Aus-Kreis mit externen Ein- und Ausgängen als zweipolige potentialfreie Kontakte für Not-Aus- und Sicherheitskreise Warnleuchten und zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für externe Warnleuchten Entladeschaltung für den Zwischenkreiskondensator Erdungstrenner mit Druckluftantrieb zum Kurzschließen und Erden des DC-Ausgangs Durch den Druckluftantrieb wird der DC-Ausgang auch bei Netzspannungsausfall kurzgeschlossen und geerdet. Dreiphasen DC-Hochspannungsversorgungen mit getrennter Wicklung, Motorantrieb und elektronischer Spannungsregelung der Ausgangsspannung auf ca. 1,0 %, mit kurzschlussfestem DC-Ausgang Vorteile kompakter und modularer Aufbau (somit einfache Erweiterung möglich) Steuerung über PowerFormer Gefährdungsbeurteilung nach der Maschinenrichtlinie möglich besonderer Sicherheitsschaltkreis keine EMV-Probleme Technische Daten REOLAB 420 Eingangsspannung 3 x 400 V L/L bzw. 3 x 230 V L/N Ausgangsspannung 0 – 12000VDC Ausgangsstrom 2 x 20 – 300 A Ausgangsleistung 100 kW – 800 kW als Standardausführung Schaltgruppe Dreieck /Stern / Stern 2 x B6U Schutzart IP 20 Frequenzbereich 50 / 60 Hz Technische Daten REOLAB 520 Die REOLAB 520 Versorgungen verfügen über die gleiche Ausstattung wie die REOLAB 420 DC-Versorgungen, jedoch mit zusätzlichem separat geregelten DC-Ausgang von 0 – 150 VDC, 30 AC oder 50 ADC für die Steuerspannung der Leistungshalbleiter. Auf Wunsch auch mit eingebauter USV, damit die Leistungshalbleiter auch bei Netzausfall noch für einen bestimmten Zeitraum Steuerspannung bekommen. *Selbstverständlich können andere Spannungen und Leistungen auch nach Rücksprache angeboten werden. Darüber hinaus sind unterschiedliche Bedienmöglichkeiten/Bedienkonzepte und Industrie-Schnittstellen möglich. Datenblatt Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Download Datenblatt
Passiver Stromwandler Baureihe IN-I

Impulsstromwandler Beschreibung Die REO Impulsstromwandler der Reihe IN-I können aufgrund der ausgewählten Materialien Strom mit hoher Genauigkeit und im entsprechenden Übersetzungsverhältnis darstellen – damit eignen sie sich besonders für die Leistungsmessung, Stromüberwachung- und auswertung und für den Einsatz in Solarwechselrichtern. Ebenso sind sie ideal für die Anwendung in aktiven Filtern geeignet, da sie zur Messung von Stromspitzen ausgelegt werden können. Der Primärstrom wird über einen Stromleiter gemessen, welcher durch den geschlossenen Ringkern führt. Das vom Stromfluss durch den Leiter erzeugte magnetische Feld wird vom Ringkern aufgenommen und erzeugt entsprechend dem Übersetzungsverhältnis der Sekundärwicklung einen kleineren Strom für Messzwecke. Durch dieses Verfahren ist ein hoher Messstrom auf einen wesentlich kleineren Strom herabgesetzt und zusätzlich durch eine sichere galvanische Trennung vom Primärstromkreis getrennt. Vorteile sehr genaue Strommessung Kl 0,2 Impulsstrommessung verlustarmer Kern (Kernverluste <10W/kg bei 20kHz/200mT) Gehäuse aus UL VO-Material (Leiter muss positioniert sein) vielfältige Anwendungen z.B. für:Aktivfilter, EMV-Messungen und Impulsstrommessungen Typische Anwendungen Mess- und Prüftechnik Technische Daten Typ 50 100 200 Primärstrom [A] IPN r.m.s 0 – 50 0 – 100 0 – 200 Max. Primärstrom [A] ImaxPN r.m.s ± 60 ± 120 ± 240 Sekundärstrom [mA] IaN r.m.s 0 – 50 0 – 100 0 – 200 Leistung [VA] Psek 0,5 1,0 1,5 Übersetzungsverhältnis KN 1: 1000 1000 1000 Bürdenwiderstand [Ω] RB 200 100 37,5 Bürdenspannung [V] URB r.m.s 10 10 7,5 Messgenauigkeit 50 Hz [%] FU ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 Umgebungstemperatur [°C] TA -20 bis +70 -20 bis +70 -20 bis +70 Frequenz [Hz] f 0,050 bis 50 0,050 bis 50 0,050 bis 50 Isolationsprüfspannung Primär / Sekundär / 2 sek [kVac] VP r.m.s 50 Hz 3 3 3 Lagertemperatur TS -25 bis +85 -25 bis +85 -25 bis +85 Spulenwiderstand RS @ TA = 25°C 11,5 11,5 9 Gewicht m 0,270 0,270 0,270 Normen EN/IEC 61869-1/2 Kriechstromfestigkeit Gehäuse / Gießharz 550 / 600M Kriechstrecke dCp 10 10 10 Luftstrecke dCI 9 9 9 Datenblatt Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Download Datenblatt Zertifizierungen
Passiver Stromwandler Baureihe IN-D

Differenzstromwandler Beschreibung Der Differenzstromwandler ermöglicht an ein- oder dreiphasigen Versorgungskabeln oder Einzelleitungen die Messung des Differenzstromes. Beide stromführenden Leiter (Hin- und Rückleiter) werden durch die Stromöffnung des Stromwandlers durchgeführt. Die Strommessung erfolgt durch den Vergleich der Hin- und Rückleiter. Jede Abweichung wird am Ausgang des Differenzstromwandlers angezeigt. Durch die Verwendung hochpermeabler Werkstoffe ist eine typische Stromabweichung ab 10 mA gegeben. Die große Öffnung ermöglicht im weiten Bereich das direkte Durchführen der Versorgungsleitungen mit Ausnahme des Schutzleiters. Durch die hohe Stromempfindlichkeit ist eine Auswertung in mehreren Stufen möglich: Stufe 1: Ankündigung eines Fehler Stufe 2: Alarm Stufe 3: Abschaltung Vorteile Messung ab 25 Hz bis 400 Hz Nanokristalliner Kern Wandler zur Differenzstrommessung hochwertige Isoliermaterialien nach UL gelistet (z.B. UL94VO) sichere elektrisch getrennte Primär- und Sekundärstromkreise robuste Gehäusebauformen (horizontale / vertikale Montage) variable Anschlüsse vielseitiges Gehäuseangebot mit diversen Durchstecköffnungen Differenzstrombereich von 2 – 50 A Typische Anwendungen Industrie, Erneuerbare Energien, Mess- und Prüftechnik, Energie-, Automatisierungs- und Gebäudetechnik Technische Daten KriechstreckedCp181818888181818 Typ 2 4 8 29 30 40 30 40 50 Gehäuse A Gehäuse B Gehäuse C Primärstrom [A] IPN 0,1 – 1 0,1 – 2 0,1 – 4 0,1 – 10 0,1 – 10 0,1 – 10 0,1 – 10 0,1 – 10 0,1 – 10 Max. Primärstrom [A] ImaxPN 2 4 8 20 30 40 30 40 50 Therm. Kurzzeitstrom ITK 0,5 0,5 0,5 3,6 3,6 3,6 9 9 9 Sekundärstrom [mA] IaN 2 4 4 20 10 5 20 16,67 10 Leistung [VA] Psek 0,004 0,008 0,016 0,030 0,030 0,015 0,06 0,05 0,06 Übersetzungsverhältnis KN 500 500 1000 500 1000 2000 500 600 1000 Bürdenwiderstand [Ω] RB 1000 500 1000 75 300 600 150 180 600 Bürdenspannung [V] URB 2,0 2,0 4,0 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 Messgenauigkeit 50 Hz [%] FU ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 Umgebungstemperatur [°C] TA -10 bis +50 -10 bis +50 -10 bis +50 -10 bis +50 -10 bis +50 -10 bis +50 -10 bis +50 -10 bis +50 -10 bis +50 Frequenzbereich [Hz] f 25 bis 400 25 bis 400 25 bis 400 25 bis 400 25 bis 400 25 bis 400 25 bis 400 25 bis 400 25 bis 400 Isolationsprüfspannung Primär / Sekundär /2 sek [kVac] VP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Anschluss A Flach 6,3 x 0,8 / SteckanschlussMKS 1853 / Klemme 1,5 mm² Lagertemperatur TS -25 bis +85 -25 bis +85 -25 bis +85 -25 bis +85 -25 bis +85 -25 bis +85 -25 bis +85 -25 bis +85 -25 bis +85 Spulenwiderstand RS 11 11 46 4,5 19 65 5,5 6,5 21 Gewicht m 0,068 0,068 0,070 0,278 0,278 0,290 0,280 0,280 0,290 Normen EN/IEC 61869-1/2 Kriechstromfestigkeit CTI Gehäuse / Gießharz 550/660M oder 400/600M Luftstrecke dCI 16 16 16 7 7 7 16 16 16 Abmessungen in MM Typ Gehäuse PIN-Anschluss [mm²] h [mm] b1/b2 [mm] t [mm] DL/DL1 [mm] FS [mm] p/s [mm] a [mm] c [mm] f [mm] e [mm] l [mm] IN-D / 2 A 1 – 2 38 38/54 20 13 / – 6,3 x 0,8 – 30 47 4,8 – 9 IN-D / 4 A 1 – 2 38 38/54 20 13 / – 6,3 x 0,8 – 30 47 4,8 – 9 IN-D / 8 A 1 – 2 38 38/54 20 13 / – 6,3 x 0,8 – 30 47 4,8 – 9 IN-D / 20 B MKS1853 55 50/68 26 20,2 / – – 45 / 45 60 13 4,3 6 x 4,0 23 IN-D / 30 B MKS1853 55 50/68 26 20,2 / – – 45 / 45 60 13 4,3 6 x 4,0 23 IN-D / 40 B MKS1853 55 50/68 26 20,2 / – – 45 / 45 60 13 4,3 6 x 4,0 23 IN-D / 30 C Klemme 83 100/70 28 35 / 38 – 86 / – 14 – 7 – – IN-D / 40 C Klemme 83 100/70 28 35 / 38 – 86 / – 14 – 7 – – IN-D / 30 C Klemme 83 100/70 28 35 / 38 – 86 / – 14 – 7 – – Datenblatt Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Download Datenblatt Zertifizierungen
Passiver Stromwandler Baureihe IN-B

Auf- und Durchsteckstromwandler Beschreibung Für hohe Anforderungen in der Bahn– und Industrietechnik bei höheren Frequenzen bis 50kHz. Hochwertige nanokristalline Kernmaterialien gewährleisten ein Höchstmaß an Übertragungsqualität bei niedrigen Verlusten. Verwendung ausschließlich UL-gelisteter Materialien im Vollverguss mit UL94-V0-Material. Stromwandler für gesteigerte Anforderungen wie im Bahnbereich oder mobilen Einsatz. Robuste Gehäusekonstruktionen mit zuverlässigen Befestigungsmöglichkeiten in vertikaler oder horizontaler Montage. Vorteile hohe Zuverlässigkeit unkritisch bei Überlastströmen Stromwandler zur höherwertigen Strommessung Messung im Frequenzbereich 16 2/3 bis 50kHz Verwendung von nanokristallinen und höherwertigen Kernen hochwertige Drähte der Temperaturklasse F (155°C), H (180°C) hochwertige Isoliermaterialien nach UL gelistet (z.B. UL94VO) sichere elektrisch getrennte Primär- und Sekundärstromkreise robuste Gehäusebauformen (horizontale/vertikale Montage) Schwingung- und Schockprüfung nach DIN EN 61373 Kategorie 1 Klasse B Typische Anwendungen Industrie, Erneuerbare Energien, Bahntechnik, Mess- und Prüftechnik, Energie-, Automatisierungs- und Gebäudetechnik Technische Daten Anschluss 3×0,5mm² mit SchirmKabelLagertemperatur [°C] -25 bis +85Spulenwiderstand sekundär [Ω] @ TA = 25°C36,5Gewicht [kg] 0,210Normen EN61373 Primärstrom [A] IPN r.m.s 600 Max. Primärstrom [A] ImaxPN r.m.s 720 Sekundärstrom [mA] IaN r.m.s 300 Leistung [VA] Psek 0,9 Übersetzungsverhältnis KN 1: 2000 Bürdenwiderstand [Ω] RB 10 Bürdenspannung [V] URB r.m.s 3 Messgenauigkeit 50 Hz [%] FU @ IPN, TA = 25°C ≤ 1 Umgebungstemperatur [°C] TA -25 to +70 Frequenz [Hz] f 0,05 to 50 Isolationsprüfspannung Primär / Sekundär / 2 sek [kVac] VP r.m.s 50 Hz 3 Datenblatt Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Download Datenblatt Zertifizierungen
Passiver Stromwandler Baureihe IN (PIN – Version)

Messwandler (PIN-Version) Beschreibung Die zunehmende Entwicklung und Verbreitung elektronischer Geräte mit höheren Arbeitsfrequenzen erfordert Stromwandler mit einem erweiterten Frequenzbereich. Diese Anforderung kann mit speziell ausgewählten Materialien in Verbindung mit einer optimierten Auslegung erfüllt werden. Vorteile (Elektrisch) elektrisch PIN-Anschluss nach UL 94 V-0 Stromwandler zur genaueren Strommessung höhere Genauigkeitsklassen 1; 0,5; 0,2 als bei Standard-IE Messung im Frequenzbereich 16 2/3 bis 50kHz Impulsmessung (z.B. 8/20μs) geringer Phasenfehler für Leistungsmessung sehr niedrige Ummagnetisierungsverluste und Wirbelstromverluste Nanokristalline Ringkerne mit Banddicke von z.B. 20μm elektrisch getrennte Primär- und Sekundärstromkreise Montagefreundliche Bauformen vielseitiges Gehäuseangebot mit unterschiedlichen Durchstecköffnungen Vorteile (Mechanisch) montagefreundliche Bauformen vielseitiges Gehäuseangebot mit unterschiedlichen Durchstecköffnungen Typische Anwendungen Industrie, Erneuerbare Energien, Bahntechnik, Mess- und Prüftechnik, Energie-, Automatisierungs- und Gebäudetechnik Technische Daten Typ 1 3 5 10 25 50 Primärstrom [A] IPN 1 3 5 10 25 50 Max. Primärstrom [A] ImaxPN 1,2 3,6 6 12 30 60 Sekundärstrom [mA] IaN 20 20 20 20 25 50 Leistung [VA] Psek 0,05 0,05 0,05 0,05 0,063 0,25 Übersetzungsverhältnis KN 50 150 250 500 1000 1000 Bürdenwiderstand [Ω] RB 125 125 125 125 100 100 Bürdenspannung [V] URB 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 Messgenauigkeit 50 Hz [%] FU ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 Umgebungstemperatur [°C] TA -25 to +70 -25 to +70 -25 to +70 -25 to +70 -25 to +70 -25 to +70 Frequenzbereich [Hz] f 0,05 to 50 0,05 to 50 0,05 to 50 0,05 to 50 0,05 to 50 0,05 to 50 Isolationsprüfspannung Primär/ Sekundär / 2 sek [kVac] VP 3 3 3 3 3 3 PIN Anschluss 3-4 / 2-1 3-4 / 2-1 3-4 / 2-1 3-4 / 2-1 NC / 2-1 NC / 2-1 Gewicht [kg] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 Normen EN/IEC 61869-1/2 Abmessungen in mm Typ Anschluss [mm²] h [mm] b [mm] t [mm] DL [mm] s [mm] l [mm] a [mm] c [mm] IN/1 3-4 / 2-1 34 33 18 9 1,0 3,5 27,5 10 IN/3 3-4 / 2-1 34 33 18 9 1,0 3,5 27,5 10 IN/5 3-4 / 2-1 34 33 18 9 1,0 3,5 27,5 10 IN/10 3-4 / 2-1 34 33 18 9 1,0 3,5 27,5 10 IN/25 NC / 2-1 34 33 18 9 1,0 3,5 27,5 10 IN/50 NC / 2-1 38 38 20 13 1,0 6,5 30 10 Datenblatt Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Download Datenblatt Zertifizierungen