Zu "Starkstromsteuerleitung" wurden 256 Ergebnisse gefunden:

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Flexible Leitung - Wussten Sie, dass in Ihrem Haus Leitungen verschiedener Art zum Einsatz kommen? Unter anderem unterscheiden wir Elektroleitungen danach, ob diese starre oder bewegliche Aderleitungen besitzen. Lesen Sie hier, wann welche Arten zum Einsatz kommen und was Sie bei der Auswahl von flexiblen Leitungen beachten sollten.Wie sind flexible Leitungen aufgebaut?Der leitende Kern einer flexiblen Leitung besteht nicht aus einem massiven (monolithischen) Draht, sondern aus vielen miteinander verdrillten Drähtchen. Diese Drähtchen bilden eine isolierte Ader, die sogenannte Litze. Je nach Zweck des Produktes können mehrere dieser Adern in einer weiteren Ummantelung zu einer Leitung gebündelt sein. Die wichtigsten Auswahlkriterien für ein solches Produkt sind:die Anzahl der jeweils isolierten Adern innerhalb der Ummantelung einer Leitung (dies können mehrere Dutzend sein)die Farbe und Positionierung der Adern innerhalb der Ummantelung einer Leitung (siehe Twisted-Pair-Leitung)der Querschnitt der jeweiligen Aderndie Art und der Aufbau der Isolierung und Ummantelung Die Anzahl und der Querschnitt der Adern bestimmt die Gesamtleistung des Stroms, welcher sicher hindurchgeleitet werden kann. Dies ist eines der wichtigsten Merkmale einer Leitung und wird seitens der Hersteller auf der Außenisolierung in regelmäßigen Abständen angegeben. Wir empfehlen, auf Qualitätsprodukte bekannter Hersteller zurückzugreifen. Bei billigen No-Name-Artikeln können Toleranzen auftreten, welche sich in der Regel zum Nachteil des Querschnitts auswirken und somit die Leistungsfähigkeit der Leitung beeinträchtigen. Es gibt auch Unterschiede in der Form der Adern beziehungsweise Leitungen. Meistens begegnet uns die runde Form, aber bei einigen Varianten kann die äußere Form auch beispielsweise flach sein. Dies wirkt sich auf den Außendurchmesser und die Einsatzmöglichkeiten aus.Die Art und der Aufbau der Isolierung und UmmantelungEine dem Einsatz entsprechende Isolierung ist das primäre Sicherheitsmerkmal einer elektrischen Leitung. Deren Hauptaufgabe besteht darin:Personen vor Kontakt mit einem Strom führenden Kern zu schützendie Leitung vor mechanischen Beschädigungen zu bewahreneinen korrekten Stromfluss ohne Beeinträchtigungen von außen zu gewährleistendie Umgebung vor Beeinflussungen durch die Leitung abzuschirmen In einer Leitung ist jede Ader separat isoliert. Dies verhindert den Kontakt der elektrischen Leiter in den Adern untereinander und bietet Schutz vor mechanischer Beschädigung. Eine weitere äußere Ummantelung hält alle Komponenten des Kabels zusammen und schützt zusätzlich die inneren Isolierungen vor Austrocknung, hoher Feuchtigkeit und anderen Einflüssen. Je nach Einsatzort und Zweck einer Leitung werden unterschiedliche Materialien bei der Isolierung eingesetzt. Diese sollten den zu erwartenden mechanischen, chemischen und thermischen Einflüssen entsprechen. Auch die UV-Strahlung der Sonne muss dabei berücksichtigt werden. Im Bereich der klassischen Haushaltselektrik werden deshalb folgende Materialien am häufigsten verwendet:PVC ? preiswert, flexibel, verschleißarm, nicht brennbar und beständig gegen diverse chemische Verbindungen, für hohe und sehr niedrige Temperaturen nicht geeignetGummi ? besonders flexibel, geeignet für mittlere bis schwierige Einsatzbedingungen, beständig gegen niedrige TemperaturenPE ? beständig gegen chemische Verbindungen, Druck und niedrige TemperaturenSilikon ? besonders zuverlässig bei hohen Temperaturen bis zirka 200 °C, geringe mechanische BelastbarkeitPUR ? hohe Ölbeständigkeit und abriebfest Immission und EmissionStromdurchflossene Leitungen erzeugen Magnetfelder. Der Immissionsschutz schützt die durch die Aderleitung fließenden Daten vor elektromagnetischen Einflüssen von außen. Der Emissionsschutz verhindert die Abgabe elektromagnetischer Störsignale durch die Leitung.Die äußere Ummantelung kann aus weiteren Elementen bestehen:Abschirmung aus Metallfolie oder Metallgeflecht als Barriere gegen Immission und Emission. Dazu gehören hauptsächlich Fehlströme, Funkwellen, EM-Felder oder Strahlung, welche die Übertragung von Signalen in Datenleitungen beeinflussen.Panzerung als maximaler Leitungsschutz gegen mechanische Beschädigung.Hülle aus (imprägnierter) Baumwolle oder Seide zum Schutz gegen mechanische Schäden, Fäulnis oder zu dekorativen Zwecken. Bild: Diverse flexible LeitungenWas unterscheidet flexible Leitungen von starren Leitungen?Leitungen mit starrem Leiter werden für die feste Verlegung in der Hausinstallation eingesetzt. Leitungen mit flexiblem Leiter finden dort Anwendung, wo Sie bewegliche Verbraucher anschließen möchten. Bewegliche Verbraucher sind beispielsweise Stehlampen, Kaffeemaschinen, Radios oder Föhne. Doch warum ist das so?Vorteile und Nachteile von flexiblen, mehradrigen Leitungen:hohe Elastizität und Flexibilitätkleine Stromverlustehochwertige SchaltungVerlässlichkeitschlechte Leistung in HF-Netzwerkenhoher Preis Besonders der höhere Preis und die aufwändigere Herstellung von Verbindungen (zum Beispiel durch notwendige Kabelschuhe) stehen dem Einsatz flexibler Leitungen für alle Bereiche der Elektroinstallation entgegen. Im Vergleich dazu haben die Massivleiter in diesen Punkten folgende Vorteile und Nachteile:kostengünstigEinsatz in HF-Netzenerleichterte Installationeinfache Verbindunghohe Steifigkeit, nicht sehr biegsam, schwieriges Handling In der festen Verlegung sparen Sie mit Massivleitern bares Geld. Für den täglichen mobilen Einsatz an Elektrogeräten, Verlängerungen oder Verteilungen ist das Handling starrer Leitungen aber zu umständlich.Biegsamkeit von flexiblen LeitungenDie Anzahl der Adern und der Durchmesser der Drähtchen in einer Ader bestimmen die Flexibilität des Kerns einer Leitung. Die Normung DIN EN 60228 (VDE 0295) beschreibt vier Klassen von Leitern: eindrähtig (also einadrige Massivleiter), mehrdrähtig, feindrähtig und feinstdrähtig. Je dünner die Drähtchen, desto leichter lässt sich die Leitung biegen. TIPPEindrähtige und mehrdrähtige Leitungen sind unterschiedlich flexibel. Während des Betriebs sollten diese nicht zu stark gebogen werden, damit der Kern nicht beschädigt wird. Für Massivleiter gilt als Faustformel: Der minimale Biegeradius sollte den vierfachen bis fünffachen Durchmesser der Leitung inklusive Ummantelung nicht unterschreiten. Eine Leitung mit einem Außendurchmesser von 11 mm sollte somit nicht unter einen Radius von zirka 50 mm gebogen werden. Flexible Leitungen sind beweglicher sind als Massivleiter. Deren Biegeradius sollte das dreifache des Leitungsdurchmessers nicht unterschreiten.Was ist eine Twisted-Pair-Litze?Informationssysteme sind heute ein fester Bestandteil des Lebens geworden. Telekommunikation, das globale Internet und das Fernsehen gehören zu unserem Alltag. Eines der wichtigsten Komponenten solcher Netzwerke ist die Twisted-Pair-Leitung. Dabei handelt es sich um eine Leitung, welche aus vier oder acht Kupferadern besteht. Die Adern der Twisted-Pair-Leitungen werden eindrähtig oder in Form von Litzen angeboten. Das Besondere daran ist, dass die Adern jeweils paarweise noch einmal miteinander verdrillt sind. Eine Abschirmung erhöht den Schutz der Leitung vor elektromagnetischen Störungen. Twisted-Pair-Leitungen sind hauptsächlich für die Übertragung digitaler Informationen in Ethernet-Netzwerken vorgesehen. Twisted-Pair-Leitungen. Das Einsatzgebiet sind nicht nur Privathäuser und Mehrfamilienhäuser, sondern auch gewerbliche Büros und Industriebetriebe sowie öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser.Welche Bedeutung haben die Aderfarben in flexiblen Leitungen?Wenn Sie eine typische flexible Leitung zur Stromversorgung betrachten, entdecken Sie darin Adern in verschiedenen Farben. In Deutschland sind dies typischerweise Schwarz, Braun, Blau, Grau und Grün-Gelb. Um die einzelnen Aderleitungen korrekt einsetzen zu können, sollten Sie die Bedeutung der Farbcodierung kennen. Dies ist wichtig, damit sich andere Personen bei Reparaturen, Kontrollen oder Änderungen auf die korrekte Zuordnung der Farben verlassen können. Installateure leiten daraus die Funktion einzelner Adern ab. Auf der Ummantelung sind Hinweise aufgedruckt, welche über die Anzahl der Adern sowie deren Durchmesser informieren. Für die Farben der Adern gelten in Deutschland und der EU folgende Regeln: Die Grundfarben sind Braun, Blau und Grün-Gelb. Hinzu kommen die erweiterten Grundfarben Schwarz und Grau. Alternativfarben sind Weiß, Orange, Rot und Violett.HinweisJe nach Hersteller, Land und Art der Leitungen gibt es starke Abweichungen in den Farben der Aderisolierung. Nutzen Sie bitte den in Ihrem Land geltenden Standard.Für Deutschland und weite Teile Europas gilt: Die braune Ader ist die Phase 'L1' und wird immer als Strom führende Leitungen hin zum Gerät verwendet. Die blaue Ader ist der Neutralleiter 'N' und führt den Strom zurück zur Quelle. Für die Erdung ist die grün-gelbe Ader vorgesehen. Diese wird als Schutzleiter 'PE' bezeichnet. Die erweiterten Grundfarben Schwarz und Grau kommen zum Einsatz, wenn es sich um eine Installation mit Dreiphasen-Wechselstrom handelt. Dabei stellt die schwarze Aderleitung die Phase 'L2' dar, die graue Aderleitung die Phase 'L3'. Die alternativen Farben Weiß, Orange, Rot und Violett dienen zur Ergänzung für bestimmte Installationen.Auf welchen Querschnitt muss ich bei flexiblen Leitungen achten?Flexible Leitungen mit Kupferlitze für den normalen Hausgebrauch beginnen bei einem Standardquerschnitt von 0,5 mm². Weit verbreitet sind die Dimensionen 0,75 mm², 1,5 mm² und 2,5 mm². Welchen Querschnitt Sie benötigen, hängt von zahlreichen Bedingungen ab. Dazu zählen:die Art des Stroms (Gleichstrom, Wechselstrom)die Höhe der Betriebsspannungdie Stromstärkedie Länge der Leitungdie Art der Verlegungder Spannungsabfallder Phasenwinkel Aus diesen Parametern ergibt sich eine Formel, mit deren Hilfe ein Leitungsquerschnitt berechnet werden kann. Aufgrund der vielen Variablen geben wir aus Sicherheitsgründen an dieser Stelle keine allgemeingültige Empfehlung für den Einsatz bestimmter Querschnitte.Stöbern Sie doch einfach durch unser großes eibabo® Sortiment. Hier finden Sie flexible PVC-Schlauchleitungen, Silikonleitungen, Gummileitungen oder auch PUR-Leitungen zu besonders günstigen Preisen.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Kabel / Leitungen unkonfektioniert > Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AussenleitungBusleitungDatenkabelErdungsbrückeGummianschlussleitungHochspannungskabelIsolierschlauchKabelbrückeKabeltrommelKombiableiterKunststoffschlauchleitungLeitungsbrückeMaschinensteuerleitungMesssystemMesstechnikMittelspannungskabelNiedervoltleitungSchleppkettenleitungSicherungsboxSilikonkabelSilikonleitungSpannungsversorgungSpiralkabelStammleitungsringStarkstromsteuerleitungSteuerleitungStromkabelVerdrahtungsbrückevon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Flexible Leitung:BachmannBarthelmeComelit GroupDiverseEatonElsproFaber KabelGlenHagerHartingHelukabelIgusLappkabelLeoni StuderLützeMurrelektronikPhoenixPilzScharnberger+Has.WaltherWaremaWeidmüllerWieland
Hilfsschalterblock - Hilfsschalterblöcke sind eine ideale Ergänzung für Hilfs- und Leistungsschütze. Unsere angebotenen Hilfsschalterblöcke unterscheiden sich in Bauart und Montageart, Schaltart (Wechsler, Öffner, Schließer) und Anzahl der Kontakte. Erfahren Sie in folgenden Beitrag mehr über diese Geräte. Bei eibabo® finden Sie eine riesige Auswahl an hochwertigen Hilfsschalterblöcken mit unterschiedlichen Spezifikationen. Dazu zählen:Ausführung des elektrischen AnschlussesEinbau- und BefestigungsartHöhe des Bemessungsbetriebsstromesund weitere Produkte wie der Hilfsschalterblock zählen zu den Niederspannungsschaltgeräten und werden vorrangig im Elektroverteilungseinbau und der Installation von elektrischen Verteilungen eingesetzt. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Motorsteuerungen und Anlagensteuerungen, Schaltung von Lichtanlagen sowie Vervielfachung von Signalen. Schalterblöcke erweitern die Anzahl der Kontakte um Hilfskontakte zur Steuerung.Schon gewusst?Schütze haben Hilfskontakte und Hauptkontakte. Der Hilfskontakt ist ein mechanisch betätigter Kontakt im Hilfsstromkreis. Dieser ist physisch mit den Hauptkontakten verbunden und wird gleichzeitig betätigt, führt weniger Strom und wird als Zusatzkontakt oder Steuerkontakt bezeichnet.Erfahren Sie im folgenden Beitrag mehr über Funktion, Aufbau und Einsatz eines Hilfsschalterblocks.Was ist ein Hilfsschalter?Ein Hilfskontakt oder Hilfsschalter ist ein zusätzlicher Kontakt innerhalb eines Stromkreises. Dieser dient zur Regulierung der Strommenge, welche durch das System fließen kann. Ein solches Gerät wird häufig dann installiert, wenn mehr Strom fließen muss, als ein einzelner Kontakt bewältigen könnte. In der Praxis sind dann mindestens zwei Kontakte erforderlich. Wäre nur ein Hilfskontakt vorhanden, würde unter Umständen an einer Stelle des Stromkreises zu viel Strom fließen. Das bedeutet: Einige Bereiche erhalten keinen Strom, andere Bereiche erhalten mehr Strom als erforderlich. Mit zwei oder mehr Kontakten lässt sich die Strommenge regulieren, welche durch die einzelnen Bereiche fließt. Damit stellen Sie sicher, dass überall eine gleichmäßige und korrekte Stromversorgung gewährleistet wird.Wie funktioniert ein Hilfsschalter?Wenn eine Überlast ein Relais oder eine Sicherung auslöst, wird auch das angeschlossene Kabel stark belastet. Um damit verbundene Gefahren auszuschließen, kann mit einem Hilfsschalter ein anderer, meist größerer Schalter gesteuert werden. Der Hilfsschalter besteht aus einer Spule mit Hochstromkontakten sowie zwei Sätze von Schwachstromkontakten. Im Gegensatz zu den Spulen des Hauptschalters sind diese nicht für den Dauerbetrieb in der gesamten Anlage ausgelegt. Der Hilfsschalter verfügt jedoch über Verzögerungsfunktionen. Diese verhindern Lichtbögen und mögliche Schäden beim Öffnen des Hilfsschalters, während der Hauptschalter noch unter Spannung steht.Bild: Eaton DILA-XHI22 HilfsschalterbausteinWarum sollte ich einen Hilfsschalter einsetzen?Sie schützen Ihre Leistungsschalter und Geräte vor SchädenDa Hilfsschalter bei Überlastungen eines Stromkreises auslösen, werden der Hauptschalter oder die Sicherung nicht zu stark belastet. Sie schützen damit Ihre Geräte vor Schäden durch Stromspitzen und Wärmestaus, auf welche Ihre Sicherungen und Unterbrecher mit zu geringer Kapazität nicht reagieren würden. Hilfsschalter sind oft mit eigenen Sicherungen ausgestattet. Bei einer Überlastung durch einen Kurzschluss löst somit dessen Sicherung aus, ohne dass der Hauptleistungsschalter davon betroffen ist. Der Hilfsschalter schont Ihre Geräte vor Verschleiß, welcher durch häufig auslösende Leistungsschalter verursacht würde.Sie schützen sich vor elektrische GefahrenHilfsschalter sorgen dafür, dass keine gefährlichen elektrischen Störungen durch das Auslösen von Überlasten auftreten. Wird eine Überlast nicht ausgelöst, führt dies unter Umständen zu:Ausfällen in den StromkreisenÜberhitzung von BauteilenStromschlägenBrandgefahr Hilfsschalter minimieren diese Risiken und sorgen für eine sicherere Arbeitsumgebung.Sie minimieren das Risiko von StromausfällenHilfsschalter minimieren das Risiko von Stromausfällen, weil der Leistungsschalter nicht überlastet wird. Noch bevor Sicherungen oder Unterbrecher auslösen, kann ein überlasteter Stromkreis zu Überhitzung, Schäden an den Geräten, Verletzungen durch Stromschlag und zu anderen Fehlfunktionen führen. Hilfsschalter lösen bei Überlastungen aus, bevor ein kritisches Niveau erreicht wird. Damit gewährleisten Sie eine optimale Leistung und Lebenserwartung für Ihr elektrisches System.Sie erhöhen die Lebenserwartung von LeistungsschalternOhne Hilfsschalter müsste der Leistungsschalter den zusätzlichen Strom bewältigen, welcher von Stromkreisen mit zu geringer Kapazität benötigt wird. Dies würde deren Fähigkeit zur Wärmeableitung verschlechtern. Und dies führt mit der Zeit zu einer Verschlechterung der Leistung des Leistungsschalters. Hilfsschalter begrenzen den Strom und sorgen dafür, dass der Hauptstromkreisunterbrecher keinen gefährlichen Überlastungen ausgesetzt wird. Welcher Unterschied besteht zwischen Hilfsschaltern und Leistungsschaltern?Ein Leistungsschalter verwendet eine Isolierscheibe, welche die beiden Kontaktsätze voneinander trennt. Da hohe Stromstärken und Spannungen an Leistungsschaltern geschützt werden müssen, ist zum Herstellen einer leitenden Verbindung viel Kraft erforderlich. Der klassische EinsatzAm häufigsten wird ein Leistungsschalter mit Hauptkontakten und Hilfsschaltern zur Steuerung des Betriebs von motorbetriebenen Geräten verwendet.  Wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wird, hält ein Federmechanismus die beiden Kontaktsätze auseinander. Wird der Leistungsschalter betätigt, wird die Feder freigegeben und die beiden Kontakte kommen zusammen. Bei einem Hilfsschalter muss zum Öffnen und Schließen weniger Druck ausgeübt werden. Die beiden Kontaktsätze berühren sich im geschlossenen Zustand über eine Metallbrücke. Wenn ein Problem mit dem Mechanismus des Leistungsschalters auftritt oder eine Überlast erkannt wird, trennt sich ein Kontaktpaar leicht vom anderen. Infolgedessen können weitere Schutzmaßnahmen ergriffen werden, einschließlich des Öffnens der Hauptkontakte oder deren vollständiger Abschaltung. Hilfskontakte werden also zur Überwachung verwendet, sodass die Hauptkontakte bei Fehlfunktionen geöffnet werden können, bevor ein Problem mit dem Gerät oder dem Leistungsschalter auftritt.Als führendes Fachzentrum für Elektrotechnik bietet Ihnen der eibabo® technology store ausschließlich hochwertige Hilfsschalter und Hilfsschalterblöcke an. Unser Sortiment umfasst unter anderem Produkte der Hersteller ABB, Eao, Eaton, Hager, Mennekes, Schlegel, Siemens, Stahl und Steute. Nutzen Sie unsere zahlreichen Zahlungsmethoden und lassen Sie sich Ihre Bestellung direkt und schnell weltweit liefern.  Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Niederspannungsschaltgeräte > Hilfsschalterblock finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:BaugruppenverbinderBlendrahmenBodenelementBodenwanneFrühschliesshilfsschalterGrenztasterHilfsschaltermodulHilfsschaltgliedKabelklemmenblockKommunikationsmodulKompaktleistungsschalterLeistungsschalterzubehörMontagewerkzeugMotormanagementPlombierhaubePlombierkappeRelaisspuleReparaturschalterSchalterZubehörSchliesserkontaktStarkstromverbindungSteckeinsatzSteuergerätSteuerleitungsabgriffSteuerleitungsanschlussTrennschalterWagenschalterÖffnerkontaktvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Hilfsschalterblock:ABBEaoEatonEuchnerHagerKraus & NaimerLegrand BticinoMennekesMitsubishiRafiRockwellSchlegelSchmersalSchneider ElectricSiemensStahlSteute
Zubehör Kleinverteiler - Der Aufbau von Elektorverteilungskästen setzt sich nach den gängigen Normen aus gewissen Grundelementen zusammen. Jedoch gibt es wie in den meisten Fällen keine begrenzte Zahl an Standardlösungen. Auch hier müssen immer wieder individuelle Umsetzungen, die auf das Einsatzfeld, das Gebäude und andere technische Voraussetzungen ausgerichtet sind, gefunden werden. In unserem eibabo Produktsortiment über Zubehör von Kleinverteilern steht Ihnen eine sehr große Auswahl an hochwertigen Zubehörteilen zur Verfügung. Sie finden ein Vielzahl unterschiedlicher Module zur Datenübertragung. Ebenso führen wir Steckdosen für den Leitungsanschluss. Diese sind dreifach drehbar und besitzen einen erhöhten Berührungsschutz. Wertige Montagesets, Patch-Panels und unterschiedlichste Klemmen bekommen sie zu guten Preisen.Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) > Zubehör für Kleinverteiler finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:AufputzadapterBausatz Herd-GruppeBausatz Starkstrom-GruppeBefestigungBefestigungswinkerBlindabdeckstreifenDistanzstückElektroverteilerErgänzungskomponente für KleinverteilerHaubenverteilerInnenausbauInnenausbausystemIsolationshaube PhasenschieneKleingehaeuseKleinstverteilerKlicktechnikKlingeltrafo-AnschlussblockKonfiguratorLeitungsanschlussstegMontagerahmenPatchpanelTürVerbindungsstück SicherungslasttrenngehäuseWandkastenWasserwaageZubehör für KleinverteilerZwischenrahmenZylindersicherheitsschlossvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Zubehör Kleinverteiler:ABBABNEatonHagerMersenOBOPhoenixRittalSchneider ElectricSiemensSpelsbergStriebel & JohnWalther
Betätigungsstange - Arbeiten an freigeschalteten Hochspannungsanlagen wie beispielsweise in Umspannwerken und Hochspannungslabors oder unter Oberleitungssystemen für Busse und Bahnen sind stets mit hohen Risiken verbunden. Dennoch müssen auch an diesen Konstruktionen in regelmäßigen Abständen Installations- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Um diese Arbeiten bestmöglichst abzusichern, müssen diverse Vorsichtsmaßnahmen getroffen und ganz besondere Regeln zum Arbeitsschutz eingehalten werden. Unter anderem wird hier der Einsatz einer Erdungsstange, oder auch Betätigungsstange, Rettungsstange oder Schaltstange genannt, vorgeschrieben. Je nachdem für welches Einsatzgebiet solche Stangen vorgesehen sind, verfügen diese über unterschiedliche Arten der Isolierung und einen am oberen Ende fest angebrachten metallischen Haken, durch den man die genannten Starkstrom-Anlagen vorübergehend kurzschließen und somit Stromunfälle durch elektrische Spannungen verhindern kann. Hochwertige Betätigungsstangen zur Absicherung Ihrer Arbeiten an Hochspannungsanlagen finden Sie im eibabo technology store.Kataloginhalt:In diesem eibabo® Katalog Sicherheitsgeräte > Betätigungsstange finden Sie Artikel aus folgenden Produktgruppen:Artikelübersicht:ArbeitsstangeBetätigungsstangeBetätigungsstangenEinhängestabErdungsstangeIsolierstangeIsolierteilverlängerungKunststoffstangeKurzschliessvorrichtungenRettungsstangeSchaltstangeSicherheitsregelnSicherungsstangeSicherungszangeSpannungsprüferVerlängerungvon folgenden Herstellern:Herstellerübersicht Katalog Betätigungsstange:DEHN
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