Welche Einsätze sind für Sicherungen am besten geeignet? Arten von Sicherungen: Zweck, Beschreibung, Kennzeichnung. Lichtbogenunterdrückung in Sicherungsgehäusen

Beim Betrieb eines Haushalts- und Industriestromnetzes besteht immer die Gefahr von elektrischen Verletzungen oder Geräteschäden. Sie können jederzeit auftreten, wenn kritische Zustände auftreten. Schutzvorrichtungen können solche Folgen abmildern. Ihr Einsatz erhöht die Sicherheit der Stromnutzung deutlich.

Der Schutz elektrischer Stromkreise basiert auf:

    Sicherung;

    mechanischer Leistungsschalter.

Funktionsprinzip und Sicherungsaufbau

Zwei brillante Wissenschaftler, Joule und Lenz, stellten gleichzeitig die Gesetze der gegenseitigen Beziehungen zwischen der in einem Leiter fließenden Strommenge und der von ihm abgegebenen Wärme fest und zeigten die Abhängigkeit vom Widerstand des Stromkreises und der Dauer der Zeitspanne auf.

Ihre Erkenntnisse ermöglichten die Schaffung einfachster Schutzstrukturen, die auf der thermischen Wirkung von Strom auf den Metalldraht basieren. Es verwendet einen dünnen Metalleinsatz, durch den der gesamte Strom des Stromkreises geleitet wird.

Bei Nennparametern für die Stromübertragung hält dieser „Draht“ der thermischen Belastung zuverlässig stand, und wenn seine Werte die Norm überschreiten, brennt er durch, unterbricht den Stromkreis und entlastet die Verbraucher von der Spannung. Um die Funktionalität des Stromkreises wiederherzustellen, ist es notwendig, das durchgebrannte Element auszutauschen: den Sicherungseinsatz.

Dies ist deutlich an den Konstruktionen von Sicherungen für Haushaltsfernseh- und Radiogeräte mit gläsernen, transparenten Einsatzgehäusen zu erkennen.

An seinen Enden sind spezielle Metallpads angebracht, die beim Einbau in die Steckdosen einen elektrischen Kontakt herstellen. Dieses Prinzip ist in elektrischen Steckern mit Schmelzsicherungen verkörpert, die unsere Eltern und ältere Generationen jahrzehntelang vor Schäden an elektrischen Leitungen schützten.

In gleicher Form wurden automatische Konstruktionen entwickelt, die statt in Stecker in Steckdosen eingeschraubt wurden. Beim Auslösen war jedoch kein Austausch der Komponenten erforderlich. Um die Stromversorgung wiederherzustellen, drücken Sie einfach den Knopf im Inneren des Gehäuses.

Alte elektrische Anschlüsse zur Wohnung wurden auf diese Weise geschützt. Dann tauchten sie zusammen mit den Sicherungen auf.

Die Auswahl der Sicherung basiert auf:

    Nennstromwerte der Sicherung selbst und ihres Einsatzes;

    Koeffizienten der minimalen/maximalen Prüfstrommultiplizität;

    begrenzen Sie den schaltbaren elektrischen Strom und die Möglichkeit einer Unterbrechung der transportierten Energie;

    Schutzeigenschaften des Sicherungseinsatzes;

    Nennspannung der Sicherung;

    Einhaltung der Grundsätze der Selektivität.

Die Sicherungen sind einfach aufgebaut. Sie werden häufig in Elektroinstallationen, einschließlich Hochspannungsgeräten bis 10 kV, eingesetzt, beispielsweise beim Schutz von Spannungsmesswandlern.

Funktionsprinzip und Aufbau des Leistungsschalters

Der Zweck eines mechanischen Schaltgeräts, das als Leistungsschalter bezeichnet wird, ist:

    Einschalten, Durchlassen und Ausschalten von Strömen im normalen Stromkreismodus;

    automatische Spannungsunterbrechung einer elektrischen Anlage im Notfall, zum Beispiel bei Metallkurzschlüssen. Leistungsschalter arbeiten im wiederverwendbaren Kurzschluss- und Überlastschutzmodus. Als Hauptunterschied zu einer Sicherung gilt die Möglichkeit der wiederholten Verwendung.

Während der Sowjetzeit waren automatische Leistungsschalter der Serien AP-50, AK-50, AK-63 und AO-15 im Energiesektor weit verbreitet.

Moderne Stromkreise verwenden verbesserte Designs ausländischer und inländischer Hersteller.

Alle von ihnen sind in dielektrischen Gehäusen eingeschlossen und verfügen über gemeinsame Führungsorgane, die Folgendes gewährleisten:

1. thermische Auslösung des Stromkreises bei geringfügiger Überschreitung des zulässigen Stromwerts;

2. elektromagnetische Abschaltung bei plötzlichen Laststößen;

3. Lichtbogenunterdrückungskammern;

4. Kontaktsysteme.

Bei der Erwärmung durch die Energie der erzeugten Wärme arbeitet eine Bimetallplatte, die sich unter Temperatureinfluss verbiegt, bis der Auslösemechanismus aktiviert wird. Diese Funktion ist abhängig von der abgegebenen Wärmemenge und verlängert sich über die Zeit bis zu einem bestimmten Punkt.

Die Abschaltung erfolgt so schnell wie möglich aus der Betätigung des Elektromagneten bei Auftreten eines Lichtbogens. Um es zu löschen, werden besondere Maßnahmen eingesetzt.

Verstärkte Kontakte sind so konzipiert, dass sie wiederholten Brüchen standhalten.

Betriebsunterschiede zwischen Leistungsschaltern und Sicherungen

Die Schutzeigenschaften beider Methoden wurden im Laufe der Zeit getestet, und jede Methode erfordert eine Analyse spezifischer Betriebsbedingungen bei der Bewertung der Kosten der Struktur unter Berücksichtigung der Dauer und Zuverlässigkeit des Betriebs.

Leistungsschalter einfacheres Design, einmaliges Deaktivieren der Schaltung, günstiger. Sie können die Spannung manuell lösen, was jedoch meist nicht sehr komfortabel ist. Außerdem trennen sie bei etwas höheren Strömen die Last für längere Zeit. Dieser Faktor kann zu einer erhöhten Brandgefahr führen.

Jede Sicherung schützt nur eine Phase des Netzwerks.

Leistungsschalter komplexer, teurer, funktionaler. Sie sind jedoch genauer an die Einstellungen des geschützten Stromkreises angepasst und entsprechend dem Betriebsauslegungsstrom unter Berücksichtigung der geschalteten Leistungen ausgewählt.

Die Gehäuse moderner Maschinen aus Duroplast weisen eine erhöhte Beständigkeit gegen thermische Einwirkungen auf. Sie schmelzen nicht und sind feuerbeständig. Zum Vergleich: Das Styroporgehäuse alter Schalter hielt Temperaturen von höchstens 70 Grad stand.

Das Design ermöglicht die Auswahl von Modellen zum gleichzeitigen Öffnen von einem bis vier Stromkreisen. Werden Sicherungen in einem Drehstromkreis eingesetzt, entziehen diese mit unterschiedlichen Zeitverzögerungen die Spannung aus dem Stromkreis, was ein zusätzlicher Grund für die Entstehung eines Unfalls sein kann.

Sicherungen arbeiten mit Strom, ohne dessen Eigenschaften zu berücksichtigen. Leistungsschalter werden für die Last ausgewählt und nach Buchstaben klassifiziert:

    A – Stromnetze mit größerer Länge;

    B – Beleuchtung von Fluren und Bereichen;

    C – Strom- und Beleuchtungssysteme mit moderaten Anlaufströmen;

    D – vorherrschende Belastungen durch Einschalten von Elektromotoren mit hohen Startparametern;

    K – Induktionsöfen und elektrische Trockner;

    Dies ist ein Element eines Stromkreises, dessen Hauptzweck darin besteht, ihn vor Beschädigungen zu schützen..

    Funktionsprinzip

    Die Sicherung ist so konzipiert, dass sie durchbrennt, bevor andere Elemente beschädigt werden. Schließlich ist es einfacher, eine neue Sicherung einzusetzen, als Drähte, Mikroschaltungen und andere Elemente auszutauschen, die bei einem Stromstoß im Stromkreis durchbrennen können.

    Eine Sicherung wird Sicherung genannt, weil sie auf einem Sicherungseinsatz basiert. Dieser Sicherungseinsatz besteht aus einer Legierung mit niedrigem Schmelzpunkt und wenn ein für den Stromkreis gefährlicher Strom auftritt, reicht die freigesetzte Wärmemenge aus, wenn ein solcher Strom durch diesen Einsatz fließt, um ihn zum Schmelzen zu bringen. Wenn der Einsatz schmilzt – „durchbrennt“, ist der Stromkreis offen.

    Gründe für eine durchgebrannte Sicherung können Kurzschluss, Überlastung und plötzliche Stromstöße sein.

    Die Sicherung schützt nicht nur den Stromkreis vor Beschädigungen, sondern dient auch als Schutz vor Bränden und Bränden, da der Sicherungseinsatz im Sicherungskörper durchbrennt, im Gegensatz zum Draht, der bei der Verbrennung mit brennbaren Materialien in Kontakt kommen kann.

    Es kommt vor, dass Menschen das sogenannte machen Insekt. Normalerweise ist dies ein gewöhnliches Stück Draht, das anstelle der Sicherung eingesetzt wird. Dies geschieht, weil keine Sicherung mit dem erforderlichen Nennwert vorhanden ist oder der Schutz umgangen werden soll. Oft führen solche Fehler zu Bränden, da nicht bekannt ist, bei welchem ​​Strom ein solcher Fehler ausbrennt oder ob er überhaupt ausbrennt.

    Sicherungsgerät

    Wie oben erwähnt, besteht die einfachste Sicherung aus ihrem Hauptteil – einem Sicherungseinsatz (Draht). und ein Gehäuse, das zum Anschluss an den Stromkreis bestimmt ist und als Befestigungsmittel für den Einschub dient.

    Vorteile und Nachteile

    Zu den Vorteilen von Sicherungen zählen ihre relativ geringen Kosten.

    Der Hauptnachteil einer Sicherung besteht darin, dass ihre Auslösung im Vergleich zu automatischen Sicherungen relativ lange dauert. Während in Hochspannungsnetzen eine Sicherung durchbrennt, können Geräte ausfallen. Darüber hinaus handelt es sich bei einer Sicherung um ein Einwegelement, d Dadurch kann die Struktur der Sicherung selbst beschädigt werden.

    Haupteinstellungen

    Die Parameter, die eine Sicherung charakterisieren, sind Nennstrom, Nennspannung, Leistung und Ansprechgeschwindigkeit.

    Wo U– Netzspannung und Pmax– maximale Ladeleistung mit einer Marge von etwa 20 %.

    Die Geschwindigkeit, mit der Sicherungen arbeiten, variiert. Beispielsweise ist es in Stromkreisen, in denen Halbleiterbauelemente vorhanden sind, besser, wenn die Sicherung schneller durchbrennt, um die Geräte nicht zu beschädigen. Wenn es sich jedoch um eine leistungsstarke Sicherung handelt, die in einem Elektromotorstromkreis verwendet wird, ist es viel mehr nützlich, wenn der Stromkreis nicht jedes Mal unterbrochen wird, wenn Einschaltströme auftreten.

    Moderne elektrische Netze und Geräte sind sehr komplex und erfordern einen zuverlässigen Schutz vor möglichen Überlastungen und Kurzschlüssen. Die wichtigste Schutzfunktion übernehmen in solchen Fällen verschiedene Sicherheitsvorrichtungen. Unter den verschiedenen dieser Geräte sind Sicherungen am häufigsten, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und relativ niedrige Kosten aufweisen.

    Trotz der weit verbreiteten Verwendung automatischer Schutzvorrichtungen bleiben Sicherungseinsätze für den Schutz elektronischer Geräte, elektrischer Automobilnetze, industrieller Elektroinstallationen und Stromversorgungssysteme relevant. Aufgrund ihres zuverlässigen Betriebs, ihrer geringen Größe, ihrer stabilen Leistung und ihres schnellen Austauschs werden sie immer noch in den Verteilertafeln vieler Wohngebäude eingesetzt.

    Wofür werden Sicherungen verwendet?

    Wenn zwei an eine Stromquelle angeschlossene Drähte miteinander verbunden werden, tritt der bekannte Kurzschlusseffekt auf. Der Grund kann eine beschädigte Isolierung, falscher Anschluss von Verbrauchern usw. sein. Bei einem relativ geringen Widerstand der Drähte fließt in diesem Moment ein sehr hoher Strom durch sie. Durch Überhitzung der Drähte entzündet sich die Isolierung, was zu einem Brand führen kann.

    Durch den Einbau von Sicherungen, auch Stecker genannt, lassen sich negative Folgen durchaus vermeiden. Überschreitet der Strom den zulässigen Wert, wird der Draht in der Sicherung sehr heiß und schmilzt schnell, wodurch der Stromkreis an dieser Stelle unterbrochen wird.

    Die Ausführung von Sicherungen kann rohrförmig oder steckbar sein. Rohrförmige Elemente werden in einem geschlossenen Fasergehäuse mit Gaserzeugungseigenschaften hergestellt. Steigt die Temperatur, entsteht im Rohr ein hoher Druck, der den Stromkreis unterbricht. Stecksicherungen haben ein Standarddesign und sind mit einem Draht ausgestattet, der unter dem Einfluss von hohem elektrischem Strom schmilzt.

    Es gibt eine andere Art sogenannter selbstheilender Sicherungen, die aus Polymermaterialien bestehen, die bei unterschiedlichen Temperaturen ihre Struktur ändern. Eine starke Erwärmung führt zu einer starken Widerstandsänderung in Richtung Anstieg, wodurch der Stromkreis unterbrochen wird. Bei weiterer Abkühlung verringert sich der Widerstand, sodass sich der Stromkreis wieder schließt. Diese Sicherungen werden hauptsächlich in komplexen digitalen Geräten verwendet. Aufgrund ihrer hohen Kosten werden sie in herkömmlichen Stromnetzen nicht eingesetzt.

    Manchmal versuchen einige Handwerker, eine durchgebrannte Sicherung zu ersetzen, indem sie stattdessen sogenannte Fehler verwenden, bei denen es sich um ein Stück dicken Drahtes oder dünne Drähte handelt, die zu einem gemeinsamen Bündel verdrillt sind. Es ist strengstens verboten, solche selbstgebauten Geräte zu verwenden, da der Strom bei einem Kurzschluss unzulässig hoch ist. Eine starke Erwärmung der Verkabelung führt zu Schäden, Entzündungen und Bränden.

    Sicherungsgerät

    Die Zusammensetzung umfasst ein Gehäuse oder eine Patrone mit elektrisch isolierenden Eigenschaften und den Sicherungseinsatz selbst. Seine Enden sind mit Klemmen verbunden, die die Sicherung zusammen mit dem geschützten Gerät oder der elektrischen Leitung in Reihe mit dem Stromkreis verbinden. Das Material des Sicherungseinsatzes ist so gewählt, dass dieser schmelzen kann, bevor die Temperaturanzeige der Leitungen einen gefährlichen Wert erreicht oder der Verbraucher durch Überlastung ausfällt.

    Basierend auf ihren Konstruktionsmerkmalen können Sicherungen Patronen-, Platten-, Stecker- und Rohrsicherungen sein. Die berechnete Stromstärke, der der Sicherungseinsatz standhalten kann, ist auf dem Gerätegehäuse angegeben.

    Niederspannungssicherungen sind relativ einfach aufgebaut. Unter dem Einfluss von hohem Strom wird der Sicherungseinsatz bzw. das leitende Element einer starken Erwärmung ausgesetzt. Bei Erreichen einer bestimmten Temperatur schmilzt es im Lichtbogenlöschmedium und verdampft, wodurch der geschützte Stromkreis unterbrochen wird. So funktioniert eine Sicherung in einem Stromkreis.

    Um zu verhindern, dass heiße Gase und flüssiges Metall in die Umgebung gelangen, wird ein keramischer Isolator, auch Gerätekörper genannt, verwendet, der hohen Temperaturen und erheblichem Innendruck standhält. Die Schutzabdeckungen an den Rändern der Sicherung sind mit speziellen Streifen für einheitliche Griffe ausgestattet, die die Sicherungseinsätze beim Austausch unbrauchbarer Elemente greifen. Mit Hilfe von Schutzabdeckungen und einem Keramikgehäuse entsteht eine explosionsgeschützte Hülle, die den schaltenden Lichtbogen begrenzt.

    Sand, der den Innenraum füllt, begrenzt die Strömung. Das Material wird mit bestimmten Kristallgrößen ausgewählt und anschließend ordnungsgemäß verdichtet. Sicherungen werden in der Regel mit kristallinem Quarzsand gefüllt, der eine hohe chemische und mineralogische Reinheit aufweist. Die Verbindung des Sicherungseinsatzes mit dem Sockelhalter erfolgt mechanisch über Kontaktmesser. Sie bestehen aus Kupfer oder Kupferlegierungen, die mit Zinn oder Silber beschichtet sind.

    Sicherungseigenschaften

    Das Hauptmerkmal ist die direkte Abhängigkeit der Schmelzzeit von der Stromstärke. Daher entspricht die Zeit, in der der Sicherungseinsatz durchbrennt, einem bestimmten Strom. Dieser Parameter ist besser als Zeit-Strom-Kennlinie bekannt.

    Neben der Zeitanzeige gibt es noch weitere Merkmale, anhand derer sich die Sicherungstypen bestimmen lassen. Darunter ist zunächst einmal hervorzuheben. Dies ist der höchstzulässige Laststrom unter den Bedingungen einer längeren Erwärmung des Sicherungskörpers. Bei der Auswahl eines Geräts anhand dieses Indikators müssen die Belastung des Stromkreises sowie die Betriebsbedingungen der Sicherung berücksichtigt werden.

    In manchen Fällen kann der Nennstrom höher sein als der Strom im Stromkreis selbst. Zum Beispiel bei Anlassern für Elektromotoren, um zu verhindern, dass die Sicherung beim Anlassen durchbrennt. Es ist zu berücksichtigen, dass der Nennstrom der Sicherung dem Nennstrom des auszutauschenden Elements entsprechen muss.

    Der Nennstrom des auszutauschenden Elements stellt wiederum den maximal zulässigen Laststrom für lange Zeit dar, wenn dieses Element in der Halterung oder den Kontakten eingebaut ist. Darüber hinaus müssen bei der Auswahl einer Schutzeinrichtung die Nennströme des Sockels und des Sicherungshalters berücksichtigt werden. Zusätzlich wird ein Indikator wie die Nennspannung verwendet. Dieser Parameter stellt die Zwischenpolspannung dar, die mit der verketteten Nennspannung der geschützten Stromnetze übereinstimmt.

    Damit Sicherungen einen zuverlässigen Schutz bieten, muss dieser Wert größer oder gleich der Spannung des Schutzobjekts sein. Beispielsweise kann eine 400-Volt-Sicherung zum Schutz von 220-Volt-Stromkreisen verwendet werden, umgekehrt jedoch nicht. Somit charakterisiert dieser Wert die Fähigkeit der Sicherung, den Stromkreis sofort zu unterbrechen und den Lichtbogen zu löschen.

    Daher müssen bei der Auswahl einer Sicherung als Schutzeinrichtung unbedingt die Parameter berücksichtigt werden, die einen zuverlässigen Schutz des Objekts ermöglichen.

    Arten von Sicherungen

    Für alle Geräte dieser Art gibt es eine allgemeine Klassifizierung nach ihren Grundeigenschaften.

    Sicherungseinsätze können auf unterschiedliche Weise schließen und daher sind auch die äußeren Auswirkungen, die beim Abschalten des Stroms auftreten, unterschiedlich. Solche Sicherungen werden in folgende Typen unterteilt:

    • Ein offener Sicherungseinsatz, bei dem es keine Vorrichtungen gibt, die das Lichtbogenvolumen, die Emission geschmolzener Metallpartikel und die Flamme begrenzen.
    • Eine halbgeschlossene Patrone mit einseitig oder beidseitig offener Hülle. Es stellt eine gewisse Gefahr für Personen in der Nähe dar.
    • Geschlossene Kartusche. Es ist das zuverlässigste, da es nicht alle oben genannten Nachteile aufweist. Fast alle modernen Sicherungen werden mit geschlossener Patrone hergestellt.

    Das Löschen des Lichtbogens kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Abhängig davon sind Sicherungen mit oder ohne Füllstück erhältlich. Im ersten Fall werden pulverförmige, faserige oder körnige Bestandteile verwendet, im zweiten Fall aufgrund der Bewegung von Gasen oder hohem Druck in der Kartusche. Die Ausführungen der Patronen selbst sind in zusammenklappbare und nicht zusammenklappbare Patronen unterteilt. Die erste Möglichkeit besteht darin, den geschmolzenen Einsatz auszutauschen, im zweiten Fall muss das gesamte Element ausgetauscht werden. In einigen Fällen können nicht trennbare Patronen in speziellen Werkstätten nachgeladen werden.

    Sicherungen können unter Spannung ausgetauscht werden oder auch nicht. Im ersten Fall kann der Austausch direkt von Hand erfolgen, ohne spannungsführende Teile zu berühren. Im zweiten Fall muss das Gerät von der Spannung getrennt werden.

    Sicherungsmarkierungen

    Jede Sicherung im Diagramm ist durch ein bestimmtes Symbol gekennzeichnet. Die Standardmarkierung besteht aus zwei Buchstaben. Die ersten Buchstaben bestimmen das Schutzintervall: a – teilweise (nur Schutz gegen Kurzschlüsse) und g – vollständig (Schutz gegen Kurzschlüsse und Überlast ist gegeben).

    Der zweite Buchstabe gibt die Art der geschützten Geräte an:

    • G – schützt jede Ausrüstung.
    • F – Nur Schwachstromkreise sind geschützt.
    • Tr – Transformatorschutz.
    • M – Elektromotoren und Trennvorrichtungen.

    Ausführlichere Informationen zur Sicherungskennzeichnung finden Sie in Fachbüchern für Elektrotechniker.

    Sicherungen (Sicherungseinsätze)- Elemente zum Schutz elektronischer Geräte sowie des Stromversorgungsnetzes vor verschiedenen Notfallsituationen, die bei Geräteausfällen auftreten. Die elektrische Sicherung ist ein wesentlicher Bestandteil zum Schutz der Elektronik. Am beliebtesten sind Schmelzsicherungen aus Glas oder Keramik.

    Sicherungen werden nach technischen und konstruktiven Daten in Gruppen eingeteilt. Länge und Durchmesser des Gehäuses müssen mit dem Sitz in der Halterung auf der Platine bzw. im Sicherheitsblock übereinstimmen. Der Betriebsstrom muss der Stromaufnahme der Stromquelle aus dem Versorgungsnetz sowie der Stromaufnahme der Last entsprechen, wenn die Sicherung am Ausgang der Quelle installiert ist, die Betriebsspannung ist die entsprechende Spannung der Versorgungsquelle .

    Sicherungen werden in Glas- und Keramiksicherungen und nach ihren Montageorten unterteilt: Standard (zylindrisch), Draht (zum Einlöten in Montagelöcher), Messertyp (für Spezialhalter). Um die Versorgungsstromkreise der Autoelektronik vor Kurzschlüssen zu schützen, werden flinke Sicherungen eingesetzt, deren Auswahl nach dem Bemessungsbetriebsstrom erfolgt. In modernen Mikroelektronik-Designs wird als Schutzelement eine Chip-SMD-Sicherung verwendet, ein oberflächenmontiertes Bauteil, das sich durch seine Größe und seinen Nennbetriebsstrom auszeichnet. Eines der neuesten Schutzelemente ist eine selbstrückstellende Sicherung, die das Gerät nicht nur vor Überlastung, sondern auch vor Überhitzung schützen kann.

    Qualitätsprodukte des Unternehmens Bourns haben sich in Schutzschaltungen für Computergeräte, Autoelektronik und Telefonie bewährt. Das Funktionsprinzip einer Sicherung ähnelt dem einer Thermosicherung – einer der führenden Schutzvorrichtungen für Haushaltsgeräte.
    Transformatoren, Bügeleisen, Wasserkocher, Lufterhitzer, Wärmetrockner und -pistolen sowie viele andere elektrische Heizgeräte – dies ist nicht die ganze Liste mit dem verwendeten Schutzelement – ​​einer Thermosicherung.

    Beim Kauf sollten Sie die Betriebsstromgrenze und die Nennbetriebsspannung berücksichtigen. Um den Einbau der Sicherung in elektronische Geräte zu erleichtern, werden verschiedene Halter verwendet. Darunter befinden sich auf einer Leiterplatte montierte Halter, sowohl vom offenen Typ als auch vom Schutztyp, am Gerätegehäuse montierte Sicherungsblöcke, Kabelhalter für die Autoelektronik sowie Mehrfachpositionen für mehrere Sicherungen, die in multifunktionalen Leistungsgeräten verwendet werden.

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