DLO-Strombelastbarkeitstabelle & Dimensionierungsleitfaden
Die Strombelastbarkeit eines DLO-Kabels ist kein universell gültiger Einzelwert. Diese Tabelle verwendet 30°C Umgebung als Referenz und separate Leitertemperaturspalten für 75°C oder 90°C bei freier Luft und Installationskanal/Kabel/Erde. Der zulässige Strom ändert sich außerdem mit Leitergröße, Häufung, Klemmengrenze und Überstromschutz. Nutzen Sie die Tabelle als Ausgangspunkt und prüfen Sie dann geltende Vorschriften, Gerätezulassung und freigegebene Projektberechnung.

DLO-Strombelastbarkeit: mit den Verlegebedingungen beginnen
Die Strombelastbarkeit ist der Strom, den ein Kabel unter festgelegten Einsatzbedingungen dauerhaft führen kann, ohne die zulässige Leitertemperatur zu überschreiten. Der Zusatz „unter festgelegten Bedingungen“ verhindert, dass ein Tabellenwert als universeller Nennwert gilt.
Wenn Kabelfamilie oder Kennzeichnungen unbekannt sind, beginnen Sie mit dem ergänzenden Leitfaden zu Definition, Aufbau und Einsatz von DLO-Kabeln.
Ein einzelner frei in Luft liegender Leiter kann Wärme besser abgeben als derselbe Leiter gemeinsam mit anderen in einem Installationskanal. Eine 90°C-Isolierung darf für Korrektur- und Anpassungsberechnungen genutzt werden, soweit die geltenden Regeln dies zulassen; angeschlossene Geräte können die endgültige Belastung dennoch auf eine 75°C- oder 60°C-Klemmenbasis begrenzen. Eine höhere Isolationstemperatur erhöht nicht automatisch die am Kabelschuh zulässige Temperatur.
DLO-Strombelastbarkeit bei 30°C Umgebung
405 A wirken beeindruckend, sind aber keine pauschale Freigabe. Verlegespalte und Klemmengrenze bleiben entscheidend.
Diese Referenz dient als Ausgangspunkt zur Dimensionierung des TEBAOFLEX-2 kV-DLO-Sortiments; der gelieferte Aufbau verwendet EPR-Isolierung und XL-CPE-Mantel. Bestätigen Sie bestellte Größe, Kennzeichnung und maßgebliche Verlegegrundlage vor der endgültigen Auswahl. Die Werte beruhen auf 30°C Umgebung und der gewählten 75°C- oder 90°C-Leitertemperaturspalte für die genannte Freiluft- oder Kanalverlegung. Sie berücksichtigen nicht sämtliche Grenzen für kleine Leiter, Dauerlasten, Motorstromkreise, Umgebungskorrektur, mehr als drei stromführende Leiter, Klemmentemperatur, Überstromgeräte, Kabelrinnen, parallele Leiter oder örtliche Regeln.
Quellenbasis: Die üblichen Freiluftwerte dieser Referenz können mit veröffentlichten DLO-Tabellen von Direct Wire und Mid America Wire & Cable abgeglichen werden. Sie gelten nicht universell für jeden Hersteller: Aufbau, Leiterklasse, Zulassung, Abstand und thermische Methode können das Ergebnis ändern. Southwire’s DLO-CableTech-Seite veröffentlicht aufbauspezifische Tabellen und unterstreicht damit die Prüfung von genauer Kennzeichnung und Verlegegrundlage.
| Leitergröße | Freie Luft Leiter 75°C | Freie Luft Leiter 90°C | Installationskanal / Kabel / Erde Leiter 75°C | Installationskanal / Kabel / Erde Leiter 90°C |
|---|---|---|---|---|
| 12 AWG | 35 A | 40 A | 25 A | 30 A |
| 10 AWG | 50 A | 55 A | 35 A | 40 A |
| 8 AWG | 70 A | 80 A | 50 A | 55 A |
| 6 AWG | 95 A | 105 A | 65 A | 75 A |
| 4 AWG | 125 A | 140 A | 85 A | 95 A |
| 2 AWG | 170 A | 190 A | 115 A | 130 A |
| 1/0 AWG | 230 A | 260 A | 150 A | 170 A |
| 2/0 AWG | 265 A | 300 A | 175 A | 195 A |
| 3/0 AWG | 310 A | 350 A | 200 A | 225 A |
| 4/0 AWG | 360 A | 405 A | 230 A | 260 A |
| 262.6 kcmil | 415 A | 466 A | 264 A | 301 A |
| 313.3 kcmil | 460 A | 518 A | 298 A | 332 A |
| 373.7 kcmil | 524 A | 592 A | 323 A | 365 A |
| 444.4 kcmil | 578 A | 652 A | 358 A | 405 A |
| 535.3 kcmil | 644 A | 730 A | 394 A | 446 A |
| 646.4 kcmil | 720 A | 812 A | 439 A | 496 A |
| 777.7 kcmil | 801 A | 905 A | 483 A | 543 A |
| 1111 kcmil | 993 A | 1119 A | 570 A | 648 A |

Wichtig: Dies sind Grundreferenzwerte, keine abgeschlossene Stromkreisauslegung. Der National Electrical Code wird von der zuständigen Behörde eingeführt und durchgesetzt; Ausgabe und örtliche Änderungen sind für das Projekt zu bestätigen. Eine allgemeine Tabelle ersetzt weder freigegebene Berechnungen noch Gerätezulassungen oder Herstellerdaten.
Für Nennaußendurchmesser, Masse, Drahtanzahl und Biegeradius verwenden Sie das TEBAOFLEX-DLO-Tabelle für Strombelastbarkeit und Leitergröße. Benötigt das Projekt eine nicht standardmäßige kcmil-Größe, fordern Sie ein freigegebenes Datenblatt und eine Berechnung an, statt ohne technische Prüfung zu interpolieren.
Warum DLO-Strombelastbarkeitstabellen unterschiedliche Werte zeigen
Freie Luft ist eine thermische Bedingung, nicht einfach “irgendwo draußen”.
Freie Luft im Vergleich zum Installationskanal
„Freie Luft“ ist kein Synonym für jedes Kabel im Freien oder über dem Boden. Gemeint ist eine Verlegebedingung, bei der Wärme um einen Leiter herum unter den in der geltenden Tabelle oder Berechnung vorausgesetzten Abständen und Anordnungen abgeführt werden kann. Sich berührende Leiter auf einer Kabelrinne, ein dichtes Bündel oder eine Einhausung hinter Geräten können sich anders verhalten als getrennte Leiter in freier Luft.
Spalten für Installationskanal, Kabel und Erde setzen eine ungünstigere Wärmeabfuhr voraus. Deshalb kann dieselbe 4/0-Kupfer-DLO-Zeile 405 A bei 90°C in freier Luft und 260 A bei 90°C im Installationskanal angeben, bevor weitere Grenzen berücksichtigt werden.
75°C- und 90°C-Spalten im Vergleich
Die TEBAOFLEX-DLO-Isolierung ist für 90°C in nasser oder trockener Umgebung ausgelegt. Dieser Isolationswert beschreibt eine thermische Fähigkeit und kann, soweit zulässig, die Basis für Korrektur und Anpassung bilden. Er bedeutet nicht, dass jeder Anschluss bei 90°C betrieben werden darf. Geräteklemmen, Steckverbinder und Geräte legen häufig eine niedrigere zulässige Leitertemperatur fest.
Die praktische Auslegungsprüfung besteht daher aus zwei Teilen: zunächst die zulässige Leitertemperatur für Korrektur und Anpassung verwenden; dann bestätigen, dass das korrigierte Ergebnis die nach Anschluss- und Geräteregeln zulässige Strombelastbarkeit nicht überschreitet. Der Projektingenieur sollte beide Schritte dokumentieren.
Umgebungstemperatur
Die Tabelle verwendet 30°C Umgebung als Referenz und Spalten für 75°C oder 90°C zulässige Leitertemperatur. Eine wärmere Umgebung verringert den thermischen Spielraum bis zur maximalen Leitertemperatur; daher kann ein Korrekturfaktor den zulässigen Strom reduzieren. Niedrigere Umgebungstemperatur rechtfertigt eine höhere Last nur, wenn Tabelle und Verlegeregeln dies ausdrücklich erlauben.
Anzahl stromführender Leiter
Mehrere belastete Leiter in einem Installationskanal oder Kabelbündel erwärmen sich gegenseitig. Daher können Anpassungsfaktoren gelten, wenn ihre Anzahl die Tabellenbasis überschreitet. Neutral- und Erdungsleiter werden nicht nach Vermutung eingestuft; ihre Behandlung hängt von Stromkreisfunktion und geltenden Regeln ab.
Leiterabstand und Anordnung auf Kabelrinnen
Kabelrinnen können gut belüftet sein, sind aber nicht automatisch als freie Luft einzustufen. Leiteranzahl, Abstand, Rinnentyp, Kabeldurchmesser und geltende Kennzeichnung beeinflussen Verlegezulässigkeit und thermisches Verhalten. Im aktuellen TEBAOFLEX-Sortiment beginnen CT-use und der FT4/IEEE 1202-Umfang bei 1/0 AWG; prüfen Sie die tatsächliche Mantelkennzeichnung. IEEE 1202 behandelt die Prüfung der Flammenausbreitung, nicht die Berechnung der Strombelastbarkeit.
Klemmen- und Steckverbindertemperatur
Ein Verbinder kann zum begrenzenden Punkt werden, weil er Kontaktwiderstand hinzufügt und eine niedrigere Temperaturgrenze als die Isolierung haben kann. Die hohe Drahtanzahl von DLO bedeutet außerdem, dass der Kabelschuh für feindrähtige Leiter ausgewiesen sein muss. Ein Verbinder mit passender AWG-Nenngröße, aber falschem Litzenbereich kann eine ansonsten sorgfältige Strombelastbarkeitsauswahl ungültig machen.
DLO- und Schweißkabel: Strombelastbarkeitstabellen nicht vermischen
DLO- und Schweißkabel können beide feindrähtiges Kupfer verwenden, ihre Strombelastbarkeitsdaten sind aber nicht automatisch austauschbar. Vergleichen Sie vollständige Kennzeichnung, Isolierung und Mantel, Nennspannung, Temperatur, Leiterklasse, Zulassung und Verlegeregel, bevor Sie Werte zwischen Tabellen übertragen.
| Prüfpunkt | Was zu prüfen ist | Warum das wichtig ist |
|---|---|---|
| Produktkennzeichnung | DLO/HDFPC, RHH/RHW-2, RW90, Spannung, Temperatur sowie gegebenenfalls CT-use- oder Bergbaukennzeichnungen. | Ein Produktname allein belegt weder Zulassung noch Verlegeerlaubnis. |
| Aufbau | Leiterverseilung, Isolierung, Mantel, Außendurchmesser und Nass-/Trockenbewertung. | Wärmeabfuhr und Klemmenkompatibilität hängen vom tatsächlichen Aufbau ab. |
| Verlegegrundlage | Freie Luft, Installationskanal, Kabelrinne, Gerätegehäuse, ortsveränderliche Leitung oder geprüfte Baugruppe. | Dieselbe Leitergröße kann bei unterschiedlichen Wärmeabfuhrwegen verschiedene zulässige Ströme haben. |
| Nachweise | Herstellerdatenblatt, eingeführte Normtabelle, thermische Analyse und behördliche Anforderungen. | Verwenden Sie die Nachweise für das exakte Kabel und die exakte Trasse; übertragen Sie nicht den Wert einer anderen Marke. |
Einige DLO-Aufbauten haben zusätzliche Zulassungen wie RHH/RHW-2 oder RW90, andere nicht. Bestätigen Sie die bestellte TEBAOFLEX-Kennzeichnung und fordern Sie ein größenspezifisches Datenblatt an, bevor Sie den Strombelastbarkeitswert in Einkaufs- oder Auslegungsunterlagen verwenden.
Fünf Schritte zur Auswahl der DLO-Strombelastbarkeit
-
Kennzeichnung des gelieferten Kabels bestätigen.
Erfassen Sie DLO/HDFPC, RHH/RHW-2, RW90, Spannung, Leiterquerschnitt, CT-Verwendung sowie Flamm- und MSHA-Kennzeichnungen. Ein allgemeiner Produktname reicht nicht aus.
-
Verlegung einstufen.
Bestimmen Sie, ob der Leiter tatsächlich in freier Luft, in einem Installationskanal, gehäuft auf einer Kabelrinne, in einem Gerät oder als Teil einer geprüften Baugruppe verlegt ist. Dokumentieren Sie Abstand und Anzahl stromführender Leiter.
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Zulässige Grundstrombelastbarkeit auswählen.
Verwenden Sie die eingeführte Normtabelle, Gerätezulassung oder freigegebene technische Berechnung passend zur Verlegung. Kombinieren Sie den Freiluftwert einer Tabelle nicht ohne Begründung mit Korrekturfaktoren einer anderen Methode.
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Korrektur- und Anpassungsfaktoren anwenden.
Berücksichtigen Sie Umgebungstemperatur, Leiterhäufung und projektspezifische thermische Bedingungen. Wenn mehrere Faktoren gelten, befolgen Sie die maßgebliche Regel für ihre Kombination.
-
Restlichen Stromkreis prüfen.
Bestätigen Sie Klemmentemperatur, zulässigen Litzenbereich der Verbinder, Überstromschutz, Dauerlastbehandlung, Motor- oder Generatorregeln, Kurzschlussfestigkeit, Spannungsfall, parallele Leiteranordnung und behördliche Freigabe.
Das Ergebnis dieser fünf Schritte ist der zulässige Stromkreisstrom für eine definierte Verlegung, kein neuer dauerhaft aufgedruckter Kabelnennwert.
Rechenbeispiel: Warum 4/0 DLO nicht einfach ein 405 A-Kabel ist
Angenommen, ein Vorentwurf sieht 4/0 AWG DLO vor. Die Tabelle bietet vier Grundreferenzen:
- 360 A bei 75°C in freier Luft;
- 405 A bei 90°C in freier Luft;
- 230 A bei 75°C im Installationskanal; und
- 260 A bei 90°C im Installationskanal.
Wird der Leiter gemeinsam mit anderen in einem Installationskanal verlegt und begrenzen die Geräteklemmen auf 75°C, wäre die Wahl von 405 A aufgrund der 90°C-Isolationskennzeichnung falsch: Sie verwendet die falsche Verlegespalte und ignoriert die Klemmenbasis. Der Wert 230 A für Installationskanal/75°C ist die relevante Grundreferenz, bevor Umgebung, Häufung, Last und Überstromregeln geprüft werden.
Ist dieselbe Größe Teil einer technisch ausgelegten, beabstandeten Freiluftanordnung mit Geräten für die erforderliche Temperatur, kann ein anderer Grundwert gelten. Das Kupfer ist gleich; Wärmeabfuhr und Gerätebedingungen unterscheiden sich.
Nicht standardmäßige kcmil-Größen erfordern besondere Sorgfalt
DLO-Kataloge enthalten häufig Zwischengrößen wie 262.6, 313.3, 373.7, 444.4, 535.3, 646.4 und 777.7 kcmil. Diese können zu ursprünglich für Lokomotiv- oder industrielle Leitergrößen ausgelegten Geräten passen, erscheinen aber nicht in jeder Installationsnormtabelle als Standardzeilen.
Runden Sie die Größenbezeichnung nicht auf den nächsten bekannten Leiter und unterstellen Sie nicht identischen Widerstand oder identische Strombelastbarkeit. Fordern Sie Leiterwiderstand, Drahtanzahl, Außendurchmesser und thermische Daten des Herstellers an und bestätigen Sie das akzeptierte Interpolations- oder Berechnungsverfahren. ASTM bearbeitet ein Arbeitsvorhaben zur Berücksichtigung von DLO-Leitergrößen und Gleichstromwiderstandsabweichungen in B172, was ein weiterer Grund ist, die genaue Normausgabe und freigegebene Produktdaten festzulegen.
Parallele DLO-Leiter, Spannungsfall und Fehlerbeanspruchung
Hochstrom-USV-, Batterie-, Rechenzentrums-, Generator- und Industriesysteme können mehrere DLO-Leiter parallel verwenden. Die parallelen Wege müssen eine berechenbare Stromaufteilung ermöglichen. Größe, Material, Länge, Anschlüsse, Leitungsführung und elektrische Eigenschaften sind abzustimmen; ein ordentliches Bündel flexibler Kabel belegt keine gleichmäßige Stromverteilung.
Strombelastbarkeit ist nur eine Dimensionierungsprüfung. Lange Strecken können zur Begrenzung des Spannungsfalls größere Leiter erfordern. Verfügbarer Fehlerstrom und Abschaltzeit des Schutzgeräts können thermische Kurzschlussanforderungen bestimmen. Große DLO-Leiter verursachen außerdem erhebliche Zuggewichte und Biegekräfte an Kabelrinnen, Halterungen und Klemmen.
Geben Sie für ein Angebot einfache Leitungslänge, Stromkreisspannung, Lastprofil, Anzahl paralleler Leiter je Phase oder Pol, Verlegeanordnung, Umgebungstemperatur, Klemmendaten und geforderte Kurzschlussdaten an. TEBAOFLEX kann dann ein größenspezifisches Datenblatt ausstellen, statt eine allgemeine Tabelle als Projektberechnung zu behandeln.
Häufige Fehler bei der DLO-Strombelastbarkeit
- Freiluftwert ohne Angabe der Leiterabstände nennen. Auch eine „offene Kabelrinne“ kann eine gehäufte Verlegung sein.
- 90°C-Spalte als endgültige Gerätelast verwenden. Klemmen- und Gerätetemperatur können begrenzend sein.
- Umgebungskorrektur auslassen. Maschinenräume, Gehäuse, Dächer und Industrieanlagen können die Tabellen-Referenztemperatur überschreiten.
- Weitere stromführende Leiter ignorieren. Ein dicht belegter Kanal oder ein Bündel verändert die Wärmeabfuhr.
- Annehmen, dass die Kabelrinnenkennzeichnung die Strombelastbarkeit festlegt. Die CT-Verwendung betrifft die Qualifizierung der Verlegeart; sie wählt die thermische Spalte nicht von allein aus.
- Kabelschuh für Standardlitzen verwenden. Feine DLO-Litzen benötigen Verbinder und Werkzeuge, die für die Leiterklasse ausgewiesen sind.
- Überstrom- und stromkreisspezifische Regeln vergessen. Für kleine Leiter, Dauerlasten, Motoren und andere Stromkreise können zusätzliche Grenzen gelten.
- Spannungsfall oder Kurzschlussbeanspruchung ignorieren. Ein Leiter kann die Strombelastbarkeitsprüfung bestehen und dennoch für das System ungeeignet sein.
Angaben für eine Strombelastbarkeitsprüfung
- Kabeltyp, vollständige Mantelkennzeichnung und gewünschte Leitergröße.
- Stromkreisspannung, AC- oder DC-System und Dauer-/Nichtdauerlastprofil.
- Abstände in freier Luft, Kanalgröße, Rinnenanordnung oder Gehäusedaten.
- Anzahl stromführender und paralleler Leiter.
- Maximale Umgebungstemperatur und benachbarte Wärmequellen.
- Temperaturgrenzen von Klemmen, Kabelschuhen und Geräten.
- Leitungslänge, zulässiger Spannungsfall und verfügbarer Fehlerstrom.
- Eingeführte Normausgabe, behördliche Anforderungen und Projektfreigaben.
Häufige Fragen zur DLO-Strombelastbarkeit
Wie wähle ich eine DLO-Größe aus dieser Tabelle?
Die Auswahl eines DLO-Kabelquerschnitts aus dieser Tabelle beginnt mit der Dauerlast und der Verlegeart. Wählen Sie die zutreffende Temperaturspalte, wenden Sie die Korrekturen für Umgebungstemperatur und Leiterhäufung an und prüfen Sie anschließend Klemmentemperatur, Überstromschutz, Spannungsfall und Kurzschlussbeanspruchung, bevor Sie den Querschnitt festlegen.
Nach Bestätigung der elektrischen Grundlage vergleichen Sie Abmessungen, Kennzeichnungen und verfügbare Größen auf der Produktseite der TEBAOFLEX 2 kV DLO-Leitung. Senden Sie Leitungs-, Last- und Klemmendaten für ein größenspezifisches Datenblatt und Angebot.
Wie hoch ist die Strombelastbarkeit von 1/0 DLO?
1/0 DLO hat eine Strombelastbarkeit von 230 A bei 75°C in freier Luft, 260 A bei 90°C in freier Luft, 150 A bei 75°C im Installationskanal und 170 A bei 90°C, jeweils bei 30°C Umgebung. Die Klemmentemperatur begrenzt den nutzbaren Wert häufig auf die 75°C-Spalte.
Wie hoch ist die Strombelastbarkeit von 2/0 DLO?
2/0 DLO hat eine Strombelastbarkeit von 265 A bei 75°C in freier Luft, 300 A bei 90°C in freier Luft, 175 A bei 75°C im Installationskanal und 195 A bei 90°C, jeweils bei 30°C Umgebung. Korrigieren Sie Umgebung, Häufung und Klemmentemperatur vor der Leiterwahl.
Wie hoch ist die Strombelastbarkeit von 3/0 DLO?
3/0 DLO hat eine Strombelastbarkeit von 310 A bei 75°C in freier Luft, 350 A bei 90°C in freier Luft, 200 A bei 75°C im Installationskanal und 225 A bei 90°C, jeweils bei 30°C Umgebung. Prüfen Sie vor Nutzung der höheren Spalte, ob die Geräteanschlüsse für 75°C oder 90°C ausgelegt sind.
Wie hoch ist die Strombelastbarkeit von 4/0 DLO?
Die Strombelastbarkeit des DLO-Kabels 4/0 beträgt 360 A in freier Luft bei 75°C, 405 A in freier Luft bei 90°C, 230 A im Installationskanal bei 75°C und 260 A bei 90°C, jeweils bei 30°C Umgebungstemperatur. Der nutzbare Wert hängt von Verlegeart, Klemmentemperatur, Umgebungsbedingungen und Leiterhäufung ab.
Wie hoch ist die Strombelastbarkeit von 535.3 kcmil DLO?
535.3 kcmil DLO hat eine Strombelastbarkeit von 644 A bei 75°C in freier Luft, 730 A bei 90°C in freier Luft, 394 A bei 75°C im Installationskanal und 446 A bei 90°C. Da 535.3 kcmil in manchen Normtabellen keine Standardgröße ist, stimmen Sie das akzeptierte Berechnungsverfahren mit der Freigabestelle ab.
Darf ich die 90°C-Strombelastbarkeit nutzen, wenn das Kabel für 90°C ausgelegt ist?
Die 90°C-Spalte darf nicht automatisch als endgültiger Belastungswert herangezogen werden, auch wenn das Kabel selbst für 90°C bemessen ist. Sie darf zur Korrektur oder Anpassung verwendet werden, soweit die anwendbaren Regeln dies zulassen, das korrigierte Ergebnis muss jedoch weiterhin die Grenzwerte für Klemmen, Betriebsmittel, Überstromschutz und die stromkreisspezifischen Vorgaben einhalten.
Gilt eine Kabelrinne als freie Luft?
Eine Kabelrinne gilt nicht grundsätzlich als freie Luft. Rinnenart, Leiterabstand, Anzahl der Leiter, Kabeldurchmesser, die anwendbare Verlegevorschrift und die Produktkennzeichnung sind alle von Bedeutung. Jede Rinnentrasse als freie Luft zu behandeln, kann den zulässigen Strom erheblich überschätzen.
Warum können zwei DLO-Strombelastbarkeitstabellen abweichen?
Zwei DLO-Strombelastbarkeitstabellen können voneinander abweichen, weil sie unterschiedliche Leitertemperaturen, Umgebungstemperaturen, Verlegearten, Leiterabstände, Ausgaben des Regelwerks oder Interpolationsregeln voraussetzen. Vergleichen Sie die angegebene Grundlage und die Tabellenanmerkungen, bevor Sie die Zahlen vergleichen, denn eine Tabelle ohne ihre Annahmen ist nicht vergleichbar.
Tabelle als Ausgangspunkt nutzen, nicht als endgültige Auslegung
Die DLO-Strombelastbarkeit ist ein thermisches Ergebnis für einen bestimmten Leitungsweg und ein bestimmtes Gerätesystem. Beginnen Sie mit der passenden Tabelle, wenden Sie Umgebungs- und Häufungsregeln an, beachten Sie die Klemmentemperatur und prüfen Sie danach Überstromschutz, Spannungsfall und Fehlerbeanspruchung. Produktabmessungen und verfügbare Kennzeichnungen finden Sie auf der Produktseite des 2 kV DLO-Kabels. Für ein projektspezifisches Angebot und Datenblatt senden Sie TEBAOFLEX Stromkreis- und Verlegedaten.

