1. Die Höhe des Installationsortes darf 2000 m nicht überschreiten.
2. Temperatur: -5 °C bis +40 °C, wobei die Durchschnittstemperatur innerhalb von 24 Stunden nicht über +35 °C liegen sollte.
3. Die relative Luftfeuchtigkeit darf bei einer Temperatur von +40 °C 50 % nicht überschreiten. Das Produkt verträgt bei niedrigeren Temperaturen eine höhere Luftfeuchtigkeit, beispielsweise bis zu 90 % bei +20 °C.
4. Verschmutzungsklasse: Klasse 3
5. Installationsart des Hauptstromkreises: Klasse III, Installationsart des Hilfsstromkreises und des Steuerstromkreises: Klasse II
6. Kategorie verwenden: A oder B
Der intelligente Controller ist die Schlüsselkomponente des MCCB (Motorschutzschalters). Er wird zum Schutz von Motoren oder Stromverteilungsanlagen eingesetzt, um Mess-, Schutz-, Steuerungs- und Kommunikationsfunktionen zu integrieren und so Stromkreise und Stromversorgungsgeräte vor Überlastung, Kurzschluss, Erdschluss und anderen Fehlergefahren zu schützen. Dank des intelligenten Mikroprozessor-Controllers (MCU) arbeitet er stabil und zuverlässig. Sobald eine Phase angeschlossen ist und der Strom mindestens 20 % des Nennstroms beträgt, ist der ordnungsgemäße Betrieb der Schutzfunktion gewährleistet. Optional ist die Zusammenarbeit mit einem dreistufigen Schutzsystem möglich.
1. Der Leistungsschalter der Kategorie B arbeitet selektiv zusammen, wenn er unter Kurzschlussbedingungen mit anderen Kurzschlussschutzgeräten im selben Stromkreis verbunden ist.
2. Einstellung der Parameter der Schutzfunktionen wie Überlastverzögerung, Rücklaufverzögerung, Kurzschlussverzögerung (Rücklaufverzögerung, feste Verzögerung), Kurzschlussauslösung usw.;
3. Es verfügt über drei Parametereinstellungen für Betriebsstrom und Betriebszeit, die in 4-10 Stufen eingestellt werden können: Der Benutzer kann den Regler entsprechend den Anforderungen an den Laststrom einstellen und anpassen, und die entsprechende Funktion kann je nach Bedarf des Benutzers abgeschaltet werden:
①Sofortige Auslösefunktion bei hohem Strom: Wenn der Leistungsschalter geschlossen und in Betrieb ist, löst er bei einem Kurzschluss und hohem Strom aus (≥Bei einem Widerstand von 20 Inm) kann der magnetische Auslösemechanismus des Leistungsschalters direkt ausgelöst werden, wodurch der doppelte Schutz zuverlässiger und sicherer ist.
②Auslösetestfunktion: Eingangsspannung von 12 V DC zum Testen der Betriebseigenschaften des Leistungsschalters;
③Fehler-Selbstdiagnosefunktion: Schutz und Erkennung des Betriebszustands und der Betriebsbedingungen des intelligenten Controllers selbst;
④Vorwarn- und Überlastanzeigefunktion: Wenn der Laststrom den eingestellten Wert erreicht oder überschreitet, wird die Lichtquelle der Lichtsäule ausgeschaltet;
⑤Doppelluftspalttechnologie des Magnetflusswandlers: zuverlässigerer und stabilerer Betrieb, Vermeidung von Fehlfunktionen, zuverlässiges Auslösen und geringer Stromverbrauch;
⑥Hohe Schutzgenauigkeit: Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Kurzschlussverzögerungsschutz, Auslösegenauigkeit±10%;
⑦Genauigkeit des Kurzschluss-Sofortschutzwertes±15 % hängen vom Betriebsstrom ab;
⑧Die Installation ist austauschbar: Die Abmessungen und Installationsmaße sind die gleichen wie bei der MCCB-Serie RDM1 mit den gleichen Spezifikationen und Abmessungen.
Optionale Funktionen
1.Es gibt eine Temperaturüberwachungs- und Schutzfunktion: Wenn die Umgebungstemperatur den eingestellten Wert überschreitet (die Standardeinstellung beträgt 85℃), gibt der Regler ein fotoelektrisches Alarmsignal aus oder schaltet den Leistungsschalter ab;
2. Doppelte passive Signalausgangsfunktion: für Signalisierung (oder Alarmierung), Kapazität AC230V5A;
3. Es verfügt über eine thermische Speicherfunktion für Überlastung: thermische Speicherfunktion für Überlastung, thermische Speicherfunktion für Kurzschluss (kurze Verzögerung);
4. Mit Feuerlöscherregungsfunktion: Der Überlastalarm wird nicht ausgelöst (ein Paar passiver Kontakte ist vorgesehen) und die Erregerauslösefunktion oder Kommunikationsfunktion ist vorgesehen;
5. Mit Kommunikationsfunktionen: Standardprotokolle RS232, RS485, Modbus-Feldbus
Schutz
1. Die Einstellung des Überlast-Langzeit-Amperemeters lR kann je nach Nennstrom des Leistungsschalters in 4 bis 10 Schritten erfolgen;
2. Einstellung der langen Verzögerungszeit TR, in 4 Stufen einstellbar;
3. Kurzschlussverzögerungs-Aktionsstrom Isd-Einstellung, einstellbar in 10 Schritten.
4. Einstellung der kurzen Verzögerungszeit (tsd), in 4 Schritten einstellbar;
5. Kurzschluss-Schnellansprech-Amperemeter, einstellbar in 8, 9 oder 10 Schritten
6. Voralarm-Aktionsstrom-Einstellung, einstellbar in 7 Stufen.
Weitere Funktionen
1. Ein Testanschluss zur Überprüfung des aktuellen Einstellwertes der elektronischen Auslösung (oder Auslöseprüfung).
2.Laufende Anzeige;
3. Vorwarnzeichen;
4. Loslassknopf
| Modell | RDM1E-125 | RDM1E-250 | RDM1E-400 | RDM1E-630 | RDM1E-800 | ||||||
| Rahmenstrom Inn(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||
| Bruchlastklasse | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | |
| Bemessungsstrom In(A) | 32, 63, 100 | 250 | 400 | 630 | 630, 800 | ||||||
| Pole | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.4 | ||||||
| Bemessungsspannung Ue(V) | AC400 | ||||||||||
| Bemessungsisolierte Spannung Ui(V) | 800 | ||||||||||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (V) | 8000 | ||||||||||
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen Icu(KA) | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | |
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics(KA) | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1S(KA) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| Kategorie verwenden | B | B | B | B | B | ||||||
| Bogenlänge (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||||||
| Betriebsleistung | Einschalten (Anzahl) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |||||
| Stromausfall (Anzahl) | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||||||
| Frontplattenverkabelung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Verkabelung der Rückplatte | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Steckverkabelung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Schubladenverkabelung | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Unterspannungsauslösung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Shuntfreigabe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Hilfskontakt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Alarmkontakt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Motorbetriebsmechanismus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Manueller Betätigungsmechanismus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Handprüfgerät | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Intelligentes Steuermodul | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Testleistungsmodul | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| LCD-Anzeigemodul | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Die Abmessungen sind in Abb. 2, Abb. 3, Abb. 4, Abb. 5, Abb. 6 und Tabelle 1 dargestellt.
① Abmessungen der Vorderseite der Platinenverdrahtung gemäß Abb. 2 (XX,YY ist die Mitte des 3-poligen Leistungsschalters).
② Abmessungen der hinteren Verkabelung wie in Abb. 3 und Abb. 4 dargestellt.
③ Abmessungen der Steckverbindung an der Vorderseite der Platine gemäß Abb. 5
④ Abmessungen der rückseitigen Steckerverkabelung siehe Abb. 6
| Modell (Tabelle 1) | Verdrahtung der Vorderseite der Platine | ||||||||||||||
| W | W1 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | E | F | G | W2 | |
| RDM1E-125 | 92 | 60 | 150 | 100 | 132 | 88,5 | 93 | 112 | 29 | 29 | 12 | 50 | 22 | 18 | 122 |
| RDM1E-250 | 107 | 70 | 165 | 132 | 144 | 102 | 90 | 110 | 24 | 24 | 5 | 62 | 22 | 22 | 142 |
| RDM1E-400 | 150 | 96 | 257 | 220 | 224 | 175 | 107 | 147 | 38 | 38,5 | 5 | 89 | 65 | 33 | 198 |
| RDM1E-630 | 150 | 96 | 257 | 220 | 224 | 175 | 107 | 147 | 40 | 41,5 | 5 | 89 | 65 | 33 | - |
| RDM1E-800 | 210 | 140 | 280 | 240 | 243 | 205 | 116 | 155 | 42 | 45 | 4 | 81,5 | 66,5 | 44 | 280 |
| Modell (Tabelle 1) | Rückseite der Platinenverdrahtung | Steckverkabelung | ||||||||||||||
| L4 | H5 | H6 | H7 | M1 | d | t | L6 | H8 | H9 | H10 | H11 | M1 | M2 | L7 | L8 | |
| RDM1E-125 | 164 | 53 | 93 | 35 | M8 | — | — | 168 | 50 | 64 | 76 | 18 | M8 | M6 | 220 | 250 |
| RDM1E-250 | 173 | 55 | 100 | 35 | M10 | 8,5 | — | 186 | 50 | 72 | 87 | 18 | M8 | M6 | 252 | 276 |
| RDM1E-400 | 267 | 46 | 83 | 37 | M12 | 12 | 8,5 | 280 | 60 | 84 | 107 | 21 | M10 | M8 | 357 | 387 |
| RDM1E-630 | 295 | 46 | 83 | — | M12 | 12 | 8,5 | 280 | 60 | 84 | 107 | 21 | M10 | M8 | 357 | 387 |
| RDM1E-800 | 295 | 47 | 87 | — | M16 | 16 | 16 | 305 | 61 | 97 | 148 | 16 | M12 | M8 | — | — |
①Siehe Abbildung 7 für die Abmessungen der Lochöffnungen auf der Vorderseite der Platinenverdrahtung (XX, YY sind dreipolige Leitungsschutzschalter).
| Modell | RDM1E-125 | RDM1E-250 | RDM1E-400/630 | RDM1E-800 | |||||
| Polzahl | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Abmessungen der Lochöffnung in der Montageplatte (mm) | A | 30 | 35 | 70 | 44 | 70 | |||
| B | 129 | 126 | 194 | 243 | |||||
| d | 4,5 | 4,5 | 7 | 7 | |||||
②Die Abmessungen der Lochöffnungen für die rückseitige Verdrahtungsinstallationsplatine sind in Abbildung 8 dargestellt (XX, YY sind dreipolige Leitungsschutzschalter).
| Modell | RDM1E-125 | RDM1E-250 | RDM1E-400/630 | RDM1E-800 | |||||
| Polzahl | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Abmessungen der Lochöffnung in der Montageplatte (mm) | A | 60 | — | 70 | — | 96 | — | 140 | — |
| A1 | — | 90 | — | 105 | — | 144 | — | 210 | |
| B | 72 | — | 87 | — | 124 | — | 178 | — | |
| B1 | — | 102 | — | 122 | — | 172 | — | 248 | |
| C | 90 | 93 | 164 | 158 | |||||
| D | 132 | 144 | 224 | 243 | |||||
| φ1 | 22 | 24 | 32 | 48 | |||||
| φ2 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | |||||
③ Siehe Abb.Ure 9 für Stecker an der Vorderseite der Montageplatte, Abmessungen der Montageplatte (XX, YY sind 3-polige Leitungsschutzschalter-Zentren)
| Modell | RDM1E-125 | RDM1E-250 | RDM1E-400/630 | |
| Polzahl | 3 | 3 | 3 | |
| Abmessungen der Lochöffnung in der Montageplatte (mm) | A | 94 | 110 | 152 |
| B | 60 | 70 | 60 | |
| C | 56 | 54 | 129 | |
| D | 41 | 66 | 65 | |
| E | 90 | 91 | 166 | |
| d | 6,5 | 6,5 | 8,5 | |
④Die Abmessungen der Lochöffnungen für die Steckverdrahtungsinstallationsplatine auf der Rückseite sind in Abbildung 10 dargestellt (XX, YY sind dreipolige Leitungsschutzschalter).
| Modell | RDM1E-125 | RDM1E-250 | RDM1E-400/630 | RDM1E-800 | |||||
| Polzahl | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Abmessungen der Lochöffnung in der Montageplatte (mm) | A | 94 | — | 107 | — | 149 | — | 210 | — |
| A1 | — | 129 | — | 145 | — | 200 | — | 290 | |
| B | 60 | — | 70 | — | 60 | — | 90 | — | |
| B1 | — | 90 | — | 105 | — | 108 | — | 162 | |
| C | 56 | 54 | 129 | 146 | |||||
| D | 38 | 45,5 | 54,5 | 72 | |||||
| E | 92 | 95 | 171 | 181 | |||||
| D | 6,5 | 6,5 | 8.2 | 11 | |||||
Kommunikationsfunktionen von Leistungsschaltern
RDM1E IntelDer elektrische Leistungsschalter mit Betätigungsmechanismus ist mit einem übergeordneten Rechner (z. B. einem Computer) verbunden und ermöglicht über die Kommunikationsschnittstelle die Fernsteuerung von vier Schaltern. Die Schnittstelle ist eine RS485-Schnittstelle mit Modbus-RTU-Protokoll und einer Baudrate von 9600 kbit/s. Mit dem optionalen Leistungsschalter-Controller RDM1E können die Parameter des Leistungsschalters direkt vor Ort ausgelesen und geändert werden.
Kommunikationsschnittstellen und externe Module für intelligente Leistungsschalter
Die intelligenten Kompaktleistungsschalter der Serie RDM1E sind mit einer Kommunikationsschnittstelle und dem MODBUS-Kommunikationsprotokoll ausgestattet. RDM1E wird nicht für die Netzwerkkommunikation verwendet, aber bei Einzelverwendung können mit dem Handprogrammiergerät Vorgänge wie die Einstellung der Schutzeigenschaften der Leistungsschalter durchgeführt werden. Wenn RDM1E für die Netzwerkkommunikation verwendet wird, können sie direkt an den entsprechenden Feldbus angeschlossen werden;
Kommunikationsnetzwerk des kommunikativen intelligenten Kompaktleistungsschalters der Serie RDM1E
Das Kommunikationsnetzwerk kann gemäß dem folgenden Schema verbunden werden. Für verschiedene Zwecke können unterschiedliche Protokollmodule ausgewählt werden.
Protokolle zur Konvertierung von MOBBUS in PROFIBU S-DP und andere Protokolle.
Alarm-Nichtfreigabemodul
Wird das Produkt in einem Feuerlöschkreis verwendet, muss der Controller über eine Alarmfunktion bei Nichtauslösung verfügen. In diesem Fall muss das Überlastalarm-Nichtauslösungsmodul konfiguriert werden, um die Kontinuität der Stromversorgung zu gewährleisten und die Anforderungen von GB50054 Artikel 6.3.6 zu erfüllen.
Das Modul kann über eine Kommunikationsfunktion die Parameter des Leistungsschalters überwachen, per Fernkommunikation den Hauptstromkreis öffnen und bei Überlastung im Stromkreis ein Alarmsignal ausgeben (über ein Paar passiver Kontakte). Es kann zur zentralen Steuerung und Verwaltung von Elektrizitätswerken und Elektrizitätsnutzern eingesetzt werden.
Intelligentes Shunti-Kommunikationsmodul für Leistungsschalter
Es dient zur Überwachung der Betriebsparameter intelligenter Leistungsschalter vor Ort und ersetzt deren Anzeigefunktion. Zudem ermöglicht es die automatische Fernkommunikation zum Öffnen des Hauptstromkreises und versorgt den intelligenten Leistungsschalter gleichzeitig mit Hilfsstrom. Die grüne LED leuchtet dauerhaft, wenn das Modul eingeschaltet ist, und blinkt während der normalen Kommunikation.
Intelligentes Shuntmodul für Leistungsschalter
Es kann in Verbindung mit intelligenten Leistungsschaltern und der automatischen Fernkommunikation zum Öffnen des Hauptstromkreises verwendet werden und den Betrieb gewährleisten.Stromversorgungsspannung: AC230V, AC400V, DC24V.
Vier-Fernkommunikationsmodul
Der Controller verfügt über eine Kommunikationsfunktion und benötigt zur Realisierung dieser Funktion das entsprechende Zubehör (Dicke des Kommunikationsmoduls: 25 mm). Die Parameter der Kommunikationseigenschaften sind wie folgt:
Schnittstelle: externes Kommunikationszubehör des Controllers, das Zubehör ist eine Standard-RS485-Schnittstelle;
Baudrate (bps): Standardmäßig 9600, die Fernbedienung kann im Bereich von 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 eingestellt werden;
Kommunikationsformat: Datenbits: 8; Prüfsumme: gerade; Stoppbit: 1;
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU, Slave-Modus;
Geräteadresse: 10 (Standard); Einstellbereich der Fernbedienung: 1~255.
| NEIN. | Name | 10p Zubehörfunktion | Bemessungsversorgungsspannung (Bereich) | Bemessungssteuerspannung (Bereich) |
| 1 | Vier Fernbedienungen Zubehör | Vier Fernbedienungen Kommunikation+ Tasten wiederholen+ Arbeitsanzeige | DC24V(85%-110%)) | Statussignal DC24V (85%-110%) Elektrisches Betriebssignal DC24V |
| AC230V (85%-110%) | Statussignal AC230V (85%-110%) Elektrisches Betriebssignal AC230V | |||
| Anmerkungen | Funktion der Reset-Taste: 5 Sekunden lang gedrückt halten; Parameter wie die Kommunikationsbaudrate und die Kommunikationsadresse werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. | |||
Shuntfreigabe
Die Nennspannung des SteuernetzteilsDie Auslösespannung des Shunt-Auslösers beträgt AC 50 Hz, 230 V, 400 V; DC 24 V. Der Leistungsschalter kann bei einer Auslösespannung von unter 85 % zuverlässig auslösen.Die für die Steuerspannungsversorgung vorgesehene Verdrahtungsschaltung ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
Notiz:K: Der im Shunt-Auslöser in Reihe mit der Spule geschaltete Mikroschalter ist ein normalerweise geschlossener Kontakt, der sich beim Auslösen des Leistungsschalters von selbst öffnet und beim Schließen des Leistungsschalters schließt.
Unterspannungsauslösung
Wenn der Spannungsabfalls (even slEuley) Liegt die Spannung im Bereich von 70 % bis 35 % der Nennspannung, sollte die Unterspannungsauslösung betätigt werden; bei einer Spannung unter 35 % der NennspannungIm Auslösezustand muss die Unterspannungsauslösung das Schließen des Leistungsschalters verhindern. Bei einer Versorgungsspannung von mindestens 85 % muss die Unterspannungsauslösung ein zuverlässiges Schließen des Leistungsschalters gewährleisten. Je nach Bedarf des Anwenders können die Komponenten des Leistungsschalters direkt herausgeführt oder über einen Klemmenblock angeschlossen werden. Die Verdrahtung ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die Abbildung links zeigt den Schaltplan des externen Unterspannungsmoduls (der gestrichelte Kasten zeigt den Schaltplan des internen Schutzschalters).
WARNUNG:Die Unterspannungsauslösung muss aktiviert werden, bevor der Leistungsschalter erneut ausgelöst und geschlossen werden kann, andernfalls wird der Leistungsschalter beschädigt!
Hilfskontakt
Die Hilfskontakte des Leistungsschalters sind in zwei Gruppen unterteilt, die jeweils elektrisch untrennbar miteinander verbunden sind. Die Benutzerverdrahtung ist in der Abbildung dargestellt.
Abbildung unten.
Alarmkontakt
Die Alarmkontakte sind während des normalen Ein- und Ausschaltens des Leistungsschalters inaktiv und ändern ihre ursprüngliche Position erst nach
freie Auslösung oder Fehlerauslösung
Motorisierter Betätigungsmechanismus
Der Schaltplan des motorisierten Betätigungsmechanismus ist unten dargestellt (der interne Schaltplan des motorisierten Betätigungsmechanismus ist in der folgenden Abbildung dargestellt).(gestrichelter Kasten)
Der Betriebsstrom, die Leistung und die Lebensdauer des elektrischen Betätigungsmechanismus sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| Schutzschalter für passende Verwendung | Betriebsstrom (A) | Motorleistung (W) | Lebensdauer (mal) |
| RDM1E-125 | ≤0,5 | 14 | 10000 |
| RDM1E-250 | ≤0,5 | 14 | 8000 |
| RDM1E-400/630 | ≤2 | 35 | 5000 |
| RDM1E-800 | ≤2 | 35 | 5000 |
Die Höhe des motorisierten Betätigungsmechanismus ist in der untenstehenden Tabelle dargestellt.
● Spannungsspezifikation: Wechselstrom 50 Hz 110 V, 230 V; Gleichstrom 110 V, 220 V (Eingangsspannung)
● Entspricht der Beschreibung: SB1, SB2 Bedientasten (vom Benutzer bereitgestellt)
X-Klemmenblock
P1, P2 sind externe Stromeingänge
● HINWEIS: Nachdem der Leistungsschalter ausgelöst hat, muss der motorisierte Betätigungsmechanismus den Stromkreis zuerst wieder einkoppeln.bevor der Leistungsschalter schließen kann.
Drehbarer manueller Betätigungsmechanismus (gemeinsam bei drei- und vierpoligen Leistungsschaltern)
Der Mechanismus ist speziell für die vergossenen Leistungsschalter der Serie RDM1E konzipiert. Durch Drehen des Griffs wird der Leistungsschalter geschlossen. Dies ermöglicht das Öffnen und Wiederschließen sowie den Betrieb in Schaltschränken, Verteilerkästen, Stromkästen usw. und gewährleistet, dass sich die Tür des geschlossenen Leistungsschalters nicht öffnen lässt (d. h. die Tür ist verriegelt). Die Außenabmessungen sind in der folgenden Abbildung und Tabelle dargestellt.
| Schutzschalter für passende Verwendung | A (mm) | B (mm) | Hmm) |
| RDM1E-125 | 104 | 30 | 49 |
| RDM1E-250 | 143 | 35 | 55 |
| RDM1E-400/630 | 194 | 138 | 74 |
| RDM1E-800 | 243 | 198 | 66 |
manueller Drehmechanismus
Der manuelle Betätigungsmechanismus kann mit zwei verschiedenen Griffarten ausgestattet werden: einem quadratischen Griff vom Typ „F“ und einem runden Griff vom Typ „A“. Die Größe der Türöffnung ist in der Abbildung unten dargestellt. Dreheigenschaften des manuellen Betätigungsmechanismus:
● Die Schranktür kann nicht geöffnet werden, wenn der Leistungsschalter geschlossen ist.
● Falls der Bedienungsgriff oder der manuelle Bedienungsmechanismus im geschlossenen Zustand defekt ist, kann die Schranktür mittels der Notentriegelung am Bedienungsgriff geöffnet werden.
● Entsprechend den verschiedenen Spezifikationen des manuellen Betätigungsmechanismus ist der passende manuelle Betätigungsgriff vorhanden; die Türplattenöffnung istkonsistent.
| Passender Leistungsschaltertyp | Hmm) |
| RDM1E-125 | 94 |
| RDM1E-250 | 90 |
| RDM1E-400/630 | 145 |
| RDM1E-800 | 147 |
Türöffnungsgröße für Schranktüren mit quadratischem Griffprofil vom Typ "F" (Abstand der Öffnungsmitte vom Scharnier mindestens 100 mm)
Größe L: RDM1E-125 ist 65, RDM1E-250 ist 95, RDM1E-400 ist 125
Öffnungsgröße für Schranktüren mit rundem Griffprofil vom Typ „A“ (der Abstand von der Mitte der Öffnung vom Scharnier beträgt mindestens 100 mm).
Notiz:
● Quadratische Schaftlänge D = 150 mm (Standard), Länge maximal 150 mm, in 50-mm-Schritten, maximale Länge 500 mm, bitte bei Bestellung angeben
● Ist der manuelle Betätigungsmechanismus mit einem Griff vom Typ „F“ ausgestattet, fügen Sie „F“ hinzu; ist er mit einem Griff vom Typ „A“ ausgestattet, fügen Sie „A“ hinzu. Beispiel: CZE-100-F. Falls nicht anders angegeben, ist der Standardwert Typ A.
● Manuelle Betätigungsmechanismen müssen als komplettes Set bei uns bestellt werden, um die Produktqualität zu gewährleisten. Sollten Benutzer diese selbst erwerben, übernimmt unser Werk keine Haftung für etwaige negative Folgen nach Installation und Montage.