1. Wysokość miejsca instalacji nie większa niż 2000 m n.p.m.
2. Temperatura: -5°C~+40°C, średnia temperatura w ciągu 24 godzin nie wyższa niż +35°C
3. Wilgotność względna: nie więcej niż 50% przy temperaturze +40°C. Produkt może dopuszczać wyższą wilgotność przy niższej temperaturze, na przykład, gdy wilgotność osiąga 90% przy temperaturze +20°C.
4. Klasa zanieczyszczenia: klasa 3
5. Typ instalacji obwodu głównego: klasa III, typ instalacji obwodu pomocniczego i obwodu sterującego: klasa II
6.Korzystanie z kategorii: A lub B
Inteligentny sterownik jest kluczowym elementem wyłącznika MCCB. Jest on stosowany w ochronie silników lub dystrybucji energii w celu realizacji integracji funkcji pomiarowych, zabezpieczających, sterujących i komunikacyjnych, dzięki czemu obwód i urządzenia zasilające są chronione przed przeciążeniem, zwarciem, uziemieniem i innymi zagrożeniami związanymi z awariami. Dzięki inteligentnemu mikroprocesorowemu sterownikowi MCU, stabilnemu i niezawodnemu, można dostarczać zasilanie, o ile jedna faza jest podłączona, gdy prąd nie jest niższy niż 20% jego wartości znamionowej, może to zapewnić normalne działanie funkcji zabezpieczającej. Selektywna współpraca z trójstopniową ochroną:
1. Wyłącznik kategorii B współpracuje selektywnie, jeżeli jest połączony z innym zabezpieczeniem przeciwzwarciowym w tym samym obwodzie w warunkach zwarcia;
2. Regulacja parametrów funkcji zabezpieczających, takich jak opóźnienie przeciążenia, opóźnienie odwrotne, opóźnienie zwarcia (opóźnienie odwrotne, opóźnienie stałe), natychmiastowe zwarcie itp.;
3. Posiada trzy ustawienia parametrów prądu roboczego i czasu pracy, które można regulować w zakresie 4-10 biegów: użytkownik może ustawić i dostosować kontroler zgodnie z wymaganiami prądu obciążenia, a odpowiednią funkcję można wyłączyć zgodnie z wymaganiami użytkownika:
①Funkcja natychmiastowego wyzwalania przy wysokim prądzie: gdy wyłącznik jest zamknięty i pracuje, jeżeli nastąpi zwarcie i wysoki prąd (≥W przypadku wystąpienia przepięć o średnicy 20 cali (ok. 20 cali) mechanizm wyzwalania magnetycznego wyłącznika można uruchomić bezpośrednio, a podwójna ochrona jest bardziej niezawodna i bezpieczna.
②Funkcja testu wyzwalania: napięcie wejściowe DC12V w celu przetestowania charakterystyki działania wyłącznika;
③Funkcja autodiagnostyki błędów: chroni i wykrywa stan pracy oraz warunki operacyjne samego inteligentnego sterownika;
④Funkcja sygnalizacji wstępnego ostrzeżenia i przeciążenia: gdy prąd obciążenia osiągnie lub przekroczy ustawioną wartość, następuje wyprowadzenie źródła światła kolumny świetlnej;
⑤Technologia podwójnej szczeliny powietrznej przetwornika strumienia magnetycznego: bardziej niezawodna i stabilna praca, eliminacja usterek, niezawodne wyłączanie i niski pobór mocy;
⑥Wysoka dokładność zabezpieczeń: zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem, krótkim opóźnieniem, dokładność działania±10%;
⑦dokładność wartości zabezpieczenia zwarciowego natychmiastowego±15% zależy od prądu roboczego;
⑧Instalacja jest wymienna: wymiary i wymiary montażowe są takie same jak w przypadku wyłączników kompaktowych serii RDM1 o tych samych parametrach technicznych i wymiarach.
Funkcje opcjonalne
1.Urządzenie posiada funkcję monitorowania i ochrony temperatury: gdy temperatura otoczenia przekroczy ustawioną wartość (domyślne ustawienie to 85°C), sterownik wyśle sygnał alarmowy za pomocą fotoelektryka lub wyłączy wyłącznik automatyczny;
2. Funkcja podwójnego pasywnego sygnału wyjściowego: do sygnalizacji (lub alarmu), obciążalność AC230V5A;
3. Posiada funkcję pamięci termicznej zabezpieczającej przed przeciążeniem: funkcja pamięci termicznej zabezpieczającej przed przeciążeniem, funkcja pamięci termicznej zabezpieczającej przed zwarciem (krótkim opóźnieniem);
4. Z funkcją wzbudzenia przeciwpożarowego: alarm przeciążenia nie jest wyzwalany (zapewniona jest para styków pasywnych), a funkcja wyzwalania wzbudzenia lub funkcja komunikacyjna jest zapewniona;
5. Z funkcjami komunikacyjnymi: standardowe protokoły RS232, RS485, magistrala polowa Modbus
Ochrona
1. Regulacja amperomierza przeciążeniowego z długim opóźnieniem lR, w zależności od prądu znamionowego wyłącznika, może być regulowana od 4 do 10 kroków;
2. Regulacja czasu opóźnienia TR, regulowana w 4 krokach;
3. Regulacja prądu zwarciowego Isd, regulowana w 10 krokach.
4. Regulacja krótkiego czasu opóźnienia TSD, regulowana w 4 krokach;
5. Regulacja amperomierza zwarciowego o działaniu natychmiastowym, regulowana w 8, 9 lub 10 krokach
6. Regulacja prądu przed alarmem, 7-stopniowa.
Inne funkcje
1. Terminal testowy umożliwiający sprawdzenie aktualnej wartości ustawienia elektronicznego wyzwalacza (lub test wyzwalacza).
2.Wskaźnik pracy;
3. Wskaźnik wstępnego alarmu;
4. Przycisk zwalniający
| Model | RDM1E-125 | RDM1E-250 | RDM1E-400 | RDM1E-630 | RDM1E-800 | ||||||
| Obecna rama Inn(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||
| Klasa zdolności wyłączania | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | |
| Prąd znamionowy In(A) | 32, 63, 100 | 250 | 400 | 630 | 630、800 | ||||||
| Polak | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3 | 3、4 | ||||||
| Napięcie znamionowe Ue(V) | AC400 | ||||||||||
| Znamionowe napięcie izolacji Ui(V) | 800 | ||||||||||
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (V) | 8000 | ||||||||||
| Znamionowa ograniczona zdolność wyłączania zwarciowego Icu(KA) | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | |
| Znamionowa robocza zdolność wyłączania zwarciowego Ics(KA) | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw 1S(KA) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| Korzystanie z kategorii | B | B | B | B | B | ||||||
| Odległość łuku (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||||||
| Wydajność operacyjna | Włącz (czas) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |||||
| Wyłączanie (czasy) | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||||||
| Okablowanie płyty przedniej | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Okablowanie tylnej płyty | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Okablowanie wtykowe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Okablowanie szuflady | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Wyzwalacz podnapięciowy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Wyzwalacz bocznikowy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Styk pomocniczy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Kontakt alarmowy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Mechanizm działania silnika | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Mechanizm obsługi ręcznej | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Urządzenie do testu ręcznego | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Inteligentny moduł sterujący | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Test modułu zasilania | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Moduł wyświetlacza LCD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Wymiary wyglądu jak na rys. 2, rys. 3, rys. 4, rys. 5, rys. 6 i w tabeli 1
①Wymiary wyglądu okablowania z przodu płytki, jak na rys. 2 (XX, YY to środek wyłącznika obwodu 3P)
②Wymiary tylnego okablowania jak na rys. 3 i rys. 4
③Wymiary wyglądu okablowania wtyczki z przodu płytki, jak na rys. 5
④Wymiary tylnego okablowania wtyczki jak na rys. 6
| Model (Tabela 1) | Okablowanie przedniej części płyty | ||||||||||||||
| 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 |
| Model (Tabela 1) | Tylna część okablowania płyty | Okablowanie wtykowe | ||||||||||||||
| 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 | — | — |
①Zobacz rysunek 7, aby zapoznać się z wymiarami otworów montażowych na płycie czołowej (XX, YY to środki wyłączników trójbiegunowych).
| Model | RDM1E-125 | RDM1E-250 | RDM1E-400/630 | RDM1E-800 | |||||
| Liczba biegunów | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Wymiary otworu w płycie instalacyjnej (mm) | A | 30 | 35 | 70 | 44 | 70 | |||
| B | 129 | 126 | 194 | 243 | |||||
| d | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | |||||
② Wymiary otworów na tylną płytę instalacyjną okablowania przedstawiono na rysunku 8 (XX, YY to środki wyłączników trójbiegunowych).
| Model | RDM1E-125 | RDM1E-250 | RDM1E-400/630 | RDM1E-800 | |||||
| Liczba biegunów | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Wymiary otworu na płytę instalacyjną (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 | |||||
③Zobacz rys.ure 9 do wtyczki z przodu płyty montażowej okablowania wymiary otworu płyty (XX, YY to środki wyłączników 3-biegunowych)
| Model | RDM1E-125 | RDM1E-250 | RDM1E-400/630 | |
| Liczba biegunów | 3 | 3 | 3 | |
| Wymiary otworu w płycie instalacyjnej (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 | |
④Zobacz rysunek 10, aby zapoznać się z wymiarami otworów na tylną płytę instalacyjną okablowania wtykowego (XX, YY to środki wyłączników trójbiegunowych).
| Model | RDM1E-125 | RDM1E-250 | RDM1E-400/630 | RDM1E-800 | |||||
| Liczba biegunów | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Wymiary otworu w płycie instalacyjnej (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 | |||||
Funkcje komunikacyjne wyłączników
RDM1E intelWyłącznik nadprądowy z napędem elektrycznym jest połączony z komputerem nadrzędnym (np. komputerem) i może realizować funkcję zdalnego sterowania „czterema pilotami” poprzez interfejs komunikacyjny. Interfejs RS485, protokół Modbus-RTU, prędkość transmisji 9600 kbps. Dodatkowo, dzięki opcjonalnemu sterownikowi wyłącznika RDM1E, parametry wyłącznika można odczytywać i modyfikować bezpośrednio na miejscu.
Interfejsy komunikacyjne i moduły zewnętrzne do inteligentnych wyłączników
Inteligentne wyłączniki kompaktowe serii RDM1E są wyposażone w interfejs komunikacyjny i protokół komunikacyjny MODBUS. RDM1E nie służy do komunikacji sieciowej, ale gdy są używane indywidualnie, programator ręczny może wykonywać operacje, takie jak ustawianie charakterystyk zabezpieczeń wyłączników. Jeśli RDM1E służy do komunikacji sieciowej, można je bezpośrednio podłączyć do odpowiedniej magistrali polowej.
Sieć komunikacyjna inteligentnego wyłącznika kompaktowego z komunikacją serii RDM1E
Sieć komunikacyjną można podłączyć, korzystając z poniższego schematu. Dla różnych celów można wybrać różne moduły protokołu.
prbtocols do konwersji MOBBUS na PROFIBU S-DP i inne protokoły.
Moduł alarmu nierozłącznego
Gdy produkt jest używany w obwodzie przeciwpożarowym, wymagane jest, aby sterownik alarmował o braku funkcji zwolnienia; w tym przypadku konieczne jest skonfigurowanie modułu alarmu przeciążenia w celu ochrony ciągłości zasilania i spełnienia wymagań artykułu 6.3.6 normy GB50054.
Moduł może monitorować parametry wyłącznika obwodu poprzez funkcję komunikacji, zdalną komunikację w celu otwarcia obwodu głównego, wyjściowy sygnał alarmowy (zapewnia parę pasywnych styków) w przypadku przeciążenia w obwodzie itp. Można go używać do scentralizowanego sterowania i zarządzania działem energii elektrycznej oraz użytkownikami energii elektrycznej.
Inteligentny moduł komunikacyjny wyłącznika Shunti
Może służyć do monitorowania parametrów pracy inteligentnego wyłącznika nadprądowego w miejscu instalacji, zastępując funkcję wyświetlania licznika, automatycznej komunikacji zdalnej w celu otwarcia obwodu głównego oraz jednoczesnego dostarczania pomocniczego zasilania roboczego do inteligentnego wyłącznika nadprądowego. Zielona dioda świeci się zawsze po włączeniu zasilania roboczego modułu, a zielona dioda miga podczas normalnej komunikacji.
Inteligentny moduł bocznikowy wyłącznika automatycznego
Może być używany do współpracy z inteligentnymi wyłącznikami, automatyczną zdalną komunikacją w celu otwarcia obwodu głównego i może zapewnić działanienapięcie zasilania AC230V,AC400V,DC24V.
Cztero-zdalny moduł komunikacyjny
Kontroler posiada funkcję komunikacyjną, która wymaga współpracy z odpowiednimi akcesoriami (grubość modułu komunikacyjnego 25 mm). Parametry komunikacyjne są następujące:
Interfejs: zewnętrzne akcesorium komunikacyjne kontrolera, akcesorium jest standardowym interfejsem RS485;
Szybkość transmisji (bps): domyślnie 9600, pilota można ustawić w zakresie 2400, 4800, 9600, 19200, 38400;
Format komunikacji: Bity danych: 8; Suma kontrolna: parzysta; Bit stopu: 1;
Protokół komunikacyjny: Modbus RTU, tryb Slave;
Adres urządzenia: 10 (domyślny); zakres ustawień pilota: 1~255.
| NIE. | Nazwa | Funkcja akcesoryjna 10p | Napięcie znamionowe zasilania (zakres) | Napięcie znamionowe sygnału sterującego (zakres) |
| 1 | Cztery zdalne Akcesorium | Cztery zdalne Komunikacja+ Powtórz klawisze+ Wskaźnik pracy | prąd stały 24 V (85%-110%) | Sygnał stanu DC24V (85%-110%) Sygnał pracy elektrycznej DC24V |
| AC230V (85%-110%) | Sygnał stanu AC230V (85%-110%) Sygnał pracy elektrycznej AC230V | |||
| Uwagi | Funkcja przycisku resetowania: naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund; parametry takie jak szybkość transmisji komunikacji i adres komunikacji zostaną przywrócone do wartości fabrycznych. | |||
Wyzwalacz bocznikowy
Znamionowa moc zasilania sterującegoNapięcie wyzwalacza wzrostowego wynosi AC50Hz, 230V, 400V; DC24V, wyłącznik może zostać niezawodnie wyzwolony przy 85%znamionowego napięcia zasilania sterującego schemat okablowania użytkownika pokazano na poniższym rysunku.
Notatka:K: Mikroprzełącznik wewnątrz wyzwalacza wzrostowego, połączony szeregowo z cewką, jest stykiem normalnie zamkniętym, który otwiera się, gdy wyłącznik automatyczny jest wyzwalany i zamyka się, gdy wyłącznik automatyczny jest zamykany.
Wyzwalacz podnapięciowy
Kiedy napięcie spadas (nawet slsoway) do napięcia znamionowego w zakresie 70%-35%, wyzwalacz podnapięciowy powinien działać, gdy jest ono niższe niż 35% napięcia znamionowegoStopień wyzwalania, wyzwalacz podnapięciowy powinien być w stanie zapobiec zamknięciu wyłącznika; gdy napięcie zasilania jest równe lub większe niż 85%, wyzwalacz podnapięciowy powinien być w stanie zapewnić niezawodne zamknięcie wyłącznika. Zgodnie z potrzebami użytkownika, akcesoria wyłącznika mogą być wyprowadzone bezpośrednio lub zainstalowane na bloku zaciskowym. Okablowanie użytkownika, patrz poniższy rysunek.
Rysunek po lewej stronie przedstawia schemat okablowania zewnętrznego modułu podnapięciowego (przerywane pole przedstawia schemat okablowania wewnętrznego wyłącznika obwodu).
OSTRZEŻENIE:Aby wyłącznik nadprądowy mógł zostać ponownie wyzwolony i zamknięty, należy podać napięcie na wyzwalacz podnapięciowy, w przeciwnym razie wyłącznik nadprądowy ulegnie uszkodzeniu!
Styk pomocniczy
Styki pomocnicze wyłącznika są podzielone na dwie grupy, z których każda jest elektrycznie nierozłączna. Schemat okablowania użytkownika pokazano na rysunku.
schemat poniżej.
Kontakt alarmowy
Styki alarmowe są nieaktywne podczas normalnego zamykania i otwierania wyłącznika, a ich pierwotne położenie zmienia się dopiero po
zwolnienie swobodne lub wyzwolenie awaryjne
Mechanizm operacyjny z napędem silnikowym
Poniżej przedstawiono schemat okablowania mechanizmu napędowego (wewnętrzny schemat okablowania mechanizmu napędowego przedstawiono na rysunku).(pole kropkowane)
Prąd roboczy, moc i żywotność mechanizmu elektrycznego przedstawiono w poniższej tabeli.
| Wyłącznik automatyczny do zastosowań dopasowujących | Prąd roboczy (A) | Moc silnika (W) | Długość życia (razy) |
| RDM1E-125 | ≤0,5 | 14 | 10000 |
| RDM1E-250 | ≤0,5 | 14 | 8000 |
| RDM1E-400/630 | ≤2 | 35 | 5000 |
| RDM1E-800 | ≤2 | 35 | 5000 |
Wysokość mechanizmu napędowego pokazano na poniższym wykresie.
● Specyfikacja napięcia: AC 50Hz 110V, 230V DC 110V, 220V wejście zasilania
● Zgodny z opisem: przyciski obsługi SB1, SB2 (zapewnione przez użytkownika)
Blok zaciskowy X
P1, P2 to zewnętrzne wejście zasilania
● UWAGA: Po zadziałaniu wyłącznika automatycznego mechanizm sterujący musi najpierw ponownie połączyć obwód.wyłącznik zanim będzie mógł zamknąć wyłącznik obwodu.
Mechanizm obsługi ręcznej z obrotem (wspólny dla wyłączników trójbiegunowych i czterobiegunowych)
Mechanizm przeznaczony jest do wyłączników automatycznych serii RDM1E. Zamknięcie wyłącznika następuje poprzez obrót uchwytu. Otwieranie i ponowne zamykanie szafek szufladowych, szaf rozdzielczych, skrzynek zasilających itp. odbywa się zgodnie z wymaganiami operacyjnymi panelu, a także w celu zapewnienia, że wyłącznik automatyczny znajduje się w zamkniętej szafce wyłącznikowej. Drzwi szafki nie mogą być otwarte (tj. zablokowane przez drzwi). Jego wymiary zewnętrzne przedstawiono na poniższym rysunku i w tabeli.
| Wyłącznik automatyczny do zastosowań dopasowujących | 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 |
Mechanizm obsługi ręcznej obrotu
Mechanizm obsługi ręcznej klamki może być wyposażony w dwa rodzaje klamek: kwadratową klamkę typu „F” i okrągłą klamkę typu „A”. Rozmiar otworu drzwiowego podano na poniższym rysunku. Charakterystyka mechanizmu obsługi ręcznej klamki:
● Drzwi szafy nie mogą zostać otwarte, gdy wyłącznik jest w stanie zamkniętym.
● Jeżeli uchwyt obsługowy lub mechanizm obsługi ręcznej ulegnie uszkodzeniu w stanie zamkniętym, drzwi szafki można otworzyć za pomocą awaryjnego urządzenia blokującego dotykowego umieszczonego na uchwycie obsługowym.
● Odpowiednie do różnych specyfikacji mechanizmu obsługi ręcznej, pasującej ręcznej klamki obsługi, otworu płyty drzwiowejspójny.
| Dopasowany typ wyłącznika obwodu | Hmm) |
| RDM1E-125 | 94 |
| RDM1E-250 | 90 |
| RDM1E-400/630 | 145 |
| RDM1E-800 | 147 |
Rozmiar otworu drzwi szafkowych z uchwytem kwadratowym typu "F" (odległość środka otworu od zawiasu nie mniejsza niż 100 mm)
Rozmiar L: RDM1E-125 to 65, RDM1E-250 to 95, RDM1E-400 to 125
Rozmiar otworu drzwi szafkowych z uchwytem okrągłym typu "A" (odległość środka otworu od zawiasu nie mniejsza niż 100 mm)
Notatka:
● Długość wału kwadratowego D=150 mm (domyślnie), długość nie większa niż 150 mm, w krokach co 50 mm, najdłuższy może zapewnić 500 mm, należy określić zamówienie
● Jeżeli mechanizm obsługi ręcznej jest wyposażony w uchwyt typu „F”, należy dodać „F”, a jeżeli jest wyposażony w uchwyt typu „A”, należy dodać „A”. Na przykład CZE-100-F. Jeżeli nie jest określony, domyślnie używany jest typ A.
● Mechanizmy ręczne należy zamawiać w naszej fabryce w komplecie, aby zapewnić jakość produktu. Jeśli użytkownicy kupują je samodzielnie, nasza fabryka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki, które wystąpią po instalacji i montażu.