HPSBOC 20A12E. HPSBOC 13,8V/20A/65Ah/OC. Zasilacz buforowy impulsowy. z wyjściami technicznymi. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

Podobne dokumenty
HPSB 20A12E v.1.0 HPSB 13,8V/20A/65Ah Zasilacz buforowy impulsowy

Zasilacz buforowy 13,8V/2,5A/7Ah/AAT5

PSBOC PSBOC 54V/5A/OC

HPSB 2548C v.1.0 HPSB 48V/2,5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSDCR PSDCR 12V/8A/8x1A/TOPIC Zasilacz do 8 kamer HD z miejscem na rejestrator.

PSDCR PSDCR 12V/14A/16x1A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer HD z miejscem na rejestrator.

PSUPS10A12C. PSUPS 13,8V/12V/10A/17Ah. Zasilacz buforowy do 8 kamer HD i rejestratora. v.1.0. Zastępuje wydanie:

PSUPS20A12E. PSUPS 13,8V/12V/20A/65Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer i rejestratora. v.1.2. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

PSACH v.1.2 PSACH 24VAC/4A/1x4A Zasilacz AC do 1 kamery obrotowej, obudowa ABS

HPSB 3524B v.1.0 HPSB 27,6V/3A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSDC161216T. PSDC 12V/16A/16x1A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer HD.

PSUPS10A12CR. v.1.0. PSUPS 13,8V/12V/10A/17Ah. Zasilacz buforowy do 8 kamer HD i rejestratora, z miejscem na rejestrator

PSDCSEP PSDCSEP 12V/8A/8x1A/TOPIC Zasilacz do 8 kamer HD z regulacją każdego kanału.

HPSB 20A12C v.1.0 HPSB 13,8V/20A/17Ah Zasilacz buforowy impulsowy

MS MS 13,8V/2A Moduł zasilacza buforowego impulsowy.

PSUPS20A12CR. v.1.1. PSUPS 13,8V/12V/20A/2x17Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer i rejestratora + miejsce na rejestrator

PSUPS20A12CR. v.1.1. PSUPS 13,8V/12V/20A/2x17Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer HD i rejestratora, z miejscem na rejestrator

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC

R812T v.1.0 R 12V/8x1,5A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer HD

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A Zasilacz do 4 kamer HD - PTC/TOPIC.

Zasilacz serii HPSB Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V DC

HPSBOC 5512C. HPSBOC 13,8V/5A/17Ah/OC. Zasilacz buforowy impulsowy. z wyjściami technicznymi. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

PSBOC PSBOC 13,8V/20A/OC

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

PSUPS20A12E. PSUPS 13,8V/12V/20A/65Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer i rejestratora. v.1.0. Zastępuje wydanie: ----

HPSBOC 7012D. HPSBOC 13,8V/6A/40Ah/OC. Zasilacz buforowy, impulsowy. z automatyczną kontrolą pracy. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

HPSB 1248C v.1.0 HPSB 48V/1,2A/17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSDCB05125C. PSDCB 13,8V/5A/5x1A/17Ah. Zasilacz buforowy, impulsowy do CCTV. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

PSUPS20A12CRT. v.1.0. PSUPS 13,8V/12V/20A/17Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer HD i rejestratora, z miejscem na rejestrator + transmitery

PSAC v.1.2 PSAC 24VAC/6A/8x1A Zasilacz AC do 8 kamer analogowych.

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

AWZ 300. AWZ 13,8V/3A/17Ah/L

MSRK 3012 MSRK 13,8V/3A/OC

PSBSH 1012A. PSBSH 13,8V/1A/1,2Ah/HERMETIC

PSBOC PSBOC 27,6V/5,5A/OC

RP848 v.1.0 RP 48V/8x0,5A Zasilacz RACK do 8 kamer IP.

PSAC v.1.1 PSAC 24VAC/4A/4x1A Zasilacz AC do 4 kamer HD.

PSBS 2012B v.1.0 PSBS 13,8V/2A/7Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi.

HPSB 11A12D v.1.0 HPSB 13,8V/10A/40Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

HADOC 1524B. HADOC 27,6V/1,5A/2x7Ah/OC. Zasilacz buforowy, impulsowy. z automatyczną kontrolą pracy. v.1.0. Zastępuje wydanie: 1 z dnia

DINB v.1.0 DINB 13,8V/5A Zasilacz buforowy na szynę DIN.

PSBS 10A12D v.1.1 PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi.

PSUPS20A12CRT. v.1.0. PSUPS 13,8V/12V/20A/17Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer HD i rejestratora, z miejscem na rejestrator + transmitery

PSBOC PSBOC 13,8V/11A/OC

PSBS 5024C v.1.1 PSBS 27,6V/5A/2x17Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi.

HPSBC ,8V/4A/17Ah

DINB v.1.0 DINB 13,8V/3A Zasilacz buforowy na szynę DIN.

Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie: Cechy: Przykład zastosowania.

HPSB 3524B v.1.0 HPSB 27,6V/3A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSBOC PSBOC 27,6V/1,3A/OC

HPSB 3512C v.1.0 HPSB 13,8V/3A/17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

HPSB 1824B v.1.0 HPSB 27,6V/1,5A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

POE1648C v.1.0 PoE 54V/5A/4x17Ah Zasilacz PoE do 16 kamer IP z podtrzymaniem bateryjnym.

HPSB 7012C v.1.0 HPSB 13,8V/6A/17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSUPS20A12CR. PSUPS 13,8V/12V/20A/2x17Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer i rejestratora + miejsce na rejestrator. v.1.0. Zastępuje wydanie: ----

BNC04124B. BNC 13,8V/4x1A/7Ah. Zasilacz buforowy BNC do 4 kamer analogowych. v.1.0. Zastępuje wydanie: 3 z dnia

Cechy: DS64 v1.0 DIN/Switch 6-portowy DS64 bez zasilacza do 4 kamer IP. Wydanie: 2 z dnia Zastępuje wydanie: 1 z dnia

ADOC ADOC 27,6V/4A/OC

HPSB 1824B v.1.0 HPSB 27,6V/1,5A/2x7Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

PSDCSEP PSDCSEP 12V/4A/4x1A/TOPIC Zasilacz impulsowy do CCTV.

Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie: Cechy: Przykład zastosowania

Cechy: SF108-C v1.0 Switch 10-portowy SF108-C do 8 kamer IP w obudowie. Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie:

Cechy: S64-B17 v1.1 Switch 6-portowy S64-B17 z zasilaczem buforowym do 4 kamer IP. Wydanie: 2 z dnia Zastępuje wydanie: 1 z dnia

POE0448 v.1.0 PoE 48V/1,5A Zasilacz PoE do 4 kamer IP.

PSDC16128T. PSDC 12V/8A/16x0,5A/TOPIC Zasilacz do 16 kamer analogowych.

Wydanie: 4 z dnia Zastępuje wydanie: 3 z dnia Cechy: Przykład zastosowania.

PSBOC PSBOC 27,6V/5,5A/OC

PSBS 1012B. PSBS 13,8V/1A/7Ah/OC. Zasilacz buforowy, impulsowy. z automatyczną kontrolą pracy. v.1.0. Zastępuje wydanie:

PSBSH 1012A. PSBSH 13,8V/1A/1,2Ah/HERMETIC

Cechy: S64-B v1.1 Switch 6-portowy S64-B z zasilaczem buforowym do 4 kamer IP. Wydanie: 2 z dnia Zastępuje wydanie: 1 z dnia

PSBS 2012B v.1.0 PSBS 13,8V/2A/7Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi.

PSBSH 1012B. PSBSH 13,8V/1A/7Ah/HERMETIC

Cechy: S64-B17 v1.1 Switch 6-portowy S64-B17 z zasilaczem buforowym do 4 kamer IP. Wydanie: 2 z dnia Zastępuje wydanie: 1 z dnia

BNC BNC 12V/4x1A. Zasilacz BNC do 4 kamer analogowych. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

POE0448B v.1.0 PoE 48V/1,3A/7Ah Zasilacz PoE do 4 kamer IP z podtrzymaniem bateryjnym.

PSBS 10A12D v.1.1 PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC Zasilacz buforowy, impulsowy z automatyczną kontrolą pracy.

PSDC04122T. PSDC 12V/2A/4x0,5A/TOPIC Zasilacz impulsowy do CCTV.

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

PSDC PSDC 12V/4A/8x0,5A

Cechy: SF108-C v1.0 Switch 10-portowy SF108-C do 8 kamer IP w obudowie. Wydanie: 2 z dnia Zastępuje wydanie: 1 z dnia

PSDC PSDC 12V/8A/16x0,5A

PSBS 5012D v.1.1 PSBS 13,8V/5A/40Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi.

POE042455B. PoE 27,6V/4x1A/2x7Ah. Zasilacz PoE z podtrzymaniem bateryjnym. v.1.0. Zastępuje wydanie: 4 z dnia

Cechy: S64-CRB v1.1 Switch 6-portowy S64-CRB z zasilaczem buforowym do 4 kamer IP i rejestratora, z miejscem na rejestrator

PSDC PSDC 12V/8A/8x1A Zasilacz impulsowy do CCTV.

Cechy: S108-CRB v1.0 Switch 10-portowy S108-CRB z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP i rejestratora, z miejscem na rejestrator

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSDC PSDC 12V/8A/16x0,5A Zasilacz impulsowy do CCTV.

Cechy: S108-B v1.0 Switch 10-portowy S108-B z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP. Wydanie: 2 z dnia Zastępuje wydanie: 1 z dnia

PSDC PSDC 12V/4A/8x0,5A Zasilacz impulsowy do CCTV.

MSR MSR 13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego impulsowy z wyjściem technicznym FAC.

PSU-B-13,8V/S-2A/1/EL-TR-7Ah/MC AWZ200PS

SG108-BR v1.0 Switch 10-portowy SG108-BR z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP i rejestratora PL Cechy: (PoE+) Przykład zastosowania.

HPSB 5524C v.1.0 HPSB 27,6V/5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy

Transkrypt:

HPSBOC 20A12E v.1.0 HPSBOC 13,8V/20A/65Ah/OC Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi. PL Wydanie: 3 z dnia 01.03.2018 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 01.06.2016 GREEN POWER plus

Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V/20A* miejsce na akumulator 65Ah/12V szeroki zakres napięcia zasilania AC 176 264V wbudowany układ korekcji współczynnika mocy (PFC) wysoka sprawność 85% kontrola ładowania i konserwacji akumulatora ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP) prąd ładowania akumulatora 2A/4A/8A ustawiany zworką zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem sygnalizacja optyczna LED wyjście techniczne EPS zaniku sieci 230V przekaźnikowe i typu OC wyjście techniczne PSU awarii zasilacza przekaźnikowe i typu OC wyjście techniczne LoB niskiego napięcia akumulatora przekaźnikowe i typu OC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP nadnapięciowe OVP przepięciowe (wejście AC) antysabotażowe przeciążeniowe OLP termiczne OHP chłodzenie wymuszone - wbudowany wentylator gwarancja 2 lata od daty produkcji SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny. 1.1 Opis ogólny 1.2 Schemat blokowy 1.3 Opis elementów i zacisków zasilacza 1.4 Parametry techniczne 2. Instalacja. 2.1 Wymagania 2.2 Procedura instalacji 3. Sygnalizacja pracy zasilacza. 3.1 Sygnalizacja optyczna pracy 3.2 Wyjścia techniczne 4. Obsługa oraz eksploatacja. 4.1 Przeciążenie lub zwarcie wyjścia zasilacza (zadziałanie SCP) 4.2 Odłączenie rozładowanego akumulatora. 4.3 Konserwacja 1. Opis techniczny. 1.1 Opis ogólny. Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia U=13,8V DC o wydajności prądowej: 1. Prąd wyjściowy 18A + 2A ładowanie akumulatora* 2. Prąd wyjściowy 16A + 4A ładowanie akumulatora* 3. Prąd wyjściowy 12A + 8A ładowanie akumulatora* Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 20A *. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230V następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie z akumulatora. Zasilacz skonstruowany jest w oparciu o moduł zasilacza impulsowego, o wysokiej sprawności energetycznej umieszczony w obudowie metalowej (kolor RAL 9003) z miejscem na akumulator 65Ah/12V. Zasilacz wyposażony jest w wyjścia techniczne przekaźnikowe i typu OC sygnalizujące zanik napięcia sieci, awarię zasilacza i niskie napięcie akumulatora. Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki). W obudowie zasilacza przewidziano miejsce na dodatkowe moduły (listwy bezpiecznikowe, reduktory napięcia i przetwornice DC-DC). Opcjonalne konfiguracje zasilacza dostępne są na stronie: www.pulsar.pl * Patrz wykres 1 2

1.2 Schemat blokowy (rys.1). Rys.1. Schemat blokowy zasilacza. 1.3 Opis elementów i złącz modułu zasilacza ( tab.1, rys.2). Tabela 1. Elementy modułu zasilacza (patrz rys. 2) Element nr dioda LED sygnalizująca obecność napięcia AC Opis dioda LED sygnalizująca obecność napięcia wyjściowego DC dioda LED sygnalizująca prawidłowe napięcie akumulatora EPS - wyjście techniczne braku sieci AC przekaźnikowe PSU - wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię zasilacza - przekaźnikowe LoB - wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora - przekaźnikowe EPS - wyjście techniczne braku sieci AC typu OC PSU - wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię zasilacza - typu OC LoB - wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora - typu OC Złącze: +V,-V- wyjście zasilania DC +B, -B zaciski do podłączenia akumulatora L-N złącze zasilania 230V AC, Złącze ochrony PE V ADJ - potencjometr, regulacja napięcia DC Zworka wyboru prądu ładowania akumulatora: Ibat =2A, Ibat=4A Ibat=8A Opis: zworka założona, zworka zdjęta Złącza akumulatora: czerwony: +, czarny: - Złącze dodatkowej sygnalizacji optycznej 3

Tabela 2. Opis elementów zasilacza (rys.3). Element nr. [Rys. 3] Moduł zasilacza Rys. 2. Widok modułu zasilacza. Opis TAMPER, styk ochrony antysabotażowej (NC) Rys. 3. Widok zasilacza. 1.4 Parametry techniczne: - parametry elektryczne (tab.3) - parametry mechaniczne (tab.4) - bezpieczeństwo użytkowania (tab.5) - parametry eksploatacyjne (tab.6) 4

Tabela 3. Parametry elektryczne Typ zasilacza A (EPS - External Power Source) Napięcie zasilania 176 264V AC 50Hz Pobór prądu 1,5A@230V AC max. Moc zasilacza 276W max. Sprawność 85% Współczynnik mocy PF >0,95 @230V AC Napięcie wyjściowe 11V 13,8V DC praca buforowa 9,5V 13,8V DC praca bateryjna Prąd wyjściowy t AMB <30 C 18A + 2A ładowanie akumulatora - patrz wykres 1 16A + 4A ładowanie akumulatora - patrz wykres 1 12A + 8A ładowanie akumulatora - patrz wykres 1 Prąd wyjściowy t AMB =40 C 12A + 2A ładowanie akumulatora - patrz wykres 1 10A + 4A ładowanie akumulatora - patrz wykres 1 6A + 8A ładowanie akumulatora - patrz wykres 1 Zakres regulacji napięcia wyjściowego 12 14V DC Napięcie tętnienia 120mV p-p max. Pobór prądu przez układy zasilacza 230 ma Prąd ładowania akumulatora 2A, 4A lub 8A ustawiany zworką Zabezpieczenie przed zwarciem SCP elektroniczne, automatyczny powrót Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia bezpiecznik topikowy 30A Zabezpieczenie przepięciowe warystory Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP >16V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas min. 20 s.) Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym U<9,5V (± 5%) odłączenie zacisku akumulatora rozładowaniem UVP Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza Sygnalizacja optyczna: panel przedni zasilacza - AC dioda sygnalizująca stan zasilania AC - DC dioda sygnalizująca stan zasilania DC na wyjściu zasilacza - microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A@50V DC (max.) - czerwona, stan normalny: świeci światłem ciągłym, awaria: nie świeci - zielona, stan normalny: świeci światłem ciągłym, awaria: nie świeci - BAT dioda sygnalizująca poziom napięcia akumulatora Wyjścia techniczne: - EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC - PSU; wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię zasilacza - LoB wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora - zielona, stan normalny: świeci światłem ciągłym, awaria: nie świeci - typu przekaźnikowego: 1A@ 30VDC/50VAC, - typu OC: 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-z - typu przekaźnikowego: 1A@ 30VDC/50VAC - typu OC, 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-z - typu przekaźnikowego: 1A@ 30VDC/50VAC, - typu OC, 50mA max. stan normalny (U BAT >11,5V): poziom L (0V), awaria (U BAT <11,5V): poziom hi-z Zasilacz nie posiada funkcji wykrywania akumulatora. 5

Tabela 4. Parametry mechaniczne Wymiary W=400, H=350, D+D 1 =173+8 [+/- 2mm] W 1 =405, H 1 =355 [+/- 2mm] Wymiary miejsca na 360x175x165mm (WxHxD) max akumulator Mocowanie Patrz rysunek 3 Waga netto/brutto 6,8kg /7,2kg Obudowa Blacha stalowa, DC01 1,0mm kolor RAL 9003 Zamykanie Wkręt walcowy x 2 (z czoła), (możliwość montażu zamka) Złącza Zasilanie: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) Wyjścia: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) Wyjścia techniczne: Φ0,41-1,63 (AWG 26-14) Wyjścia akumulatora: Ф6/2,5mm 2 Wyjscie TAMPER: przewody Uwagi Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie wymuszone wbudowany wentylator. Tabela 5. Bezpieczeństwo użytkowania Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007 I (pierwsza) Stopień ochrony PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 Wytrzymałość elektryczna izolacji: - pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym) a obwodami wyjściowymi zasilacza (I/P-O/P) 3000 V/AC min. - pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym PE (I/P-FG) 1500 V/AC min. - pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym PE (O/P-FG) 500 V/AC min. Rezystancja izolacji: - pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym 100 MΩ, 500V/DC Tabela 6. Parametry eksploatacyjne Temperatura pracy -10ºC...+40ºC (patrz: Wykres 1) Temperatura składowania -20ºC...+60ºC Klasa środowiskowa II Wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji Wibracje w czasie pracy niedopuszczalne Udary w czasie pracy niedopuszczalne Nasłonecznienie bezpośrednie niedopuszczalne Wibracje i udary w czasie transportu Wg PN-83/T-42106 Wykres 1. Dopuszczalny prąd wyjściowy zasilacza w zależności od temperatury otoczenia. 2. Instalacja. 2.1 Wymagania. Zasilacz buforowy przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Urządzenie powinno być zamontowane w pomieszczeniach zamkniętych zgodnie z II klasą środowiskową, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10 C do +40 C. Zasilacz powinien pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy. 6

Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza: 1. Prąd wyjściowy 18A + 2A ładowanie akumulatora* 2. Prąd wyjściowy 16A + 4A ładowanie akumulatora* 3. Prąd wyjściowy 12A + 8A ładowanie akumulatora* Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 20A *. Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów. 2.2 Procedura instalacji. 1. Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230V jest odłączone. 2. Zamontować zasilacz w wybranym miejscu i doprowadzić przewody połączeniowe. 3. Przewody zasilania (~230V AC) podłączyć do zacisków L-N zasilacza. Przewód uziemiający podłączyć do zacisku oznaczonego symbolem PE (złącze modułu zasilacza). Połączenie należy wykonać kablem trójżyłowym (z żółto-zielonym przewodem ochronnym PE). Przewody zasilające należy doprowadzić do odpowiednich zacisków płytki przyłączeniowej, poprzez przepust izolacyjny. Szczególnie starannie należy wykonać obwód ochrony przeciwporażeniowej: żółto-zielony przewód ochronny kabla zasilającego musi być dołączony z jednej strony do zacisku oznaczonego PE. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń, porażeniem prądem elektrycznym. 4. Podłączyć przewody odbiorników do złączy V+ (+), V-(-) modułu zasilacza. 5. Załączyć zasilanie (~230V). 6. Sprawdzić napięcie wyjściowe zasilacza: - napięcie wyjściowe nie obciążonego zasilacza powinno wynosić U= 13,8V DC. 7. Podłączyć akumulator: - wyjście akumulatora (+V): przewód BAT+ / czerwony, - wyjście akumulatora (0V): przewód BAT- / GND / czarny. 8. Sprawdzić sygnalizację optyczną pracy zasilacza: dioda LED (zielona na module zasilacza). 9. Po zainstalowaniu i sprawdzeniu poprawności działania zasilacza można zamknąć obudowę. 3. Sygnalizacja pracy zasilacza. 3.1 Sygnalizacja optyczna. Zasilacz wyposażony jest w trzy diody na przednim panelu: CZERWONA DIODA: świeci - zasilacz zasilany napięciem 230V AC nie świeci- brak zasilania 230V AC ZIELONA DIODA: świeci - napięcie DC na wyjściu AUX zasilacza nie świeci - brak napięcia DC na wyjściu AUX zasilacza świeci - napięcie akumulatora U BAT > 11,5V nie świeci - napięcie akumulatora U BAT < 11,5V Ponadto zasilacz wyposażony jest w 3 diody LED na płycie PCB: - Dioda LED czerwona (Rys.2, element 1) w stanie normalnym (zasilanie AC) dioda świeci światłem ciągłym. Brak zasilania AC sygnalizowane jest poprzez zgaszenie diody AC. - Dioda LED zielona (Rys.2, element 2) sygnalizuje stan zasilania DC na wyjściu zasilacza. W stanie normalnym świeci światłem ciągłym, w przypadku zwarcia lub przeciążenia wyjścia dioda jest zgaszona. - Dioda LED zielona (Rys.2, element 3) sygnalizuje poziom napięcia akumulatora. W stanie normalnym (U BAT >11,5V) świeci światłem ciągłym, w przypadku obniżenia się napięcia akumulatora (U BAT < 11,5V) dioda jest zgaszona. * Patrz wykres 1 7

3.2 Wyjścia techniczne. Zasilacz posiada wyjścia sygnalizacyjne: EPS wyjście techniczne sygnalizujące brak zasilania AC: - wyjście typu OC. W stanie normalnym, przy zasilaniu 230V AC wyjście jest zwarte do masy (stan L 0V), w przypadku braku zasilania zasilacz odłączy wyjście od masy (stan wysokiej impedancji hi-z). - wyjście przekaźnikowe. W przypadku braku zasilania zasilacz przełączy styki przekaźnika. UWAGA! Na rysunku 5 układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika co odpowiada stanowi sygnalizującemu brak sieci AC (awaria sieci AC). PSU - wyjście techniczne sygnalizujące brak napięcia DC na wyjściu zasilacza: - wyjście typu OC sygnalizuje awarię zasilacza. W stanie normalnym (przy poprawnej pracy) wyjście jest zwarte do masy (stan L 0V), w przypadku braku napięcia DC na wyjściu (np. zwarcie) zasilacz odłączy wyjście od masy (stan wysokiej impedancji hi-z). - wyjście przekaźnikowe. W przypadku awarii zasilacz przełączy styki przekaźnika. UWAGA! Na rysunku 5 układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika co odpowiada stanowi sygnalizującemu brak napięcia DC (awaria zasilacza). LoB - wyjście techniczne sygnalizujące poziom napięcia akumulatora: - wyjście typu OC. W stanie normalnym (U BAT > 11,5V) wyjście jest zwarte do masy (stan L 0V), w przypadku obniżenia się napięcia akumulatora (U BAT < 11,5V) zasilacz odłączy wyjście od masy (stan wysokiej impedancji hi-z). - wyjście przekaźnikowe. W przypadku obniżenia napięcia akumulatora U BAT < 11,5V zasilacz przełączy styki przekaźnika. Zasilacz nie posiada funkcji wykrywania akumulatora, w przypadku braku lub nie podłączenia akumulatora wyjście jest w stanie normalnym. UWAGA! Na rysunku 5 układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika co odpowiada stanowi sygnalizującemu niski poziom akumulatora (U BAT <11,5V). Rys. 4. Schemat elektryczny wyjść OC. Rys. 5. Schemat elektryczny wyjść przekaźnikowych. 8

4. Obsługa oraz eksploatacja. 4.1 Przeciążenie lub zwarcie wyjścia zasilacza (zadziałanie SCP). W przypadku przeciążenia zasilacza następuje automatyczne odłączenie napięcia wyjściowego, sygnalizowane zgaszeniem diody LED. Powrót napiecia następuje automatycznie po ustaniu awarii (przeciążenia). 4.2 Odłączenie rozładowanego akumulatora. Zasilacz wyposażony jest w układ odłączenia rozładowanego akumulatora. Podczas pracy akumulatorowej obniżenie napięcia na zaciskach akumulatora poniżej 9,5V spowoduje odłączenie akumulatora. 4.3 Konserwacja. Wszelkie zabiegi konserwacyjne można wykonywać po odłączeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej. Zasilacz nie wymaga wykonywania żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnętrza sprężonym powietrzem. W przypadku wymiany bezpiecznika należy używać zamienników zgodnych z zalecanymi. 9

OZNAKOWANIE WEEE Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Zasilacz współpracuje z akumulatorem ołowiowo-kwasowym (SLA). Po okresie eksploatacji nie należy go wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Ogólne warunki gwarancji Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl ZOBACZ Pulsar Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 10