POE PoE 48V/4x0,4A. Zasilacz PoE do 4 kamer IP. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

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

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

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

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

PS401203, PS701205, PS , PS

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

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

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

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

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

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

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

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

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

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

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

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

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

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

DIN 1230 v.1.0 DIN 12V/3A Zasilacz na szynę DIN.

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

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

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

AWO 432 Blacha KD v.1.0

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

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

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

POE084824B. PoE 54V/8x0,3A/4x7Ah. Zasilacz buforowy PoE do 8 kamer IP. v.1.0. Zastępuje wydanie: 3 z dnia

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

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

PSACH v.1.0 PSACH 24VAC/6A/1x6A/HERMETIC Zasilacz AC do CCTV

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

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A Zasilacz impulsowy do CCTV.

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

Cechy: Przykład zastosowania zasilacza Switch.

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

PSDC PSDC 12V/14A/16x1A Zasilacz impulsowy do CCTV.

Cechy: Przykład zastosowania zasilacza Switch.

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

PSDC16128 v.1.2 PSDC 12V/8A/16x0,5A Zasilacz impulsowy do CCTV

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

PSB201202, PSB551204, PSB

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

PSU-S-12V/L-1A/5/FTA-TR-MC AWZ 150 v.2.2. Zasilacz stabilizowany, liniowy.

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

RAC24T v.1.0 RAC 24VAC/8x1A/TOPIC Zasilacz RACK do 8 kamer AC z separacją.

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

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

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

POE1824B v.1.0 PoE 27,6V/4x0,4A/2x7Ah/PoE Zasilacz buforowy, impulsowy.

Cechy: Przykład zastosowania.

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

AWZ v.1.1 AWZ 12V/3A/9x0,5A Zasilacz liniowy do CCTV

AWZ 523 PSU-U-24V/AC-0,4A/1/FTA-TRZ-MOD v.2.0

ADOC ADOC 27,6V/4A/OC

PSBOC PSBOC 54V/5A/OC

HPSBOC 7012C. HPSBOC 13,8V/6A/17Ah/OC. Zasilacz buforowy impulsowy. z wyjściami technicznymi. v.1.1. Zastępuje wydanie: 8 z dnia

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

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

AWZ v.1.1 AWZ 12V/2A/5x0,5A Zasilacz liniowy do CCTV

POE PoE 48V/8x0,4A. Zasilacz impulsowy do CCTV. v.1.0. Zastępuje wydanie:

AWZ 523. AWZ 24VAC/0,4A/M Moduł zasilacza do CCTV.

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

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

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

PSU-S/H-12V/S-8A/16/FTA/PTC-MC PSDC16128 v.1.1

AWZ 522. AWZ 12V/0,5A/M Moduł zasilacza do CCTV.

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

PSACH v.1.1 PSACH 24VAC/4A/4x1A Zasilacz AC do 4 kamer analogowych, obudowa ABS

Cechy: Przykład zastosowania.

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

PSU-S-12V/L-3.5A/9/PTC-TR-MC AWZ 825 v.2.2. Zasilacz stabilizowany, liniowy.

HPSBC ,8V/4A/17Ah

PSBOC PSBOC 13,8V/11A/OC

PSU-S/H-12V/S-7A/15/FTA-MC ASM 0712 v.1.0. Zasilacz stabilizowany, impulsowy.

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

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

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

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

PSAC 04244SEP v.1.0 PSAC 24VAC/4A/4x1A/SEP Zasilacz AC do CCTV

Cechy: Przykład zastosowania

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

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

Cechy: Przykład zastosowania.

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

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

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

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

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

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

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

PSUPS20A12E. PSUPS 13,8V/12V/20A/65Ah. Zasilacz buforowy do 16 kamer HD i rejestratora. v.1.2. Zastępuje wydanie: 4 z dnia

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

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

Transkrypt:

POE044816 v.1.0 PoE 48V/4x0,4A Zasilacz PoE do 4 kamer IP. PL Wydanie: 3 z dnia 25.05.2015 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 18.02.2014 GREEN POWER CCTV PoE

Cechy zasilacza: wyjście zasilania 4x0,4A/48V DC do zasilania kamer regulacja napięcia wyjściowego 46V 52V DC uniwersalny zakres napięcia zasilania AC: 88 264V wysoka sprawność 89% 4 wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami 0,5A możliwość wyboru bezpiecznika za pomocą zworki: topikowy lub polimerowy PTC kontrola obecności napięcia na wyjściach AUX1 AUX4 przeznaczony do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s sygnalizacja optyczna LED wyjście techniczne FPS sygnalizacja zadziałania bezpiecznika wyjściowego przekaźnikowe i typu OC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP nadnapięciowe OVP przepięciowe antysabotażowe przeciążeniowe OLP blacha montażowa do zamontowania przełącznika sieciowego Ethernet Switch/Hub gwarancja 2 lata od daty produkcji Przykład zasilacza do kamer. reg. 46V 52V DC, 4 x 0,4A SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny. 1.1. Opis ogólny 1.2. Schemat blokowy 1.3. Opis elementów i złącz zasilacza 1.4. Parametry techniczne 2. Instalacja. 2.1. Wymagania 2.2. Procedura instalacji 3. Sygnalizacja pracy zasilacza. 3.1. Sygnalizacja optyczna 3.2. Wyjście techniczne 4. Obsługa oraz eksploatacja. 4.1. Przeciążenie lub zwarcie wyjścia zasilacza 4.2. Konserwacja 2

1. Opis techniczny. 1.1. Opis ogólny. Zasilacz przeznaczony jest do zasilania maksymalnie 4 kamer internetowych wymagających stabilizowanego napięcia 48V DC. Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 46V 52V DC. Zasilacz posiada 4 wyjścia zabezpieczone niezależnie bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC. Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego lub zadziałanie bezpiecznika PTC i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U). Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1 itd.. Dodatkowo w przypadku awarii załączane jest wyjście FPS (stan hi-z) i dioda LFPS oraz następuje przełączenie styków przekaźnika. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki). Zasilanie do kamer jest dostarczane przy pomocy okablowania sieciowego z wykorzystaniem pary 4/5 (+) i 7/8 (-) które zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie są wykorzystywane do transmisji danych (transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem pary 1/2 i 3/6). Zasilacz nie może być wykorzystany w sieciach Gigabit Ethernet, gdzie wszystkie pary skrętki biorą udział w transmisji danych! 1.2. Schemat blokowy. 1.3. Opis elementów i złącz zasilacza. Tabela 1. Element nr [Rys. 2] [1], [10] [2] Rys. 1. Schemat blokowy zasilacza. Opis Sygnalizacja optyczna LED: L IN zielona sygnalizacja obecności napięcia na wejściu IN L FPS czerwona sygnalizacja awarii FPS Złącze: IN zasilanie modułu (podłączenie fabryczne) [3] F1, F2, F3, F4 bezpieczniki w obwodach AUX1 AUX4 (+), F500mA [4] Zworka wyboru bezpiecznika topikowego lub polimerowego PTC [5] LED L1 L4 zielone sygnalizują obecność napięcia na poszczególnych wyjściach AUX (w stanie normalnej pracy diody te świecą) [6] Wyjścia sieciowe (Ethernet + zasilanie) do podłączenia kamer. [7] Wejścia sieciowe (Ethernet) [8] FPS wyjście techniczne awarii typu OC [9] FPS wyjście techniczne awarii przekaźnikowe [11] Złącze dodatkowej, zewnętrznej sygnalizacji optycznej (podłączenie fabryczne) [12] PE uziemienie ekranu złącz RJ45 (podłączenie fabryczne) Tab. 1. Opis elementów modułu PoE. 3

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów. Rys. 3. Widok zasilacza. Element nr [Rys. 3] [1] Moduł zasilacza impulsowego Opis [2] Dioda LED sygnalizująca poprawną pracę zasilacza impulsowego [3] Potencjometr +V ADJ. regulacja napięcia wyjściowego zasilacza [4] Moduł PoE [5] TAMPER mikrowyłącznik (styki) ochrony antysabotażowej (NC) [6] Blacha do montażu przełącznika sieciowego (Ethernet switch/hub) Tab. 2. Elementy zasilacza (patrz rys. 3). 4

1.4. Parametry techniczne. - parametry elektryczne (tab.3) - parametry mechaniczne (tab.4) - bezpieczeństwo użytkowania (tab.5) - parametry eksploatacyjne (tab.6) Parametry elektryczne (tab. 3). Napięcie zasilania 88 264V AC Pobór prądu 1,2A@230V AC typ. Moc zasilacza 76,8W max. Sprawność 89% Napięcie wyjściowe 48V DC Zakres regulacji napięcia wyjściowego 46 52V DC Prąd wyjściowy 4 x 0,4 A Napięcie tętnienia 200 mv p-p max. Zabezpieczenie przed zwarciem SCP MODUŁ PoE 4 x F 0,5A lub 4 x PTC 0,5A (wybierane zworką) MODUŁ ZASILACZA 105% 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP 105% 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP 55,2 64,8V DC Zabezpieczenie przepięciowe 4 x warystor Zabezpieczenie antysabotażowe: - TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie - microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), obudowy zasilacza 0,5A@50V DC (max.) Optyczna sygnalizacja pracy: TAK diody LED Wyjścia techniczne: - typu OC, 50mA max. - FPS wyjście techniczne sygnalizujące stan normalny: poziom L (0V), zadziałanie bezpiecznika wyjściowego awaria: poziom H (hi-z), (powrót automatyczny po powrocie prawidłowej pracy) - typu przekaźnikowego: 1A@ 30VDC/50VAC, czas opóźnienia zadziałania: ok. 10s Bezpieczniki F1 F4 F 0,5A lub PTC 0,5A Parametry mechaniczne (tab. 4). Wymiary obudowy 230 x 281 x 116 mm (WxHxD) Mocowanie patrz rysunek 3 Waga netto 2,99kg / 3,2kg Obudowa Blacha stalowa DC01, 1,0mm, RAL 9003 Zamykanie Wkręt walcowy x 1 (z czoła) możliwość montażu zamka Złącza Zasilacz impulsowy: Φ0,4-2,5 (AWG 26-10) Moduł PoE: Φ0,5-2,1 (AWG 24-12) Wejścia IN1 IN4: RJ45 8P8C, ekranowane Wyjścia AUX1 4: RJ45 8P8C, ekranowane Wyjscie TAMPER: Φ0,8 Uwagi Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania 15mm. Bezpieczeństwo użytkowania (tab.5). 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 Parametry eksploatacyjne (tab.6). Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Wibracje w czasie pracy Udary w czasie pracy Nasłonecznienie bezpośrednie Wibracje i udary w czasie transportu -10ºC...+40ºC -20ºC...+60ºC 20%...90%, bez kondensacji niedopuszczalne niedopuszczalne niedopuszczalne Wg PN-83/T-42106 5

2. Instalacja. 2.1. Wymagania. Zasilacz 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. W czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć I=4x0,4A. Zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej i 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. Zasilacz przeznaczony jest do pracy w sieciach Ethernet o przepustowości 10Mbit/s lub 100Mbit/s (tzw. Fast Ethernet). Nie może być natomiast wykorzystany w sieciach o przepustowości 1000Mbit/s (tzw. Gigabit Ethernet). Połączenia pomiędzy zasilaczem a kamerą można wykonać kablem kategorii UTP-3 (w sieci o szybkości transmisji danych do 10Mbit/s) lub UTP-5. Ze względu na mniejszą rezystancję przewodów, zaleca się (zwłaszcza przy dużych odległościach pomiędzy zasilaczem a odbiornikami) wykorzystanie kabli kategorii UTP-5 także w sieciach o prędkości transmisji ograniczonej do 10Mbit/s. 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. Jeśli jest to wymagane zamontować przełącznik sieciowy (Ethernet Switch/Hub) na blasze montażowej (element 6, rysunek 3) przy pomocy opasek zaciskowych znajdujących się na wyposażeniu zasilacza. Przykładowy sposób montażu przełącznika Ethernet przedstawiono na rysunku 4: Rys. 4. Przykładowy sposób montażu przełącznika Ethernet. 4. Przewody zasilania (~230V AC) podłączyć do zacisków L-N zasilacza. Przewód uziemiający podłączyć do zacisku oznaczonego symbolem uziemienia. 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 w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń, porażeniem prądem elektrycznym. 5. Podłączyć przewody sieciowe (Ethernet) do modułu PoE: napięcie zasilające występuje tylko w gniazdach AUX i do nich należy podłączyć kamery. Schemat podłączenia przedstawiono na rysunku 5: 6

Rys. 5. Schemat podłączenia kamer oraz urządzeń sieciowych do złącz IN oraz AUX. 6. Zworkami F1/PTC1 F4/PTC4 wybrać typ zabezpieczenia chroniącego poszczególne obwody przed skutkami zwarcia / przeciążenia. Zworka w pozycji Fx aktywny bezpiecznik topikowy, PTCx aktywny bezpiecznik PTC. 7.Podłączyć wyjścia techniczne do centralki lub innego urządzenia: - FPS wyjście techniczne stanu pracy zasilacza sygnalizuje zanik napięcia na którymkolwiek z wyjść (AUX1 AUX4). - TAMPER sygnalizuje otwarcie zasilacza. 8. Sprawdzić sygnalizację optyczną pracy zasilacza: dioda LED (L IN zielona na module PoE) 9. W przypadku instalacji gdzie występują znaczące spadki napięć na rezystancji przewodów doprowadzających do odbiorników, możliwa jest korekta wartości napięcia potencjometrem P1 (46 52V DC) 10. Po zainstalowaniu i sprawdzeniu poprawności działania zasilacza można zamknąć obudowę. 3. Sygnalizacja pracy zasilacza. 3.1. Sygnalizacja optyczna. Zasilacz wyposażony jest w sześć diod LED na przednim panelu: CZERWONA DIODA: świeci napięcie DC na wyjściu zasilacza impulsowego nie świeci brak napięcia DC na wyjściu zasilacza impulsowego CZERWONA DIODA: świeci awaria bezpiecznika na jednym z wyjść AUX1 AUX4 nie świeci brak awarii ZIELONA DIODA: świeci napięcie DC na wyjściu AUX1 AUX4 nie świeci brak napięcia DC na wyjściu AUX1 AUX4 Dodatkowo zasilacz wyposażony jest w diody LED umieszczone wewnątrz obudowy rysunek 2 i 3: - L IN dioda LED zielona (rys.2, element 1) sygnalizuje stan zasilania DC na wejściu modułu PoE. W stanie normalnym (zasilanie DC) świeci światłem ciągłym. Brak napięcia DC na wejściu modułu sygnalizowane jest poprzez zgaszenie diody L IN. - L FPS dioda LED czerwona (rys. 2, element 10) w stanie normalnym (brak awarii) nie świeci. W przypadku zadziałania zabezpieczenia przeciwzwarciowego / przeciążeniowego na którymkolwiek z wyjść świeci światłem ciągłym. - L1 L4 diody LED zielone (rys. 2, element 5) sygnalizują obecność napięcia na poszczególnych wyjściach modułu (L1 dla AUX 1 itd.). Zgaśnięcie jednej z diod Lx oznacza zadziałanie zabezpieczenia przeciw zwarciowego / przeciążeniowego danego obwodu. 7

3.2. Wyjścia techniczne. Zasilacz posiada wyjścia sygnalizacyjne: FPS - wyjście techniczne stanu pracy zasilacza: - wyjście typu OC sygnalizuje awarię (zwarcie, przeciążenie). W stanie normalnym (przy poprawnej pracy) zwarte do masy - stan L (0V), w przypadku zaniku napięcia na co najmniej jednym z wyjść AUX wyjście techniczne FPS jest przełączane w stan hi-z (wysoka impedancja). Rys. 6. Schemat elektryczny wyjścia OC. - wyjście przekaźnikowe. W przypadku awarii następuje przełączenie styków przekaźnika. Rys. 7. Schemat elektryczny wyjścia przekaźnikowego UWAGA! Na rysunku 7 układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika co odpowiada stanowi sygnalizującemu brak napięcia na którymkolwiek z wyjść AUX1 AUX4. TAMPER - wyjście sygnalizacji otwarcia zasilacza: - wyjście typu styki bezpotencjałowe sygnalizujące stan drzwiczek zasilacza, zasilacz zamknięty: styki zwarte (NC), zasilacz otwarty: styki otwarte (NO). 4. Obsługa i eksploatacja. 4.1. Przeciążenie lub zwarcie wyjścia zasilacza. Wyjścia zasilacza AUX1 AUX4 zabezpieczone są przeciwzwarciowo poprzez bezpieczniki topikowe (wkładki) lub bezpieczniki PTC. Jeśli wybrane zostało zabezpieczenie za pomocą bezpieczników topikowych to w przypadku uszkodzenia należy wymienić bezpiecznik ( zgodny z oryginałem). Jeśli wybrane zostało zabezpieczenie za pomocą bezpieczników polimerowych PTC, to następuje automatyczne odłączenie napięcia wyjściowego sygnalizowane przez zgaszenie zielonej diody. Należy wówczas odłączyć obciążenie od wyjścia zasilacza na okres ok. 1min. 4.2. 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 oryginalnymi. 8

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. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 1. Pulsar (producent) udziela dwuletniej gwarancji jakości na urządzenia, liczonej od daty produkcji urządzenia. 2. Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę lub wymianę na odpowiednik funkcjonalny (wyboru dokonuje producent) niesprawnego urządzenia z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały zgłoszone w okresie gwarancji (pkt.1). 3. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć do punktu, w którym został on zakupiony lub bezpośrednio do siedziby producenta. 4. Gwarancją objęte są urządzenia kompletne z pisemnie określonym rodzajem wady w poprawnie wypełnionym zgłoszeniu reklamacyjnym. 5. Producent, w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu producenta. 6. Okres naprawy z pkt. 5 może być przedłużony w przypadku braku możliwości technicznych dokonania naprawy oraz w przypadku sprzętu przyjętego warunkowo do serwisu ze względu na niedopełnienie warunków gwarancji przez reklamującego. 7. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie producenta. 8. Gwarancją nie są objęte wady urządzenia wynikłe z: - przyczyn niezależnych od producenta, - uszkodzeń mechanicznych, - nieprawidłowego przechowywania i transportu, - użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia, - zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych, - niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), 9. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje stwierdzenie dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza serwisem producenta lub, gdy w urządzeniu w jakikolwiek sposób zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub nalepki gwarancyjne. 10. Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości urządzenia ustalonej według ceny hurtowej sugerowanej przez producenta z dnia zakupu. 11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, wadliwego działania lub niemożliwości korzystania z urządzenia, w szczególności, jeśli wynika to z niedostosowania się do zaleceń i wymagań zawartych w instrukcji lub zastosowania urządzenia. 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