Cechy: S98-BR v1.0 Switch 9-portowy S98-BR z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP i rejestratora

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

Cechy: Przykład zastosowania.

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

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

Cechy: Przykład zastosowania.

Cechy: Przykład zastosowania.

Cechy: Przykład zastosowania.

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

Cechy: Przykład zastosowania.

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: Przykład zastosowania.

Cechy: Przykład zastosowania.

Cechy: Przykład zastosowania.

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

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

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

Cechy: DSB98 v1.0 DIN/Switch 9-portowy DSB98 z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP

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

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

Cechy: Przykład zastosowania.

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

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

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

Cechy: DSFA108 v1.0 DIN/Switch 10-portowy DSFA108 z zasilaczem do 8 kamer IP. Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie:

Cechy: SF116-B v1.0 Switch 16-portowy SF116-B z zasilaczem buforowym do 16 kamer IP

Cechy: SF108-CR v1.0 Switch 10-portowy SF108-CR do 8 kamer IP w obudowie z miejscem na rejestrator

Wydanie: 2 z dnia Zastępuje wydanie: 1 z dnia Cechy: Przykład zastosowania.

Cechy: DSF108 v1.0 DIN/Switch 10-portowy DSF108 bez zasilacza do 8 kamer IP. Wydanie: 2 z dnia Zastępuje wydanie: 1 z dnia

Cechy: SF108-CR v1.1 Switch 10-portowy SF108-CR do 8 kamer IP w obudowie z miejscem na rejestrator

Cechy: SF108-B v1.0 Switch 10-portowy SF108-B z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP. Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie:

Cechy: RSFUPS116R v1.0 Switch 16-portowy z zasilaczem buforowym do 16 kamer IP i rejestratora, RACK

SF108-B v1.0 Switch 10-portowy SF108-B z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP PL Cechy: Przykład zastosowania

Cechy: RSFUPS116R v1.0 Switch 16-portowy z zasilaczem buforowym do 16 kamer IP i rejestratora, RACK

Cechy: SF108-BR v1.1 Switch 10-portowy SF108-BR z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP i rejestratora

Cechy: DSFB108 v1.0 DIN/Switch 10-portowy DSFB108 z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP

Cechy: SF116-CRB v1.0 Switch 16-portowy SF116-CRB z zasilaczem buforowym do 16 kamer IP i rejestratora z miejscem na rejestrator

SF108-B v1.1 Switch 10-portowy SF108-B z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP PL Cechy: (PoE+) Przykład zastosowania

Cechy: S98-BR v1.0 Switch 9-portowy S98-BR dla 8 kamer IP w obudowie z zasilaniem rejestratora i podtrzymaniem bateryjnym

S98-B v1.0 Switch 9-portowy S98-B dla 8 kamer IP w obudowie z podtrzymaniem bateryjnym PL Cechy: Przykład zastosowania

S54-B v1.0 Switch 5-portowy S54-B dla 4 kamer IP w obudowie z podtrzymaniem bateryjnym PL Cechy: Przykład zastosowania.

S54-B v1.0 Switch 5-portowy S54-B dla 4 kamer IP w obudowie z podtrzymaniem bateryjnym PL Cechy: Przykład zastosowania.

Cechy: S54-CRB v1.0 Switch 5-portowy S54-CRB dla 4 kamer IP w obudowie z miejscem na rejestrator i podtrzymaniem bateryjnym

Cechy: S98-CRB v1.0 Switch 9-portowy S98-CRB dla 8 kamer IP w obudowie z miejscem na rejestrator i podtrzymaniem bateryjnym

Cechy: SF108-CRB v1.1 Switch 10-portowy SF108-CRB z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP i rejestratora z miejscem na rejestrator

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

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

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

Cechy: Przykład zastosowania.

Cechy: DSA54 v1.0 DIN/Switch 5-portowy DSA54 dla 4 kamer IP z zasilaczem. Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie:

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.

Cechy: Przykład zastosowania zasilacza Switch.

Cechy: DS54 v1.0 DIN/Switch 5-portowy DS54 dla 4 kamer IP bez zasilacza. Wydanie: 1 z dnia Zastępuje wydanie:

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

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

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

Cechy: Przykład zastosowania

Cechy: Przykład zastosowania.

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

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

RSUPS98 v.1.0 Switch 9-portowy z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP, RACK.

Cechy: Przykład zastosowania.

RSUPS54R v.1.0 Switch 5-portowy z zasilaczem buforowym do 4 kamer IP i rejestratora, RACK.

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 i rejestratora. v.1.2. Zastępuje wydanie: 2 z dnia

RSUPS108 v.1.0 Switch 10-portowy RSUPS108 z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP, RACK.

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

Cechy: Przykład zastosowania zasilacza Switch.

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

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

Cechy: Przykład zastosowania.

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

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

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

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

RSFUPS108 v.1.0 Switch 10-portowy z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP, RACK.

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

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

Cechy: Przykład zastosowania.

RSFUPS108 v.1.1 Switch 10-portowy z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP, RACK.

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

RSFUPS108R v.1.0 Switch 10-portowy z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP i rejestratora, RACK

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

RSFUPS108R v.1.1 Switch 10-portowy z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP i rejestratora, RACK

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

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

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

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

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

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

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

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

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

Transkrypt:

S98-BR v1.0 Switch 9-portowy S98-BR z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP i rejestratora Wydanie: 3 z dnia 15.11.2017 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 09.01.2017 PL Bezprzerwowe zasilanie dla 8 kamer IP (48VDC) Bezprzerwowe zasilanie rejestratora (12VDC) 9 portów 10/100 Mb/s 8 portów PoE (transfer danych i zasilanie) 15,4W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af Orientacyjny czas podtrzymania: 3h 46min Cechy: Obudowa metalowa - kolor biały RAL 9003 z miejscem na dwa akumulatory 17Ah/12V Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 1K) Gwarancja 2 lata od daty produkcji Przykład zastosowania. 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 urządzenia 3.1 Sygnalizacja optyczna pracy 3.2 Sygnalizacja optyczna pracy switch'a 4. Obsługa oraz eksploatacja. 4.1 Przeciążenie lub zwarcie wyjścia zasilacza (zadziałanie SCP) 4.2 Odłączenie rozładowanego akumulatora 4.3 Konserwacja 1

1. Opis techniczny. 1.1. Opis ogólny. S98-BR to kompletne rozwiązanie do bezprzerwowego zasilania dla 8 kamer IP zasilanych napięciem 48VDC i bezprzerwowego zasilania rejestratora (zasilanie 12VDC). Głównymi elementami tego systemu są: - 9 portowy switch PoE - zasilacz buforowy 27,6V pracujący z dwoma akumulatorami 2 x 17Ah / 12V - przetwornica (DC/DC48250) podbijająca napięcie do wartości 48VDC (zasilanie switch'a PoE) - przetwornica (DC/DC50SD) obniżająca napięcie do wartości 12VDC (zasilanie rejestratora) W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Orientacyjny czas podtrzymania podano z założeniem pełnego obsadzenia portów wyjściowych z użyciem typowych urządzeń i akumulatorów o pojemności 17Ah. Uwzględniono pobór prądu na potrzeby własne, oraz sprawność energetyczną toru zasilania. Dokładny opis sposobu przeprowadzenia obliczeń znajduje się w dokumencie: "Orientacyjny czas podtrzymania - założenia do obliczeń". Switch na portach od 1 do 8 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE. Port oznaczony UP LINK służy do podłączenia kolejnego urządzenia sieciowego. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED (opis tab. 8). Switch umieszczony w obudowie metalowej (kolor RAL 9003) z miejscem na dwa akumulatory 2x17Ah/12V. Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki). S98-BR wyposażony jest w dwie diody na przednim panelu (dioda LED czerwona oznacza zasilacz zasilany napięciem 230VAC, dioda zielona oznacza obecność napięcia DC). Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzania. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router. 1.2. Schemat blokowy. Rys. 1. Schemat blokowy. 2

1.3. Opis elementów i złącz. Rys.2. Widok obudowy. Tabela 1. (patrz rys.2 ) Element nr (Rys. 2) Opis [1] Switch PoE [2] Zasilacz impulsowy buforowy [3] Przetwornica DC/DC50SD [4] Przetwornica DC/DC48250 [5] Filtr wyjściowy [6] Tamper - mikrowyłącznik (styki) ochrony antysabotażowej (NC) [7] Miejsce na akumulatory 17Ah/12V [8] Złącze zasilania zasilacza L, N Złącze ochrony PE (przeciwporażeniowej) [9] BAT +, BAT - wyjście akumulatora + BAT czerwony, - BAT czarny [10] Przewód do zasilania rejestratora zakończony wtykiem DC 2,1/5,5 Rys. 3. Widok switch'a. 3

Tabela 2. (patrz rys.3) Element nr (Rys. 3) [1] 8 x PoE port (1 8) [2] 1 x UPLINK port [3] Gniazdo zasilania 48VDC Opis 1.4. Parametry techniczne - parametry switch'a (tab.3) - parametry elektryczne (tab.4) - parametry mechaniczne (tab.5) - bezpieczeństwo użytkowania (tab.6) - parametry eksploatacyjne (tab.7) Tabela 3. Parametry switch'a Porty Zasilanie PoE Protokoły, Standardy Szybkość przekierowań Przepustowość Metoda transmisji Optyczna sygnalizacja pracy 9 portów 10/100Mb/s (8 x PoE + 1 x UPLINK) z automatyczną negocjacja szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX) IEEE 802.3af (porty 1 8), 48VDC / 15,4W na każdy port * wykorzystywane pary 4/5 (+), 7/8 (-) IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP 10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port 1,6Gbps Store-and-Forward Zasilanie switch'a; Link/Act; PoE Status * podana wartość 15,4W na port jest wartością maksymalną. Przy pełnym obsadzeniu portów PoE sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 96W. Tabela 4. Parametry elektryczne Napięcie zasilania 176 264V AC Pobór prądu 1,4A@230VAC max. Moc zasilacza 184W Prąd wyjściowy na portach PoE (RJ45) 8 x 0,3A ΣI=2A (max.) Napięcie wyjściowe na portach PoE (RJ45) 48VDC Prąd wyjściowy (rejestrator) 5A Napięcie wyjściowe (rejestrator) 12VDC Napięcie tętnienia na wyjściu do rejestratora 150mV Zabezpieczenie przed zwarciem SCP i przeciążeniem OLP 105% 150% mocy zasilacza, ponowne uruchomienie ręczne (awaria wymaga odłączenia obwodu wyjściowego DC) Pobór prądu przez układy zasilacza 100mA Prąd ładowania akumulatora 1,0A max. /2x17Ah (+/-5%) Orientacyjny czas podtrzymania 3h 46min Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia bezpiecznik topikowy Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP U<19V (± 5%) odłączenie zacisku akumulatora Zabezpieczenie antysabotażowe: -TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza - microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A@50V DC (max.) 4

Tabela 5. Parametry mechaniczne Wymiary W=397, H=350, D+D 1=92+8 [+/- 2mm] W 1=402, H 1=355 [+/- 2mm] Wymiary miejsca na akumulator 370 x 180 x 80mm (WxHxD) max Waga netto/brutto 5,5 / 5,8 kg Obudowa Blacha stalowa, DC01 1,0mm kolor biały RAL 9003 Zamykanie Wkręt walcowy x 2 (z czoła), (możliwość montażu zamka) Zasilanie kamer: gniazdo RJ45 Złącza Zasilanie rejestratora: wtyk DC2,1/5,5 Wyjścia: Φ 0,63-2,50 (AWG 22-10), wyjścia akumulatora BAT: 6,3F-2,5 Wyjście TAMPER: przewody Uwagi Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Tabela 6. Bezpieczeństwo użytkowania Klasa ochronności PN-EN 609501:2007 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 Deklaracje CE Tabela 7. Parametry eksploatacyjne 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 2. Instalacja 2.1. Wymagania Urządzenie przeznaczone 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. Switch powinien pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy. Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia Switch'a. Podana wartość obciążania 15,4W na port jest wartością maksymalną odnoszącą się do pojedynczego wyjścia. W przypadku pełnego obsadzenia portów PoE sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 96W. Zwiększone zapotrzebowanie na moc szczególnie widoczne jest w przypadku stosowania kamer wyposażonych w grzałki lub reflektory podczerwieni - w chwili załączenia tych elementów wzrasta gwałtownie pobór mocy co może mieć wpływ na nieprawidłowe działanie switch'a. Ponieważ urządzenie zaprojektowane 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 urządzenie w wybranym miejscu i doprowadzić przewody połączeniowe. 3. Przewody zasilania (~230V AC) podłączyć do zacisków L-N zasilacza. Szczególnie starannie należy wykonać obwód ochrony przeciwporażeniowej: żółtozielony 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. 5

4. Przewód uziemiający podłączyć do zacisku oznaczonego symbolem (złącze modułu zasilacza). Połączenie należy wykonać kablem trójżyłowym (z żółto-zielonym przewodem ochronnym PE). Przewody zasilające należy oprowadzić do odpowiednich zacisków płytki przyłączeniowej, poprzez przepust izolacyjny. 5. Podłączyć akumulator: - wyjście akumulatora (+V): przewód BAT+ / czerwony, - wyjście akumulatora (0V): przewód BAT- / GND / czarny. 6. Załączyć zasilanie (~230V). 7. Podłączyć przewody kamer do złącz RJ45 (złącza PoE) i podłączyć rejestrator do sieci (złącze UPLINK). 8. Podłączyć zasilanie rejestratora (fabrycznie urządzenie zostało wyposażone w przewód zakończony wtykiem DC 2,1/5,5). 9. Sprawdzić sygnalizację optyczną pracy switch'a. 10. Po zainstalowaniu i sprawdzeniu poprawności działania urządzenia można zamknąć obudowę. 3. Sygnalizacja pracy urządzenia. 3.1 Sygnalizacja optyczna pracy. Zasilacz wyposażony jest w dwie diody na przednim panelu: CZERWONA DIODA: świeci - zasilacz zasilany napięciem 230VAC nie świeci - brak zasilania 230VAC ZIELONA DIODA: świeci - napięcie DC na wyjściu zasilacza AUX nie świeci - brak napięcia DC na wyjściu zasilacza AUX 3.2 Sygnalizacja optyczna pracy switch'a (patrz tab. 8). Tabela 8. Sygnalizacja pracy DIODA LED ZIELONA (Power) Sygnalizacja zasilania switch'a SYGNALIZACJA OPTYCZNA ZASILANIA SWITCH'a Nie świeci - brak napięcia zasilania switch'a Świeci - switch zasilany, poprawna praca SYGNALIZACJA OPTYCZNA NA PORTACH PoE (1 8) DIODA LED ZIELONA (PoE) Sygnalizacja zasilania PoE na portach RJ45 DIODA LED ŻÓŁTA (LINK) Sygnalizacja stanu połączenia urządzeń sieci LAN 10MB/s lub 100Mb/s oraz transmisji danych Nie świeci - brak zasilania na porcie RJ45 (nie podłączono urządzenia lub urządzenie podłączone nie jest zgodne ze standardem IEEE802.3af) Świeci - zasilanie Pulsuje - zwarcie lub przeciążenie wyjścia Nie świeci - brak połączenia Świeci - podłączone urzadzenie 10Mb/s lub 100Mb/s Pulsuje - transmisja danych SYGNALIZACJA OPTYCZNA NA PORCIE UPLINK DIODA LED ZIELONA Nie świeci - brak połączenia Świeci - podłączone urzadzenie 10Mb/s lub 100Mb/s DIODA LED ŻÓŁTA (LINK) Sygnalizacja stanu połączenia urządzeń sieci LAN 10MB/s lub 100Mb/s oraz transmisji danych Nie świeci - brak transmisji danych Świeci - podłączone urzadzenie 10Mb/s lub 100Mb/s Pulsuje - transmisja danych 6

Przykładowy montaż S98-BR z akumulatorami. (zestaw nie zawiera akumulatorów) 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 napięcia 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 19V 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. 7

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, Poland 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 8