ADOC1552440 ADOC 27,6V/4A/OC



Podobne dokumenty
PSBOC PSBOC 13,8V/11A/OC

PS401203, PS701205, PS , PS

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

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

PSBOC PSBOC 54V/5A/OC

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

PSBOC PSBOC 13,8V/20A/OC

PSB201202, PSB551204, PSB

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

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

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

AWO 432 Blacha KD v.1.0

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

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

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

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

Cechy: Przykład zastosowania zasilacza Switch.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MSRK 2024 MSRK 27,6V/2A/OC

ML 1012 v.1.2 ML13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego liniowy.

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

HPSBC ,8V/4A/17Ah

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

ML-13,8V/1A ML 1012 v.1.2 Moduł zasilacza buforowego liniowy.

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

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

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

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

MLRK 1012 MLRK13,8V/1A

MSC MSC 12V/1,5A-24V/1A/M Moduł zasilacza do CCTV.

MLRK 1012 MLRK13,8V/1A

MSRK MSRK 13,8V/1A Moduł zasilacza buforowego - impulsowy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MSRK 1012 MSRK 13,8V/1A/OC

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

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

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

PSU-B/H-27,6V/S-5A/1/EL-2x17Ah/MC ABM 0524

PSBSOF 5024 v.1.0 PSBSOF 27,6V/5A/OF Zasilacz buforowy, impulsowy do zabudowy z wyjściami technicznymi.

MSRK MSRK 13,8V/3A Moduł zasilacza buforowego - impulsowy.

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

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

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

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

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

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

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

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

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

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

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

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

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

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

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

HPSBOC 7012D. HPSBOC 13,8V/6A/40Ah/OC. Zasilacz buforowy, impulsowy. z automatyczną kontrolą pracy. 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

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

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

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

MSR-13,8V/1,5A MSR 1512

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

Cechy: Przykład zastosowania.

PSU-B-13,8V/L-1A/1/EL-TR-1,2Ah/MC AWZ 100 v.2.1 Zasilacz buforowy, liniowy.

Cechy: Przykład zastosowania

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

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

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

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

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

MSRD 2012 MSRD 13,8V/2A

AWZ 200. AWZ 13,8V/2A/7Ah/L

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

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

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

Transkrypt:

v.1.0 ADOC 27,6V/4A/OC Zasilacz buforowy, impulsowy do zabudowy z automatyczną kontrolą pracy. PL Wydanie: 1 z dnia 29.10.2013 Zastępuje wydanie:-------------------

Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 27,6VDC/4A szeroki zakres napięcia zasilania 88 264VAC wysoka sprawność 84% kontrola ładowania i konserwacji akumulatora ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP) prąd ładowania akumulatora 0,5A zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem sygnalizacja optyczna LED wyjścia techniczne FAC zaniku sieci 230V przekaźnikowe i typu OC wyjście techniczne FPS awarii zasilacza przekaźnikowe i typu OC wyjście techniczne FLB niskiego napięcia akumulatora przekaźnikowe i typu OC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP nadnapięciowe OVP przepięciowe przeciążeniowe OLP gwarancja 5 lat od daty produkcji 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. Wyjścia techniczne 4. Obsługa oraz eksploatacja. 4.1. Przeciążenie lub zwarcie wyjścia zasilacza 4.2. Praca bateryjna 4.3. Konserwacja 1. Opis techniczny. 1.1. Opis ogólny. Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia U=27,6V DC o wydajności prądowej I=4A+0,5A ładowanie akumulatora. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. W czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć I=4A. Maksymalny prąd ładowania akumulatora wynosi 0,5A. Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 4,5A. 2

1.2. Schemat blokowy (rys.1). Rys.1. Schemat blokowy zasilacza. 1.2. Opis elementów i złącz zasilacza. Tabela 1. Elementy zasilacza (patrz rys. 2). Element nr Opis [1] dioda LED sygnalizująca obecność napięcia AC [2] dioda LED sygnalizująca obecność napięcia wyjściowego DC [3] dioda LED sygnalizująca prawidłowe napięcie akumulatora [4] FAC- wyjście techniczne braku sieci AC przekaźnikowe [5] FPS- wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię zasilacza przekaźnikowe [6] FLB - wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora przekaźnikowe [7] FAC- wyjście techniczne braku sieci AC typu OC [8] FPS- wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię zasilacza - typu OC [9] FLB- wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora - typu OC [10] Konektory akumulatora: +BAT = czerwony, - BAT = czarny [11] +V,COM- wyjście zasilania DC [12] L-N złącze zasilania 230V/AC, Złącze ochrony PE [13] V ADJ -potencjometr, regulacja napięcia DC [14] Złącze dodatkowej sygnalizacji optycznej 3

Rys. 2. Widok zasilacza. 1.4. Parametry techniczne: - parametry elektryczne (tab.2) - parametry mechaniczne (tab.3) - bezpieczeństwo użytkowania (tab.4) - parametry eksploatacyjne (tab.5) Parametry elektryczne (tab. 2). Napięcie zasilania 88 264V AC Pobór prądu 1,5A@230VAC max. Moc zasilacza 151,55W max. Sprawność 84% Napięcie wyjściowe 22V 27,6V DC praca buforowa 19V 27,6V DC praca bateryjna Prąd wyjściowy 4A + 0,5A ładowanie akumulatora z wentylatorem(18.2cfm wykres 1) Zakres regulacji napięcia wyjściowego 24 29V DC Napięcie tętnienia 150 mv p-p max. Pobór prądu przez układy zasilacza 140 ma Prąd ładowania akumulatora 0,5A Zabezpieczenie przed zwarciem SCP elektroniczne, automatyczny powrót Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP 105-135% mocy zasilacza, automatyczny powrót Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia bezpiecznik Zabezpieczenie przepięciowe warystory Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP 31,74-37,26V (przywracanie automatyczne) Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP U<19,5V (± 5%) odłączenie zacisku akumulatora Wyjścia techniczne: - FAC; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC - typu przekaźnikowego: 1A@ 30VDC/50VAC, czas opóźnienia zadziałania: ok. 10s. - typu OC: 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-z, opóźnienie 10s. - FPS; wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię zasilacza - FLB wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora - typu przekaźnikowego: 1A@ 30VDC/50VAC - typu OC, 50mA max. stan normalny: L (0V), awaria: poziom hi-z - typu przekaźnikowego: 1A@ 30VDC/50VAC - typu OC, 50mA max. stan normalny (U BAT >23V): L (0V), awaria (U BAT <23V): poziom hi-z 4

Charakterystyka temperaturowa zasilacza. Wykres 1. Dopuszczalny prąd wyjściowy zasilacza w zależności od temperatury otoczenia. Parametry mechaniczne (tab. 3). Wymiary obudowy 199 x 110 x 50+23 [mm] (LxWxH) (+/- 2) Waga netto/brutto 0,94kg / 0,99kg Złącza Zasilanie: Φ0,64 1,63 Wyjścia techniczne: Φ0,41 1,63 Bezpieczeństwo użytkowania (tab.4). 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.5). Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność względna Wibracje w czasie pracy Udary w czasie pracy Nasłonecznienie bezpośrednie Wibracje i udary w czasie transportu -10ºC...+60ºC -20ºC...+85ºC 20%...90%, bez kondensacji niedopuszczalne niedopuszczalne niedopuszczalne Wg PN-83/T-42106 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 o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10 C do +60 C. Urządzenie należy montować w metalowej obudowie (szafie, urządzeniu końcowym) oraz w celu spełnienia wymagań LVD i EMC należy przestrzegać zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.. W czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć I=1,5A. Maksymalny prąd ładowania akumulatora wynosi 0,16A. Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 1,66A. 5

2.2. Procedura instalacji. 1. Przed rozpoczęciem instalacji zasilacza należy upewnić się że przewody zasilające są odłączone od sieci 230V AC. 2. Zainstalować zasilacz w wybranym miejscu. 3. Podłączyć przewody zasilające 230V AC. Podłączyć przewód PE (żółto-zielony) do odpowiedniego zacisku zasilacza (oznaczonego symbolem ). Szczególnie starannie należy wykonać obwód ochrony przeciwporażeniowej: żółto-zielony przewód ochronny kabla zasilającego musi być dołączony z jednej strony do odpowiedniego zacisku zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń, porażeniem prądem elektrycznym. 4. Podłączyć obciążenie / obciążenia do odpowiednich zacisków wyjściowych zasilacza (biegun dodatni oznaczony +V, biegun ujemny COM) 5. Podłączyć wyjścia techniczne do centralki lub innego urządzenia. 6. Podłączyć akumulator zgodnie z oznaczeniami (kolorami). 7. Po wykonaniu testów i kontroli działania zamknąć obudowę, szafę itp. Rysunek 3. Widok mechaniczny zasilacza. 3. Sygnalizacja pracy zasilacza. 3.1 Sygnalizacja optyczna. 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. Uwaga: Dioda LED sygnalizuje brak napięcia jeśli zanik sieci trwa >10s. 6

- 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 > 23V) świeci światłem ciągłym, w przypadku obniżenia się napięcia akumulatora (U BAT < 23V) dioda jest zgaszona. 3.2 Wyjścia techniczne. Zasilacz posiada wyjścia sygnalizacyjne: FAC wyjście techniczne sygnalizujące brak zasilania AC: - wyjście typu O. W stanie normalnym, przy zasilaniu 230V AC wyjście jest zwarte do masy (stan L 0V), w przypadku utraty zasilania zasilacz przełączy wyjście w stan wysokiej impedancji hi-z po upływie czasu około 10s. - wyjście przekaźnikowe. W przypadku utraty zasilania zasilacz przełączy styki przekaźnika po upływie czasu około 10s. UWAGA! Na rysunku 2 układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika co odpowiada stanowi sygnalizującemu brak sieci AC (awaria sieci AC). FPS - 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) wyjście jest przełączane w stan wysokiej impedancji hi-z. - wyjście przekaźnikowe. W przypadku awarii następuje przełączenie styków przekaźnika. UWAGA! Na rysunku 2 układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika co odpowiada stanowi sygnalizującemu brak napięcia DC (awaria zasilacza). FLB- wyjście techniczne sygnalizujące poziom napięcia akumulatora: -wyjście typu OC. W stanie normalnym (U BAT > 23V) ) wyjście jest zwarte do masy (stan L 0V), w przypadku obniżenia się napięcia akumulatora (U BAT < 23V) wyjście jest przełączane w stan wysokiej impedancji hi-z. - wyjście przekaźnikowe. W przypadku obniżenia napiecia akumulatora U BAT < 23V następuje przełączenie styków przekaźnika. UWAGA! Na rysunku 2 układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika co odpowiada stanowi sygnalizującemu niski poziom akumulatora (U BAT <23V). 4. Obsługa oraz eksploatacja. Rys. 4. Schemat elektryczny wyjść OC. 4.1 Przeciążenie lub zwarcie wyjścia zasilacza (zadziałanie SCP). W przypadku przeciążenia lub zwarcia wyjścia zasilacza następuje automatyczne odłączenie napięcia wyjściowego. Powrót napiecia następuje automatycznie po ustaniu awarii (przeciążenia). 4.2 Praca bateryjna. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposażony jest w układ odłączenia rozładowanego akumulatora. Podczas pracy akumulatorowej obniżenie napięcia na zaciskach akumulatora poniżej 9,5V spowoduje odłączenie akumulatora. 7

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 sprężonym powietrzem. 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 K. Bogusz Sp.j. (producent) udziela pięcioletniej 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 K.Bogusz Sp.j. 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