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

Podobne dokumenty
PS401203, PS701205, PS , PS

ADOC ADOC 27,6V/4A/OC

PSBOC PSBOC 13,8V/11A/OC

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

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

PSBOC PSBOC 54V/5A/OC

PSBOC PSBOC 13,8V/20A/OC

PSB201202, PSB551204, PSB

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

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

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

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

AWO 432 Blacha KD v.1.0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HPSBC ,8V/4A/17Ah

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

Cechy: Przykład zastosowania zasilacza Switch.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

MLRK 1012 MLRK13,8V/1A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

MLRK 1012 MLRK13,8V/1A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-1A/5/FTA-TR-MC AWZ 150 v.2.2. Zasilacz stabilizowany, liniowy.

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

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

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

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

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

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

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

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

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

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

Cechy: Przykład zastosowania

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

Cechy: Przykład zastosowania.

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

MSRD 2012 MSRD 13,8V/2A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transkrypt:

v.1.0 PSBOC 27,6V/5,5A/OC Zasilacz buforowy, impulsowy do zabudowy. PL Wydanie: 2 z dnia 19-07-2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia10-03-2012

Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie 27,6VDC/5,5A szeroki zakres napięcia zasilania 176 264VAC wysoka sprawność 84% kontrola ładowania i konserwacji akumulatora ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP) prąd ładowania akumulatora 0,5A/2A, przełączany zworką zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem sygnalizacja optyczna LED wyjścia techniczne FAC zaniku sieci 230V wyjście techniczne FPS awarii zasilacza wyjście techniczne FLB niskiego napięcia akumulatora zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP nadnapięciowe OVP przepięciowe (wejście AC) przeciążeniowe OLP 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 24 V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia U=27,6 V DC o wydajności prądowej: 1. Prąd wyjściowy 5A + 0,5A ładowanie akumulatora 2. Prąd wyjściowy 3,5A + 2A ładowanie akumulatora Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 5,5A. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe oraz nadnapięciowe. 2

1.2. Schemat blokowy (rys.1). 1.3. Opis elementów i złącz zasilacza. Tabela 1. Elementy zasilacza (patrz rys. 2). Element nr Rys.1. Schemat blokowy zasilacza. 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] FAC- wyjście techniczne braku sieci AC typu OC [6] FPS- wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię zasilacza - typu OC [7] FLB- wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora - typu OC [8] V ADJ -potencjometr, regulacja napięcia DC [9] +V,-V- wyjście zasilania DC [10] L-N złącze zasilania 230V/AC, Złącze ochrony PE [11] Złącze dodatkowej sygnalizacji optycznej [12] Konektory akumulatora: +BAT = czerwony, - BAT = czarny Zworka wyboru prądu ładowania: Ibat =0,5 A [13] Ibat =2 A Opis: zworka założona, zworka zdjęta 3

1.4 Parametry techniczne: - parametry elektryczne (tab.2) - parametry mechaniczne (tab.3) - bezpieczeństwo użytkowania (tab.4) - parametry eksploatacyjne (tab.5) Rys. 2. Widok zasilacza. Parametry elektryczne (tab. 2). Napięcie zasilania 176 264V AC Pobór prądu 1,4A@230VAC max. Moc zasilacza 155W max. Sprawność 84% Napięcie wyjściowe 22V 27,6V DC praca buforowa 19V 27,6V DC praca bateryjna Prąd wyjściowy 5A + 0,5A ładowanie akumulatora 3,5A + 2A ładowanie akumulatora Prąd wyjściowy t AMB <30 C 5A + 0,5A ładowanie akumulatora - patrz wykre s 1 3,5 A + 2A ładowanie akumulatora - patrz wykres 1 Prąd wyjściowy t AMB =40 C 3,3 A + 0,5A ładowanie akumulatora - patrz wy kres 1 1,8 A + 2A ładowanie akumulatora - patrz wykres 1 Zakres regulacji napięcia wyjściowego 24 28V DC Napięcie tętnienia 150 mv p-p max. Pobór prądu przez układy zasilacza 30 ma Prąd ładowania akumulatora 0,5A / 2A przełączany 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 polimerowy Zabezpieczenie akumulatora przed U<19 V (± 5%) odłączenie zacisku akumulatora nadmiernym rozładowaniem UVP Wyjścia techniczne: - FAC; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC -typu przekaźnikowego: 1A@ 30VDC/50VAC, czas opóźnienia zadziałania: ok. 10s. UWAGA! Na rysunku 2 układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika co odpowiada stanowi sygnalizującemu brak sieci AC (awaria sieci AC). - 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 OC, 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-z - typu OC, 50mA max. stan normalny (U BAT >23V): poziom 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 x110 x 50 +23 [mm] (LxWxH) [mm] (+/- 2) Waga netto/brutto 0,76kg / 0,82kg Złącza Zasilanie, wyjścia techniczne: Φ0,63 2,5 I/O PCB : Φ0,41 1,63 wyjścia akumulatora BAT: 6,3F-2,5/40cm, wyjście sygnalizacji optycznej: wtyk 3-pin 5 mm 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...+40ºC -20ºC...+60ºC 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 zgodnie z II klasą środowiskową, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10 C do +40 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. Zasilacz dostarcza napięcia U=27,6 V DC o wydajności prądowej: 1. Prąd wyjściowy 5A + 0,5A ładowanie akumulatora 2. Prąd wyjściowy 3,5A + 2A ładowanie akumulatora Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 5,5A. 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 -V) 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. 6

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. -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. FAC - wyjście brak zasilania AC: - wyjście typu OC sygnalizuje utratę zasilania AC. 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. FAC - wyjście brak zasilania AC: - wyjście przekaźnikowe sygnalizuje utratę zasilania AC. 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. 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. 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 19V 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 dwuletniej gwarancji jakości na urządzenia, począwszy od daty nabycia zamieszczonej na dowodzie zakupu. 2. W przypadku braku dowodu zakupu przy zgłoszeniu reklamacji, trzyletni okres gwarancji jest liczony od daty produkcji urządzenia. 3. 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 i 2). 4. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć do punktu, w którym został on zakupiony lub bezpośrednio do siedziby producenta. 5. Gwarancją objęte są urządzenia kompletne z pisemnie określonym rodzajem wady w poprawnie wypełnionym zgłoszeniu reklamacyjnym. 6. 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. 7. Okres naprawy z pkt.6 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. 8. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie producenta. 9. 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). 10. 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. 11. Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości urządzenia ustalonej według ceny hurtowej sugerowanej przez producenta z dnia zakupu. 12. 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