INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-44T-00

Podobne dokumenty
INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-80T-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22P-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 2R Nr katalogowy BLIC-2RT

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-22N-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-42N-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 1R Nr katalogowy BLIC-1RP

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Analogowy Nr katalogowy AIQx-42T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Ściemniający Nr katalogowy DIMx-4CT

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

VBMS-201 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik RFID TH Nr katalogowy RFID-CTR-TH

VBMS-203 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

VBMS-202 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 Nr katalogowy CNVU

Data publikacji luty 2010 Nr Katalogowy CNVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI APA RFID

(IMD4REL/N/P) Instrukcja użytkowania modułu przekaźnikowego 4x 16A. Model nr: 2340/2350. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

(IMD4REL) Instrukcja modułu przekaźnikowego 4 x 16A. Model nr: 1810/1821. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home.

mh-r8x8 Ośmiokrotny przekaźnik wykonawczy systemu F&Home.

mh-e16 Moduł logiczny / szesnastokanałowy sterownik rolet / bram / markiz. systemu F&Home.

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

(IMD8REL) Instrukcja modułu przekaźnikowego 8x 10A. Model nr: 3561/3501/3490. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home.

VBMS-200 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Instrukcja modułu przyciskowego x 8 IMD8DINP

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys.

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

mh-re4 Poczwórny przekaźnik wykonawczy do rolet systemu F&Home.

EKSPANDER NA SZYNĘ DIN int-iors_pl 10/14

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

AP3.8.4 Adapter portu LPT

(IMD4PB/F) Instrukcja modułu 4 przyciskowego. Model nr: Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 listopada 2016

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

Instrukcja instalacji

Elektroniczne przekaźniki bistabilne/monostabilne i przywołanie/reset

ASW-210. Bezprzewodowy dwukanałowy sterownik 230 V AC dopuszkowy. Wersja oprogramowania 1.00 asw-210_pl 07/19

Przekaźnik napięciowo-czasowy

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

WPW-1 ma 2 wejścia sygnalizacyjne służące do doprowadzenia informacji o stanie wyłącznika.

Moduł dopasowania przycisków PDP do sterowników starszej generacji. PDP-K

DTR PICIO v Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

mh-v4 Czterokanałowy moduł elektrozaworów systemu F&Home.

Montaż i podłączenie urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

mh-s8 Ośmiokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Cyfrowy regulator temperatury

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1 Wydanie: 01 stron: 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA MODUŁU BLOKADY ELEKTRYCZNEJ TYPU MBE

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

rh-to2s2 LR Sterownik bramy systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO.

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

K V DC 3/1.2 2/1 Zakres napięcia zasilania

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Moduł monitoringu energii elektrycznej

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

mh-l4 Czterokanałowy ściemniacz oświetlenia systemu F&Home.

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

Modułowy przekaźnik impulsowy 16 A

PX Relay Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

NOWOŚĆ W sprzedaży od

SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A

RS485 MODBUS Module 6RO

Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Moduły RIO z wyjściami analogowymi IPSEN-BL8O DIN

Transkrypt:

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-44T-00 data publikacji sierpień 2011

Strona 2 z 15 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485... 4 1.3 Sygnalizacja... 5 2. Zastosowanie... 6 3. Schemat podłączenia... 6 3.1 Wejścia cyfrowe... 6 3.2 Wyjścia przekaźnikowe... 7 3.3 Magistrala RS485... 8 3.4 Zasilanie... 8 4. Parametry techniczne... 9 5. Przykładowe zastosowania... 10 6. Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym... 14 7. Informacje dot. bezpieczeństwa... 15 8. Wykaz norm... 15

Strona 3 z 15 1. Charakterystyka ogólna Neuron Cyfrowy (4-4 TH35) jest urządzeniem wejścia/wyjścia wyposażonym w cztery optoizolowane wejścia cyfrowe i cztery wyjścia przekaźnikowe. Wejścia cyfrowe umożliwiają odczyt stanu logicznego reprezentowanego przez napięcie stałe z zakresu 0-24V. W automatyce budynkowej najczęściej są stosowane do odczytu stanu łączników instalacyjnych, kontaktronów, czujek alarmowych i przeciwpożarowych. Różne tryby pracy wejść ułatwiają realizację różnorodnych zagadnień występujących w instalacjach automatyki budynkowej, np. wejście skonfigurowane do pracy w trybie licznikowym może współpracować z większością dostępnych na rynku liczników energii elektrycznej, dzięki czemu możliwa jest realizacja monitoringu zużycia energii. Wyjścia przekaźnikowe umożliwiają sterowanie binarne (tj. włącz/wyłącz) różnego rodzaju odbiornikami energii elektrycznej. Najczęściej wykorzystywane są do sterowania oświetleniem, roletami i ogrzewaniem. Wejścia i wyjścia Neuronu Cyfrowego są galwanicznie izolowane od linii zasilania i magistrali RS485. Daje to możliwość pracy poszczególnych neuronów przy różnych potencjałach masy, zapobiega przepływowi prądów wyrównawczych oraz chroni urządzenie przed przepięciami. Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pośrednictwem protokołu ViBUS i magistrali RS485. Interfejs RS485 służy do komunikacji z systemem zarządzającym (Vision BMS), a także do aktualizacji oprogramowania urządzenia (firmware) dzięki tej funkcji możliwa jest zmiana funkcjonalności urządzenia nawet po zainstalowaniu na obiekcie. Opis wyprowadzeń przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Widok Neuronu Cyfrowego

Strona 4 z 15 Konstrukcja Neuronu Cyfrowego umożliwia montaż w rozdzielnicy na szynie DIN 35mm. Szerokość obudowy wynosi 105mm i zajmuje 6 standardowych stanowisk. Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomiaszczeń. 1.1 Zadajnik adresu Neuron Cyfrowy posiada możliwość ustawienia indywidualnego adresu w zakresie 0 99 wykorzystywanego do komunikacji poprzez magistralę RS485. Rysunek 2 przedstawia widok zadajnika. Należy pamiętać o ograniczonej liczbie urządzeń, które mogą być jdnocześnie podłączone do jednej magistrali RS485. Podłączenie większej liczby urządzeń może uniemożliwić komunikację na magistrali. Rys. 2. Widok zadajnika adresu Do jednej magistrali można podłączyć maksymalnie 32 różne urządzenia, przy czym każde z nich musi mieć ustawiony unikatowy adres z przedziału 0 99. UWAGA! W przypadku, gdy na magistrali będą obecne urządzenia o jednakowych adresach, nie jest możliwa poprawna komunikacja. 1.2 Terminator magistrali RS485 Neuron Cyfrowy posiada wbudowany terminator magistrali RS485, który może być włączony lub wyłączony za pomocą przełącznika znajdującego się w frontowej części urządzenia. Przełącznik terminatora powinien znajdować się w pozycji ON, jeżeli dane urządzenie jest ostatnim urządzeniem na magistrali RS485, tj. znajduje się fizycznie na końcu magistrali. W przeciwnym razie, przełącznik powinien być ustawiony w pozycji OFF. Niewłaściwe ustawienie przełącznika terminatora może skutkować błędami transmisji.

Strona 5 z 15 Rys. 3. Widok przełącznika terminatora 1.3 Sygnalizacja Neuron Cyfrowy wyposażono w sygnalizację stanu wejść i wyjść, zasilania oraz transmisji na linijce świetlnej (diodowej). Stan wysoki na wejściu lub zamknięcie wyjścia przekaźnikowego powoduje zapalenie diody LED na zielono, w przeciwnym wypadku dioda jest wygaszona. Diody 1 4 w linijce diodowej informują o stanie wejść, natomiast 5 8 o stanie wyjść. Dioda TR sygnalizuje stan transmisji na magistrali RS485 - zmienia swój stan na przeciwny po odebraniu każdej prawidłowej ramki. Włączenie zasilania sygnalizowane jest zapaleniem diody PWR. Widok linijki od strony panelu czołowego przedstawiono na rysunku 4. Rys. 4. Widok linijki diodowej od strony panelu czołowego Przypisanie numeru diody oraz numerów przycisków do wejść i wyjść przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Przypisanie diod LED i przycisków do odpowiednich wejść i wyjść Lp. Przypisanie diody sygnalizacyjnej 1 IN 1 IN 1 2 IN 2 IN 2 3 IN 3 IN 3 4 IN 4 IN 4 5 COM 1 COM 1 6 COM 2 COM 2 7 COM 3 COM 3 8 COM 4 COM 4 Przypisanie przycisku forsującego

Strona 6 z 15 Urządzenie umożliwia wymuszanie stanu na wejściach/wyjściach za pomocą przycisków, których widok od strony panelu czołowego przedstawiono na rysunku 5. Rys. 5. Widok przycisków wymuszających stan wyjść przekaźnikowych Jeżeli urządzenie jest połączone z systemem Vision BMS, wówczas sposób działania wszystkich przycisków forsujących jest zależny od konfiguracji urządzenia w systemie. W przypadku braku połączenia z systemem, przyciski 5-8 umozliwiają zmianę stanu odpowiednich wyjść przekaźnikowych na przeciwny. 2. Zastosowanie Sterowanie dwustanowe oświetleniem, ogrzewaniem, roletami, itp.. Odczyt stanu urządzeń o wyjściach dwustanowych, np. czujników ruchu, dymu, kontaktronów, wyłączników krańcowych, łączników instalacyjnych, czujników zalania, czujników zmierzchu, itp.. 3. Schemat podłączenia 3.1 Wejścia cyfrowe Neuron Cyfrowy został wyposażony w cztery uniwersalne, optoizolowane wejścia cyfrowe. Podanie napięcia (między wejściem IN x a stykiem GNDx ) z przedziału 6 24V interpretowane jest jako logiczna jedynka, natomiast podanie napięcia 0 1V traktowane jest jako logiczne zero. Brak sygnału na wejściu cyfrowym (wyprowadzenia niepodłączone) interpretowane jest przez urządzenie jako stan niski. Należy pamiętać o odpowiedniej polaryzacji wejść ( GNDx - ; IN x + ), gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poprawne odczytanie stanów wejść. Litera x oznacza numer wejścia.

Strona 7 z 15 3.2 Wyjścia przekaźnikowe Rysunek 6. Schemat podłączeń wejść cyfrowych Wyjścia zrealizowane są za pomocą przekaźników elektromechanicznych, które posiadają po jednym styku przełączającym. Gdy przekaźnik nie jest wysterowany (Rys. 7) to istnieje fizyczne zwarcie pomiędzy COMx a NC x, natomiast pomiędzy COMx a NO x jest rozwarcie. Wysterowanie przekaźnika (Rys. 8) powoduje jego przełączenie, czyli fizyczne zwarcie NO x z COMx i rozwarcie pomiędzy COMx a NC x. Litera x oznacza numer przekaźnika. Rys. 7. Schemat połączeń wyjść przekaźnikowych podczas braku wysterowania przekaźników Rys. 8. Schemat połączeń wyjść przekaźnikowych podczas wysterowania przekaźników

Strona 8 z 15 3.3 Magistrala RS485 Rysunek 9 przedstawia schemat podłączenia Neuronu Cyfrowego do magistrali RS485. W neuronie znajdującym się na końcu magistrali należy dodatkowo włączyć termiantor magistrali (przełącznik terminatora w pozycji ON). 3.4 Zasilanie Rys. 9. Schemat podłączenia urządzenia do magistrali RS485 Napięcie zasilania 24V DC należy doprowadzić do zacisków oznaczonych symbolami + (biegun dodatni zasilania) i (biegun ujemny zasilania) zgodnie z poniższym rysunkiem. Rys. 10. Schemat podłączenia urządzenia do napięcia zasilania Wejście zasilania jest zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją napięcia.

Strona 9 z 15 4. Parametry techniczne Funkcjonalność Cztery optoizolowane wejścia cyfrowe Cztery tryby pracy wejść: poziom, zbocze, impuls, licznik Cztery wyjścia przekaźnikowe (dostępne zestyki: 2 x 1P (SPDT), 2 x 1Z (SPST)) Dwa tryby pracy wyjść: bistabilny, monostabilny Przyciski ułatwiające uruchamianie/testowanie instalacji automatyki budynkowej Sygnalizacja stanu pracy, komunikacji oraz aktualnych stanów logicznych wejść/wyjść za pomocą diod LED Interfejs komunikacyjny urządzenia zrealizowany w standardzie RS485 Sposób montażu szyna DIN, TH35 Rezystancja wejściowa: Dopuszczalny zakres napięć wejściowych: Stany logiczne: Maksymalne napięcie zestyków: Minimalne napięcie zestyków: Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1: Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1: Maksymalny prąd załączania: Obciążenie prądowe zestyków ciągłe: Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1: Minimalna moc łączeniowa: Rezystancja zestyków: Wejścia cyfrowe 4,7kΩ ¼W 0 24V Wyjścia przekaźnikowe niski: 0 1V; wysoki: 6 24V 250V / 300V 12V 3A / 230V AC 3A / 24V DC 10A na czas 20ms 3A 900VA 1W < 100mA, 24V Maksymalna częstość łączeń: obciążenie znamionowe w kategorii AC1: bez obciążenia: Trwałość łączeniowa w kategorii AC1: Trwałość mechaniczna: 360 cykli/h 72 000 cykli/h > 3x10 4 3A, 250V AC > 10 7 cykli

Strona 10 z 15 Neuron Cyfrowy (4-4TH35) Nr katalogowy DIQx-44T-00 Zasilanie Napięcie zasilania: 12 30V DC Maksymalny pobór prądu: 0,18A/12V DC; 0,09A/24V DC Bezpiecznik : SMD 1A Temperatura pracy: +5 C +50 C Maksymalna wilgotność względna powietrza: 80% (bez kondensacji) Wymiary: 90 x 105 x 65 mm Waga: 0,215 kg 5. Przykładowe zastosowania Na poniższych rysunkach przedstawiono przykładowe aplikacje z wykorzystaniem Neuronu Cyfrowego. Podczas projektowania instalacji, projektant musi wziąć pod uwagę maksymalne dopuszczalne obciążenie wyjść przekaźnikowych. W przypadku potrzeby sterowania odbiornikami większej mocy, należy zastosować dodatkowe przekaźniki zewnętrzne lub styczniki.

Strona 11 z 15 Neuron Cyfrowy (4-4TH35) Nr katalogowy DIQx-44T-00 Rys. 11. Schemat aplikacji nr 1 Na rysunku 11 przedstawiono typowe zastosowanie urządzenia. Obwody zasilania łączników instalacyjnych nie są zasilane z tego samego zasilacza, co Neuron Cyfrowy. Takie podłączenie zwiększa izolację pomiędzy urządzeniami, system staje się wówczas odporniejszy na przepięcia.

Strona 12 z 15 Neuron Cyfrowy (4-4TH35) Nr katalogowy DIQx-44T-00 Rys. 12. Schemat aplikacji nr 2 Rysunek 12 przedstawia schemat podłączenia: silnika przez zewnętrzny przekaźnik, oświetlenia, łączników instalacyjnych. Urządzenia wejściowe zasilane są ze wspólnego zasilacza. Dodatkowy zewnętrzny przekaźnik jest wymagany w sytuacji, gdy moc urządzeń sterowanych lub wartość prądów rozruchu przekracza dopuszczalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego. W przypadku sterowania silnikami dużej mocy, świetlówkami, lampami energooszczędnymi zaleca się stosowanie zewnętrznych przekaźników lub styczników (prądy rozruchowe tego typu urządzeń mogą doprowadzić do uszkodzenia zestyku przekaźnika).

Strona 13 z 15 Neuron Cyfrowy (4-4TH35) Nr katalogowy DIQx-44T-00 Rysunek 13. Schemat aplikacji nr 3 Rysunek 13 przedstawia schemat podłączenia: świetlówek lub jarzeniówek przez zewnętrzny przekaźnik, oświetlenia, łączników instalacyjnych, kontaktronu i czujnika ruchu. Urządzenia wejściowe zasilane są ze wspólnego zasilacza. Dodatkowy zewnętrzny przekaźnik jest wymagany w sytuacji, gdy moc urządzeń

Strona 14 z 15 Neuron Cyfrowy (4-4TH35) Nr katalogowy DIQx-44T-00 sterowanych lub wartość prądów rozruchu przekracza dopuszczalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego. W przypadku sterowania silnikami dużej mocy, świetlówkami, lampami energooszczędnymi zaleca się stosowanie zewnętrznych przekaźników lub styczników (prądy rozruchowe tego typu urządzeń mogą doprowadzić do uszkodzenia zestyku przekaźnika). 6. Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik sprzętu jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych w celu uniknięcia niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z możliwości obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Użytkownicy urządzenia w gospodarstwach domowych w celu bezpiecznego dla środowiska przetworzenia, powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej produktu lub organem władzy lokalnej odpowiedzialnej za gospodarkę odpadami. Użytkownicy urządzenia w firmach, powinni skontaktować się ze swoim dostawcą sprzętu w celu uzyskania informacji dotyczącej dalszego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym lub elektronicznym.

Strona 15 z 15 Neuron Cyfrowy (4-4TH35) Nr katalogowy DIQx-44T-00 7. Informacje dot. bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Urządzenie może być instalowane i serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, który musi spełniać wymagania odpowiednich przepisów odnośnie wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. 8. Wykaz norm Urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w niżej wymienionych normach: PN-EN 55022:2006/A1:2008 PN-EN 50130-4:2002 PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 PN-EN 60950-1:2007