STABILIZATOR NAPIĘCIA Legat 5L

Podobne dokumenty
INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z Instrukcją obsługi.

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

RN-113 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY. Volt Control INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA. NOVATEK-ELECTRO inteligentna elektronika przemysłowa

PRZEKAŹNIK KONTROLI NAPIĘCIA, SYMETRII I KOLEJNOŚCI FAZ RNPP-301

UNIWERSALNY AUTOMATYCZNY ELEKTRONICZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ PEF-319 PEF INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PRZEKAŹNIK CZASOWY REV-114

ZEGAR SEKWENCYJNO-KOMBINACYJNY TK-415

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

DWUKANAŁOWY ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY REV-201М

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Automatyczny Stabilizator Napięcia AVR-1000, AVR-2000, AVR-3000, AVR-5000

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA. System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

МCK MODUŁ STEROWANIA ŚREDNIO- I NISKOTEMPERATUROWYMI UKŁADAMI CHŁODNICZYMI Z AUTOMATYCZNYM ROZMRAŻANIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI

REGULATOR TEMPERATURY ТР-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA. System zarządzania jakością opracowywania i procesu produkcji wyrobów spełnia wymagania ISO 9001:2015

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY RN-118 / RN-119

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA. System zarządzania jakością opracowywania i procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2015

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

MODUŁ STEROWANIA ŚREDNIO- I NISKOTEMPERATUROWYMI UKŁADAMI CHŁODNICZYMI Z AUTOMATYCZNYM ROZMRAŻANIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA. System zarządzania jakością opracowywania i procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA. System zarządzania jakością opracowywania i procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2015

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-40

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150H-3EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIA, SYMETRII I KOLEJNOŚCI FAZ RNPP-312

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE Instrukcja obs³ugi

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

REGULOWANE ZASILACZE PRĄDU STAŁEGO M10-SPM

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz stabilizowany liniowy PSC1440 instrukcja obsługi

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

RTS11-ON-BC192 VFI-SS-111. Charakterystyka urządzenia. Zastosowanie: System telekomunikacji średniej i dużej mocy, ZASILACZ model

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA. System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)

LDSP-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY SYGNALIZATOR PRZEKROCZEŃ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, luty 1999 r.

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

ATLAS 1078 UKŁAD ŁADOWANIA OGNIW

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

AX-850 Instrukcja obsługi

INTELIGENTNA ŁADOWARKA SC-360

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

Ściemniacz przewodowy Nr produktu

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

PRO-SERW s.c. SOSNOWIEC

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

FLUKE i200/i200s Przystawki cęgowe do pomiarów prądów zmiennych

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

МCK MODUŁ STEROWANIA ŚREDNIO- I NISKOTEMPERATUROWYMI UKŁADAMI CHŁODNICZYMI Z AUTOMATYCZNYM ROZMRAŻANIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE

Instrukcja obsługi Zasilacze z serii RS

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

TDWA-21 TABLICOWY DWUPRZEWODOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter solarny Pure Sine Wave MODEL: 53890, 53891,

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r.

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

WSKAŹNIK STACJONARNY STANU SIECI PREIZOLOWANEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-28R

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Zasilacz przewodowy Nr produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

Transkrypt:

OOO inteligentna elektronika przemysłowa STABILIZATOR NAPIĘCIA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z Instrukcją obsługi. Odessa www.novatek-electro.com

- 2 - System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy odczekać dwie godziny. Do czyszczenia urządzenia nie używać materiałów ściernych lub związków organicznych (spirytusu, benzyny, rozpuszczalników itd.) NIE WOLNO SAMODZIELNIE OTWIERAĆ I NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA. Elementy urządzenia mogą znajdować się pod napięciem sieciowym. NIE WOLNO UŻYWAĆ URZĄDZENIA W WARUNKACH WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI NIE WOLNO UŻYWAĆ URZĄDZENIA Z USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI OBUDOWY. NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT URZĄDZENIA Z WODĄ. Stosowanie urządzenia jest bezpieczne pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji.

1. ZASTOSOWANIE - 3 - Jednofazowy stabilizator napięcia (w dalszej treści stabilizator) przeznaczony jest do zapewnienia różnym odbiorcom wysokostabilizowanego zasilania elektrycznego. Stabilizator jest przeznaczony do eksploatacji w przestrzeni niezagrożonej wybuchem, nie zawierającej ściernych i przewodzących prąd pyłów, agresywnych oparów i gazów w stężeniach powodujących niszczenie metali i izolacji, przy temperaturze otoczenia od -10 С do +40 С, wilgotności względnej powietrza od 30 do 80%, ciśnieniu atmosferycznym od 86 do 106,5 kpa. Klasa ochrony IP20 (nieszczelny). 2. DANE TECHNICZNE Zakres napięć wejściowych przy stabilizacji napięcia wyjściowego [V]... 90-420 Maksymalny prąd wyjściowy [А].... 2,2 Maksymalna moc wyjściowa (przy napięciu wejściowym 180-250 V) [VA]... 500 Maksymalna moc wyjściowa przy górnej wartości napięcia wejściowego 420 V [VA]... 300 Maksymalna moc wyjściowa przy dolnej wartości napięcia wejściowego 90 V [VA]...... 240 Napięcie wyjściowe, regulowane, z odstępem 1 V [V].... 200-240 Dokładność stabilizacji napięcia wyjściowego, %..... 1,5 Zakres napięć wejściowych przy zachowaniu sprawności działania [V]... 90-450 Częstotliwość sieci zasilającej [Hz].... 50/60 Liczba faz sieci zasilającej....... jednofazowy Maksymalny czas zadziałania w przypadku drastycznego odchylenia napięcia wejściowego o 40 V [s]... 0,05 Sprawność przy 160 V<Uin<240 V, nie mniejsza niż %...... 93 Współczynnik mocy na wejściu stabilizatora przy obciążeniu czynnym na wyjściu 500 W, nie gorszy niż... 0,98 Współczynnik zniekształceń nieliniowych napięcia wyjściowego, nie większy niż.... 1% Krotność przeciążenia na wyjściu.... 1,5 Opóźnienie czasu załączenia obciążenia [s]...... 0-300 regulowane Opóźnienie czasu odłączenia obciążenia przy przeciążeniu.. 1-15 (w zależności od stopnia przeciążenia z liniową zależnością między mocą a czasem 110% 15 s, 150% 1 s) Dopuszczalny cosφ obciążenia....... 0,4 Waga [kg]... 4 Wymiar [mm]... 230 90 170 Chłodzenie... naturalne Stabilizator spełnia wymagania: IEC 60947-1:2008 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 1 Postanowienia ogólne (IEC 60947-1:2004, ІDТ) IEC 60947-6-2:2004 ączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS). Część 6-2 ączniki wielozadaniowe ączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS). (ІEC 60947-6-2:1992, ІDT) CISPR 11:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Przemysłowe, naukowe i medyczne urządzenia o częstotliwości radiowej. - Charakterystyka zaburzeń elektromagnetycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów (CISPR 11:2004 (CISPR 11:2004, IDT) 3. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA Zasada działania stabilizatora polega na regulacji napięcia wyjściowego poprzez modulację szerokości impulsów. Na wejściu i wyjściu urządzenie posiada filtry analogowe, które skutecznie wygładzają zakłócenia impulsowe w sieci. W stabilizatorze jest zastosowany schemat tranzytowy "przewodu zerowego" - z wejścia na wyjście urządzenia, co pozwala na podłączenie sprzętu odbiorcy, sprawność działania którego zależy od prawidłowości sprawdzenia zgodności faz napięcia wejściowego. 3.1 Stabilizator ma dwa tryby pracy: - tryb VIP, w którym dokonywana jest stabilizacja dokładnie ustawionego napięcia z błędem ±1,5% w zakresie regulacji napięcia wyjściowego (200-240 V) - tryb ekonomiczny, w którym stabilizacja jest dokonywana poza zakresem ustawionego zakresu napięć wyjściowych. Napięcie wyjściowe w ustawionym przez użytkownika zakresie powtarza napięcie wejściowe praktycznie bez strat energii, co pozwala na znaczne zaoszczędzenie energii elektrycznej. Minimalna dopuszczalna wartość w zakresie wynosi 200 V, maksymalna wartość wynosi 240 V, co nie wychodzi poza zakres danych określonych w dokumentacji technicznej większości domowych urządzeń elektrycznych.

- 4-1 wskaźnik stanu pomiaru napięcia wejściowego na 7-segmentowym wyświetlaczu 2 wskaźnik awarii wejścia (sieci zasilającej) 3 wskaźnik przegrzania; 4 trzycyfrowy wyświetlacz siedmiosegmentowy 5 wskaźnik zwarcia na wyjściu 6 wskaźnik przeciążenia stabilizatora 7 wskaźnik stanu pomiaru napięcia wyjściowego na 7-segmentowym wyświetlaczu 8 pokrętło regulacji napięcia wyjściowego stabilizatora 9 pokrętło regulacji ΔU dla trybu ekonomicznego 10 pokrętło ustawienia czasu opóźnienia włączenia odbiornika 11 gniazdo do podłączenia odbiornika 12 wskaźnik stanu pomiaru obciążenia na 7-segmentowym wyświetlaczu 13 trzykolorowy wskaźnik trybu pracy stabilizatora 14 kabel zasilający do podłączenia stabilizatora do sieci zasilającej Rysunek 1. Panel przedni stabilizatora Od chwili włączenia stabilizatora na wyświetlaczu cyfrowym napięcia są wyświetlane na przemian z odstępem 3 s napięcie wejściowe, procent obciążenia stabilizatora i napięcie wyjściowe, o czym sygnalizują odpowiednie wskaźniki. Obciążenie jest włączane po upływie czasu ustawionego przez użytkownika (nastawa fabryczna - 3 s). W przypadku przeciążenia na wyjściu zaczyna świecić wskaźnik przeciążenia (pkt 6, rysunek 1). W przypadkach włączenia obciążeń z wysokimi prądami rozruchowymi (silniki asynchroniczne, rozmagnesowujące układy kineskopów, mocne żarówki itd.) dopuszcza się zmniejszenie napięcia wyjściowego podczas rozruchu wyżej wymienionych urządzeń. Ta funkcja pozwala zmniejszyć wysokie prądy rozruchowe i zapobiega odłączeniu wyjścia stabilizatora. 3.2 Zalecenia: w przypadku pracy stabilizatora zasilanego z autonomicznego generatora spalinowego, napięcie wyjściowe o zmiennej częstotliwości i amplitudzie, ma większe zniekształcenia (powyżej 10%) i dlatego stabilizator należy przełączyć w tryb ekonomiczny (z Δ 10 V).

- 5 - Jeżeli następuje zwiększenie mocy odbiornika powyżej 100%, zgodnie z liniową zależnością między mocą a czasem obciążenie zostanie odłączone. W przypadku zwarcia zadziała wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe, obciążenie zostanie odłączone i zaświeci się wskaźnik zwarcia. W celu ponownego włączenia obciążenia w tych przypadkach należy wyłączyć i włączyć stabilizator (wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej) po odłączeniu niektórych urządzeń elektrycznych i zmniejszeniu sumarycznego poboru mocy do dopuszczalnego poziomu lub usunąć przyczynę zwarcia. Jeżeli napięcie wejściowe wyjdzie poza zakres napięć roboczych, obciążenie zostanie odłączone i zaświeci się wskaźnik awarii na wejściu. Stabilizator automatycznie wyłączy obciążenie po przywróceniu napięcia wejściowego (z ustawionym przez użytkownika opóźnieniem). Stabilizator posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. W przypadku przegrzania następuje odłączenie obciążenia i włączenie migającego wskaźnika awarii na skutek przegrzania. Po schłodzeniu urządzenia następuje włączenie obciążenia z ustawionym opóźnieniem włączenia. W tabeli 1 są przedstawione rodzaje występujących awarii i odpowiadające im wskaźniki sygnalizacyjne oraz metody usunięcia niesprawności. Tabela 1 Nazwa awarii Na wejściu Wskaźnik awarii Przegrza Zwarcie nie Przeciążenie 1 Przeciążenie - - - + 2 Zwarcie na wyjściu - + - - 3 Napięcie wejściowe Uin<Uin min (90 V) Uin>Uin max (420 V) + - - - 4 Przegrzanie - - + - Metoda usunięcia Zmniejszyć moc sumaryczną odbiornika. Usunąć zwarcie, wyłączyć i włączyć stabilizator Stabilizator nie jest odpowiedni do tej sieci Odłączyć stabilizator od sieci, usunąć zewnętrzne źródła ciepła 4. ZASTOSOWANIE WEDŁUG PRZEZNACZENIA 4.1 PRZYGOTOWANIE STABILIZATORA DO PRACY Przed podłączeniem stabilizatora należy: dokonać zewnętrznego oglądu stabilizatora w celu wykrycia uszkodzeń obudowy i kabla zasilania; gniazdo sieciowe musi posiadać styk ochronny; podłączyć stabilizator do sieci bez obciążenia podłączyć obciążenie; Stabilizator dla sieci zasilającej stanowi obciążenie pojemnościowe (około 2,5 µf), dlatego przy zasilaniu z autonomicznego generatora spalinowego może wystąpić rezonans pasożytniczy uzwojeń generatora z podaną pojemnością wejściową. W wyniku tego rezonansu wzrasta napięcie wyjściowe na nieobciążonym generatorze i napięcie wejściowe dla stabilizatora, co można zobaczyć na wyświetlaczu stabilizatora Uin. Aby wzrost napięcia na skutek rezonansu był nieznacznym 10 20%, należy spełnić następujące wymaganie: całkowita moc generatora powinna być przynajmniej dwukrotnie większa od mocy stabilizatora. 4.2 REGULACJE 4.2.1 Tryb ekonomiczny. Aby dokonać ustawienia, należy osobno ustawić dolną i górną granicę zakresu napięcia wyjściowego, gdy napięcie wyjściowe jest równe napięciu wejściowemu. Ustawienie dolnej granicy odbywa się poprzez kręcenie pokrętłem Uout [V] (pkt 8, rysunek 1). Na wyświetlaczu cyfrowym wyświetla się wartość ustawionego napięcia na tle trzech punktów. Aby zapisać ustawioną wartość w pamięci stabilizatora i wyjść z ustawień, należy poczekać 3-4 s. W celu ustawienia górnej granicy należy wykonać wyżej wymienione czynności z pokrętłem ΔU [V] (pkt 9, rysunek 1, wartości od 0 do 40), t. j. napięcie wyjściowe może przybierać wartości od Uout do Uout+ ΔU. 4.2.2 Podczas ustawienia przy pomocy pokrętła ΔU [V] wartości zerowej stabilizator pracuje w trybie VIP. Ustawienie czasu ponownego załączenia odbywa się przy pomocy pokrętła Тon(s) (pkt 10, rysunek 1).

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - 6 - Przy doborze stabilizatora należy uwzględnić całkowity pobór mocy odbiornika. Wewnątrz obudowy stabilizatora występuje napięcie niebezpieczne dla życia. Brak szkodliwych substancji w ilościach przekraczających wartości graniczne dopuszczalne stężenia. NIE WOLNO: - ROZBIERAĆ STABILIZATORA; - W ĄCZAĆ DO SIECI I UŻYWAĆ NIEUZIEMIONEGO STABILIZATORA; - UŻYWAĆ STABILIZATORA W PRZYPADKU WIDOCZNYCH DEFORMACJI ELEMENTÓW OBUDOWY, GDYŻ MOGĄ ONE DOTYKAĆ CZĘŚCI PRZEWODZĄCE PRĄD; - UŻYWAĆ STABILIZATORA W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ DYMU CZY CHARAKTERYSTYCZNEGO ZAPACHU SPALONEJ IZOLACJI; - PRZECHOWYWAĆ I UŻYWAĆ STABILIZATORA W POMIESZCZENIACH, GDZIE WYSTĘPUJE AKTYWNOŚĆ CHEMICZNA LUB ZAGROŻENIE WYBUCHEM. NIE WOLNO STAWIAĆ NA GÓRNEJ POKRYWIE STABILIZATORA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ UTRUDNIAĆ PRZEP YW POWIETRZA. 6. OBSŁUGA TECHNICZNA UWAGA! WSZELKIE PRACE SERWISOWE NALEŻY WYKONYWAĆ PO WYJĘCIU WTYCZKI Z GNIAZDA SIECIOWEGO. 7. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE Stabilizator może być transportowany w pozycji pionowej dowolnym środkiem transportu. Stabilizator powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu przy temperaturze otoczenia od -40 do +60 ºС i wilgotności względnej nie przekraczającej 80%. Pomieszczenie do przechowywania powinno być wolne od żrących pyłów oraz wyziewów kwasów i zasad. 8. WARUNKI GWARANCJI Producent udziela gwarancji na niezawodne stabilizatora na okres 36 miesięcy od daty sprzedaży. W czasie trwania okresu gwarancji producent zapewnia bezpłatną naprawę urządzenia pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika wymagań Instrukcji obsługi. W przypadku zwrotu lub przesłania urządzenia do naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej w polu informacji o reklamacji należy dokładnie opisać przyczynę zwrotu. 9. CERTYFIKAT INSPEKCYJNY Stabilizator spełnia wymagania obowiązującej dokumentacji technicznej i jest dopuszczony do użytku.

- 7 - Wytyczne dla doboru stabilizatora Przy doborze stabilizatora należy uwzględnić całkowity pobór mocy odbiornika, który zostanie podłączony do stabilizatora. Moc całkowita jest mocą pobieraną przez urządzenie elektryczne i składa się z mocy czynnej i biernej (w zależności od typu obciążenia). Moc czynna jest zawsze podawana w watach (W), całkowita zaś w woltoamperach (VА). Urządzenia są odbiorcami energii elektrycznej posiadającymi czynną i bierną składową obciążenia. Moc całkowita (VА) i moc czynna (W) są powiązane ze sobą za pomocą współczynnika cosφ. Obciążenie czynne. Cała energia pobierana przed ten rodzaj odbiorników jest przetwarzana na ciepło. W niektórych urządzeniach składowa czynna jest składową podstawową. Przykłady: żarówki, grzejniki, kuchenki elektryczne, żelazka itp. Obciążenia bierne. Wszystkie pozostałe. Składowa bierna mocy nie wykonuje pożytecznej pracy, a służy tylko do tworzenia pól magnetycznych w odbiornikach indykcyjnych poprzez ciągłą cyrkulację pomiędzy źródłem i odbiorcą. Wysokie prądy rozruchowe. Każdy silnik w chwili wyłączenia pobiera kilkakrotnie więcej energii niż podczas normalnej pracy. Gdy obciążenie zawiera silnik będący głównym odbiorcą w urządzeniu (na przykład, pompa głębinowa, lodówka), w celu uniknięcia przeciążenia stabilizatora w chwili wyłączenia urządzenia pobór mocy silnika określony w dokumentacji technicznej należy przemnożyć przez 3. W związku z powyższym zalecany jest dobór modeli stabilizatora z 25% zapasem w stosunku do mocy pobieranej przez odbiornik. Tym samym zapewnicie Państwo "oszczędny" tryb pracy stabilizatora i zwiększycie jego czas eksploatacji.