Zasilacz buforowy PS-15DR v1.0

Podobne dokumenty
Zasilacz buforowy PS-15DR v1.0

Dozorowany zasilacz buforowy PS-30DR v1.0

Dozorowany zasilacz buforowy PS-30DR v1.0

Zasilacz Buforowy TYPU PS20

Obudowy metalowe ME-2 i ME-2-D v1.0

Instrukcja instalacji zestawów PR411DR-SET oraz PR402DR-SET

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0

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

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

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Instrukcja instalacji zestawów PR411DR-SET oraz PR402DR-SET

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Instrukcja instalacji

Zasilacz Buforowy TYPU PS15V24

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

Instrukcja obsługi dystrybutora zasilania i magistrali PSD4D

Instrukcja obsługi dystrybutora zasilania i magistrali PSD4D

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

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

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

INSTRUKCJA INSTALACJI

Zasilacz Buforowy LZB40V model: 1201

Zasilacz Stabilizowany LZS60 model 1202

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

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

Instrukcja obsługi modułu rozszerzeń we-wy XM-6DR

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

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

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

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

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

Roger Access Control System. Moduł czytnika zbliżeniowego EMR-1 Rev. A

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

EGTP-1. Dotykowy terminal rejestracji czasu pracy

Roger Access Control System. Moduł czytnika zbliżeniowego EMR-1 Rev. B

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi

d&d Labo Chargerbatery v.02 Zasilacz awaryjny Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

PSBOC PSBOC 54V/5A/OC

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

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

MLRK 1012 MLRK13,8V/1A

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ŁADOWARKA ES 240J 58.4V / 4A Li-FePO4

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-28R

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

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

DŁUGI CZAS DŁUGI CZAS PODTRZYMYWANIA PODTRZYMYWANIA

Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD

Z 1 POZIOMEM ŁADOWANIA

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

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

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

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

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40

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

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6

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

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

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

Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0

PSBEN 10A12E/LCD v.1.0 PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

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

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN54-3A28 v.1.0/iii EN54 27,6V/3A/2x28Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych RED POWER

PSBEN 2012C v.1.0 PSBEN 13,8V/2A/17Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

EN54-3A17 v.1.0/vi EN54 27,6V/3A/2x17Ah zasilacz do systemów przeciwpożarowych RED POWER

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20

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

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

PSBEN 10A12E v.1.0 PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy

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

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

Zespół Zasilania Awaryjnego: ZZA-200/400-S. Instrukcja obsługi

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

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi

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

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

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

Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5

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

PSBEN 10A12E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

Strona WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

PSBEN 5012E/LCD v.1.1/vi PSBEN 13,8V/5A/65Ah/EN/LCD zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

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

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

PSDC PSDC 12V/4A/4x1A

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

Transkrypt:

Roger Access Control System Zasilacz buforowy PS-15DR v1.0 Wersja dokumentu: Rev. B

1. PRZEZNACZENIE Zasilacz buforowy PS-15DR jest przeznaczony do zasilania urządzeń elektronicznych wymagających znamionowego napięcia zasilającego o wartości 12VDC z funkcją podtrzymania awaryjnego zasilania przy zaniku napięcia sieci. W warunkach nominalnych, zasilacz może dostarczyć bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, prądu o wartości do 1.5A. Zasadniczo, zasilacz został zaprojektowany jak element systemu kontroli dostępu RACS (Roger) niemniej może być również stosowany w innych sytuacjach. Ocena przydatności zasilacza do zastosowania w konkretnym systemie lub instalacji zależy od projektanta lub instalatora, który musi rozstrzygnąć czy charakterystyka techniczna zasilacza spełnia wymogi konkretnego środowiska eksploatacji i gwarantuje poprawną pracę urządzeń z niego zasilanych. 2. BUDOWA PS-15DR należy do grupy zasilaczy impulsowych oferujących wyższą sprawność energetyczną aniżeli konwencjonalne zasilacze transformatorowe z liniowymi stabilizatorami napięcia, równocześnie charakteryzuje się mniejszymi wymiarami i masą. Obudowa zasilacza jest wykonana z materiału nie podtrzymującego płomienia zabezpiecza użytkownika przed niebezpiecznymi napięciami obecnymi w jego wnętrzu. Dla połączeń elektrycznych przewidziano śrubowe terminale zaciskowe. Układ elektroniczny zasilacza jest zabezpieczony przed przepięciami, przeciążeniem i zwarciem, posiada również zabezpieczenie termiczne. Na panelu czołowym urządzenia umieszczono wskaźniki optyczne LED. PS-15DR przystosowany jest do instalacji na standardowej szynie montażowej DIN 35mm (T35) i jest zasilany z sieci energetycznej 230VAC/50Hz. 2.1 Wydajność prądowa zasilacza Charakterystyka wydajności prądowej zasilacza jest zależna od temperatury otoczenia. W przypadku gdy temperatura otoczenia mieści się w przedziale +5 C +30 C to zasilacz dysponuje maksymalną wydajnością prądową i w całym wymienionym wcześniej zakresie temperatur może dostarczyć, bez limitów czasowych, prądu o wartości 1.5A. W wyższych temperaturach otoczenia wydajność prądowa zasilacza ulega redukcji zgodnie z charakterystyką przedstawioną na Rys.1. Przykładowo dla najwyższej dopuszczalnej temperatury otoczenia +40 C wydajność prądowa zasilacza wynosi około 1A. Rys.1 Zależność nominalnego prądu wyjściowego (I N ) od temperatury otoczenia (t amb ) Uwaga: Przez pojęcie prądu wyjściowego zasilacza rozumie się sumę prądów pobieranych z jego wyjść zasilających oraz prądu ładującego akumulator. Strona 2 z 7

3. WSPÓŁPRACA Z AKUMULATOREM PS-15DR jest przystosowany do współpracy z akumulatorem ołowiowo-kwasowym (typu SLA lub AGM) o napięciu znamionowym 12V. Akumulator pełni rolę awaryjnego źródła energii w sytuacji zaniku zasilania sieciowego a także w chwilach zwiększonego zapotrzebowania na prąd gdy moc części sieciowej zasilacza jest niewystarczająca. Układ elektroniczny zasilacza kontroluje proces ładowania i konserwacji akumulatora. Ładowanie akumulatora jest realizowane metodą stały prąd - stałe napięcie. W pierwszej fazie ładowanie następuje stałym prądem o wartości 0.3A aż do momentu osiągnięcia poziomu 13.8V po czym akumulator pozostaje pod tym napięciem (jest to tzw. konserwacja akumulatora). W zależności od fazy ładowania akumulatora napięcie na wyjściu zasilacza może zmieniać się w granicach od 11.5V (na początku fazy ładowania akumulatora głęboko rozładowanego) do napięcia 13.8V które jest końcowym napięciem ładowania. Akumulator podłączony jest do zacisków wyjściowych zasilacza za pośrednictwem tranzystora typu MOS. Rozwiązanie to gwarantuje bardzo niską rezystancję wyjściową zasilacza, która przejawia się w zdolności do dostarczenia dużych prądów bez znaczącego spadku napięcia wyjściowego i to zarówno w dynamicznych stanach przejściowych jak i w stanach statycznych. Przełączenie na zasilanie awaryjne następuje automatycznie przy zaniku zasilania sieciowego lub w przypadku przeciążenia zasilacza. W przypadku gdy napięcie na akumulatorze spadnie poniżej poziomu ~10.0V akumulator zostaje automatycznie odłączony od zasilacza. Krok ten zabezpiecza akumulator przed głębokim rozładowaniem, natomiast urządzenia podłączone do zasilacza, przed pracą w warunkach obniżonego napięcia zasilania. Ponowne dołączenie akumulatora do zasilacza następuje samoczynnie po powrocie napięcia sieci AC, wznowiony zostaje wtedy również proces ładowania. Maksymalny prąd akumulatora jest ograniczony do poziomu 2.5A przy pomocy powracanego bezpiecznika polimerowego. Uwaga: Należy mieć na uwadze, że w maksymalny prądu wyjściowy zasilacza ulega redukcji o wartość prądu ładującego w danej chwili akumulator. 4. ZABEZPIECZENIA Zasilacz posiada zespół zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych których celem jest z jednej strony zagwarantowanie bezpiecznego jego użytkowania a z drugiej zabezpieczenie urządzenia przed uszkodzeniem. W skład zespołu zabezpieczeń elektronicznych wchodzą: Zabezpieczenie główne: wejście zasilania sieciowego 230VAC zabezpieczone jest wkładką topikową zwłoczną która ulega przepaleniu w warunkach znacznego przekroczenia mocy pobieranej z sieci energetycznej. Element ten nie podlega wymianie i nie jest dostępny dla użytkownika. Zabezpieczenie przeciążeniowe (OCP) oraz zwarciowe (SCP): przekroczenie znamionowego prądu wyjściowego zasilacza lub wystąpienie zwarcia na wyjściu, prowadzi do zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego objawiającego się cyklicznym wyłączaniem i wyłączaniem zasilacza aż do chwili ustąpienia przeciążenia. Dodatkowo, prąd wyjściowy z akumulatora jest zabezpieczony powracanym bezpiecznikiem polimerowym o wartości 2.5A. Zabezpieczenie przepięciowe (OVP): zasilacz jest wyposażony w elementy elektroniczne których zadaniem jest pochłanianie energii przepięć które mogą być indukowane na przewodach podłączonych do zacisków. Elementy te z jednej strony chronią moduł elektroniczny zasilacza a z drugiej ograniczają wpływ przepięć na urządzenia podłączone do jego wyjść.. Zabezpieczenie termiczne (OHP): przekroczenie dopuszczalnej temperatury modułu elektronicznego zasilacza wyłącza urządzenie do momentu ostygnięcia po którym następuje samoczynne wznowienie pracy. Zabezpieczenie przed inwersyjnym podłączeniem akumulatora (RPP): w przypadku odwrotnego podłączenia akumulatora prąd pobierany z akumulatora jest ograniczony do poziomu ok. 1A i nie wywołuje ani uszkodzenia zasilacza ani akumulatora. Strona 3 z 7

5. BLOK WSKAŹNIKÓW LED Na panelu czołowym zasilacza umieszczono wskaźniki LED których znaczenie wyjaśniono na Rys.2. Rys.2 Lokalizacja wskaźników LED na panelu czołowym zasilacza 6. INSTALACJA ZASILACZA Zasilacz należy zamontować na szynie typu DIN 35mm z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Obudowa musi być zmocowana w ten sposób aby ścianki z otworami wentylacyjnymi były zorientowane prostopadle do pionu zgodnie z Rys.3. Rys.3 Zasada montażu urządzenia Należy zwrócić uwagę, aby przedmioty znajdujące się w otoczeniu zasilacza nie zasłaniały otworów wentylacyjnych znajdujących się w jego obudowie. Brak lub ograniczenie cyrkulacji powietrza w obudowie zasilacza może istotnie ograniczyć jego moc wyjściową. Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu sieciowym, napięcie sieci AC należy doprowadzić kablem Strona 4 z 7

w podwójnej izolacji, końcówki przewodu odizolować na długości ok. 5mm następnie zacisnąć w terminalu śrubowym 230VAC. Odbiorniki energii mające być zasilane z zasilacza należy podłączyć do zacisków wyjściowych AUX1 i AUX2. Zaciski AUX1/AUX2 są zrównoleglone elektrycznie i są objęte wspólnym zabezpieczeniem przeciążeniowym i przepięciowym. Uwaga: Zasilacz rozpoczyna pracę po podaniu zasilania z sieci AC. Nie jest możliwe uruchomienie zasilacza wyłącznie na zasilaniu z akumulatora 7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Czynności instalacyjne musza być przeprowadzone przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje sieci energetycznej 230VAC oraz w instalacje niskonapięciowe. Zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej i nie posiada wyłącznika zasilania, w związku z tym należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym urządzenie. Należy również poinformować użytkownika o sposobie odłączenia napięcia sieciowego (np. wydzielając i odpowiednio oznaczając bezpiecznik w rozdzielni). Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Rys.4 Przykład wykorzystania zasilacza w systemie kontroli dostępu Strona 5 z 7

8. OPIS TERMINALI ZACISKOWYCH Zacisk 230VAC BAT+ BAT- AUX1+ AUX1 - AUX2+ AUX2 - Funkcja Wejście zasilania sieciowego 230VAC, zacisk N (NEUTRAL) i L (LINE) Dodani biegun akumulatora Ujemny biegun akumulatora Dodatni biegun wyjścia zasilającego AUX1 Ujemny biegun wyjścia zasilającego AUX1 Dodatni biegun wyjścia zasilającego AUX2 Ujemny biegun wyjścia zasilającego AUX2 9. DANE TECHNICZNE Parametr Napięcie zasilania Prąd zasilania Częstotliwość zasilania Klasa Środowiskowa (wg EN 50131-1) Napięcie wyjściowe Maksymalny prąd wyjściowy części sieciowej zasilacza Maksymalny (chwilowy) prąd wyjściowy z dołączonym akumulatorem Początkowy prąd ładowania Próg odłączenia akumulatora Typ akumulatora Materiał obudowy Wymiary W x S x G Waga Certyfikaty Wartość/Opis Nominalne 230VAC, dopuszczalne 195..265VAC, wartość skuteczna (RMS) 0,15A, wartość skuteczna (RMS) 50Hz Klasa I, warunki wewnętrzne, temp. +5 C +40 C, wilgotność względna: 10..95% (bez kondensacji) samoistna bądź wymuszona cyrkulacja powietrza 13.8VDC, napięcie wyjściowe może się zmieniać w granicach od ~11.5V do 13.8V i zależy od aktualnego stanu naładowania akumulatora 1.5A, maksymalny prąd wyjściowy jest gwarantowany dla całego zakresu napięcia sieci AC i temperatury otoczenia +5 C +30 C, dla zakresu temp. otoczenia +30 C +40 C prąd wyjściowy należy ograniczyć zgodnie z charakterystyką obciążenia w funkcji temperatury 2.5A, czas przez jaki zasilacz może dostarczyć prądu o tej wartości wynika z stanu naładowania i pojemności akumulatora rezerwowego ~0.3A ~10.0V, dołączenie akumulatora następuje automatycznie po pojawieniu się napięcia sieci AC 12V kwasowo-ołowiowy poliwęglan, klasa palności UL94V0 85 x 62 x 73mm ok. 150g, bez akumulatora CE Strona 6 z 7

10. HISTORIA PRODUKTU Oznaczenie Data wprowadzenia Opis PS-15DR v1.0 01/2013 Pierwsza komercyjna wersja produktu. Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji. Kontakt Roger sp. j. 82-400 Sztum Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 01 32 Faks: +48 55 272 01 33 Pomoc techniczna PSTN: +48 55 267 01 26 Pomoc techniczna GSM: +48 664 294 087 e-mail: biuro@roger.pl Strona 7 z 7