Pulsar AWZ230 - v2.1 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
AWZ 230
v.2.1
AWZ 13,8V/2A/7Ah/LM
Gepuffertes Netzteil, linear.
DE**
Ausgabe: 5 vom 17.03.2014
Ersetzt die Ausgabe: 4 vom 16.09.2013
G
R
E
Y
P
O
W
E
R
p
l
u
s
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2
Netzteil-Beschreibung:
unterbrechungsfreie Stromversorgung
13,8VDC/2A
Einbaustelle für die Batterie 7Ah/12V
Speisespannung 230VAC
linearer Spannungskonstanthalter
Kontrolle der Ausgangsspannung
dynamischer Batterietest
Kontrolle der Stetigkeit des Batteriekreises
Batterie-Lade-Kontrolle
Kontrolle des Sicherungsstands der Batterie
Batterie-Lade- und Wartungskontrolle
Schutz der Batterie vor Tiefentladung (UVP)
Schutz des Batterieausgangs vor Kurzschluss
und umgekehrtem Anschluss
Batterie-Ladestrom 0,4A/0,9A mit dem Jumper
geschaltet
START-Funktion für die manuelle Batterie-
Einschaltung
STOP-Funktion für die manuelle Ausschaltung
während der Batterie-Arbeit
optische LED-Anzeige
akustische Signalisierung
technischer Ausgang BS für die Anzeige des
Ausfalls des AC-Netzes
regulierte Zeiten der Anzeige des Ausfalls des
AC-Netzes
technischer Ausgang AW für Anzeige von
Störungen des Netzteils und der Batterie
Schutzeinrichtungen:
Kurzschluss-Schutz SCP
Überlastungsschutz OLP
Überspannungsschutz OVP
Wärmeschutz OHP
Überspannungsschutz
Anti-Sabotage-Schutz
Garantie –5 Jahre ab dem Herstellungsdatum
INHALTSVERZEICHNIS:
1. Technische Beschreibung.
1.1. Allgemeine Beschreibung
1.2. Funktionsweise
1.3. Schaltplan
1.4. Beschreibung von Netzteil-Elementen und Verbindungen
1.5. Technische Parameter
2. Montage.
2.1. Anforderungen
2.2. Montageprozedur
3. Anzeigen des Netzteil-Betriebs.
3.1. Optische Anzeige
3.2. Akustische Signalisierung
3.3. Technische Ausgänge
4. Bedienung und Betrieb.
4.1. Inbetriebsetzung des Netzteils aus der Batterie
4.2. Abschaltung der entladenen Batterie
4.3. Dynamischer Batterie-Test
4.4. Einschränkung des Batterieladestroms
4.5. Batterie-Betrieb – Bereitschaftszeit
4.6. Überlastung des Netzteils
5. Wartung
1. Technische Beschreibung
1.1. Allgemeine Beschreibung
Das gepufferte Netzteil wurde für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung von Brandmeldeanlagen mit
stabilisierten Spannungsanforderungen 12V DC (+/-15%) entwickelt. Das in der Anlage angewandte lineare
Stabilisierungssystem versorgt mit Spannung von geringerem Geräuschpegel und rzerer Antwortzeit auf eine
Störung, als das bei einem Impulsnetzteil der Fall ist. Das Netzteil versorgt mit Spannung beim Pufferbetrieb
Uout = 12,8V ÷ 13,8V DC mit einer summarischen Stromausbeute:
1. Ausgangsstrom 2 A(ohne Batterie)
2. Ausgangsstrom 1,6 A+ 0,4A Batterieladung
3. Ausgangsstrom 1,1 A+ 0,9A Batterieladung
Summarischer Empfängerstrom + Batterie beträgt max 2A.
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1.2. Funktionsweise.
Das AWZ 230 ein stabilisiertes Transformator-Netzteil mit einem hohen
Spannungsstabilisierungskoeffizienten. Die Netzspannung von ~230V wird mithilfe des Transformators gesenkt
und danach durch einen Gleichrichter und einen Tiefpass gleichgerichtet. Die DC-Ausgangsspannung wird auf
dem linearen Stabilisator erreicht. Die Ausgangsspannung wird in Abhängigkeit von der Betriebsart des Netzteils
(Lade- und Wartungs-Phasen der Batterie) korrigiert. Bei Verschwinden der Grundversorgung erfolgt ein
unterbrechungsfreies Umschalten auf Batterieversorgung. Bei Batteriebetrieb kontrolliert das Netzteil die
Batteriespannung, wenn die Spannung 10 V erreicht, schaltet das elektronische System dieses ab und sctzt es
vor Beschädigung. Nach Rückkehr der Versorgung ~230Vdt und wartet das Netzteil die Batterie automatisch.
Der Stand des Netzteilbetriebs wird durch LED-Dioden an der Vordersteuerung angezeigt:
Rote LED – Anzeige eines Ausfalls
(zusätzlich kann ein Ausfall mit einem akustischen Signal angezeigt werden)
Grüne LED – Anzeige der Stromversorgung AC/DC
Zur Fernkontrollle dienen drei technische Ausgänge:
BS- Kontrolle des Grundversorgungsstands
AW- Statuskontrolle von Ausfällen
TAMPER- Kontrolle der Öffnung des Netzteilgehäuses
1.3. Schaltplan (Bild 1).
Bild 1. Schaltplan Netzteil.
1.4. Beschreibung von Netzteil-Elementen und Verbindungen.
Tabelle 1. Elemente der PCB-Platte des Netzteils (siehe Bild 2).
Element
r
.
Beschreibung
[1]
Akustisches
BUZZER
-
Signal
[2]
ZB
Jumper für Ein
-
/Ausschalten des akus
tischen Signals
akustisches Signal ausgeschaltet
akustisches Signal eingeschaltet
Beschreibung: Jumper angebracht, Jumper entfernt
[3]
STOP
Taste
(
Ausschalten des Netzteils von der Batterie
)
[4]
START
Taste
(
Inbetriebsetzung des Netzteils von de
r Batterie
)
[5]
AC
Jumper
Z1, Z2
-
Konfiguration der Verzögerungszeit
der Anzeige des
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Ausfalls des AC
-
Netzes
Z1= , Z2= Verzögerungszeit T= 0s
Z1= , Z2= Verzögerungszeit T= 5min
Z1= , Z2= Verzögerungszeit T= 1h
Z1= , Z2= Verzögerungszeit T= 6h
BAT Jumper Z1, Z2 - Konfiguration der Ausschaltzeit der entladenen Batterie
Z1= , Z2= Verzögerungszeit T= 20s
Z1= , Z2= Verzögerungszeit T= 15min
Z1= , Z2= Verzögerungszeit T= 1h
Z1= , Z2= fehlende Abschaltung der Batterie
Beschreibung: Jumper angebracht, Jumper entfernt
[6]
+BAT
-
DC
-
Speisungs
-
Ausgang der Batterie
(+BAT= rot, -BAT = schwarz)
[7]
ROTE
DIOD
optische Anzeige
[8]
GRÜNE
DIOD
optische Anzeige
[9]
CHARGE
Jumper
[10]
~AC~
Verbindung Speisung
AC
[11]
Verbindungen
:
TAMPER - Kontakte des Anti-Sabotage-Schalters – NC
BS - technischer Ausgang für fehlendes AC-NetzTyp OC (open collector)
Pegel hi-Z = Stand: AC-Speisung
Pegel L = Stand: Ausfall der AC-Speisung
AW - technischer Ausgang des Stands des Netzteilbetriebs Typ OC (open
collector)
Pegel hi-Z = Stand: Ausfall
Pegel L = Stand: richtiger Betrieb
+AUX- Speisungsausgang DC
(+AUX= +U, -AUX=GND)
[12]
P1
Spannungsregelung
[13]
F
BAT
Sicherung im Batterie
-
Kreis
Bild 2. Ansicht der PCB-Platte des Netzteils.
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Tabelle 2. Elemente des Netzteils (siehe Bild 3).
Element Nr.
Beschreibung
[1]
Trenntransformator
[2]
Netzteil
-
Platte (Tab. 1, Bild 2)
[3] F
MAIN
Sicherung im Speisungskreis (230V/AC)
[4], [5]
L-N Speisungsverbindung 230V/AC, Schutzverbindung PE
[6] Batterie-Konnektoren: +BAT = rot, - BAT = schwarz
Bild 3. Netzteil-Ansicht.
1.5 Technische Parameter:
- elektrische Parameter (Tab.3)
- mechanische Parameter (Tab.4)
- Anwendungssicherheit (Tab.5)
- Betriebsparameter (Tab. 6)
- Strom-Spannungs-Kennlinie Uwy=f (Io) (Bild 4)
Elektrische Parameter (Tab. 3).
Netzteiltyp
A
(EPS
-
External Power Source)
Speisespannung
230V/AC (
-
15%/+10%)
Speisefrequenz
50Hz
Netzteil
-
Leistung
28
max.
Stromentnahme
0,29
A max.
Ausgangsspannung
11
V÷13,8Vdc
Pu
fferbetrieb
10 V÷13,8Vdc – Batteriebetrieb
Einstellbereich der Spannung
11 V÷15
V
Oberwellenspannung
20mV p
-
p
Ausgangsstrom
2
A
(ohne Batterie)
1,6A + 0,4A Batterieladung
1,1A+ 0,9A Batterieladung
(Stufe 1 = 0,46A)
Stromentnahme von Netzteil
-
Syst
emen
15 mA max.
Batterie
-
Ladestrom
0,4A / 0,9A
-
mit dem Jumper geschaltet
Kurzschluss
-
Schutz
SCP
200% ÷ 250%
der Netzteil
-
Leistung
-
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Stromeinschnkung und/oder Beschädigung der
Schmelzsicherung im Batterie-Kreis (Austausch des
Schmelzeinsatzes erforderlich)
Überlastungsschutz OLP
110% ÷ 150% (@25ºC÷65ºC)
der Netzteil
-
Leistung
-
Stromeinschnkung durch die selbstrückstellende
Sicherung PTC, erneute manuelle Inbetriebsetzung
(Abschaltung des Ausgangskreises DC erforderlich)
Kurzschluss-Schutz im Batterie-Kreis SCP
F
4A
-
Stromeinschränkung, Schmelzsicherung
F
BAT
(Austausch des Schmelzeinsatzes erforderlich)
Überspannungsschutz OVP
U > 17
V
Abschaltung der Ausgangsspannung,
automatisch wiederhergestellt
U > 14,5 V Ausfall-Anzeige
Schutz der Batterie v
or Tiefentladung
UVP
U
<
10
V (± 5%)
Abschaltung
-
BAT
der Batterie
Technische Ausgänge
:
- AW Ausgang, signalisiert Ausfall des Netzteils: des
Ausgangs (Funktion SCP, OCP, OVP), der Batterie
(Funktion UVP, SCP)
- BS Ausgang, signalisiert Ausfall der Netzspeisung
- TAMPER Ausgang, signalisiert offenes Gehäuse
des Netzteils
- Typ OC, 50mA max. Normaler Stand: Pegel L (0V),
Ausfall: Pegel hi-Z
- Typ OC, 50mA max. Normaler Stand: Pegel hi-Z,
Ausfall: Pegel L (0V)
- microswitch, Kontakte NC (geschlossenes Gehäuse),
0,5A@50V DC (max.)
Optische Anzeige
LED
-
Dioden
:
Stand der Speisung
AC/DC,
Ausfall
Akustische Signalisierung
Piezoelektrischer Signalisator
75dB/0,3m,
Funktion
ON/OFF
Sicherung
F1
F 4A
Sicherung
F2
T 500
mA/ 250V
Mechanische Parameter (Tab. 4)
Gehäuse
-
Maße
230
x
230
x 9
0+
8
mm
(Rys.3) WxHxD
Befestigung
203 x 205, Φ 6 (Rys.3) WxH
Einbaustelle für die Batterie
7Ah/12V (SLA)
Netto
-
/Bruttogewicht:
2,
7
/2,
9
kg
Gehäuse
Stahlblech
DC01 0,7
mm,
Farbe
RAL9003
Verschluss
Zylinderschraube
:
an de
r Gehäusefront
Verbindungen
Das Gehäuse besitzt einen Abstand vom Montageboden zur Führung der
Verkabelung
Anwendungssicherheit (Tab. 5)
Schutzklasse PN
-
EN 60950
-
1:2007
I (
erste
)
Schutzgrad PN
-
EN 60529: 2002 (U)
IP20
Spannungsfestigkeit der Isolierung:
- zwischen dem Eingangskreis (Netzkreis) und den Ausgangskreisen
des Netzteils (I/P-O/P)
- zwischen dem Eingangskreis und dem Schutzkreis PE (I/P-F/G)
- zwischen dem Eingangskreis und dem Schutzkreis PE (O/P-FG)
3000 V/AC min.
1500 V/AC min.
500 V/AC min.
Isolierungswiderstand:
- zwischen dem Eingangskreis und dem Ausgangs- oder Schutzkreis
100 MΩ, 500V/DC
Betriebsparameter (Tab.6)
Betriebstemperatur
+
5ºC...+40ºC
Lagerungstemperatur
-
20ºC...+60ºC
Relative Feuchte
20%...90%,
ohne Kondensation
Betriebsschwingungen
Nicht zulässig
Betriebsstöße
Nicht zulässig
Direkte Sonneneinstrahlung
Nicht zulässig
Transportschwingungen und
-
stöße
Gemäß
PN
-
83/T
-
42106
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Bild 4. Graph Uwy=f(Io).
2. Montage
2.1 Anforderungen
Das gepufferte Netzteil muss von einem Fachinstallateur montiert werden, der über entsprechende (für das
gegebene Land erforderliche und unerlässliche) Genehmigungen und Berechtigungen zum Anschluss von (Eingriff
in) Installationen 230V/AC und Niederspannungsinstallationen verfügt. Die Anlage ist in geschlossenen Räumen,
gemäß der Umweltklasse I, bei standardmäßiger Luftfeuchte (RH=90% max. ohne Kondensation) und
Temperaturen zwischen +5°C und +40°C zu montieren. Das Netzteil muss in einer senkrechten Position arbeiten,
um eine freie Konvektionsströmung (Luftströmung) durch Belüftungsöffnungen zu sichern.
1. Ausgangsstrom 2A (ohne Batterie)
2. Ausgangsstrom 1,6A + 0,4A Batterieladung
3. Ausgangsstrom 1,1A + 0,9A Batterieladung
Summarischer Empfängerstrom + Batterie beträgt max 2A.
Da das Netzteil r einen unterbrechungsfreien Betrieb bestimmt ist, verfügt es über keinen
Einspeiseschalter, aus diesem Grund muss ein entsprechender Überlastungsschutz im Speisekreis gesichert
werden. Der Benutzer muss auch über die Art der Abschaltung des Netzteils von der Speisespannung (meistens
durch Aussonderung und Markierung von einer entsprechenden Sicherung im Sicherungskasten) unterrichtet
werden. Die elektrische Installation ist nach den geltenden Normen und Vorschriften auszuführen.
2.2 Montageprozedur.
Vor der Aufnahme der Montagearbeiten ist sicherzugehen, dass die Spannung im
Speisekreis 230V abgeschaltet ist.
1. Das Netzteil an der gewählten Stelle montieren und Verbindungsleitungen zuführen.
2. Die Netzsicherung, die den primären Transformator-Kreis sichert, entfernen.
3. Die Speiseleitungen ~230V an die Klemmen AC 230V des Transformators anschlien. Den Erdleiter an die mit
dem Erdungssymbol gekennzeichnete Klemme anschlien. Die Verbindung ist mithilfe eines dreiadrigen Kabels
(mit einer gelbgrünen Schutzleitung PE) auszuführen. Die Speiseleitungen sind zu entsprechenden Klemmen der
Verbindungsplatte über eine Isolierdurchführung zuzuhren.
Der Schlagschutz-Kreis muss besonders sorgfältig ausgeführt werden: die gelbgrüne
Schutzleitung des Speisekabels muss von einer Seite an die mit PE bezeichnete Klemme im
Netzteil-Gehäuse angeschlossen werden. Die Inbetriebnahme des Netzteils ohne einen richtig
ausgeführten und technisch leistungsfähigen Schlagschutz-Kreis ist NICHT ERLAUBT! Es
besteht die Gefahr der Anlagenbeschädigung und elektrischen Schlags.
4. Die Empngerleitungen an die Klemmen +AUX, -AUX des Klemmblocks auf der Netzteil-Platte anschlien.
5. Bei Bedarf die Anlagenleitungen (Alarmzentrale, Kontrolle, Signalisator u. ä.) an die technischen Ausgänge
anschließen:
- BS Ausgang, signalisiert den Ausfall des 230V-Netzes.
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Der technische Ausgang BS ist hrend des richtigen Netzteilbetriebs von der Masse abgeschnitten (-AUX), im
Fall des Verlusts der Speisung 230V AC wird es hingegen zur Masse (-AUX) angeschlossen, nach der durch die
Jumper Z1, Z2 festgelegten Zeit.
- AW Ausgang, signalisiert einen Ausfall.
Der technische Ausgang AW wird während des richtigen Netzteilbetriebs zur Masse (-AUX) angeschlossen, im Fall
eines Ausfalls hingegen wird der Ausgang von der Masse abgeschnitten.
6. Mithilfe der Jumper Z3, Z4 die Zeit der Abschaltung der Batterie festlegen, für den Fall des Batteriebetriebs,
wenn die Spannung an ihren Klemmen unter ~10Vllt.
7. Den Batterieladestrom an den Bolzen CHARGE festlegen:
Ibat = 0,4A max. - Jumper angelegt
Ibat = 0,9 A max. - Jumper entfernt (nicht erlaubt für: AWZ110, AWZ224).
8. Speisung 230V AC anschließen und Netzsicherung, die den primären Transformator-Kreis sichert, einfügen.
Optische Anzeige des Netzteilbetriebs überprüfen.
Die Ausgangsspannung des nicht belasteten Netzteils beträgt U = 13,8V DC.
Während der Batterieladezeit kann die Spannung U = 11,0V÷13,8V DC betragen.
9. Die Batterie gemäß den roten = (+), schwarzen =(-) Kennzeichnungen anschließen.
Die Batterie mithilfe des Kabelbinders 700x 8mm befestigen, gemäß der Prozedur aus Bild 5.
- Batterie in das Gehäuse eingen
- Kabelbinder durch die linke Öffnung A führen
- Kabelbinder entlang der oberen Fläche der Batterie führen
- Kabelbinder durch die Öffnung B führen
- Ende des Kabelbinders in seine Öffnung stecken
- Kabelbinder mit einer Kraft von 150N-200N anziehen
- Überschuss des Streifens des Kabelbinders, der aus der Klemme steht, abschneiden.
10. Mithilfe der Taste STOP dynamischen Batterietest ein- oder ausschalten.
Das Ausschalten des Tests schaltet auch die Batterie-Ausfall-Signalisierung beim Ausgang AW aus, schaltet
jedoch nicht das die Batterie vor vollständiger Entladung schützende System aus.
11. Netzteil-Test ausführen: optische Anzeige, akustische Signalisierung (Tab. 7), technische Ausgänge
überprüfen mittels:
- Abschaltung der Speisung 230V AC: optische und akustische Signalisierung – sofort, technischer Ausgang
BS nach der durch die Jumper Z1, Z2 festgelegten Zeit
- Abschaltung der Batterie: optische Anzeige, akustische Signalisierung, technischer Ausgang AW nach
der Ausführung des Batterie-Tests (~ 10 min).
12. Mithilfe der Taste STOP den dynamischen Batterie-Test ein- oder ausschalten.
Das Ausschalten des Tests schaltet auch die Signalisierung des Batterie-Ausfalls am Ausgang aus.
13. An den Bolzen ZB ist festzulegen, ob die akustische Signalisierung eingeschaltet sein soll (Jumper
angebracht), oder nicht (Jumper entfernt).
14. Nach der Montage und Überprüfung der Richtigkeit des Netzbetriebs, kann das Gehäuse geschlossen werden.
Bild 5. Befestigungsprozedur der Batterie.
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ROTE DIODE
pulsiert - Anzeige einer Störung (Tab.7)
GRÜNE DIODE
leuchtet - Netzteil mit Spannung 230V AC gespeist, richtiger
Betrieb
pulsiert - fehlende Spannung 230V AC, Batteriebetrieb
3. Anzeigen des Netzteil-Betriebs.
Das Netzteil ist mit einer optischen und akustischen Anzeige des Netzteil-Betriebs ausgestattet. Der Stand
des Netzteils kann aus der Ferne mittels zweier technischer Ausgänge kontrolliert werden.
3.1 Optische Anzeige.
Tabelle 7
Anzahl der
Blitze LED
STÖRUNG
Art der Störung Ursache Anmerkungen
1
Batterie funktioniert
nicht
Batterie ist nicht aufgeladen,
Batterie ist nicht angeschlossen,
Batteriesicherung durchgebrannt
Richtigkeit der Verbindung und
Sicherung der Batterie
überprüfen
2 Batterie entladen
signalisiert die Senkung der
Batteriespannung unter 10V
während des Batteriebetriebs
3
zu niedrige
Ausgangsspannung
U <10V
überlasteter Ausgang
Ursache beseitigen, Belastung
abschalten und nach 30-60 s
einschalten
4
zu hohe
Ausgangsspannung
angezeigt
Uout > 14.5V
beschädigter
Spannungskonstanthalter,
falsche Einstellung des
Potentiometers P1
Einstellung des Potentiometers
P1 überpfen
5
Überhitzung des
Netzteils
Temperatur der PCB-Platte
>120°C
Belastungsbilanz überprüfen,
Gehäuseventilation
sicherstellen
6
Überspannungs-
Schutz
Uout > 17V
beschädigter
Spannungskonstanthalter
leuchtende Diode
high-voltage
3.2 Akustische Signalisierung.
Störsituationen werden akustisch mithilfe eines Buzzers signalisiert. Die Häufigkeit und Anzahl der Signale
hängt vom Typ der auftretenden Störung ab (Tab.8). Die akustische Signalisierung kann man durch Entfernen des
Jumpers ZB ausschalten.
Tabelle 8
Nr. Beschreibung Ereignis
1
1 Signal alle 8 s Batteriebetrieb, fehlende Speisung 230V AC
2 2 Signale alle 16 s
nicht aufgeladene Batterie, fehlende Batterie während des
Netzbetriebs, durchgebrannte Batteriesicherung
3 Schnelle Signale 3 s lang Neustart des Netzteils
4 12 Signale Ausschalten des Batterie-Tests
5 3 Signale Einschalten des Batterie-Tests
6 Stetiges Signal Störung, signalisierter Typ: ROTE DIODE
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3.3 Technische Ausgänge.
Das Netzteil besitzt zwei unabhängige Signalausgänge OC (open collector), die die Übermittlung der
Information über fehlende Speisung AC und Systemsrungen ermöglichen.
Bild 6. Schaltplan der Ausgänge OC.
AW – Störungsausgang: Ausgang des Typs OC, signalisiert das Auftauchen einer Störung des Netzteils.
Im normalen Zustand, bei fehlender Störung, ist der Ausgang zur Masse des Systems angeschlossen, wenn eine
Störung auftritt, wird der Ausgang gffnet.
BS- Ausgang fehlende Speisung 230V AC: - Ausgang des Typs OC, signalisiert den Verlust der
Speisung 230V AC.
Im Normalzustand, bei Speisung 230V, ist der Ausgang offen. r den Fall des Speisungsverlusts schaltet das
Netzteil den Ausgang nach Ablauf der mittels der Jumper Z1 Z2 festgelegten Zeit ein. (Bild 7).
Bild 7. Einstellungen der Jumper.
4. Bedienung und Betrieb.
4.1. Inbetriebsetzung des Netzteils aus der Batterie.
Die Arbeitszeit bei Batteriespeisung hängt von der Kapazität der Batterie, dem Füllungsgrad sowie dem
Belastungsstrom ab. Beispielsweise beträgt die maximal sichere Betriebszeit für eine typische, voll geladene
Batterie mit einer Kapazit von 7Ah und einem Belastungsstrom von 2A ca. 2h 50 min.
Start des Netzteils aus der Batterie: die START Taste auf der Anlagenplatte dcken und 5 s lang
gedrückt halten.
Stop des Netzteils aus der Batterie: die STOP Taste auf der Anlagenplatte dcken und 2 s lang
gedrückt halten. Das Netzteil schaltet den Ausgang nach etwa 10 Sekunden ab.
4.2. Abschaltung der entladenen Batterie.
Das Netzteil ist mit einem Abschaltungs- und Signalisierungssystem bei entladener Batterie ausgestattet.
Eine Senkung der Spannung an Batteriekontakten während des Batteriebetriebs unter ~10V verursacht den Beginn
des Countdowns bis zur Abschaltung der Batterie. Die Zeit der Abschaltung der Batterie wird durch die Jumper Z3,
Z4 (Bild 8) geregelt.
Bild 8. Jumper-Einstellungen.
4.3. Dynamischer Batterie-Test.
Alle 10 Minuten hrt das Netzteil einen Batterie-Test durch, mittels einer kurzfristigen Spannung am
Ausgang und Messung der Spannung an den Kontakten der Batterie, eine Störung wird angezeigt, wenn die
Spannung weniger als ~12,2V beträgt. Die Funktion des Batterie-Tests kann im Fall, wenn die Batterie z. B. an das
Netzteil angeschlossen ist, ausgeschaltet werden.
Aus-/Einschalten des Tests: während des Netzbetriebs des Netzteils die Taste STOP dcken und 3 s lang
gedrückt halten. Das Gerät bestigt das Ein- oder Ausschalten des Tests akustisch auf folgende Weise (Tab. 8).
Test ausgeschaltet 12 Töne
Test eingeschaltet 3 Töne
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Achtung:
Ein-/Ausschalten des Tests wird sogar nach der Trennung des Geräts von der Speisung
gespeichert
Ausschalten des Tests schaltet auch die Anzeige der Batteriestörung am Ausgang AW
aus, schaltet jedoch nicht das System ab, dass die Batterie vor vollständiger Entladung
schützt.
4.4 Einschränkungen des Batterieladestroms.
Das Netzteil besitzt ein System der automatischen Einschränkung des Batterieladestroms:
Ibat = 0,4A max. - Jumper CHARGE angebracht
Ibat = 0,9A max. - Jumper CHARGE entfernt
4.5 Batterie-Betrieb – Bereitschaftszeit.
Um die Bereitschaftszeit zu erhalten ist der vom Netzteil während des Batteriebetriebs entnommene Strom
einzuschränken.
Angaben für eine Batterie 7Ah/12V SLA:
für Stufe 1 (12h) Strom Id=0,46 A
4.6 Vorgehen bei Überlastung des Netzteils.
Das Netzteil ist mit einem Schutz der Ausgangsstufe unter Verwendung einer Polymer-Sicherung PTC
ausgestattet. Im Fall der Belastung des Netzteils mit einem Strom, der Izn (110% ÷ 150%) überschreitet, wird die
automatische Abschaltung der Ausgangsspannung durch die rote Diode AWARIA [dt. Störung] signalisiert (Tab.7).
In diesem Fall ist die Belastung für einen Zeitraum von etwa 1 min vom Ausgang des Netzteils zu trennen.
5. Wartung
Alle Wartungsmaßnahmen können erst nach Abschalten des Netzteils vom Netzwerk vorgenommen
werden. Das Netzteil bedarf keiner speziellen Wartungsmaßnahmen. Bei großer Verstaubung ist es jedoch
empfehlenswert, den Innenraum des Netzteils mit Druckluft zu reinigen. Muss eine Sicherung ausgetauscht
werden, sind Ersatz-Teile übereinstimmend mit den Original-Teilen einzusetzen.
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WEEE-KENNZEICHNUNG
Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Gemäß
der für die EU geltenden Richtlinie WEEE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind für Elektro-
und Elektronikgete gesonderte Entsorgungsmaßnahmen vorzunehmen.
BEMERKUNG! Das Netzteil arbeitet mit einer Blei-ure-Batterie (SLA) zusammen. Nach der Betriebsdauer darf es nicht mit gewöhnlichem
Müll weggeworfen werden, sondern ist gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen
ALLGEMEINE
GARANTIEBEDINGUNGEN
1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (Hersteller) gewährt eine fünfhrige Qualitsgarantie für die Gete, beginnend mit
dem Herstellungsdatum.
2. Im Rahmen der Garantie werden unentgeltliche Reparaturen oder Austausch, gegen eine funktional
entsprechende Anlage, des nicht betriebssicheren Getes vorgenommen (ist vom Hersteller zu
entscheiden), wenn die Fehler vom Hersteller verschuldet wurden, dazu zählen Produktions- und
Materialfehler, soweit die Fehler in der Garantiezeit gemeldet wurden (1).
3. Die der Garantie unterliegende Anlage ist an die Einkaufsstelle, oder direkt zum Sitz des Herstellers zu
liefern.
4. Die Garantie umfasst komplette Anlagen mit einer schriftlichen Beschreibung des Fehlers. Die Reklamation
erfolgt mithilfe einer Reklamationsmeldung.
5. Sollte der Hersteller der Reklamation stattgeben, verpflichtet er sich, die Garantiereparaturen in möglichst
kurzer Frist durchzuführen, jedoch nicht länger als 14 Werktage ab Lieferung der Anlage zum Hersteller-
Service.
6. Bei technischen Problemen und bei Anlagen, die in den Service, wegen der Nichterfüllung der
Garantiebedingungen vom reklamierenden Kunden, nur bedingt aufgenommen wurden, kann die in der Ziff.
5 genannte Reparaturzeit verlängert werden.
7. Alle Service-Dienstleistungen, die sich aus den Garantieansprüchen ergeben, werden ausschließlich im
Hersteller-Service erbracht.
8. Die Garantie umfasst keine Fehler, die:
- vom Hersteller nicht verschuldet wurden,
- infolge mechanischer Bescdigungen entstanden sind,
- infolge unrichtiger Lagerung und unrichtigen Transports entstanden sind,
- infolge der mit der Gebrauchsanweisung oder der Zweckbestimmung nicht übereinstimmenden
Verwendung entstanden sind,
- infolge zufälliger Ereignisse, darunter Gewitterentladungen, Ausfälle des Netzwerks, Feuer, Hochwasser,
Einwirkung von Hochtemperaturen und chemischen Stoffen entstanden sind,
- infolge fehlerhafter Montage und Konfiguration (mit den Regelungen in der Anweisung nicht
übereinstimmend) entstanden sind.
9. Die Feststellung, dass am Get Konstruktionsänderungen oder Reparaturen außerhalb des Hersteller-
Services vorgenommen wurden, oder dass am Gerät auf irgendwelche Weise die Seriennummer oder
Garantieetiketten geändert oder bescdigt wurden, führt zum Verlust der Garantie.
10. Die Haftung des Herstellers gegenüber dem Erwerber ist auf den Wert des Gerätes, der gemäß dem vom
Hersteller empfohlenen GAP-Preis am Einkaufstag bestimmt wurde, beschränkt.
11. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die infolge einer Beschädigung, fehlerhafter Funktion oder
mangelnder Möglichkeit, das Gerät zu gebrauchen, insbesondere, wenn diese infolge der Nichtbefolgung
der Empfehlungen und Anforderungen in der Anweisung oder Geteanwendung entstanden sind.
Pulsar K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland
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Pulsar AWZ230 - v2.1 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung