PULSAR EN54M-10A17-40 - Zasilanie elektryczne

EN54M-10A17-40 - Zasilanie elektryczne PULSAR - Bezpłatna instrukcja obsługi

Znajdź bezpłatnie instrukcję urządzenia EN54M-10A17-40 PULSAR w formacie PDF.

📄 20 strony Polski PL Pobierz 💬 Pytanie AI 10 pytania ⚙️ Dane tech.
Notice PULSAR EN54M-10A17-40 - page 4
Prosze wybrac swoj jezyk i podac email: wyslemy specjalnie przetlumaczona wersje.
Typ produktu Moduł zasilacza buforowego do systemów sygnalizacji pożarowej i kontroli dymu i ciepła
Model EN54M-10A17-40
Wymiary (L x W x H) 237 x 168 x 55 mm
Waga netto/brutto 1,32 / 1,39 kg
Napięcie zasilania ~230 V AC, 50 Hz
Pobór prądu 1,62 A
Napięcie wyjściowe 27,6 V DC (praca buforowa), 20-27,6 V DC (praca bateryjna)
Prąd wyjściowy ciągły Imax a 8,2 A
Prąd wyjściowy chwilowy Imax b (5 min) 10 A
Pojemność akumulatorów 17÷45 Ah (AGM/żelowe)
Prąd ładowania akumulatorów 1,8 A
Sprawność 88%
Liczba wyjść 2 niezależnie zabezpieczone (AUX1, AUX2)
Funkcje dodatkowe Mikroprocesorowa automatyka, automatyczny test akumulatorów, kompensacja temperaturowa, ochrona UVP, zabezpieczenie SCP/OLP/OVP, wejście EXTi, sygnalizacja TAMPER, wyjścia przekaźnikowe ALARM i EPS
Stopień ochrony IP00
Klasa ochronności I
Temperatura pracy -5°C do 75°C
Chłodzenie Wymuszone (wentylator)
Montaż Do zabudowy, możliwość montażu na szynie DIN (opcjonalny uchwyt EN54M-DIN1)
Akcesoria opcjonalne Moduły bezpiecznikowe EN54C-LB4/LB8, moduły sekwencyjne EN54C-LS4/LS8, panel LED EN54M-LED
Gwarancja 3 lata od daty produkcji
Przeglądy i konserwacja Raz w roku sprawdzić i przeprowadzić próby akumulatorów; po 4 tygodniach dokręcić złącza śrubowe
Bezpieczeństwo Wymagane prawidłowe uziemienie; zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i przepięciami; wyłącznik instalacyjny 6 A w obwodzie zasilania

Często zadawane pytania - EN54M-10A17-40 PULSAR

Jakie akumulatory można zastosować z modulem EN54M-10A17-40?
Moduł współpracuje z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi AGM lub żelowymi o pojemności 17÷45 Ah. Należy je połączyć szeregowo (dwa 12 V) i podłączyć zgodnie z biegunowością.
Jaka jest maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów?
Maksymalna dopuszczalna rezystancja obwodu akumulatorów wynosi 300 mΩ. Przekroczenie tej wartości powoduje sygnalizację awarii.
Jak często moduł przeprowadza test akumulatorów?
Co 5 minut sterownik wykonuje test akumulatorów, sprawdzając ciągłość obwodu, rezystancję i napięcie. Jeśli test nie jest możliwy (np. praca bateryjna), zostaje automatycznie zablokowany.
Co oznacza migająca dioda ALARM z określoną liczbą błysków?
Liczba błysków diody ALARM na płycie PCB koduje rodzaj awarii. Przykładowo: 1 błysk – brak AC, 2 – uszkodzony bezpiecznik AUX1, 8 – niskie napięcie akumulatora, 12 – brak akumulatora itd. Szczegółowa lista znajduje się w rozdz. 5.2 instrukcji.
Czy moduł posiada zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatorów?
Tak, w przypadku odwrotnej polaryzacji następuje przepalenie bezpiecznika F_BAT. Po wymianie bezpiecznika i prawidłowym podłączeniu moduł wraca do normalnej pracy.
Jaki jest pobór prądu na potrzeby własne przy pracy bateryjnej?
Dla modelu EN54M-10A17-40 pobór prądu na potrzeby własne podczas pracy bateryjnej wynosi 85 mA.
Czy można zamontować moduł na szynie DIN?
Tak, za pomocą opcjonalnego uchwytu EN54M-DIN1 można zamontować moduł na szynie DIN 35 mm. Standardowo moduł montuje się w obudowie za pomocą otworów montażowych.
Jakie wyjścia techniczne posiada moduł?
Moduł wyposażony jest w dwa wyjścia przekaźnikowe: EPS (sygnalizacja zaniku sieci 230 V, zwierne przy obecnym napięciu) oraz ALARM (awaria zbiorcza). Obciążalność styków: 1 A @ 30 V DC / 50 V AC.
Jaka jest funkcja wejścia EXTi?
Wejście EXTi służy do podłączenia zewnętrznego urządzenia sygnalizacji awarii. Rozwarcie zacisków EXTi powoduje wygenerowanie awarii i ustawienie wyjścia ALARM. Wejście nie jest galwanicznie izolowane (minus podłączony do masy).
Jakie są zalecane przekroje przewodów?
Zasilanie sieciowe: 3 x 0,75...1,5 mm² (np. HDGs, OMY). Wyjścia AUX1, AUX2: 2 x 1,5...2,5 mm² (HLGs). Wejścia/wyjścia sygnałowe: YnTKSY 1 x 2 x 0,8 mm².

Pytania użytkowników dotyczące EN54M-10A17-40 PULSAR

0 pytanie dotyczące tego urządzenia. Odpowiedz na te, które znasz, lub zadaj własne.

Zadaj nowe pytanie dotyczące tego urządzenia

E-mail pozostaje prywatny: służy tylko do powiadamiania Cię, jeśli ktoś odpowie na Twoje pytanie.

Brak pytań. Zadaj pierwsze pytanie.

Pobierz instrukcję dla swojego Zasilanie elektryczne w formacie PDF za darmo! Znajdź swoją instrukcję EN54M-10A17-40 - PULSAR i weź swoje urządzenie elektroniczne z powrotem w ręce. Na tej stronie opublikowane są wszystkie dokumenty niezbędne do korzystania z urządzenia. EN54M-10A17-40 marki PULSAR.

INSTRUKCJA OBSŁUGI EN54M-10A17-40 PULSAR

Wydanie: 5 z dnia 21.12.2022

Zastępuje wydanie: 4 z dnia 07.07.2022

Moduły serii EN54M

v.1.1

Moduły zasilaczy do systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła do zabudowy

RED POWER plus

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PULSAR EN54M-10A17-40 - OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - 1

Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uniknięcia błędów które mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz porażenia prądem elektrycznym.

  • Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230 V jest odłączone.
  • Do wyłączenia zasilania należy zastosować zewnętrzny wyłącznik, w którym odległość pomiędzy zestykami wszystkich biegunów w stanie rozłączenia wynosi co najmniej 3mm.
  • Szczególnie starannie należy wykonać obwód ochrony przeciwporażeniowej: żółtozielony przewód ochronny kabla zasilającego musi być dołączony do oznaczonego zacisku uziemienia ochronnego w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń oraz porażeniem prądem elektrycznym.
  • Urządzenie należy przenosić i transportować bez zamontowanych akumulatorów. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkownika i urządzenia.
  • Montaż i podłączenie zasilacza może być wykonany jedynie z wyjątkymi akumulatorami.
  • Podczas podłączania akumulatorów do zasilacza należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej biegunowości. W razie potrzeby trwałe odłączenie akumulatorów od układów zasilacza następuje poprzez wyjęcie bezpiecznika F_BAT .
  • Zasilacz jest przystosowany do połączenia do zasilającej sieci rozdzielczej ze skutecznie uziemionym przewodem neutralnym.
  • Należy zapewnić swobodny, konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.

SPIS TREŚCI

  1. CECHY....4
  2. WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁÓW ZASILACZY. 5
  3. OPIS TECHNICZNY......6

3.1. OPIS OGÓLNY. 6
3.2. SCHEMAT BLOKOWY....6
3.3. OPIS ELEMENTÓW I ZACISKÓW. 7
3.4. WYMIARY MODULÓW ZASILACZY. 8

  1. INSTALACJA....9

4.1.WYMAGANIA 9
4.2. PROCEDURA INSTALACJI. 9
4.3. PROCEDURA SPRAWDZENIA MODUŁU ZASILACZA W MIEJSCU INSTALACJI....10

  1. FUNKCJE. 11

5.1.WYJŚCIA TECHNICZNE....11
5.2. SYGNALIZACJA OPTYCZNA....12
5.3. WEJŚCIE AWARII ZEWNETRZNEJ EXTI....12
5.4. SYGNALIZACJA OTWARCIA POKRYWY - TAMPER....13
5.5. PRZECIAŻENIE ZASILACZA....13
5.6. ZWARCIE WYJŚCIA ZASILACZA....14
5.7. MODUŁY DODATKOWE (NIE DOTYCZY EN54M-10A7-17). 14

5.7.1 Rozszerzenie ilości wyjść zasilacza - moduły bezpiecznikowe EN54C-LB4 oraz EN54C-LB8. 14
5.7.2 Współpraca z siłownikami elektrycznymi - moduły sekwencyjne EN54C-LS4 oraz EN54C-LS8....15

  1. OBWÓD ZASILANIA REZERWOWEGO....16

6.1. ROZPOZNAWANIE OBECNOŚCI AKUMULATORÓW. 16
6.2.ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM ZACISKÓW AKUMULATORA....16
6.3. ZABEZPIECZENIE PRZED ODWROTNYM PODŁĄCZENIEM AKUMULATORÓW....16
6.4. OCHRONA AKUMULATORÓW PRZED NADMIERNYM ROZŁADOWANIEM UVP. 16
6.5. TEST AKUMULATORÓW....16
6.6. POMIAR REZYSTANCJI OBWODU AKUMULATORÓW....16
6.7. POMIAR TEMPERATURY AKUMULATORÓW. 16
6.8. OKRES GOTOWOŚCI....17

  1. PARAMETRY TECHNICZNE. 18

Tabela 5. Parametry elektryczne....18
Tabela 6. Parametry mechaniczne....19
Tabela 7. Bezpieczeństwo użytkowania....19
Tabela 8. Zalecane typy i przekroje przewodów instalacyjnych....19

  1. PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACJA....20

1. Cechy.

  • moduł zasilacza przeznaczony do zabudowy
  • zgodność z wymaganiami norm EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 EN 12101-10:2005+AC:2007 oraz pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z dn.20.06.2007 (Dz.U. nr 143 poz. 1002) ze zmianami z dn. 27.04.2010
  • bezprzerwowe zasilanie 27,6 V DC
  • dostępne wersje o wydajnościach prądowych: 2 A/3 A/5 A/10 A
  • współpracą z akumulatorami 7 Ah do 65 Ah
  • niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilacza AUX1 i AUX2
  • montaż na szynie DIN za pomocą dodatkowego uchwytu EN54M-DIN1 (opcja)
  • współpracą z modułami bezpiecznikowymi EN54C-LB4 i EN54C-LB8 (wyposażenie opcjonalne)
  • współpracą z modułami sekwencyjnymi EN54C-LS4 i EN54C-LS8 (wyposażenie opcjonalne)
  • sygnalizacja optyczna – dodatkowy panel LED EN54M-LED (opcja)
  • wysoka sprawność do 89%
  • niski poziom tętnień napięcia
  • mikroprocesorowy system automatyki
  • pomiar rezystancji obwodu akumulatorów
  • automatyczna kompensacja temperaturowa ładowania akumulatorów
    • automatyczny test akumulatorów
  • dwufazowy proces ładowania akumulatorów
  • funkcja przyspieszonego ładowania akumulatorów
  • kontrola ciągłości obwodu akumulatorów
  • kontrola napięcia akumulatorów
  • kontrola ładowania i konserwacji akumulatorów

  • ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)

  • ochrona akumulatorów przed przeładowaniem
  • sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów LoB
  • zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
  • kontrola napięcia wyjściowego
  • kontrola stanu bezpieczników wyjść AUX1 i AUX2
  • wyjście przekaźnikowe awarii zbiorczej ALARM
  • wyjście przekaźnikowe EPS sygnalizacji zaniku sieci 230 V
  • wejście awarii zewnętrznej EXTi
  • zabezpieczenia:

  • przeciwzwarciiowe SCP

  • przeciążeniowe OLP
  • nadnapięciowe OVP
  • przepięciowe

- chłodzenie konwekcyjne (wymuszone tylko w wersji EN54M-10Axx)

- gwarancja - 3 lata od daty produkcji

2. Wymagania funkcjonalne modułów zasilaczy.

Moduły zasilaczy buforowych do systemów przeciwpożarowych zostały zaprojektowane zgodnie z następującymi wymogami norm i regulacji prawnych:

  • EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej.
  • EN 12101-10:2005+AC:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.
  • pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z dn.20.06.2007 (Dz.U. nr 143 poz. 1002) ze zmianami z dn. 27.04.2010
Wymagania funkcjonalneWymagania wg normModuły zasilaczy serii EN54M
Dwa niezależne źródła zasilaniaTAKTAK
Sygnalizacja braku sieci EPSTAKTAK
Dwa niezależne wyjścia zasilacza zabezpieczone przed zwarciemTAKTAK
Kompensacja temperaturowa napięcia ładowania bateriiTAKTAK
Pomiar rezystancji obwodu bateriiTAKTAK
Sygnalizacja niskiego napięcia baterii LoBTAKTAK
Doładowanie baterii do 80% pojemności znamionowej w ciągu 24 godzinTAKTAK
Zabezpieczenie baterii przed całkowitym rozładowaniemTAKTAK
Zabezpieczenie przed zwarciem zacisków bateriiTAKTAK
Sygnalizacja uszkodzenia obwodu ładowaniaTAKTAK
Zabezpieczenie przed zwarciemTAKTAK
Zabezpieczenie przed przeciążeniemTAKTAK
Wyjście awarii zbiorczej ALARMTAKTAK
Wyjście techniczne EPSTAKTAK
Sygnalizacja niskiego napięcia wyjściowego-TAK
Sygnalizacja wysokiego napięcia wyjściowego-TAK
Sygnalizacja uszkodzenia zasilacza-TAK
Zabezpieczenie przed przepięciami-TAK
Wejście sygnału awarii zewnętrznej EXTi-TAK

3. Opis techniczny.

3.1. Opis ogólny.

PULSAR EN54M-10A17-40 - Opis ogólny. - 1

Aby zasilacz mógł zostać zainstalowany w systemie przeciwpożarowym należy go umieścić w obudowie o odpowiedniej konstrukcji i w celu uzyskania certyfikatu zlecić badania uzupełniające na zgodność z normą EN54-4 lub EN12101-10 w jednostce notyfikowanej.

Moduły zasilaczy buforowych przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24 V DC (±15%). Zasilacze posiadają dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX1 i AUX2, które dostarczają napięcia 27,6 V DC o summarycznej wydajności prądowej w zależności od wersji:

Model modułu zasilacza do zabudowyAkumulatorPraca ciągłaImax aPraca chwilowaImax b
EN54M-2A77,2 Ah1,6 A2 A
EN54M-2A7-177÷20 Ah1,2 A
EN54M-3A7-177÷20 Ah2,2 A3 A
EN54M-3A17-4017÷45 Ah1,2 A
EN54M-5A7-177÷20 Ah4,2 A5 A
EN54M-5A17-4017÷45 Ah3,2 A
EN54M-5A40-6540÷65 Ah2,4 A
EN54M-10A7-177÷20 Ah9,2 A10 A
EN54M-10A17-4017÷45 Ah8,2 A
EN54M-10A40-6540÷65 Ah7,4 A

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów.

Moduły zasilaczy współpracują z bezobługowymi akumulatorami kwasowo-ółowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.

3.2. Schemat blokowy.

Moduły zasilaczy zostały wykonane w oparciu o wysokosprawny układ przetwornicy AC/DC. Zastosowany układ mikroprocesorowy odpowiada za pełną diagnostykę parametrów zasilacza oraz akumulatorów. Na rysunku poniżej przedstawiono schemat blokowy zasilacza wraz z wybranymi blokami funkcjonalnymi mającymi kluczowe znaczenie w jego poprawnym funkcjonowaniu.

PULSAR EN54M-10A17-40 - Schemat blokowy. - 1

flowchart
graph TD
    A["EMI FILTER"] --> B["AC/DC"]
    B --> C["EMI FILTER"]
    C --> D["μP"]
    D --> E["ELD"]
    D --> F["TAMPER"]
    D --> G["EXTi"]
    D --> H["ALARM"]
    D --> I["EPS FLT"]
    J["F MAINS"] --> K["EMI FILTER"]
    L["N"] --> M["EMI FILTER"]
    N["L"] --> O["EMI FILTER"]
    P["F Main"] --> Q["EMI FILTER"]
    R["U_AC_CTRL"] --> S["Control"]
    T["+BAT"] --> U["BATTERY 12V"]
    V["-BAT"] --> W["BATTERY 12V"]
    X["+BAT"] --> Y["BATTERY 12V"]
    Z["+BAT"] --> AA["BATTERY 12V"]
    AB["+BAT"] --> AC["BATTERY 12V"]
    AD["AUX 1"] --> AE["ELD"]
    AF["AUX 2"] --> AG["ELD"]
    AH["F_BUT"] --> AI["CTRL"]
    AJ["F_BUT"] --> AK["LoB"]
    AL["F_BUT"] --> AM["SCP"]
    AN["F_BUT"] --> AO["UVP"]
    AP["F_BUT"] --> AQ["R_BAT"]
    AR["TAMPER"] --> AS["ELD"]
    AT["EXTI"] --> AU["ELD"]
    AV["ALARM"] --> AW["ELD"]
    AX["EPS FLT"] --> AY["ELD"]

Rys. 1. Schemat blokowy modułu zasilacza.

3.3. Opis elementów i zacisków.

Tabela 1. Elementy modułu zasilacza (rys. 2).

Element nrOpis
1Złącze zasilania 230 V z zaciskiem do podłączenia przewodu uziemienia ochronnego
2Zaciski:TEMP – wejście czujnika temperatury akumulatorówTAMPER – wejście do mikrowyłącznika ochrony antysabotażowejWejście zwarte = brak sygnalizacjiWejście rozwarte = alarmALARM – wyjście techniczne awarii zbiorczej - przekaźnikoweEPS – wyjście techniczne sygnalizacji zaniku sieci ACStan rozwarty = awaria zasilania ACStan zwarty = zasilanie AC - O.K.EXTi – wejście awarii zewnętrznejWejście zwarte = brak sygnalizacjiWejście rozwarte = alarm+BAT- – zaciski do podłączenia akumulatorów+AUX1- – wyjście zasilania AUX1 (- AUX=GND)+AUX2- – wyjście zasilania AUX2 (- AUX=GND)UWAGA! Na rysunku 2 układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika, co odpowiada stanowi sygnalizującemu awarię.
3Bezpieczniki: F_BAT – bezpiecznik w obwodzie akumulatorów, F_AUX1 – bezpiecznik w obwodzie wyjścia AUX1, F_AUX2 – bezpiecznik w obwodzie wyjścia AUX2,Wartości bezpieczników podano w tabeli 5 – „Parametry elektryczne”.
4Diody LED - sygnalizacja optyczna:230 V AC – napięcie w obwodzie 230 V ACAPS – awaria akumulatorówALARM – awaria zbiorczaAUX1 – napięcie wyjściowe AUX1 (nad złączem AUX1)AUX2 – napięcie wyjściowe AUX2 (nad złączem AUX2)
5PANEL LED – panel zewnętrznej sygnalizacji optycznej EN54M-LED (opcja)
6Czujnik pomiaru temperatury akumulatorów
7Konektory akumulatora; dodatni: +BAT = czerwony, ujemny: - BAT = czarny

(OPCJA) EN54M-LED ⑤ 230V AC AUX ALARM ① ④ 230V AC APS ALARM L N PANEL LED F_BAT F_AUX1 F_AUX2 ③ ② AUX1 AUX2 red + BAT black - BAT ⑦ ⑥

Rys. 2. Widok modułu zasilacza.

3.4. Wymiary modułów zasilaczy.

PULSAR EN54M-10A17-40 - Wymiary modułów zasilaczy. - 1

Rys. 3. Wymiary modułu zasilacza.
Tabela 2. Wymiary modułów zasilaczy (rys. 3).

Model modułu zasilaczaLxWxH[mm]L1[mm]W1[mm]L2[mm]W2[mm]
EN54M-2Ax200 x 120 x 48155.5641841,5
EN54M-3Ax
EN54M-5Ax204 x 141 x 52
EN54M-10Ax237 x 168 x 5518680,52648,5

268 mm 120 mm

PULSAR EN54M-10A17-40 - Wymiary modułów zasilaczy. - 3

Rys. 4. Montaż na szynie DIN 35mm za pomocą opcjonalnego uchwytu EN54M-DIN1.

4. Instalacja.

4.1. Wymagania.

PULSAR EN54M-10A17-40 - Wymagania. - 1

Aby zasilacz mógł zostać zainstalowany w systemie przeciwpożarowym należy go umieścić w obudowie o odpowiedniej konstrukcji i w celu uzyskania certyfikatu zlecić badania uzupełniające na zgodność z normą EN54-4 lub EN12101-10 w jednostce notyfikowanej.

Moduł zasilacza przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje sieci energetycznych \~230 V.

Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego wyłącznika w skrzynce bezpiecznikowej). Jeden wyłącznik powinien zabezpieczać tylko jeden zasilacz. Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów. Zasilacz powinien pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny, konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy.

Ponieważ zasilacz cyklicznie przeprowadza test akumulatorów, podczas którego mierzona jest rezystancja w obwodzie akumulatora, to należy zwrócić uwagę na staranny montaż przewodów do zacisków. Przewody połączeniowe powinny być mocno przykręcone zarówno do wyprowadzeń akumulatorów jak i do złącz zasilacza. W razie potrzeby trwałe odłączenie akumulatorów od układów zasilacza następuje poprzez wyjęcie bezpiecznika F_BAT .

4.2. Procedura instalacji.

PULSAR EN54M-10A17-40 - Procedura instalacji. - 1

UWAGA!

Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230 V AC jest odłączone.

Do wyłączenia zasilania należy zastosować zewnętrzny wyłącznik, w którym odległość pomiędzy zestykami wszystkich biegunów w stanie rozłączenia wynosi co najmniej 3mm.

Dobór przewodów instalacyjnych powinien uwzględniać §187 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki I ich usytuowanie, wraz ze zmianami z dnia 12 marca 2009 r.

Wymagane jest zamontowanie w obwodach zasilających, poza zasilaczem, wyłącznika instalacyjnego o prądzie nominalnym 6 A.

  1. Zamontować moduł zasilacza w wybranym miejscu obudowy.
  2. Przewody zasilania \~230 V podłączyć do zacisków L-N zasilacza. Długość przewodu wewnątrz obudowy nie powinna przekraczać 10cm. Przewód uziemiający podłączyć do oznaczonego zacisku uziemienia ochronnego w obudowie. Połączenie należy wykonać kablem trójżyłowym (z żółto-zielonym przewodem ochronnym). Przewody powinny zostać odizolowane na długości 7,2mm.

PULSAR EN54M-10A17-40 - UWAGA! - 1

PULSAR EN54M-10A17-40 - UWAGA! - 2

Szczególnie starannie należy wykonać obwód ochrony przeciwporażeniowej: żółto-zielony przewód ochronny kabla zasilającego musi być dołączony do oznaczonego

zacisku uziemienia ochronnego w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń oraz porażeniem prądem elektrycznym.

  1. Podłączyć przewody odbiorników do zacisków wyjść AUX1 i AUX2.
  2. W razie potrzeby podłączyć przewody od urządzeń do wyjść i wejść technicznych:

- ALARM; wyjście techniczne awarii zbiorczej zasilacza

- EPS; wyjście techniczne sygnalizacji zaniku sieci 230 V

- EXTi; wejście awarii zewnętrznej

  1. Zamontować akumulatory w wyznaczonym miejscu obudowy. Wykonać połączenia między akumulatorami a płytą zasilacza zwracając szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej biegunowości. Akumulatory należy połączyć szeregowo wykorzystując do tego specjalny przewód znajdujący się na wyposażeniu zasilacza. Przykręcić czujnik temperatury do zacisków „Temp” zasilacza (rysunek 2, pkt 6). Czujnik wprowadzić pomiędzy akumulatory.

  2. Załączyć zasilanie 230 V. Odpowiednie diody na płycie PCB zasilacza powinny się zaświecić: zielone AC oraz nad złączami AUX1 i AUX2.

  3. Sprawdzić pobór prądu przez odbiorniki i uwzględnić prąd ładowania akumulatorów tak, aby nie przekroczyć całkowitej wydajności prądowej zasilacza (rozdział 3.1).
  4. Po wykonaniu testów i kontroli działania, zamknąć zasilacz, obudowę, szafę itp.

Tabela 3. Parametry eksploatacyjne.

Klasa środowiskowa EN 12101-10:2005 + AC:20072
Stopień ochrony EN 60529IP00
Temperatura pracy-5°C...75°C
Temperatura składowania-25°C...60°C
Wilgotność względna20%...90%, bez kondensacji
Wibracje sinusoidalne w czasie pracy:10 ÷ 50 Hz50 ÷ 150 Hz0,1 G0,5 G
Udary w czasie pracy0,5 J
Nasłonecznienie bezpośrednieniedopuszczalne
Wibracje i udary w czasie transportuWg PN-83/T-42106

4.3. Procedura sprawdzenia modułu zasilacza w miejscu instalacji.

  1. Sprawdzić sygnalizację wyświetlaną na płycie PCB zasilacza:

a) Dioda LED 230 V powinna świecić sygnalizując obecność sieci zasilającej.
b) Diody LED nad złączami AUX 1 i AUX 2 świecą sygnalizując obecność napięcia wyjściowego.

  1. Sprawdzić podtrzymanie napięcia wyjściowego po zaniku napięcia sieci 230 V.

a) Zasymulować brak napięcia sieciowego 230 V poprzez odłączenie głównego wyłącznika zasilania.

b) Dioda LED 230 V powinna zgasnąć.

c) Diody LED nad złączami AUX 1 i AUX 2 powinny się świecić sygnalizując obecność napięcia wyjściowego.

d) Dioda LED ALARM zacznie migać.

e) Wyjście techniczne EPS oraz ALARM zmieni stan na przeciwny po czasie 10s.

f) Z powrotem załączyć napięcie sieciowe 230 V. Sygnalizacja powinna powrócić do stanu z pkt. 1 po kilku sekundach.

  1. Sprawdzić poprawność sygnalizacji braku ciągłości w obwodzie akumulatora.

a) Podczas normalnej pracy zasilacza (napięcie sieci 230 V obecne) rozłączyć obwód akumulatora poprzez odłączenie bezpiecznika F_BAT .

b) W ciągu 5 minut zasilacz zacznie sygnalizować awarię w obwodzie akumulatorów.

c) Dioda LED ALARM zacznie migać.

d) Wyjście techniczne ALARM zmieni stan na przeciwny.

e) Z powrotem załączyć bezpiecznik F_BAT w obwodzie akumulatorów.

f) W ciągu kolejnych 5 min po wykonaniu testu akumulatorów zasilacz powinien powrócić do normalnej pracy sygnalizując stan z pkt. 1.

5. Funkcje.

5.1. Wyjścia techniczne.

Moduł zasilacza posiada przekaźnikowe wyjścia sygnalizacyjne zmieniające stan po wystąpieniu określonego zdarzenia.

TEMP TAMPER ALARM EPS +EXTI- +BAT- +AUX1- +AUX2-

Rys. 5. Schemat elektryczny wyjść przekaźnikowych.

• EPS - wyjście sygnalizacji zaniku sieci 230 V.

Wyjście sygnalizuje brak zasilania 230 V. W stanie normalnym, przy obecnym zasilaniu 230 V wyjście jest zwarte, w przypadku zaniku zasilania wyjście przejdzie w stan rozwarcia po 10s.

TEMP TAMPER +ALARM EPS +EXTI- +BAT- +AUX1- +AUX2-

Rys. 6. Wyjście techniczne EPS.

PULSAR EN54M-10A17-40 - • EPS - wyjście sygnalizacji zaniku sieci 230 V. - 2

UWAGA! Na rysunku układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika, co odpowiada stanowi sygnalizującemu awarię.

• ALARM - wyjście sygnalizacji awarii zbiorczej.

Wyjście sygnalizuje awarię zbiorczą. Pojawienie się awarii dotyczącej zaniku sieci 230 V, awarii w obwodzie akumulatora, uszkodzenia zasilacza lub aktywacji wejścia EXTi spowoduje wygenerowanie sygnału awarii zbiorczej ALARM.

Sygnalizację awarii mogą wywołać następujące zdarzenia:

- zanik sieci 230 V

- niesprawne akumulatory

- niedoładowane akumulatory

- niepodłączone akumulatory

- wysoka rezystancja obwodu akumulatorów

- brak ciągłości w obwodzie akumulatorów

- napięcie wyjściowe U

AUX1, AUX2 mniejsze od 26 V

- napięcie wyjściowe U

AUX1, AUX2 większe od 29,2 V

- awaria obwodu ładowania akumulatorów

- przepalony bezpiecznik F

AUX1 lub F _AUX2

przeciążenie zasilacza

- za wysoka temperatura akumulatorów, powyżej 65°C

- uszkodzenie czujnika temperatury, t < -20°C lub t > 80°C

- zadziałanie wejścia TAMPER

- uszkodzenie wewnętrzne zasilacza

TEMP TAMPER TALARM EPS +EXTI- +BAT- +AUX1- +AUX2-

Rys. 7. Wyjście techniczne ALARM.

PULSAR EN54M-10A17-40 - • ALARM - wyjście sygnalizacji awarii zbiorczej. - 2

UWAGA! Na rysunku układ styków przedstawia stan beznapięciowy przekaźnika, co odpowiada stanowi sygnalizującemu awarię.

5.2. Sygnalizacja optyczna.

Moduł zasilacza wyposażony jest w diody LED umieszczone na PCB informujące o stanie pracy zasilacza:

230V AC APS ALARM PANEL LED TEMP TAMPER ALARM EPS +EXTi-

Dioda LED ALARM migając określoną liczbę razy sygnalizuje kod błędu zgodnie z tabelką poniżej. Jeżeli zasilacz posiada kilka awarii jednocześnie wówczas wszystkie są one sygnalizowane kolejno po sobie.

Tabela 4. Kodowanie awarii zasilacza poprzez liczbę mrugnięć diody ALARM na płycie pcb zasilacza.

Opis awariiLiczba mrugnięć
F01 – Brak AC1
F02 – Uszkodzony bezpiecznik AUX12
F04 – Przeciążenie wyjścia3
F05 – Akumulatory niedoładowany4
F06 – Wysokie napięcie AUX15
F08 – Uszkodzenie obwodu ładowania6
F09 – Niskie napięcie AUX17
F10 – Niskie napięcie akumulatora8
F12 – Wejście zewnętrzne EXTi9
F14 – Awaria czujnika temperatury10
F15 – Wysoka temperatura akumulatora11
F16 – Brak akumulatora12
F17 – Akumulator niesprawny13
F18 – Wysoka rezystancja obwodu akumulatora14
F21 – Pokrywa zasilacza otwarta15
F22 – Uszkodzony bezpiecznik AUX216
F26 – Wysokie napięcie AUX217
F29 – Niskie napięcie AUX218
F51 – Kod serwisowy19
F52 – Kod serwisowy20
F60 – Kod serwisowy21
F61, F64, F65, F69, F70, F71, F72, F73, F74 – Kod serwisowy22

5.3. Wejście awarii zewnętrznej EXTi.

Wejście techniczne EXTi (external input) jest wejściem sygnalizacji awarii zewnętrznej przeznaczonym do podłączenia dodatkowych zewnętrznych urządzeń generujących sygnał awarii. Rozłączenie zacisków EXTi spowoduje wygenerowanie awarii zasilacza, oraz wystawienie sygnału awarii na wyjściu ALARM.

Wejście techniczne EXTi nie posiada separacji galwanicznej od układów zasilacza. Zacisk „minus” jest podłączony do masy zasilacza.

Sposób podłączenia zewnętrznych urządzeń do wejścia EXTi został przedstawiony na poniższym schemacie elektrycznym. Jako źródło sygnału można wykorzystać np. wyjścia przekaźnikowe albo wyjścia sygnałowe typu „open collector”.

TEMP TAMPER ALARM EPS EXT- +BAT- +AUX1- +AUX2- Relay

TEMP TAMPER ALARM EPS EXT- +BAT- +AUX1- +AUX2- Open Collector

Rys. 9. Przykładowe sposoby podłączenia do wejścia EXTi.

Wejście EXTi zostało przystosowane do współpracy z modułami bezpiecznikowymi EN54C-LB4 i EN54C-LB8, które generują sygnał awarii w przypadku przepalenia bezpiecznika w dowolnej sekcji wyjściowej (rozdz., 5.6.1). Aby umożliwiać prawidłowe działanie listwy z wejściem EXTi zasilacza należy wykonać połączenia zgodnie z poniższym rysunkiem.

PULSAR EN54M-10A17-40 - Wejście awarii zewnętrznej EXTi. - 3

Rys. 10. Przykładowy sposób podłączenia z listwą bezpiecznikową EN54C-LB8.

5.4. Sygnalizacja otwarcia pokrywy - TAMPER.

Moduł zasilacza został wyposażony w wejście, do którego można podłączyć mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie pokrywy zasilacza.

Aby funkcja sygnalizacji była aktywna należy zdjąć zworę ze złącza tamper i w to miejsce wpiąć przewody od mikroprzełącznika.

Każde zadziałanie wejścia TAMPER powoduje wygenerowanie sygnału awarii na wyjściu technicznym ALARM.

TEMP TAMPER ALARM EPS +EXTi- +BAT- +AUX1- +AUX2-

Rys. 11. Wyjście techniczne TAMPER.

5.5. Przeciążenie zasilacza.

Jeżeli podczas pracy zasilacza nastąpi przeciążenie wyjścia wówczas zasilacz przejdzie w procedurę ograniczenia prądu ładowania akumulatorów na czas 1 minuty. Jeżeli po tym czasie przeciążenie ustąpi, nastąpi powrót do normalnego trybu ładowania.

5.6. Zwarcie wyjścia zasilacza.

W przypadku zwarcia wyjścia AUX1 lub AUX2 następuje trwałe przepalenie jednego z bezpieczników F_AUX1 , F_AUX2 . Przywrócenie napięcia na wyjściu wymaga wymiany bezpiecznika.

Podczas zwarcia następuje sygnalizacja awarii zasilacza przez zaświecenie kontrolki LED ALARM oraz wystawienie sygnału awarii zbiorczej na wyjściu ALARM.

5.7. Moduły dodatkowe (nie dotyczy EN54M-10A7-17).

Moduł zasilacza może współpracować z opcjonalnymi modułami bezpiecznikowymi lub sekwencyjnymi, które zwiększą jego funkcjonalność w przypadku rozbudowanych systemów przeciwpożarowych.

PULSAR EN54M-10A17-40 - Moduły dodatkowe (nie dotyczy EN54M-10A7-17). - 1

Instalując w zasilaczu moduł bezpiecznikowy należy uwzględnić parametr poboru prądu na potrzeby własne zasilacza, który jest wykorzystywany do obliczeń czasu gotowości (rozdz., 6.8).

5.7.1 Rozszerzenie ilości wyjść zasilacza - moduły bezpiecznikowe EN54C-LB4 oraz EN54C-LB8.

Zasilacz posiada dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia do podłączenia odbiorników AUX1 i AUX2. Jeżeli do zasilacza zostaną dołączone kolejne odbiorniki wówczas zalecane jest zabezpieczenie każdego z nich niezależnym bezpiecznikiem. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć awarii całego systemu w przypadku gdyby nastąpiło uszkodzenie (zwarcie na linii) któregokolwiek z dołączonych odbiorników.

Możliwość takiego zabezpieczenia daje opcjonalny moduł bezpiecznikowy EN54C-LB4 4-kanałowy lub EN54C-LB8 8-kanałowy. Na rysunku 10 przedstawiono sposób połączeń pomiędzy zasilaczem, modułem bezpiecznikowym i odbiornikami (LOAD).

Moduł bezpiecznikowy w zależności od wersji umożliwia podłączenie 4 lub 8 odbiorników do zasilacza. Stan wyjść sygnalizowany jest poprzez zielone diody LED.

Przepalenie bezpiecznika listwy sygnalizowane jest następująco:

  • zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1 itd.
  • zaświecenie czerwonej diody LED PSU
  • przełączenie wyjścia przekaźnikowego PSU w stan beznapięciowy (styki jak na rysunku 10)

Ponadto sygnał przepalenia bezpiecznika przekazywany jest do wejścia awarii zbiorczej zasilacza EXTI w wyniku czego zasilacz zgłasza awarię na wyjściu ALARM.

Wyjście przekaźnikowe listwy bezpiecznikowej PSU może dodatkowo posłużyć do zdalnej kontroli stanu np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna.

5.7.2 Współpraca z siłownikami elektrycznymi - moduły sekwencyjne EN54C-LS4 oraz EN54C-LS8.

Moduły sekwencyjne przeznaczone są do współpracy z siłownikami elektrycznymi bez sprężyny powrotnej (EN54C-LS4) oraz z siłownikami elektrycznymi ze sprężyną powrotną (EN54C-LS8) wykorzystywanymi do przeciwpożarowych klap odcinających i klap wentylacji pożarowej. Urządzenia te stosowane są w systemach sygnalizacji pożarowej, oraz systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

W trakcie załączenia siłownika elektrycznego może nastąpić krótkotrwały udar prądowy, wielokrotnie przekraczający jego prąd znamionowy. W przypadku podłączenia wielu siłowników elektrycznych, wspomniany prąd udarowy stwarza ryzyko nieprawidłowej pracy zasilacza (np. wyzwolenie zabezpieczeń obwodów wyjściowych), pomimo nieprzekroczenia znamionowej wydajności prądowej zasilacza.

Moduł sekwencyjnego załączania powoduje, że odbiorniki podłączone do jego wyjść zostaną kolejno załączone w sposób sekwencyjny, z opóźnieniem 100ms. Dzięki takiemu rozwiązaniu, prąd udarowy zostaje zredukowany do wartości zapewniającej poprawną pracę zasilacza. Tym samym umożliwia bezpieczne podłączenie dodatkowych siłowników. Wszystkie wyjścia są niezależnie zabezpieczone bezpiecznikami polimerowymi PTC i posiadają diody LED sygnalizujące załączenie każdego wyjścia.

Sterowanie modułem odbywa się poprzez urządzenie sterownicze (np. centrala CSP) konfigurujące rezystancję na złączu INPUT. Wyjście techniczne awarii sygnalizuje zabroniony stan na wejściu parametrycznym INPUT.

AUX1 AUX2 TEMP TAMPER MELM EXT+ BAT- AUX1- AUX- 34 - 10 PL 4.7 kΩ 4.7 kΩ +OUT1 +OUT2 +OUT3 +OUT4 +OUT5 +OUT6 +OUT7 +OUT8 +OUT1 +OUT2 +OUT3 +OUT4 +OUT5 +OUT6 +OUT7 +OUT8

Rys. 12. Przykładowy sposób podłączenia z modułem sekwencyjnym EN54C-LS8 i siłownikami ze sprężyną powrotną.

6. Obwód zasilania rezerwowego.

Moduł zasilacza został wyposażony w inteligentne obwody: ładowania akumulatorów z funkcją przyspieszonego ładowania oraz kontroli akumulatorów, którego głównym zadaniem jest monitorowanie stanu akumulatorów i połączeń w ich obwodzie.

Jeżeli sterownik zasilacza wykryje awarię w obwodzie akumulatorów wówczas następuje odpowiednia sygnalizacja oraz zmiana stanu wyjścia technicznego ALARM.

6.1. Rozpoznawanie obecności akumulatorów.

Sterownik zasilacza sprawdza napięcie na zacisku akumulatora i w zależności od jego wartości dokonuje odpowiedniej reakcji:

U_BAT poniżej 4 V - akumulatory nie zostaną podłączone do obwodów zasilacza

U_BAT = 4 do 20 V - akumulatory uznawane są za niesprawne

U_BAT powyżej 20 V - akumulatory zostają podłączone do obwodów zasilacza

6.2. Zabezpieczenie przed zwarciem zacisków akumulatora.

Moduł zasilacza został wyposażony w obwód zabezpieczający przed zwarciem zacisków akumulatora. W przypadku zwarcia obwód kontroli natychmiast odłącza akumulatory od pozostałych obwodów zasilacza w taki sposób, że na wyjściach zasilacza nie obserwuje się zaniku napięcia wyjściowego. Ponowne automatyczne dołączenie akumulatorów do obwodów zasilacza możliwe jest dopiero po usunięciu zwarcia i poprawnym ich podłączeniu.

6.3. Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatorów.

Moduł zasilacza został zabezpieczony przed odwrotnym podłączeniem zacisków akumulatorów. W przypadku nieprawidłowego podłączenia następuje przepalenie bezpiecznika F_BAT . Powrót do normalnej pracy możliwy jest dopiero po wymianie bezpiecznika i poprawnym dołączeniu akumulatorów.

6.4. Ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP.

Moduł zasilacza wyposażony jest w układ odłączenia i sygnalizacji rozładowania akumulatorów. Podczas pracy akumulatorowej obniżenie napięcia na zaciskach akumulatora poniżej 20 V±0.2 V spowoduje odłączenie ich od obwodów zasilacza w ciągu 15s.

Ponowne załączenie akumulatorów do zasilacza następuje automatycznie z chwilą pojawienia się napięcia sieciowego 230 V.

6.5. Test akumulatorów.

Co 5 min zasilacz przeprowadza test akumulatorów. Podczas wykonywania testu sterownik zasilacza dokonuje pomiaru parametrów elektrycznych zgodnie z procedurą pomiarową.

Negatywny wynik testu nastąpi z chwilą gdy:

  • ciągłość obwodu akumulatorów zostanie przerwana,
  • rezystancja w obwodzie akumulatorów wzrośnie powyżej 300 mΩ
  • napięcie na zaciskach akumulatorowych spadnie poniżej 24 V.

Funkcja testu akumulatorów zostanie automatycznie zablokowana, jeżeli zasilacz będzie w trybie pracy, w którym wykonanie testu akumulatorów będzie niemożliwe. Stan taki pojawia się np. w czasie pracy bateryjnej.

6.6. Pomiar rezystancji obwodu akumulatorów.

Moduł zasilacza został wyposażony w funkcję sprawdzającą rezystancję w obwodzie akumulatorów. Sterownik zasilacza podczas pomiaru uwzględnia kluczowe parametry w obwodzie a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości 300m Ohm sygnalizuje awarię.

Pojawienie się awarii może świadczyć o znacznym zużyciu akumulatorów lub poluzowaniu się ich przewodów połączeniowych.

6.7. Pomiar temperatury akumulatorów.

Pomiar temperatury akumulatorów oraz kompensacja napięcia ładowania umożliwiają wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów.

Zasilacz posiada czujnik temperatury w celu monitorowania parametrów termicznych zainstalowanych akumulatorów. Czujnik należy przymocować do akumulatora. Zaleca się umieszczenie czujnika pomiędzy akumulatorami. Należy zachować ostrożność, aby podczas przesuwania akumulatorów nie doprowadzić do uszkodzenia czujnika.

TEMP TAMPER TALARM EPS +EXTi- +BAT- +AUX1- +AUX2- BATTERY BATTERY

Rys. 13. Sposób montażu czujnika temperatury.

PULSAR EN54M-10A17-40 - Pomiar temperatury akumulatorów. - 2

Znamionowa temperatura pracy akumulatorów, jaka jest zalecana przez wielu producentów wynosi 25°C. Praca w podwyższonych temperaturach powoduje znaczne skrócenie ich żywotności. Każdy trwały wzrost temperatury o 8°C powyżej znamionowej temperatury pracy, powoduje zmniejszenie jego trwałości o połowę. Oznacza to, że akumulator eksploatowany np. w 33°C zachowa 50% projektowanej żywotności!

6.8. Okres gotowości.

Czas pracy zasilacza z akumulatorów podczas pracy bateryjnej zależy od pojemności akumulatorów, stopnia naładowania oraz prądu obciążenia. Aby zachować odpowiedni czas gotowości należy ograniczyć prąd pobierany z zasilacza w czasie pracy bateryjnej.

Wymaganą, minimalną pojemność akumulatorów jaką należy zastosować do pracy z zasilaczem można obliczyć na podstawie wzoru:

$$ Q _ {A K U} = 1. 2 5 \left(\langle I d + I z \rangle \cdot T d + \langle I a + I z \rangle \cdot T a + 0. 0 5 I c\right) $$

gdzie:

Q_AKU – minimalna pojemność akumulatorów [Ah]

1.25 – współczynnik uwzględniający spadek pojemności akumulatorów wskutek starzenia

Id – prąd pobierany przez odbiory w czasie trwania dozoru [A]

Iz – prąd pobierany na potrzeby własne zasilacza i ew. modułów dodatkowych [A] (tabela 5)

Td – wymagany czas trwania dozoru [h]

Ia – prąd pobierany przez odbiory w czasie trwania alarmu [A]

Ta – czas trwania alarmu [h]

Ic – krótkotrwały prąd wyjściowy

7. Parametry techniczne.

Parametry elektryczne (tab.5).

Parametry mechaniczne (tab.6).

Bezpieczeństwo użytkowania (tab.7).

Zalecane typy i przekroje przewodów instalacyjnych (tab. 8).

Tabela 5. Parametry elektryczne.

EN54M-2A7EN54M-2A7-17EN54M-3A7-17EN54M-3A17-40EN54M-5A7-17EN54M-5A17-40EN54M-5A40-65EN54M-10A7-17EN54M-10A17-40EN54M-10A40-65
Klasa funkcjonalna EN 12101-10:2005 + AC:2007A
Napięcie zasilania~230 V
Pobór prądu0,58A0,9A1,38A1,62A
Prąd rozruchowy40A40A50A60A
Częstotliwość zasilania50Hz
Moc wyjściowa zasilacza56,8W85,2W142W284W
Sprawność88%89%87%88%
Napięcie wyjściowe w 20 °C22V÷ 27,6V DC – praca buforowa20V÷ 27,6V DC – praca bateryina
Prąd wyjściowy ciągły Imax a1,6A1,2A2,2A1,2A4,2A3,2A2,4A9,2A8,2A7,4A
Prąd wyjściowy – chwilowy Imax b (5 min)2A3A5A10A
Pojemność akumulatorów7,2Ah7÷20Ah7÷20Ah17÷45Ah7÷20Ah17÷45Ah40÷65Ah7-20Ah17÷45Ah40÷65Ah
Prąd ładowania akumulatorów0,4A0,8A0,8A1,8A0,8A1,8A2,6A0,8A1,8A2,6A
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów300mΩ
Napięcie tętnienia (max.)50mVp-p50mVp-p150mVp-p30mVp-p
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej52mA52mA55mA85mA
Współczynnik kompensacji temperaturowej napięcia akumulatorów-36mV/ °C (-5 °C ÷ 40 °C)
Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów LoBUbat < 23V, podczas pracy bateryjnej
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVPU>32V±2V, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przed zwarciem SCPF4AF5AF6,3AF10A
- bezpiecznik topikowy F_AUX1 , F_AUX2 (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja podłączeniaF5AF6,3AF10AF12,5A
- bezpiecznik topikowy F_BAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVPU<20V (± 2%) – odlączenie akumulatorów
Wyjścia techniczne:- EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC- ALARM; wyjście sygnalizujące awarię zbiorczą- typ – przekaźnikowe: 1A@ 30V DC /50V AC, opóźnienie 10s
- typ – przekaźnikowe: 1A@ 30V DC /50V AC
Wejścia techniczne:- EXTi; wejście awarii zewnętrznej- TAMPER; wejście do mikrowyłącznika ochrony antysabotażowejWejście zwarte – brak sygnalizacjiWejście rozwarte – alarm
Wejście zwarte – brak sygnalizacjiWejście rozwarte – alarm
Sygnalizacja optyczna:- diody LED na PCB zasilacza (patrz rozdział 3.3)
Bezpieczniki: - F_BAT - F_AUX1 - F_AUX2 F 5A/250VF 6,3A/250VF 10A/250VF 12,5A/250V
F 4A /250VF 5A /250VF 6,3A /250VF 10A /250V
F 4A /250VF 5A /250VF 6,3A /250VF 10A /250V
Akcesoria dodatkowe(niebędące na wyposażeniu zasilacza)- moduły bezpiecznikowe: EN54C-LB4, EN54C-LB8 (nie dotyczy EN54M-10A7-17)- moduły sekwencyjne: EN54C-LS4, EN54C-LS8 (nie dotyczy EN54M-10A7-17)- panel zewnętrznej sygnalizacji optycznej EN54M-LED

Tabela 6. Parametry mechaniczne.

EN54M-2A7EN54M- 2A7-17EN54M- 3A7-17EN54M- 3A17-40EN54M- 5A7-17EN54M- 5A17-40EN54M- 5A40-65EN54M-10A7-17EN54M- 10A17-40EN54M- 10A40-65
Wymiary obudowy (LxWxH)200 x 120 x 48 [mm] [+/- 2mm]204 x 141 x 52 [+/- 2mm]237 x 168 x 55 [+/- 2mm]
Mocowanie (L1xW1) (patrz rys. 3)212 x 75 x Φ5 [+/- 2mm]216 x 88 x Φ5 [+/- 2mm]249 x 84 x Φ5 [+/- 2mm]
Waga netto/brutto0,69/0,74 kg0,83/0,88 kg1,32/1,39 kg
ZaciskiWyjścia akumulatorów BAT: 6,3F-2,5Wyjścia akumulatorów BAT: Φ6 (M6-0-2,5)
Zasilanie sieciowe: Φ0,41÷2,59 (AWG 26-10), 0,5÷4mm2Wyjścia: Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5÷2,5mm2
UwagiChłodzenie konwekcyjneChłodzenie wymuszone

Tabela 7. Bezpieczeństwo użytkowania.

Klasa ochronności EN 62368-1I (pierwsza)
Stopień ochrony EN 60529IP00
Wytrzymałość elektryczna izolacji:- pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym) a obwodami wyjściowymi- pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym- pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym4000 V DC2500 V DC500 V DC
Rezystancja izolacji:- pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym100 MΩ, 500 V DC

Tabela 8. Zalecane typy i przekroje przewodów instalacyjnych.

Zasilanie sieciowe ~230 V L-N-PE(tab.1 [1])HDGs 3 x 0,75 mm ^2 ...1,5 mm ^2 OMY 3 x 0,75 mm ^2 ...1,5 mm ^2
Wyjścia odbiorników AUX1, AUX2(tab.1 [2])HLGs 2 x 1,5 mm ^2 ...2,5 mm ^2
Wej./wyj. sygnałowe(tab.1 [2])YnTKSY 1 x 2 x 0,8 mm ^2

8. Przeglądy techniczne i konserwacja.

Przeglady techniczne i czynności 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 jego wnętrza sprężonym powietrzem. W przypadku wymiany bezpiecznika należy używać zamienników zgodnych z oryginalnymi.

Przeglądy powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku. Podczas przeglądu należy sprawdzić i przeprowadzić próby akumulatorów.

Po 4 tygodniach od zainstalowania zasilacza należy ponownie dokręcić wszystkie złącza śrubowe rys. 2 [1][2].

PULSAR EN54M-10A17-40 - Przeglądy techniczne i konserwacja. - 1

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 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.

PULSAR EN54M-10A17-40 - OZNAKOWANIE WEEE - 1

UWAGA! Zasilacz współpracuje z akumulatorami ołowiowo-kwasowymi (SLA). Po okresie eksploatacji nie należy ich wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl ZOBACZ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

Tel. (+48) 14-610-19-40

e-mail: biuro@pulsar.pl

http://www.pulsar.pl

PULSAR EN54M-10A17-40 - Pulsar sp. j. - 1

PULSAR EN54M-10A17-40 - Pulsar sp. j. - 2

PULSAR EN54M-10A17-40 - Pulsar sp. j. - 3

PULSAR EN54M-10A17-40 - Pulsar sp. j. - 4

PULSAR EN54M-10A17-40 - Pulsar sp. j. - 5

Spis treści Kliknij tytuł, aby uzyskać do niego dostęp
Asystent instrukcji
Zasilane przez Anthropic
Oczekiwanie na Twoją wiadomość
Informacje o produkcie

Marka : PULSAR

Model : EN54M-10A17-40

Kategoria : Zasilanie elektryczne