15-11-2024 07:21
http://stage.cablematic.com/pl/products/wysokiej-jakosci-kabel-elektryczny-3x15mm2-iec60320-c19-zenski-na-schuko-meski-10m-CL014/
Wysokiej jakości kabel elektryczny 3x1,5mm² IEC60320 C19-żeński na Schuko-męski 10m
REF: CL014
Dane techniczne
  • Kabel zasilający oparty na złączu IEC-60320.
  • Na jednym końcu ma złącze Schuko (męskie), a na drugim złącze IEC-60320-C19 (żeńskie).
  • Kabel o przekroju miedzianym 3x1,5mm2.
  • Przewód VDE H05VV-F 3G1,5 mm².
  • Wtyczka żeńska typu prostego w stosunku do przewodu.
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Dane techniczne
  • Kabel zasilający oparty na złączu IEC-60320.
  • Na jednym końcu ma złącze Schuko (męskie), a na drugim złącze IEC-60320-C19 (żeńskie).
  • Kabel o przekroju miedzianym 3x1,5mm2.
  • Przewód VDE H05VV-F 3G1,5 mm².
  • Wtyczka żeńska typu prostego w stosunku do przewodu.

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Kabel zasilający do komputera PC, komputera lub sprzętu elektronicznego oparty na złączu IEC-60320. Na jednym końcu ma złącze Schuko (męskie), a na drugim złącze IEC-60320-C19 (żeńskie). Kabel o przekroju miedzianym 3x1,5mm2. Przewód VDE H05VV-F 3G1,5 mm². Długość kabla 10m.

Specyfikacje

  • Kabel zasilający oparty na złączu IEC-60320.
  • Na jednym końcu ma złącze Schuko (męskie), a na drugim złącze IEC-60320-C19 (żeńskie).
  • Kabel o przekroju miedzianym 3x1,5mm2.
  • Przewód VDE H05VV-F 3G1,5 mm².
  • Wtyczka żeńska typu prostego w stosunku do przewodu.
  • Spolaryzowane złącze żeńskie z 3 prostokątnymi pinami 16A.
  • Zastosowania przemysłowe, zarządzanie energią, urządzenia przenośne itp.
  • Długość kabla 10m.
  • Idealny do wysokich prądów, takich jak wysokowydajne serwery, zasilacze UPS i inne urządzenia centrum danych.
  • czarny kolor.
  • Waga brutto: 1.15 kg
  • Wymiary produktu (szerokość x głębokość x wysokość): 30.0 x 25.5 x 3.5 cm
  • Ilość paczek: 1
  • Środki w pakiecie: 30.0 x 25.5 x 3.5 cm
  • Master-pack: 10

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Warunki techniczne

  • SAI
  • IEC
  • Schuko
SAI
Un sistema de alimentación ininterrumpida, SAI, también conocido como UPS (del inglés uninterruptible power supply), es un dispositivo que, gracias a sus baterías u otros elementos almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y durante un apagón a todos los dispositivos que tenga conectados. Otras de las funciones que se pueden adicionar a estos equipos es la de mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de la red en el caso de usar corriente alterna. Existen diferentes tipos de SAI SAI de continua Las cargas conectadas a los SAI requieren una alimentación de corriente continua, por lo tanto éstos transformarán la corriente alterna de la red comercial a corriente continua y la usarán para alimentar la carga y almacenarla en sus baterías. Por lo tanto no requieren convertidores entre las baterías y las cargas. SAI de corriente alterna Estos SAI obtienen a su salida una señal alterna, por lo que necesitan un inversor para transformar la señal continua que proviene de las baterías en una señal alterna. SAI en estado de espera (Stand-by Power Systems) Este sistema presenta dos circuitos principales: la alimentación de línea, a la que solo se le agrega un estabilizado y un filtrado adicional al normal de cada equipo a alimentar, y el circuito propiamente SAI, cuyo núcleo es el circuito llamado "inversor". Es llamado sistema en "stand-by", o en espera, debido a que el circuito de alimentación alternativo, el inversor, está "fuera de línea", o inactivo, en espera de entrar en funcionamiento cuando se produzca un fallo en la alimentación de red. Posee un elemento conmutador que conecta y desconecta uno u otro circuito alternativamente. SAI line-interactive (in-line) Este tipo de SAI regula las variaciones de tensión mediante elevaciones o reducciones de la tensión de la red. Durante estas intervenciones, el SAI utiliza sus baterías para realizar la regulación de la tensión. SAI en línea (on-line) En cambio, en el SAI "en línea" (on-line), la batería y el Inversor están permanentemente siendo utilizados, lo que garantiza una máxima respuesta en tiempo y forma ante el evento de falla de red. Además, también pueden corregir los desplazamientos de frecuencia, ya que re-generan la onda alterna permanentemente. Diagrama del sistema de alimentación ininterrumpida en línea En la imagen (1): Rectificador En la imagen (2): Batería En la imagen (3): Inversor

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