opener and closers
opener and closers
laskomex
sloagan
standardowe
specjalistyczne
zawory elektromagnetyczne
marka i wartości
dane techniczne
z czujnikiem
Elektrozaczepy przeznaczone są do zastosowania w dowolnych systemach kontroli dostępu oraz do ciężkich drzwi wejściowych. Solidna konstrukcja, wzmocniona w stosunku do typowych elektrozaczepów oraz poprawiona wytrzymałość sprawiają, że elektrozaczepy te doskonale nadają się do drzwi o dużej masie, np. metalowych drzwi w pomieszczeniach przemysłowych.

Elektrozaczepy wytrzymują nacisk do 1000 kg na punkt leżący na przecięciu przekątnych blokowanych drzwi. Trwałe odkształcenie elementów elektrozaczepu, uniemożliwiające dalszą jego pracę, następuje przy nacisku ponad 400 kg.
opis fnkcji

podstawowy czujnik zamknięcia

Elektrozaczepy z czujnikiem mogą być stosowane np. do sygnalizacji niedomkniętych drzwi. Czujnik może też być wykorzystywany przez inne systemy (np. alarmowy, czy system kontroli dostępu). Czujnik ma postać dźwigni umieszczonej w dolnej części języka elektrozaczepu, reagującej na nacisk zatrzasku zamka zamontowanego w drzwiach.

dodatkowy czujnik zamknięcia

Dodatkowy czujnik zamknięcia kontroluje, czy została prawidłowo odblokowana zapadka wewnątrz elektrozaczepu, która powinna odblokować się kiedy urządzenie sterujące daje sygnał do otwarcia drzwi.

Elektrozaczep z dwoma czujnikami może też być wykorzystany w układzie śluzy. Składa się on z dwóch wejść zabezpieczonych elektrozaczepami. Po przejściu przez pierwsze z nich otwierane są następne, jednak warunkiem ich otwarcia jest zamknięcie pierwszych drzwi, tak aby w żadnym momencie pierwsze i drugie drzwi nie były otwarte jednocześnie.

elektrozaczepy rewersyjne

Elektrozaczepy rewersyjne to urządzenia o działaniu odwrotnym. Przeznaczone są do wszystkich tych drzwi, które w razie awarii muszą zostać natychmiast otwarte. Z tego powodu są urządzeniami najczęściej stosowanymi w wyjściach ewakuacyjnych wymagających kontroli dostępu.

Dzięki specjalnej budowie cewki i mechanizmu blokującego elektrozaczep pozostaje zamknięty tak długo, jak długo jest zasilany, zaś w stanie spoczynku jest otwarty i drzwi na których go zamontowano zostają odblokowane umożliwiając ewakuację pomieszczeń. Cewka elektrozaczepów rewersyjnych jest przystosowana do pracy ciągłej i w odróżnieniu od cewek standardowych elektrozaczepów nie ulega przegrzaniu i uszkodzeniu podczas długotrwałego pozostawania pod napięciem. Aby zminimalizować koszt ciągłego zasilania elektrozaczepu rewersyjnego modele rewersyjne Openers&Closers posiadają zmniejszony pobór prądu w porównaniu z urządzeniami o działaniu standardowym.

funkcja pamięci

Elektrozaczep z tą funkcją zostaje odblokowany po podaniu napięcie na cewkę elektrozaczepu, i pozostaje w tym stanie aż do otwarcia i ponownego zamknięcia drzwi. Jednym z typowych zastosowań są wyjścia, przy których z obu stron zastosowane są nieruchome gałki. Osoba wychodząca z pomieszczenia wciska na chwilę przycisk, podając napięcie na elektrozaczep (może to być np. przycisk w unifonie ). Następnie udaje się do wyjścia i otwiera drzwi lub furtkę bez potrzeby używania klucza. Po zamknięciu drzwi lub furtki elektrozaczep zostaje ponownie zablokowany i pozostaje w tym stanie do momentu ponownego podania napięcia na jego cewkę.

Kolejny obszar zastosowań elektrozaczepów z pamięcią to urządzenia sterujące zasilane z baterii lub akumulatora. Zastosowanie standardowego elektrozaczepu oznacza duże zużycie energii, zaś elektrozaczep z pamięcią pozwala w znaczny sposób wydłużyć żywotność baterii, ponieważ umożliwia odblokowanie elektrozaczepu krótkim impulsem elektrycznym.

Elektrozaczepy z pamięcią nie powinny być stosowane, jeśli sterownik posiada układ czasowy, podający napięcie na elektrozaczep przez określony czas. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że otwarcie i zamknięcie furtki lub drzwi nastąpiło w czasie gdy podawane jest jeszcze napięcie na elektrozaczep. Spowoduje to do ponowne odblokowanie elektrozaczepu i pozostawienie otwartego wejścia.

dane techniczne

Parametr Wartość Jednostka
Wymiary 106,4x29,5x20,5 mm
Maksymalny dopuszczalny nacisk na język 1000 kg


rysunek


lista modeli

Model Opis Funkcje Zasilanie
7R0.4.00.L prawy (8-12V ~/=; 0,5A max)
7R0.4.00.M prawy (12V =; 0,2A max)
7R0.4.00.N prawy (24V =; 0,15A max)
7R2A.4.00.L prawy funkcja pamięci (8-12V ~/=; 0,5A max)
7R4.4.00.M prawy rewersyjny (12V =; 0,2A max)
7R4.4.00.N prawy rewersyjny (24V =; 0,15A max)
7R6.4.00.L prawy czujnik zamknięcia (8-12V ~/=; 0,5A max)
7R6.4.00.M prawy czujnik zamknięcia (12V =; 0,2A max)
7R6.4.00.N prawy czujnik zamknięcia (24V =; 0,15A max)
7R8.4.00.M prawy rewersyjny, czujnik zamknięcia (12V =; 0,2A max)
7R8.4.00.N prawy rewersyjny, czujnik zamknięcia (24V =; 0,15A max)
7L0.4.00.L lewy (8-12V ~/=; 0,5A max)
7L0.4.00.M lewy (12V =; 0,2A max)
7L0.4.00.N lewy (24V =; 0,15A max)
7L2A.4.00.L lewy funkcja pamięci (8-12V ~/=; 0,5A max)
7L4.4.00.M lewy rewersyjny (12V =; 0,2A max)
7L4.4.00.N lewy rewersyjny (24V =; 0,15A max)
7L6.4.00.L lewy czujnik zamknięcia (8-12V ~/=; 0,5A max)
7L6.4.00.M lewy czujnik zamknięcia (12V =; 0,2A max)
7L6.4.00.N lewy czujnik zamknięcia (24V =; 0,15A max)
7L8.4.00.M lewy rewersyjny, czujnik zamknięcia (12V =; 0,2A max)


animacja pokazująca sposób działania

dokumentacja

laskomexcertyfikat CE
laskomexkarta katalogowa
laskomexfotografie


cofnijdo góry
PDFWyślij znajomemuDrukujdane techniczne