
1. why is the stabilized voltage supply used in the power supply system?
Aby se zabránilo poškození monitorovací a řídící jednotky způsobenému příliš vysokým nebo příliš nízkým kolísáním napětí.
2. má stabilita napájení vliv na systém dozoru na straně serveru?
Pokud je napájení nestabilní, počítač nebude fungovat normálně a jeho vlastní napájecí zdroj nebo základna může být poškozena.
3. what functions and parameters shall we note when choosing the stabilized voltage?
A: nominální výkon
B: ochrana proti přetížení
C: nadměrná ochrana
D: rozsah výstupního napětí je ac110 nebo ac220
4. how shall we choose the stabilized voltage?
Záleží na skutečných podmínkách. A je nutné, aby jmenovitý výkon stabilizovaného napětí měl větší nebo rovný součtu hrubého výkonu všech elektrických zařízení.
5. how shall we use the stabilized voltage?
A: připojte napájení ac 220v k vstupu stabilizovaného napětí.
B: připojte napájecí vedení zařízení, které potřebuje stabilizovanou ochranu proti napětí, k výstupu ac 220v stabilizovaného napětí.
6. co je ups?
Nepřerušené napájení (ups). Může stabilizovat napětí a frekvenci, zabránit rušení a elektrickému nárazu atd.
Function: ups can supply power for the electrical equipment for a certain period in the face of sudden blackout.
7. jaké jsou hlavní funkce ups?
A: maximální doba vypouštění proudu
B: ochrana elektrických nárazů
8. jak si vybrat ups?
A: závisí na spotřebě elektrické energie zařízení, které potřebuje ochranu.
B: záleží na době dodávek elektřiny, kdy zařízení čelí výpadku.
9. what are the advantages of equipping computers with ups?
A: aby se zabránilo poškození počítače způsobenému nestabilitou napětí nebo náhlým přerušením výkonu.
B: poskytovat čas zachování dat a vypnutí, když se stane přerušení napájení.
10. what is the function of the leakage protector?
Když je u elektrického zařízení nalezena tekoucí elektřina, protektor úniku automaticky odřízne napájení, aby chránil bezpečnost a bezpečnost lidí a zařízení.

11. Jak budeme instalovat protektor úniku?
Protektor úniku by měl být instalován na předním konci napájení zařízení a měl by být použit společně s miniaturním vypínačem.
12. Jak budeme testovat ochranu proti úniku úniku?
V případě kruhového výkonu stiskněte tlačítko testování úniku (obvykle žluté) a miniaturní přerušovač se musí otevřít; zároveň se modré tlačítko vyskočí. Miniaturní istič lze zavřít pouze při stisknutí modrého tlačítka.
13. Jak použijeme ochranku úniku?
A: protektor se použije společně s miniaturním ističem.
B: vstup střídavého proudu do miniaturního ističe nejprve → výstup miniaturního ističe → vstupní strana protektoru úniku → výstupní strana oF protektor úniku → zatížení
14. Jak budeme posuzovat, zda protektor úniku škodí nebo ne?
A: aby protektor úniku nebyl zatížen.
B: zveřejnit oběžník pro zkoušku, zda je funkce protektoru normální.
15. Jaký je princip pro provoz infračervené lampy?
Vícenásobné paprsky infračerveného světla se projevují osvětlením mnoha skupin infračervené emitující diódy (λ = 850nm).
16. Jaká je hlavní funkce infračervené lampy v systému dozoru?
A: provide a light source alternative to make the video camera image clear when light beams are inadequate.
B: zajistit ukrytí systému dozoru.
17. Jak správně zvolíme infračervenou lampu?
A: záleží na oblasti dozoru.
B: závisí na vzdálenosti mezi kamerou a sledovaným cílem.
18. Jak budeme nainstalovat infračervenou lampu do systému dozoru?
Obvykle je instalován pod kamerou a jeho úhel je v souladu se snímkou kamery.
19. Jak budeme posuzovat, zda infračervená lampa poškodí nebo ne?
Aby se kamera soustředila na infračervenou lampu. Když světlomet funguje normálně, světelnou situaci lze jasně vidět prostřednictvím monitoru a lampa může být poškozena, pokud se nedá vidět osvětlení.
20. Jaké jsou hlavní funkce a parametry běžné infračervené lampy?
A: střední vlnová délka: λ = 850nm
B: efektivní vzdálenost: 10m-100m
C: úhel projekce: 70 °
D: napájení: 130 ~ 260v
E: pracovní teplota: -30 ℃ ~ 60 ℃
F: spotřeba energie: 12w
G: vodotesná úroveň: gb55
H: struktura: hliník pro všechny počasí