Przejdź do głównej treści
Biuro: tel. +48 (81) 710 11 25 pon.-pt.: 7:00 – 15:00
Darmowa dostawa do paczkomatu od 499 zł Sprawdź
"SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA" SP. Z O.O.

Moduł świetlny typu sygnalizator kolumna świetlna Harmony XVB7 pomarańczowy fi70mm stały kolorowa so

Kod produktu2039877
EAN3606487129516
Jednostkaszt
Numer katalogowyXVB7L25
Podstawowe dane techniczne
340,80 zł brutto / 1 szt
24h
Magazyn: 0 szt

Ta soczewka sygnalizacyjna jest częścią serii Harmony XVB7, zawierającej modułowe wieże świetlne Ø 70mm, zaprojektowane do łatwego montażu przez klienta. Ta pomarańczowa soczewka sygnalizacyjna jest zaprojektowana jako jednostka oświetleniowa, która łączy się z podstawą oraz modułami świetlnymi lub dźwiękowymi, tworząc kompletną wieżę świetlną. Soczewka sygnalizacyjna XVB7L25 jest zasilana napięciem 24V ACDC i wyposażona w energooszczędną diodę LED, która emituje stały sygnał świetlny (błysk 2 Joule). Dzięki prostemu i modułowemu designowi, ta jednostka umożliwia łatwą instalację z jednostką bazową, tworząc kompletną wieżę świetlną. Energooszczędna dioda LED maksymalizuje jasność przy minimalnym zużyciu energii. Jest odporny na uderzenia, kurz, wodę i wibracje dzięki klasie ochrony IP66, co czyni go idealnym do pracy w trudnych warunkach. Modułowe wieże sygnalizacyjne Harmony XVB7 to wizualne lub dźwiękowe jednostki sygnalizacyjne używane do wskazywania, w zakresie 360°, różnych stanów maszyny lub instalacji. Ten produkt jest zgodny z normami UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 oraz CSA C22.2 No 60947-5-1. Posiada oznaczenie CE i certyfikaty cULus, CCC, RCM oraz UKCA. Moduły świetlne i moduły podstawowe mogą być zmontowane, aby stworzyć kompletną wieżę sygnalizacyjną. Aby uprościć montaż, płyty mocujące, rury i uchwyty są dostępne do osobnego zakupu. Harmony XVB7 oferuje szeroki zakres wyboru napięcia oraz elastyczne opcje montażu z funkcjami wizualnymi i dźwiękowymi. Wieże sygnalizacyjne z serii Harmony charakteryzują się eleganckim designem, który wykorzystuje energooszczędne diody LED, aby maksymalizować jasność przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia energii.