Victron energy Phoenix 24/350 Manuel utilisateur
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MODE D'EMPLOI
Phoenix 12/220
Phoenix 24/220
Phoenix 48/220
Phoenix 12/300
Phoenix 24/350
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Mode d'emploi 37
INTRODUCTION
Victron Energy a acquis une renommée internationale dans le domaine du développement et de la production de systèmes autonomes d'alimentation
électrique .
Victron Energy doit plus particulièrement cette renommée mondiale aux efforts permanents de son département Recherche et Développement.
Celui-ci étudie et concrétise la mise en œuvre de nouvelles technologies qui contribuent techniquement et économiquement aux performances des produits de Victron Energy.
Cette philosophie qui a fait ses preuves a permis le développement d'une gamme très complète d'appareils de conversion d'énergie qui intègrent les technologies les plus avancées. Les appareils produits par Victron Energy répondent aux exigences les plus sévères. Victron Energy fournit des
équipements d'alimentation en courant alternatif qui s'utilisent là où il n'existe pas de raccordement au réseau électrique (230 / 115 Vac).
Les appareils de Victron Energy permettent de créer un système d'alimentation électrique autonome et automatique, composé d'un chargeur, de batteries puissantes et d'un convertisseur.
L'appareillage de Victron Energy convient à tous les types d'appareils
électriques à usage ménager, technique et industriel, notamment aux instruments sensibles aux perturbations . Les systèmes Victron Energy sont des sources d'énergie de grande qualité qui garantissent un fonctionnement fiable et durable .
Ce mode d'emploi décrit l'installation, le fonctionnement et l'application pratique des convertisseurs sinusoïdaux Phoenix 12/220, Phoenix 24/220,
Phoenix 48/220, Phoenix 12/300 et Phoenix 24/350. De plus, ce mode d'emploi évoque les précautions de sécurité et les spécifications techniques du convertisseur Phoenix.
N.B. : dans certains cas, ce mode d'emploi utilise l'abréviation 'Ph' au lieu du nom complet Phoenix. Te terme "Charge" est utilisé dans le sens de consommation en sortie, à ne pas confondre avec la charge d'une batterie.
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SOMMAIRE
INTRODUCTION ............................................................... 38
1. INSTALLATION ............................................................. 40
1.1 Installation du convertisseur
1.2 Exigences relatives à la batterie
1.3 Raccordement de la batterie
1.3.1 Précautions relatives à l'utilisation de batteries
1.4 Raccordement de la charge
1.5 Activation du convertisseur
2. DIAGNOSTIC ET RÉSOLUTION DE PANNES........... 46
40
41
42
42
43
44
2.1 Alarmes visuelles
2.2 Alarmes sonores
2.3 Pannes et solutions possibles
46
47
47
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ........................ 50
3.1 Phoenix xx/220
3.2 Phoenix 12/300 et Phoenix 24/350
3.3 Dimension du boîtier Ph xx/220, Ph 12/300 et Ph 24/350
50
51
52
4. CAPACITÉ DE LA BATTERIE...................................... 53
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Mode d'emploi 39
1. INSTALLATION
1.1 Installation du convertisseur
3 Montage vertical sur une cloison avec ventilateur vers le bas
4 Montage vertical sur une cloison avec ventilateur vers le haut
5 Montage horizontal sur une cloison
Déconseillé
OK
OK (attention aux petits objets qui pourraient tomber dans les ouvertures de ventilation)
Déconseillé
OK
Pour garantir le fonctionnement correct du convertisseur, son emplacement doit répondre aux exigences suivantes: a)
évitez tout contact avec l'eau. N'exposez pas le convertisseur à la pluie ou au brouillard; b) ne placez pas le convertisseur dans un endroit exposé directement au soleil; la température ambiante doit être de 0 °C à 40 °C (humidité de l'air
<95% sans ruissellement); dans des situations extrêmes, le boîtier du convertisseur peut atteindre une température de plus de 70 °C; c)
évitez toute obstruction de la circulation de l'air autour du convertisseur; laissez au moins 10 cm d'espace libre autour du convertisseur; lorsque le convertisseur atteint une température trop
élevée, il s'éteint automatiquement; lorsque la température du convertisseur devient à nouveau acceptable, il redémarre automatiquement.
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1.2 Exigences relatives à la batterie
Pour un fonctionnement correct, la tension de la batterie doit varier de
0,92xVnom à 1,25xVnom (Vnom dépend du modèle 12V ou 24V). La batterie doit pouvoir fournir suffisamment d'électricité au convertisseur.
Le tableau suivant indique la capacité conseillée de la batterie:
Modèle de convertisseur
Ientrée pour Pnom : Capacité batterie conseillée:
Ph 12/220
Ph 24/220
Ph 48/220
Ph 12/300
Ph 24/350
18 Adc
9 Adc
4 Adc
26 Adc
15 Adc
≥
50 Ah
≥
30 Ah
≥
20 Ah
≥
100 Ah
≥
60 Ah
Le convertisseur s'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie est inférieure à 0,88xVnom ou supérieure à 1,3xVnom. Lorsque la tension de la batterie est trop élevée ou trop faible, le convertisseur
émet un signal sonore toutes les secondes.
LES MODÈLES 12/220 ET 12/300 DOIVENT
EXCLUSIVEMENT ÊTRE RACCORDÉS SUR
UNE BATTERIE 12V.
Le convertisseur ne fonctionne pas avec une batterie de 6V. Si la tension de la batterie dépasse 24 volts, le convertisseur sera endommagé.
LES MODÈLES 24/220 ET 24/350 DOIVENT
EXCLUSIVEMENT ÊTRE RACCORDES SUR
UNE BATTERIE 24V.
Le convertisseur ne fonctionne pas avec une batterie de 12V. Si la tension de la batterie dépasse 31 volts, le convertisseur sera endommagé.
LES MODÈLES 48/220 DOIVENT
EXCLUSIVEMENT ÊTRE RACCORDES SUR
UNE BATTERIE 48V.
Le convertisseur ne fonctionne pas avec une batterie de < 40V. Si la tension de la batterie dépasse 60 volts, le convertisseur sera endommagé.
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Mode d'emploi 41
1.3 Raccordement de la batterie
Les modèles Ph 12/220, Ph 24/220, Ph 48/220, Ph 12/300 et Ph 24/350 sont équipés de deux fils DE 4mm² d'une longueur de 1,5 mètres. Si un rallongement des câbles de la batterie est indispensable, il convient d'utiliser un câble d'au moins 1,5 fois la section des câbles fixes du convertisseur. La longueur maximale conseillée pour les câbles vers la batterie est d'environ 3 mètres.
1.3.1 Précautions relatives à l'utilisation de batteries
1.
Travailler à proximité de batteries peut être dangereux. Les batteries peuvent produire des gaz explosifs. Évitez de fumer, de provoquer des étincelles ou de faire du feu avec flammes nues à proximité batteries. Veillez à disposer d'une ventilation suffisante.
2.
Portez une protection oculaire et vestimentaire. Évitez de toucher vos yeux lorsque vous avez travaillé avec des batteries. Lavez-vous les mains lorsque vous avez fini de travailler.
3.
Si de l'acide contenu dans les batteries entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement à l'eau et au savon. Si l'acide entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante. Rincez vos yeux pendant 15 minutes et si nécessaire, faites appel à un médecin.
4.
Soyez prudent lorsque vous utilisez des outils métalliques à proximité des batteries. Si vous laissez tomber un objet métallique sur une batterie, celui-ci peut provoquer un court-circuit et/ou une explosion.
5.
Ne portez pas d'objets tels que bagues, bracelets, montres et chaînes lorsque vous travaillez près de batteries. En contact avec les batteries ces objets peuvent provoquer des court-circuits qui les feront fondre totalement et entraîneront des brûlures graves.
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LE FIL ROUGE DOIT ÊTRE RACCORDE A
LA BORNE POSITIVE (+) ET LE FIL
ROUGE A LA BORNE NÉGATIVE (-).
Toute erreur de raccordement des câbles vers la batterie peut provoquer des dégâts!
Les dégâts provoqués par un raccordement erroné des câbles vers la batterie ne sont pas couverts par la garantie. Veillez à ce que l'interrupteur se trouve en position '0' avant de procéder aux raccordements de la batterie.
1.4 Raccordement de la charge
Avant de raccorder votre appareillage au convertisseur, vérifiez si la puissance électrique totale des appareils en question n'est pas supérieure
à puissance de sortie nominale du convertisseur. Certains appareils tels les outils électriques et des pompes ont une très forte consommation
électrique au démarrage. Dans ce cas, il se peut qu'un tel appel de courant de démarrage déclenche la protection interne du convertisseur, ce qui fait momentanément chuter sa tension de sortie. Si cette protection est sollicitée rapidement et à plusieurs reprises, le convertisseur se mettra en sécurité "surcharge" et sa tension de sortie sera coupée. Dans ce cas, la charge raccordée au convertisseur est trop importante et nous vous conseillons de la réduire.
Après environ 18 secondes, le convertisseur redémarre automatiquement. Si la température ambiante est élevée, la capacité de surcharge du convertisseur diminue.
SI VOUS RACCORDEZ AU CONVERTISSEUR
PLUSIEURS APPAREILS, DONT UN
ORDINATEUR, IL SE PEUT QUE LORSQUE
L'UN DE CES APPAREILS EST MIS EN
ROUTE, L'ORDINATEUR SOIT PERTURBÉ
ET RELANCÉ DU FAIT D'UNE SOUDAINE
CHUTE DE TENSION.
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Mode d'emploi 43
NE RACCORDEZ JAMAIS LA SORTIE DU
CONVERTISSEUR A UNE AUTRE SOURCE
ÉLECTRIQUE (SECTEUR) . CELA
POURRAIT GRAVEMENT ENDOMMAGER
LE CONVERTISSEUR.
1.5 Activation du convertisseur
Lorsque toutes les instructions qui précèdent sont respectées et les raccordements sont réalisés, le convertisseur peut être mis en marche en plaçant l'interrupteur marche/arrêt sur la position ' I '. Après un bref signal sonore à deux tons la tension de sortie sinusoïdale apparaît et se stabilise à 230V/50Hz ± 2%.
Lorsque l'utilisation en sortie du convertisseur n'est pas permanente, il est recommandé de le mettre en mode "economy". Ceci permet de réduire considérablement la consommation interne du convertisseur.
Pour activer le mode "economy", mettre l'interrupteur marche/arrêt en position ' II '. En mode "economy" le convertisseur génère toutes les secondes une impulsion de contrôle pour sonder si une utilisation est présente ou non sur sa sortie. Lorsque le mode "economy" est activé
(confirmation par un signal sonore deux tons inversé) le témoin LED 4 s'allume pendant 4 secondes, et la tension de sortie est présente. Après 4 secondes, la tension de sortie disparaît et les impulsions de contrôle sont activées. Lorsqu'une utilisation en sortie du convertisseur est enclenchée et dont la puissance est supérieure à 12W (ou 15W, selon modèle) le convertisseur se met immédiatement en marche. Lorsque l'utilisation en sortie est arrêtée le convertisseur se remet en mode "economy" et les impulsions de contrôle sont activées.
Certaines utilisations comme le matériel TV/Vidéo (avec mode veille) ou les horloges ne peuvent fonctionner correctement q'avec une alimentation permanente. Le mode ASB ne peut donc pas être utilisé.
Avec certaines utilisations non compensées il se peut que le convertisseur passe continuellement du mode permanent au mode
"economy". Dans ce cas il est recommandé de raccorder une
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consommation supplémentaire en sortie ou de désactiver le mode
"economy".
LORSQUE LE CONVERTISSEUR PASSE EN
'MODE DÉFAUT' (VOIR CHAPITRE 2.1) A
CAUSE D'UNE SURCHARGE OU D'UN
COURT-CIRCUIT, IL REDÉMARRE DE
NOUVEAU AUTOMATIQUEMENT APRÈS
ENVIRON 18 SECONDES.
En cas de défaut lié à la température, le convertisseur ne redémarrera automatiquement qu'après avoir atteint une température acceptable.
Le redémarrage est signalé un peu à l'avance par un signal sonore.
N'INTERVENEZ JAMAIS SUR LES
RACCORDS AC LORSQUE LE
CONVERTISSEUR EST EN MODE DÉFAUT
LE GRAND CONDENSATEUR INTERNE
PEUT RESTER SOUS TENSION LORSQUE
LES BATTERIES SONT DÉCONNECTÉES.
Pour éviter des étincelles ou un fonctionnement bref du convertisseur, nous vous conseillons de le mettre en position 'marche' pendant environ 10 secondes après l'avoir déconnecté des batteries, ceci déchargera le condensateur. Vous pourrez alors manipuler le convertisseur en toute sécurité.
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Mode d'emploi 45
2. DIAGNOSTIC ET RÉSOLUTION DE PANNES
2.1 Alarmes visuelles
Votre convertisseur Phoenix est équipé d'un système de diagnostic automatique qui vous informe des causes d'un arrêt automatique suite à un défaut. Pour visualiser la nature du défaut, une LED rouge
'error/power' sur convertisseur clignote selon des séquences déterminées. La durée de chaque séquence est d'environ 1 seconde.
Pendant cette période, la LED rouge peut envoyer au maximum 4 impulsions lumineuses.
Le tableau suivant vous permet de savoir le type d'erreur ou d'alarme correspondant à un mode de clignotement déterminé.
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2.2 Alarmes sonores
Le convertisseur est équipé d'une alarme sonore.
Il y a trois alarmes sonores différentes dont la séquence et la signification sont associées aux alarmes visuelles mentionnées précédemment:
Alarme 1: Un signal par seconde. Pré-alarme tension de la batterie trop élevée ou trop basse. Si la tension de la batterie diminue ou augmente encore un peu, le convertisseur passera en mode 'défaut de la tension batterie' afin d'éviter tout dommage.
Alarme 2: Deux signaux par seconde. Pré-alarme surcharge. Le convertisseur va s'arrêter suite à une surcharge en sortie. En cas de surcharge forte, cette alarme n'est pas activée car le convertisseur passera immédiatement en mode défaut.
Alarme 3: Trois signaux par seconde. Pré-alarme température. Le convertisseur s'arrêtera si la température augmente d'encore de 3°C.
2.3 Pannes et solutions possibles
PROBLÈME: Le convertisseur ne fonctionne pas (LED rouge éteinte)
Cause possible:
L'interrupteur est en position ARRÊT
(0).
Mauvais contact entre les câbles batterie du convertisseur et les cosses de la batterie.
Fusible défectueux.
La batterie est en très mauvais état.
Remède:
Actionnez l'interrupteur pour le mettre en position MARCHE (I).
Nettoyez les cosses de la batterie et/ou les contacts. Serrez bien les vis de fixation.
Convertisseur doivent être renvoyés pour réparation.
Rechargez ou remplacez la batterie.
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Mode d'emploi 47
PROBLÈME: L'alarme 'Défaut de la tension batterie' se maintient
Cause possible: Remède:
La batterie est en mauvais état.
Les raccordements ou le câblage entre le convertisseur et la batterie sont mauvais et entraînent d'importantes chutes de tension.
Erreur dans votre système électrique
(dans le cas d'un raccordement indirect
à la batterie).
Rechargez ou remplacez la batterie.
Vérifiez tous les raccordements. Si vous avez rallongé les câbles vers la batterie, vous devez utiliser la section adéquate
(
≥
1,5 fois le câble livré de série). Nous déconseillons de rallonger les câbles batterie de plus de 3 mètres environ.
Vérifiez votre système électrique ou consultez un électrotechnicien.
PROBLÈME: L'alarme 'Court-circuit ou surcharge en sortie' se maintient
Cause possible:
Le convertisseur est surchargé.
La charge raccordée a un mauvais facteur de puissance (cos ϕ
sur courant sinusoïdal).
La charge raccordée provoque un court-circuit à la sortie du convertisseur.
Remède:
Vérifiez si la puissance totale de la charge raccordée n'excède pas la puissance nominale du convertisseur.
Réduisez la charge. N.B. un ordinateur par exemple a un mauvais facteur de puissance, ce qui entraîne une diminution de la puissance maximale de sortie utile d'environ 20%.
Vérifiez si la charge raccordée n'est pas défectueuse, y compris le câblage entre la charge et le convertisseur. Un câblage endommagé peut entraîner un courtcircuit. Dans ces circonstances, soyez prudent!
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PROBLÈME: L'alarme 'Température trop élevée' se maintient
Cause possible: Remède:
Le flux d'air autour du convertisseur est bloqué.
La température environnante est trop
élevée.
Veillez à laisser au moins un espace de 10 centimètres autour du convertisseur.
Supprimez éventuellement les objets qui se trouvent sur le convertisseur. Enlevez le convertisseur de la lumière directe du soleil ou de la proximité d'appareils qui produisent de la chaleur.
Déplacez le convertisseur dans un lieu plus frais ou apportez un refroidissement supplémentaire à l'aide d'un ventilateur externe.
N.B. : N'éteignez pas le convertisseur lorsqu'il est en défaut température. Le convertisseur a besoin de temps pour refroidir, son ventilateur fonctionne.
PROBLÈME: Le convertisseur bascule continuellement entre les modes
'continu' et 'economy'
Cause possible:
La charge raccordée n'est pas compensée ou le rapport entre son appel de courant et son régime établi est trop important.
Remède:
Raccordez une faible charge supplémentaire.
Si aucun des remèdes proposés n'apporte de solution à vos problèmes, nous vous conseillons de prendre contact avec votre revendeur local
Victron Energy pour obtenir son aide et / ou pour une réparation
éventuelle. N'ouvrez jamais vous-même le convertisseur, il peut contenir des tensions dangereusement élevées! Toute tentative d'intervention par du personnel non habilité annulera la garantie.
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Mode d'emploi 49
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
3.1 Phoenix xx/220
TECHNICAL DATA
Puissance perm. 25°C
4)
Puissance permanente 25°C
1)
Puissance permanente 40°C
1)
Ph 12/220
220VA
Ph 24/220
220VA
Ph 48/220
220VA
175W 175W 175W
150W 150W 150W
Puissance maxi 350W 400W 400W
Tension de sortie
Fréquence de sortie
230Vac
±
2% ou 115Vac
±
2%
50Hz
±
0.05% ou 60Hz
±
0.05%
Taux global de distorsion pure
Maximum 5%
3) harmonique (TDH) cos ϕ
accepté en sortie
Tension d'entrée:
0.6 – 1
Rendement maximum
Consommation à vide à tension d'entrée nominale [economy]
Température ambiante admissible
Economy à partir de
12Vdc 24Vdc 48Vdc
2)
– 16Vdc 21
2)
– 31Vdc 41
2)
– 60Vdc
90% 91% 93%
< 2.8W
[0.6W]
< 3W
[0.8W]
0 - 40
°
C
< 4W
[1.2W]
Psort. = 12W Psort. = 15W Psort. = 15W
Indications de défauts
(Séquences de clignotement de la LED)
Raccordement entrée DC
Raccordement sortie AC
Dimensions (L x h x l)
Degré de protection
Poids
Conformité aux normes: défauts de tensions de la batterie
Convertisseur en fonctionnement, courtcircuits, surcharges, températures trop élevées, défauts de tensions de la batterie et economy
Deux fils, longueur 1,5 mètres,
∅
4mm²
Embase femelle IEC-320 Euro
154 x 98 x 130 (hors bords de fixation)
2.3 kg
IP20
2.3 kg 2.4 kg
EN50081-1 Generic Emissions Standard
EN50082-1 Generic Immunity Standard
EN60335-2 Safety Standard
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3.2 Phoenix 12/300 et Phoenix 24/350
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance perm. 25°C
4)
Puissance permanente 25°C
1)
Puissance permanente 40°C
1)
Phoenix 12/300
300VA
250W
230W
Puissance maxi 700W
Phoenix 24/350
350VA
300W
275W
800W
Tension de sortie
Fréquence de sortie
230Vac
±
2% ou 115Vac
±
2%
50Hz
±
0.05% ou 60Hz
±
0.05%
Taux global de distorsion pure
Maximum 5%
3) harmonique (TDH) cos ϕ
accepté en sortie
Tension d'entrée:
0.6 – 1
Nominale 12Vdc
Plage 10.5
2)
– 16Vdc
Rendement maximum 91%
Consommation à vide à tension d'entrée nominale [economy]
Température ambiante admissible
Economy à partir de
< 3W
[0.7W]
0 .. 40
Psortie = 12W
°
C
21
2)
24Vdc
– 31Vdc
93%
< 3.5W
[0.8W]
Psortie = 15W
Indications de défauts
(Séquences de clignotement de la LED)
Raccordement entrée DC
Raccordement sortie AC
Dimensions (L x h x l)
Degré de protection
Poids défauts de tensions de la batterie
Convertisseur en fonctionnement, courtcircuits, surcharges, températures trop élevées, défauts de tensions de la batterie et economy
Deux fils, longueur 1,5 mètres,
∅
4mm²
Embase femelle IEC-320 Euro
184 x 98 x 130 (hors bords de fixation)
IP20
3.5 kg 3.5 kg
EN50082-1 Generic Immunity Standard
EN60335-2 Safety Standard
N.B. : les données ci-dessus peuvent être modifiées sans avis préalable.
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Mode d'emploi 51
1)
Valeurs
2)
La tension inférieure est dynamique. Cette limite diminue lorsque la charge augmente afin de compenser les pertes de tension sur les câbles et / ou raccordements.
3)
Valeur mesurée avec une charge nominale à Ta=25°C et avec les
4) tensions d'entrée et de sortie nominales. non-lineaire, facteur crête 3:1
3.3 Dimension du boîtier Ph xx/220, Ph 12/300 et Ph 24/350
Voir page 71.
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4. CAPACITÉ DE LA BATTERIE
La capacité minimale nécessaire de la batterie peut se calculer. Pour procéder au calcul, vous devez connaître la durée de fonctionnement et la puissance de l'appareillage qui sera alimenté par le convertisseur.
Pour procéder au calcul, commencez par établir une liste de tous les appareils qui seront alimentés par le convertisseur. Notez la puissance (en
Watts) de chaque appareil et multipliez-la par le temps (en heures) pendant lequel cette puissance sera utilisée (Watt heure). Ajoutez la perte interne du convertisseur à ces chiffres.
Cette perte interne est calculée à partir de deux composantes. Lorsque le convertisseur alimente une charge, il a un rendement moyen de 85%. Lors du calcul de capacité, vous devez donc ajouter 15%. Lorsque aucune charge n'est alimentée, il faut compter la consommation à vide du convertisseur, qui est d'environ 4W.
Déterminez ensuite le nombre d'ampères-heure (Ah) en divisant la valeur obtenue par la tension nominale de la batterie (12 ou 24V). Le résultat de ce calcul vous donne la capacité utilisée en ampères-heure et par conséquent la puissance totale utilisée de la batterie en ampère-heure
(Ah). Multipliez cette valeur par un facteur de sécurité de 1,7. Le résultat ainsi obtenu vous donne la capacité minimale de batterie nécessaire.
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Mode d'emploi 53
3.3 Abmessungen Ph xx/220, Ph 12/300 und Ph 24/350
m m 98,0 m 97,0 m
REAR VIEW
H GT
)
EN G L mm
IN
.5
= 5
PAC er
S
1)
m 0 m met
EW
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168, dia
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G S
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TIN UN MO
178,0
208,0
mm
mm
71
Stock number:
Dealer:
Victron Energy B.V.
The Netherlands
General phone:
General and Service fax:
Sales fax:
+31 - (0)36 - 535 97 00
+31 - (0)36 - 531 16 66
+31 - (0)36 - 535 97 40
E-mail: sales@victronenergy.com
Internet site: http://www.victronenergy.com
Article Number: ISM010039000
Doc. no. ISM010039000-*-REV00
Version 00
Date 16-06-2003
73

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