RECEPTÁCULO DE FOTOCONTROL CON BLOQUEO DE GIRO LT625R Toma de bloqueo de giro Nema de 3 pines con rotación de 360°

Nuestras fotocélulas para alumbrado público cumplen con la norma ANSI C136.10, lo que proporciona una solución rentable y fiable para el control automatizado de la iluminación desde el anochecer hasta el amanecer. Diseñadas para optimizar el rendimiento del sistema de iluminación y ahorrar energía, estas fotocélulas utilizan circuitos electrónicos avanzados y un sensor de luz fototransistor estable para un encendido y apagado constante.
Información del producto
Modelo: LT625R
Estándar: ANSI C136.10 y UL773
Voltaje nominal: 480 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Carga nominal: 15 A/1000 W/1800 VA
Temperatura de funcionamiento: -40 ℃ a +70 ℃
Humedad relacionada: 99%
Aislamiento: 2500 V/60 Hz/1 min
Carcasa: baquelita
Accesorio: Junta de silicona
Cable: UL1015 14AWG x 30 cm
RECEPTÁCULO DE FOTOCONTROL CON BLOQUEO DE GIRO, 3 pines, Nema, toma de fotocontrol con bloqueo de giro, LT625

Nuestras fotocélulas para alumbrado público cumplen con la norma ANSI C136.10, lo que proporciona una solución rentable y fiable para el control automatizado de la iluminación desde el anochecer hasta el amanecer. Diseñadas para optimizar el rendimiento del sistema de iluminación y ahorrar energía, estas fotocélulas utilizan circuitos electrónicos avanzados y un sensor de luz fototransistor estable para un encendido y apagado constante.
Información del producto
Modelo: LT625
Estándar: ANSI C136.10 y UL773
Voltaje nominal: 480 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Carga nominal: 15 A/1000 W/1800 VA
Temperatura de funcionamiento: -40 ℃ a +70 ℃
Humedad relacionada: 99%
Aislamiento: 2500 V/60 Hz/1 min
Carcasa: baquelita
Cable: UL1015 14AWG x 30 cm
RECEPTÁCULO DE FOTOCONTROL CON BLOQUEO DE GIRO LT615 Conectores Nema de 3 pines

Nuestras fotocélulas para alumbrado público cumplen con la norma ANSI C136.10, lo que proporciona una solución rentable y fiable para el control automatizado de la iluminación desde el anochecer hasta el amanecer. Diseñadas para optimizar el rendimiento del sistema de iluminación y ahorrar energía, estas fotocélulas utilizan circuitos electrónicos avanzados y un sensor de luz fototransistor estable para un encendido y apagado constante.
Información del producto
Modelo: LT615
Estándar: ANSI C136.10 y UL773
Voltaje nominal: 480 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Carga nominal: 15 A/1000 W/1800 VA
Temperatura de funcionamiento: -40 ℃ a +70 ℃
Humedad relacionada: 99%
Aislamiento: 2500 V/60 Hz/1 min
Carcasa: baquelita
Cable: UL1015 14AWG x 30 cm
Interruptor fotoeléctrico LT154 8A Balasto electrónico Sensor LED Farola LED Controlador electrónico ANSI 773 NEMA Fotocélula

Nuestras fotocélulas para alumbrado público cumplen con la norma ANSI C136.10, lo que proporciona una solución rentable y fiable para el control automatizado de la iluminación desde el anochecer hasta el amanecer. Diseñadas para optimizar el rendimiento del sistema de iluminación y ahorrar energía, estas fotocélulas utilizan circuitos electrónicos avanzados y un sensor de luz fototransistor estable para un encendido y apagado constante.
Información del producto
Modelo: LT154
Estándar: ANSI C136.10 y UL773
Voltaje nominal: 120 V-277 V (aplicable: 105-305 V)
Carga nominal: 1000 W/1800 VA
Clasificación del LED: balasto electrónico de 8 A
Niveles de luz de encendido: 10-16 Lux
Relación de encendido/apagado: 1:1,5
Protección contra sobretensiones: 1280 J
Retardo de tiempo: 3-10 segundos
Interruptor: >10000 operaciones de encendido/apagado con carga nominal
Consumo de energía: ≤ 0,7 vatios a 120 V CA
Cubierta: polipropileno resistente a impactos y anti-UV
Base: tereftalato de polibutileno resistente a altas temperaturas
Modo de falla: ENCENDIDO o APAGADO
¿CÓMO FUNCIONA UNA FOTOCÉLULA?

¿Cómo funciona una fotocélula? Índice Una fotocélula, también conocida como fotorresistencia o resistencia dependiente de la luz (LDR), es un tipo de resistencia cuya resistencia cambia con la cantidad de luz a la que se expone. El principio básico de funcionamiento de una fotocélula es la variación de la conductividad en respuesta a la intensidad de la luz. CÓMO […]
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