14
– Polski
Polski
Polski
wszystkie podłączone do niego urządzenia dodatkowe), wyjście Flash i
wszystkie diody led, z wyjątkiem diody led ECSbus, która będzie migać
wolniej; jest to funkcja czuwania „Standby“. Gdy centrala otrzyma polece
-
nie, przywraca normalne działanie (z niewielkim opóźnieniem). Celem tej
funkcji jest zredukowanie zużycia, co jest ważną kwestią przy zasilaniu z
paneli fotowoltaicznych.
9.2.3 -
Obliczanie maksymalnej liczby cykli w ciągu dnia
Niniejszy produkt został zaprojektowany specjalnie do pracy również z
systemami zasilania na energię słoneczną modelu SOLEKIT. Istnieją spe
-
cjalne techniki mające na celu zminimalizowanie zużycia energii podczas
przestoju automatyki, wyłączając wszystkie urządzenia niepotrzebne do
funkcjonowania (na przykład fotokomórki lub światło przełącznika kluczy
-
kowego). W ten sposób, cała dostępna energia zebrana w akumulatorze,
zostanie użyta do poruszania bramy.
Uwaga! - Gdy automatyka jest zasilana z SOLEKIT, NIE MOŻE BYĆ
NIGDY ZASILANA równocześnie z sieci elektrycznej.
Ograniczenia w użytkowaniu:
maksymalna możliwa liczba cykli w cią
-
gu dnia w określonym okresie roku.
System zasilania energią słoneczną SOLEKIT umożliwia całkowitą auto
-
nomię energetyczną automatyki, aż do czasu, gdy energia wyproduko
-
wana przez panel fotowoltaiczny i zgromadzona w akumulatorach pozo
-
stanie wyższa od energii zużytej podczas manewrów bramy. Przy użyciu
prostego obliczenia, możliwe jest oszacowanie maksymalnej liczby cykli
w ciągu dnia, którą automatyka może wykonać w określonym okresie
roku, by bilans energetyczny pozostał dodatni.
Pierwsza część obliczenia
dostępnej energii jest
opisana w instrukcji
baterii słonecznych; druga część obliczenia
zużytej energii
i maksymal
-
na liczba cykli w ciągu dnia jest opisana w niniejszym rozdziale.
Ustalić dostępną energię
Aby określić dostępną energię (patrz także instrukcja obsługi baterii sło
-
necznych), należy wykonać następujące czynności:
01.
Na mapie Ziemi, znajdującej się w instrukcji zestawu SOLEKIT, nale
-
ży odnaleźć punkt montażu urządzenia; następnie należy odczytać
wartość
Ea
i
szerokość geograficzną
miejsca (Np. Ea = 14 i stop
-
nie = 45°N)
02.
Na wykresach (Północ lub Południe) znajdujących się w instrukcji
zestawu, odnaleźć krzywą odnoszącą się do stopni
szerokości
geograficznej
miejsca (np. 45°N)
03.
Wybrać
okres czasu w roku
dla którego pragnie się wykonać obli
-
czenia lub wybrać
najniższy punkt
krzywej, jeżeli pragnie się wyko
-
nać obliczenia dla
najgorszego okresu
w roku; następnie, odczy
-
tać odpowiednią wartość Am (np. Grudzień, Styczeń: Am= 200)
04.
Obliczyć wartość dostępnej energii
Ed
(na panelu) mnożąc: Ea x Am
= Ed (np. Ea = 14; Am = 200 więc Ed = 2800)
Ustalić zużytą energię
W celu ustalenia energii zużytej przez automatykę, należy wykonać nastę
-
pujące czynności:
05.
W poniższej tabeli, wybrać pole znajdujące się w miejscu przecięcia
się rzędu z
masą
i kolumny z
kątem otwarcia
skrzydła. Pole zawie
-
ra wartość
wskaźnika trudności
(K) każdego manewru (np. silnik
ze skrzydłem 180 kg i otwarciem 95°; K = 105).
Kąt otwarcia
Masa skrzydła
≤90°
90÷105°
105÷120°
< 100 kg
61
76
105
100-150 kg
72
92
138
150-200 kg
84
105
200
200-250 kg
110
144
336
2
2
19
20
1
1
Summary of Contents for CLB207
Page 2: ...Fran ais...
Page 9: ...Fran ais 7 Fran ais 8 7 1 Led SAFE 3 2 4 5 mm 01 03 05 02 04 9...
Page 10: ...8 Fran ais Fran ais 6 mm x4 05 B 6 mm x4 05 A 2 1 aerial flash 2 1 06 07 08 09 02 03 04 01 10...
Page 26: ...Fran ais...
Page 33: ...English 7 English 8 7 1 Led SAFE 3 2 4 5 mm 01 03 05 02 04 9...
Page 34: ...8 English English 6 mm x4 05 B 6 mm x4 05 A 2 1 aerial flash 2 1 06 07 08 09 02 03 04 01 10...
Page 50: ......
Page 57: ...Italiano 7 Italiano 8 7 1 Led SAFE 3 2 4 5 mm 01 03 05 02 04 9...
Page 58: ...8 Italiano Italiano 6 mm x4 05 B 6 mm x4 05 A 2 1 aerial flash 2 1 06 07 08 09 02 03 04 01 10...
Page 74: ...Fran ais...
Page 81: ...Polski 7 Polski 8 7 1 Led SAFE 3 2 4 5 mm 01 03 05 02 04 9...
Page 82: ...8 Polski Polski 6 mm x4 05 B 6 mm x4 05 A 2 1 aerial flash 2 1 06 07 08 09 02 03 04 01 10...