Polski
22
– Polski
10.2.3 -
Obliczanie maksymalnej liczby cykli w ciągu dnia
Niniejszy produkt został zaprojektowany specjalnie do pracy również z
systemami zasilania na energię słoneczną modelu PF. Istnieją specjalne
techniki mające na celu zminimalizowanie zużycia energii podczas prze
-
stoju automatyki, wyłączając wszystkie urządzenia niepotrzebne do funk
-
cjonowania (na przykład fotokomórki lub światło przełącznika kluczyko
-
wego). W ten sposób, cała dostępna energia zebrana w akumulatorze,
zostanie użyta do poruszania bramy.
Uwaga! – Gdy automatyka jest zasilana z PF, 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 PF umożliwia całkowitą autonomię
energetyczną automatyki, aż do czasu, gdy energia wyprodukowana
przez panel fotowoltaiczny i zgromadzona w akumulatorach pozostanie
wyższa od energii zużytej podczas manewrów bramy. Przy użyciu proste
-
go 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
PF; druga część obliczenia
zużytej energii
i maksymalna liczba cykli w
ciągu dnia jest opisana w niniejszym rozdziale.
Ustalić dostępną energię
W celu ustalenia dostępnej energii (patrz również instrukcja obsługi PF),
należy wykonać następujące czynności:
01.
Na mapie Ziemi, znajdującej się w instrukcji zestawu PF, należy odna
-
leźć punkt montażu urządzenia; następnie należy odczytać wartość
Ea
i
szerokość geograficzną
miejsca (Np. Ea = 14 i stopni = 45°N)
02.
Na wykresach (Północ lub Południe) znajdujących się w instrukcji
zestawu PF, 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, odczytać
odpowiednią wartość Am (np. Grudzień, Styczeń: Am= 200)
04.
Obliczyć wartość dostępnej energii
Ed
(na panelu) mnożąc: Ea x Am
= Ad (np.Ea = 14; Am = 200, więc Ed = 2800)
Ustalić zużytą energię
W celu ustalenia energii zużytej przez automatykę, należy wykonać
następujące 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. SL1W
-
-SL10W ze skrzydłem 250 Kg i 3,5 m; K = 200).
SL1W
Długość skrzydła
Masa skrzydła
<3 m
3÷4 m
4÷5 m
< 150 kg
84
108
132
150-250 kg
120
144
184
250-350 kg
160
200
240
350-400 kg
204
252
300
SL10W
Długość skrzydła
Masa skrzydła
<3 m
3÷4 m
4÷5 m
5÷6 m
6÷7 m
< 150 kg
108
144
180
210
240
150-250 kg
152
200
248
280
328
250-350 kg
200
260
320
360
420
350-450 kg
252
324
396
444
516
450-550 kg
308
392
476
532
616
06.
W poniższej
Tabeli A
wybrać pole odpowiadające przecięciu się rzę
-
du z wartością Ed i kolumny z wartością K. Pole zawiera maksymalną
liczbę cykli w ciągu dnia (np. Ed= 2800 i K= 200; cykli w ciągu dnia ≈
14).
Jeżeli odczytana liczba jest zbyt niska do przewidzianego użycia lub znaj
-
duje się w „strefie, w której użycie nie jest zalecane”, można rozpatrzyć
użycie 2 lub więcej paneli fotowoltaicznych lub panelu fotowoltaicznego
o większej mocy. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy się
skontaktować z Biurem Technicznym Nice.
Opisana metoda umożliwia obliczenie maksymalnej możliwej liczby cykli
w ciągu dnia
, jaką automatyka jest w stanie wykonać w zależności od
energii dostarczonej przez słońce. Obliczona wartość jest wartością śred
-
nią i jest równa dla wszystkich dni tygodnia. Biorąc pod uwagę obecność
akumulatora działającego jako „magazyn” energii i biorąc pod uwagę, że
akumulator umożliwia autonomię automatyki również w długich okresach
niepogody (gdy panel fotowoltaiczny produkuje bardzo mało energii),
możliwe jest okresowe przekroczenie maksymalnej liczby cykli w ciągu
dnia, jeżeli średnia z 10-15 dni powraca do przewidzianych limitów.
W poniższej
Tabeli B
wskazano maksymalną liczbę możliwych cykli, w
zależności od
wskaźnika trudności
(K) manewru, przy użyciu
energii
zmagazynowanej
przez akumulator. Należy pamiętać, że na początku
akumulator jest całkowicie naładowany (np. po długim okresie pięknej
pogody lub po naładowaniu przy użyciu opcjonalnej ładowarki PCB) i, że
manewry są wykonane w okresie 30 dni.
Gdy akumulator wyczerpie nagromadzoną energię, dioda zaczyna sygna
-
lizować stan rozładowanego akumulatora za pomocą krótkich mignięć co
5 sekund, wraz z wyemitowaniem sygnału akustycznego.
TABELA A - Maksymalna liczba cykli w ciągu dnia
Ed
K≤100
K=150
K=200
K=250
K=300
K=350
K=400
K=450
K=500
K=550
K≥600
9500
93
62
47
37
31
27
23
21
19
17
16
9000
88
59
44
35
29
25
22
20
18
16
15
8500
83
55
42
33
28
24
21
18
17
15
14
8000
78
52
39
31
26
22
20
17
16
14
13
7500
73
49
37
29
24
21
18
16
15
13
12
7000
68
45
34
27
23
19
17
15
14
12
11
6500
63
42
32
25
21
18
16
14
13
11
11
6000
58
39
29
23
19
17
15
13
12
11
10
5500
53
35
27
21
18
15
13
12
11
10
9
5000
48
32
24
19
16
14
12
11
10
9
8
4500
43
29
22
17
14
12
11
10
9
8
7
4000
38
25
19
15
13
11
10
8
8
7
6
3500
33
22
17
13
11
9
8
7
7
6
6
3000
28
19
14
11
9
8
7
6
6
5
2500
23
15
12
9
8
7
6
5
2000
18
12
9
7
6
5
1500
13
9
7
5
Strefa, w której użycie nie jest zalecane
1000
8
5
TABELA B - Maksymalna liczba cykli z jednym naładowaniem akumulatora
K≤100
K=150
K=200
K=250
K=300
K=350
K=400
K=450
K=500
K=550
K≥600
586
391
293
234
195
167
147
130
117
107
98
Summary of Contents for MhouseKit SL1W
Page 2: ......
Page 12: ...10 English English 11 12 14 13 170 170 1 200 200 ...
Page 40: ......
Page 50: ...10 Italiano Italiano 11 12 14 13 170 170 1 200 200 ...
Page 78: ......
Page 88: ...10 Français Français 11 12 14 13 170 170 1 200 200 ...
Page 116: ......
Page 126: ...Polski 10 Polski 11 12 14 13 170 170 1 200 200 ...
Page 154: ......
Page 155: ......