SL1S
Długość skrzydła
Ciężar 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
19
System zasilania energią słoneczną PF gwarantuje całkowitą autonomię
energetyczną automatyki, dopóki produkowana przez panel fotowoltaiczny
energia nagromadzona w akumulatorze jest większa, niż ta wykorzystywana
do wykonywania manewrów bramy. Za pomocą prostych obliczeń można
oszacować maksymalną dzienną liczbę cykli, jaką automatyka może wyko
-
nać w określonym okresie roku, aby bilans energetyczny pozostał dodatni.
Pierwsza część:
obliczanie dostępnej energii
omówiona została w
instrukcji obsługi systemu PF. Drugą część:
obliczanie zużytej energii
,
a zatem maksymalna dzienna liczba cykli, opisana zostanie w niniejszym
rozdziale.
Określanie dostępnej energii
Aby określić dostępną energię (patrz także instrukcja obsługi PF), należy
wykonać następujące czynności:
01.
Na mapie topograficznej znajdującej się w instrukcji obsługi zestawu
PF odnaleźć punkt, w którym zamontowana jest instalacja. Następ
-
nie odczytać wartość
Ea
oraz
szerokość geograficzną
miejsca
montażu (np. Ea = 14, szer. geogr. = 45°N)
02.
Na wykresach (Północ lub Południe) znajdujących się w podręczniku
zestawu PF wytyczyć krzywą
szerokości geograficznej
miejsca
montażu (np. 45°N)
03.
Wybrać
okres roku
, którego ma dotyczyć obliczenie, lub wybrać
najniższy punkt
na krzywej, w przypadku wykonywania obliczenia
dla
najgorszego okresu
w roku. Następnie odczytać odpowiadają
-
cą mu wartość Am (np. grudzień, styczeń: Am= 200)
04.
Obliczyć wartość dostępnej energii elektrycznej
Ed
(wyprodukowanej
przez panel), wykonując mnożenie: Ea x Am = Ad (np. Ea = 14; Am =
200, więc Ed = 2800)
Określanie zużytej energii
Aby określić jaka ilość energii zużywana jest przez automatykę, należy
wykonać poniższe czynności:
05.
Z poniższej tabeli wybrać komórkę na skrzyżowaniu wiersza określają
-
cego
ciężar
oraz kolumny określającejkąt
otwarcia
skrzydła. Komór
-
ka ta zawiera wartość
wskaźnika trudności
(K) wykonania każdego
manewru (np. SL1S ze skrzydłem 250 Kg o dł. 3,5 m; K = 200).
06.
W
tabeli A
poniżej wybrać komórkę na skrzyżowaniu wiersza przed
-
stawiającego wartość Ed oraz kolumny przedstawiającej wartość K.
Komórka ta zawiera maksymalną dzienną liczbę dostępnych cykli
(np. Ed= 2800 i K= 200; cykle dzienne ≈ 14)
Jeżeli dana liczba jest zbyt niska dla przewidzianego zastosowania lub
dotyczy „niezalecanej strefy użytkowania”, można rozważyć wykorzysta
-
nie 2 lub więcej paneli lub jednego panelu fotowoltaicznego o większej
mocy. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z serwisem tech
-
nicznym firmy Nice.
Opisana metoda umożliwia obliczenie maksymalnej
dziennej
liczby cykli,
jaką automatyka może wykonać w zależności od ilości energii dostarczo
-
nej przez słońce. Obliczoną wartość należy rozpatrywać jako średnią i
równą wartość dla wszystkich dni tygodnia. Ze względu na obecność
akumulatora pełniącego funkcję „magazynu” energii oraz na fakt, że aku
-
mulator ten umożliwia autonomiczne działanie automatyki także przy dłu
-
gich okresach niepogody (kiedy panel fotowoltaiczny produkuje niewielką
ilość energii), istnieje możliwość okazjonalnego przekraczania maksymal
-
nej dziennej liczby cykli, pod warunkiem że średnia dla 10-15 dni zawiera
się w przewidzianych limitach.
W
tabeli B
poniżej przedstawiona jest liczba maksymalnych możliwych
cykli w zależności od
czynnika trudności
(K) wykonania manewru, przy
wykorzystaniu
wyłącznie energii zmagazynowanej
przez akumulator.
Należy uwzględnić, że początkowo akumulator jest kompletnie nałado
-
wany (np. po długim okresie ładnej pogody i lub ładowaniu za pomocą
zasilacza opcjonalnego, model PCB), oraz że manewry wykonywane są
w okresie 30 dni.
Kiedy akumulator wyczerpie nagromadzoną energię, jego dioda zacznie
sygnalizować status rozładowanej baterii poprzez krótkie mignięcia co 5
sekund, którym będzie towarzyszył sygnał dźwiękowy „bip”.
10.3 - DODAWANIE LUB USUWANIE URZĄDZEŃ
Przy automatyzacji z siłownikiem SL1S-SL10S istnieje możliwość doda
-
wania lub usuwania w dowolnym momencie dodatkowych urządzeń.
Uwaga! – Nie dołączać innych urządzeń przed sprawdzeniem
ich kompatybilności z systemem SL1S-SL10S. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy zwrócić się do serwisu technicz-
nego Nice.
10.3.1 - ECSBus
ECSBbus jest systemem, który pozwala na wykonanie podłączeń urzą
-
dzeń ECSBus za pomocą jedynie dwóch przewodów, którymi jest prze
-
syłane zasilanie elektryczne jak i zwrotne sygnały komunikatów. Wszyst
-
kie urządzenia podłączane są równolegle do tych samych 2 przewodów
ECSBus. Każde urządzenie rozpoznawane jest odrębnie, gdyż podczas
montażu nadawany im zostaje niepowtarzalny adres.
TABELA B – Maksymalna liczba cykli przy wykorzystaniu wyłącznie ładunku 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
SL10S
Długość skrzydła
Ciężar 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
TABELA A – Maksymalna dzienna liczba cykli roboczych
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
1000
8 5
Niezalecana strefa użytkowania
Polski
Summary of Contents for MhouseKit SL10S
Page 2: ......
Page 7: ...Fran ais 7 2 300 163 295 84 4 E D A F D B D C D 3 i d e g h a d b b c f l 1 A C D E F B G...
Page 9: ...Fran ais 9 5 7 8 9 10 0 50 moteur fix gauche moteur fix droite 6 36 50 0 50 50...
Page 10: ...Fran ais 10 11 12 14 13 170 170 1 200 200...
Page 11: ...Fran ais 60 11 16 18 19 17 10 0 50 0 50 10 moteur fix gauche moteur fix droite 15 A...
Page 13: ...Fran ais 21 A B 6 mm x4 A B A B A B B B B 1 2 3 4 1 2 3 4 20 B C A 13 5 D E F 6...
Page 14: ...Fran ais 14 22 23 21 A B A B A B A B A B A B 5 6 7 8 9 11 12 10 A B A B 6 mm x4 A A A A 4...
Page 15: ...Fran ais 15 24 25 TX RX 26 FL100 PH100 KS100 A 28 27 A B...
Page 17: ...Fran ais 17 31 B A C 34 32 A A B 35 A B 30 A B 33 T1 T2 T3 T4...
Page 34: ......
Page 39: ...English 5 2 300 163 295 84 4 E D A F D B D C D 3 i d e g h a d b b c f l 1 A C D E F B G...
Page 41: ...English 7 5 7 8 9 10 0 50 motor fixed on left motor fixed on right 6 36 50 0 50 50...
Page 42: ...English 8 11 12 14 13 170 170 1 200 200...
Page 43: ...English 9 18 19 60 17 10 0 50 0 50 10 motor fixed on left motor fixed on right 15 A 16...
Page 45: ...English 11 21 A B 6 mm x4 A B A B A B B B B 1 2 3 4 1 2 3 4 5 20 6 B C A D E F...
Page 46: ...English 12 22 23 21 A B A B A B A B A B A B 5 6 7 8 9 11 12 10 A B A B 6 mm x4 A A A A 4...
Page 47: ...English 13 24 25 TX RX 26 FL100 PH100 KS100 A 28 27 A B...
Page 49: ...English 15 31 B A C 34 32 A A B 35 A B 30 A B 33 T1 T2 T3 T4...
Page 66: ......
Page 71: ...Italiano 5 2 300 163 295 84 4 E D A F D B D C D 3 i d e g h a d b b c f l 1 A C D E F B G...
Page 73: ...Italiano 7 5 7 8 9 10 0 50 motore fissato a sinistra motore fissato a destra 6 36 50 0 50 50...
Page 74: ...Italiano 8 11 12 14 13 170 170 1 200 200...
Page 77: ...Italiano 11 21 A B 6 mm x4 A B A B A B B B B 1 2 3 4 1 2 3 4 20 B C A 5 D E F 6...
Page 78: ...Italiano 12 22 23 21 A B A B A B A B A B A B 5 6 7 8 9 11 12 10 A B A B 6 mm x4 A A A A 4...
Page 79: ...Italiano 13 24 25 TX RX 26 FL100 PH100 KS100 A 28 27 A B...
Page 81: ...Italiano 15 31 B A C 34 32 A A B 35 A B 30 A B 33 T1 T2 T3 T4...
Page 98: ......
Page 103: ...5 2 300 163 295 84 4 E D A F D B D C D 3 i d e g h a d b b c f l 1 A C D E F B G...
Page 106: ...8 11 12 14 13 170 170 1 200 200 Polski...
Page 109: ...11 21 A B 6 mm x4 A B A B A B B B B 1 2 3 4 1 2 3 4 20 B C A 5 D E F 6 Polski...
Page 110: ...12 22 23 21 A B A B A B A B A B A B 5 6 7 8 9 11 12 10 A B A B 6 mm x4 A A A A 4 Polski...
Page 111: ...13 24 25 TX RX 26 FL100 PH100 KS100 A 28 27 A B Polski...
Page 113: ...15 31 B A C 34 32 A A B 35 A B 30 A B 33 T1 T2 T3 T4 Polski...
Page 130: ......
Page 131: ......