Nice Riva Instructions Et Avertissements Pour L'installation Et L'utilisation page 120

Motorisation pour portails battants
Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles

Les langues disponibles

PR100
36
SOLEKIT
37
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 zastosowania: maksymalna możliwa liczba cykli w ciągu
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
SOLEKIT; 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 SOLE-
KIT), należy wykonać następujące czynności:
01. Na mapie Ziemi, znajdującej się instrukcji zestawu SOLEKIT, należy
odnaleźć punkt montażu urządzenia; następnie należy odczytać war-
tość Ea i szerokość geograficzną miejsca (Np. Ea = 14 i stopni =
45°N)
02. Na wykresach (Północ lub Południe) znajdujących się w instrukcji
zestawu SOLEKIT, odnaleźć krzywą odnoszącą się do stopni szero-
kości geograficznej miejsca (np. 45°N)
22 – Polski
2
2
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
= Ed (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 przecię-
cia się rzędu z masą i kolumny z kątem otwarcia skrzydła. Pole
zawiera wartośćwskaźnika trudności (K) każdego manewru (np.
RIVA200 ze skrzydłem 130 kg i otwarciem 95°; K = 125).
Kąt otwarcia
Masa skrzydła
90°
< 100 kg
56
100-200 kg
68
200-300 kg
81
300-400 kg
95
06. W poniższej tabeli A wybrać pole odpowiadające przecięciu się rzędu
z wartością Ed i kolumną z wartością K. Pole zawiera maksymalną liczbę
cykli w ciągu dnia (np. Ed= 2800 i K= 125; cykli w ciągu dnia ≈ 20)
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
3
135°
180°
87
112
96
137
115
163
135
192

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières