FOTOVOLTAICKÁ TRANSFORMACE ENERGIE - VZDÁLENÝ EXPERIMENT PO INTERNETU
|
|
- Kristýna Kamila Nováková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 011 FOTOVOLTAICKÁ TRANSFORMACE ENERGIE - VZDÁLENÝ EXPERIMENT PO INTERNETU TOMÁŠ ŘEHÁK VEDOUCÍ PRÁCE: Prof. Ing. František Schauer, DrSc. 4. dubna 011 FAI UTB ve Zlíně
2 Klíčová slova: Fotovoltaika, ISES, vzdálený pokus, sluneční energie. Anotace: S použitím systému ISES jsme sestavili experiment pro charakterizaci různých typů fotovoltaických článků. V další části práce ukážeme jeho převedení na vzdálený experiment, šířený po Internetu pomocí programového prostředí ISES WEB CONTROL Kit. K tomu bylo nutno sestavit web stránku pro řízení experimentu, která kromě standardních příkazů využívá programovací jazyk Java pro typické obslužné prvky řídicí stránky. Experiment zprostředkovává webserver, obrazový server, měřící server a HTML server. Celý experiment je živě monitorován webkamerou. V současné verzi experimentu je možno charakterizovat několik typů PV článků, a to krystalický křemík, amorfní křemík, amorfní karbid křemíku a dva typy organických článků. Jeden z nich je zajímavý tím, že byl pro účely této práce vyroben námi v laboratoři z přírodních materiálů, zde z anthocianinu extrahovaného z květů ibišku (za pomoc děkujeme doc. dr. Jiřímu Touškovi, CSc. z MFF UK).
3 OBSAH 1. Úvod do alternativních zdrojů energie Princip fotovoltaického jevu v polovodičích a organických článcích Cíle práce Využité metody Fyzická realizace PC podporovaného experimentu ISES web control kit Představení experimentu Závěr a diskuze Použitá literatura
4 1. Úvod do alternativních zdrojů energie Energie a energetická potřeba je závažným problémem současné vědy a techniky. Celkové zásoby ropy na Zemi se odhadují na 3 bilióny barelů (477 biliónů litrů), které obsahují 1,7 10 J energie. Stejné množství energie vyzáří na Zemi Slunce za 36 hodin a množství energie, které lidstvo spotřebuje za jeden rok, je vyzářeno Sluncem za pouhou jednu hodinu. Slunce nepřetržitě dodává na Zemi 1, 10 5 TW, lidská civilizace potřebuje pouze 13 TW energie. Obr. 1: Využívání energie lidstvem Odkud lidstvo získává energii? Získáváme 11% z biomasy, 80-85% z fosilních paliv, jež se na Zemi vytvořila během posledních 00 miliónů let a pouze 0,015% ze slunečního záření + 0,3% jako sluneční teplo. To je velmi málo, když slunce se dá využívat pro získávání prakticky veškeré energie nutné pro život - jak nejdůležitější elektrické energie, tak pro zpracování záření přímo na teplo a ohřev vody, popřípadě vytápění objektů. Energie ze slunce je chápána jako módní doplněk nebo výpomoc energii elektrické ze společné sítě, místo aby byla chápána jako nutnost pro další existenci lidstva. Tento stav je nutně potřeba změnit a dále zlepšovat technologie získávání energie ze slunce a aplikovat je ve stále rostoucí lidské spotřebě. V budoucnosti, až budou fosilní paliva kompletně spálena, bude elektrická energie nejdůležitějším druhem energie a její získávání z přírodních zdrojů prvořadým úkolem. Slunce se jeví jako velmi vhodný zdroj energie, avšak bohužel v dnešní době nejsou dostatečné technologie a dostatečná přeměna energie k masovějšímu využití a nahrazování především uhelných elektráren. Elektrárny zabírají pro relativně malý výkon obrovskou plochu (mnohdy zúrodnitelnou, popř. jinak využitelnou). Takzvané alternativní zdroje energie, do nichž patří energie sluneční, energie větru a využívání proudění vody, atd., mají bohužel i svá úskalí. Například slunce svítí pouze ve dne, i když vysoká spotřeba elektrického proudu je taktéž v noci. Příbojové elektrárny dodávají energii pouze ráno, větrné elektrárny jsou nesmírně nákladné a hyzdí malebnost přírodního okolí a tak dále. To ale nesmí zabránit zdokonalování alternativních technologií a rozsáhlému využívání těchto zdrojů energie. 4
5 . Princip fotovoltaického jevu v polovodičích a organických článcích Fotovoltaický jev či fotoefekt je fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány (vyzařovány, emitovány) z látky (nejčastěji z polovodiče) v důsledku absorpce kvanta elektromagnetického záření (např. z rentgenového záření nebo z viditelného světla) danou látkou. Emitované elektrony jsou poté označovány jako fotoelektrony a jejich uvolňování se označuje jako fotoelektrická emise (fotoemise). Význam fotovoltaiky se projevil hlavně kosmonautice, kde je prakticky jediným zdrojem elektrické energie. Obr. : Fotovoltaický jev Fotovoltaický článek je polovodičová součástka určité aktivní plochy schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii. Využívá při tom výše popsaný fotovoltaický jev. Níže je popsáno rozložení schopnosti využití příchozího záření příslušící různým frekvencím záření. Nejčastěji je využíváno pásmo nm vlnové délky záření, tedy částečně ještě viditelného světla a delších vlnových délek. Na to se velmi úzce váže využití různých druhů materiálů pro výrobu fotovoltaických článků, z důvodu různé účinnosti této přeměny energie při odlišné vlnové délce. Obr. 3: Využití záření různých vlnových délek 5
6 Velké naděje se vkládají do tzv. slunečních baterií, které přeměňují sluneční energii na elektrickou. Zdá se, že právem, protože na každý 1 m osvětlené plochy dopadá (při kolmém dopadu) za každou 1 s asi 750 J energie. Její efektivní přeměnou na elektrickou energii bychom mohli značně zlepšit současnou energetickou situaci. Jako transformátory této energie na elektrickou nepřicházejí v úvahu pouze polovodičové materiály (vysoká cena, složitý výrobní proces, velké vynaložení energií na výrobu), ale v současné době je trend vývoje fotovoltaických organických článků. Tyto články pracují na odlišném principu. Obr. 4: Ibišek + Princip funkce organického fotovoltaického článku Organické barvivo, které je v co největším množství zachyceno na povrchu i uvnitř pórovité struktury oxidu titaničitého ( TiO ), vlastní hydroxylové OH skupiny a také kyslík O. Celá tato chemická reakce je výsledkem alkoholového vázaní protonů, které se soustředí společně s hydroxylovými skupinami na povrchu pórovité struktury TiO. Dopadne-li na molekulu barviva kvantum světla, je excitován elektron do vyšší energetického orbitu. Tento elektron ( exciton nosič náboje) přestoupí do struktury TiO. Tyto excitované elektrony putují skeletem struktury TiO ke sběrači, anodě. Celý tento systém funguje na principu regenerace páru díra-elektron za cyklické regenerace elektronů z elektrolytu jako jejich donoru. Princip výroby vlastního článku je velmi jednoduchý. Nejdříve je nutné rovnoměrně nanést velmi tenkou vrstvu pórovité struktury TiO na jedno z vodivých skel. Poté se vrstva musí na 30 minut dát zapéct při teplotě přibližně 450 C. Mezi tím si připravíme silný čaj z květů ibišku, který necháme 15 minut vyluhovat. Po zapečení vrstvy TiO vložíme sklo do připraveného roztoku barviva. Po 15 minutách je absorbován dostatek barviva do TiO. Připravíme si druhé sklo, na jehož vodivou plochu naneseme co největší množství uhlíku pomocí obyčejné tužky. Po oschnutí roztoku barviva obě skla k sobě přiložíme vodivými plochami a pevně přitiskneme. Posledním krokem přípravy je aplikace elektrolytu na spoj skel, který postupným sáknutím do článku zaujme celý objem. 6
7 3. Cíle práce 1. Cílem mojí práce je vytvořit plně počítačově orientovaný experiment pro charakterizaci fotovoltaických článků různých typů, jako prostředek přeměny zářivé energie na elektrickou.. Transformovat takto fungující experiment na vzdálený, pracující na bázi serverklient. Docílit maximálního softwarového řešení s minimální hardwarovou podporou. 3. Vyrobit elektrochemický fotovoltaický článek na bázi přírodních látek (v mém případě organického barviva), provést jeho charakterizaci a srovnat jej se standardními typy článků. 4. Dále motivační myšlenkou mé práce je také představit využívání tohoto typu energie studentům a široké veřejnosti, v uživatelsky a edukačně velmi příjemné a jednoduché formě. 4. Využité metody ISES (Internet School Experimental System) je otevřený systém pracující pod operačním systémem Windows. Prostřednictvím tohoto systémů jsme schopni jednoduše realizovat jak reálné, tak i vzdálené experimenty v našich laboratořích. Systém se fyzicky skládá z control panelu, datové karty, sady proměnných modulů a snímacích prvků (asi 40) a taktéž softwarového grafického a vyhodnocovacího prostředí. Obr. 5: Systém ISES ISES moduly jsou snadno zaměnitelné a počítač, za předpokladu využití automatické kalibrace, automaticky zjistí jejich přítomnost, a upraví měřený rozsah veličin. Moduly se dělí na vstupní (odečet dat měřených veličit z dané aplikace, např. ampérmetr, voltmetr, sonar) a na výstupní (pro zásah do ovládaných laboratorních prvků, např. booster, relé). 7
8 5. Fyzická realizace PC podporovaného experimentu V této části se už budeme zabývat experimentem samotným, jeho hardwarovou skladbou. Rozebereme jednotlivé součásti aparatury a přiblížíme jejich činnost. Pokus se skládá z následujících částí: fotovoltaické články, reléová deska, svítilna, zdroj, webkamera a zařízení systému ISES (Control panel, interfaceová karta) + počítač. Fotočlánky V současné době mám z celkového počtu pěti plánovaných PV článků k dispozici pouze tři. Fotodiodu značky Tesla, článek z amorfního křemíku a organický elektrochemický článek vlastní výroby. Obr. 6: Fotočlánky (Si dioda, Si panel, organický článek vlastní výroby) Reléová deska Reléová deska je připojena přes sběrnici do interfaceové karty. Obsahuje 16 samostatně řízených dvoupolohových relé (tři svorky: vstup, nulový výstup, jedničkový výstup). V případě nečinnosti systému jsou relé přepnuta na nulový výstup. U experimentu je deska využita pro výběr fotovoltaického článku k charakterizaci. Simulátor slunečního záření Svítilna o výkonu 35W je upnuta kleštinami a upevněna na stojanu. Je připojena ke zdroji, regulace jejího výkonu je řízena napětím z ISES Control boardu. Je namířena kolmo na osvětlované PV články. V pokusu může být buzena na 4 různé úrovně osvětlení (vypnuto, 40%, 70% a 100% výkonu nebo plynule). Zdroj/zesilovač Použitý zdroj má dva nezávislé kanály s nastavitelným napětím v rozmezí 0-0V a taktéž nastavitelným elektrickým proudem. Ovládání výstupu zesilovače je realizováno buď ručně potenciometrem, nebo je ovládáno vstupním napětím, čehož u vzdáleného pokusu využíváme. 8
9 ISES control board ISES control board je zprostředkovatelem mezi měřícími členy ISESu (zásuvnými moduly) a převodníkovou interfaceovou deskou na vyhodnocování dat z měření. Náš pokus potřebuje pouze odečet napětí a proudu, jsou tedy zapojeny pouze voltmetr (rozsah 10V, kanál B) a ampérmetr (rozsah 0,1A, kanál A). Dále jsou využity oba analogové výstupy jednak pro ovládání výkonu svítilny (kanál F), a jednak pro napájení článku požadovaným napětím pro charakterizaci (kanál E). Interfaceová karta pro sběr dat ISES control panel je napojen do karty pro sběr dat. Tato karta v provedení professor obsahuje A/D a D/A 1-bit převodníky, 16x A/D vstup (0-5V), dále softwarový převod, doba jednoho převodu 60 ms, 1x D/A výstup (+/- 5V), vzorkovací kmitočet počítače XT, AT/1MHz a je klasicky zapojena jako rozšiřující karta přes rozhraní PCI. WEB kamera Pokus je neustále snímán webovou kamerou, kterou je možno podle potřeby natočit, avšak momentálně je nastavena pouze pro statický záběr vzdáleného pokusu - zabírá lampu a osvětlované PV články. Server Celý experiment je nyní provozován na nepřetržitě běžícím fyzickém stroji a je přístupný přes veřejnou IP adresu ( nebo přes doménu ( K počítači je připojena jak webkamera, tak ISES control panel. Potřebný software zprostředkovává obsah do internetu. 6. ISES web control kit Technicky, vzdálený experiment probíhá v místě odlišném od experimentátora. V důsledku toho se skládá ze dvou částí, jedna je experimentální hardware (se zkoumaným fenoménem), a druhým je software pro přenos pokynů od experimentátora k experimentu a pro přenos naměřených dat k experimentátorovi. Veškerá komunikace probíhá přes Internet pomocí webových služeb a odpovídajícího komunikačního rozhraní. Jedná se o soubor serverů zajištujících činnost a vzdálené řízení experimentu. Kit také obsahuje množství java appletů, které se při tvorbě HTML webové stránky vkládají do zdrojového kódu. Zkompilované applety se řídí pomocí nastavených parametrů. ISES kit obsahuje i aplikace, které vytvářejí komunikaci s hardwarem (MeasureServer, ImageServer a HTTPRelayServer). Pro správnou funkci je potřeba provozovat standardní webserver zprostředkovávající činnost těchto aplikací do internetu. V následujících odstavcích si popíšeme činnost jednotlivých serverů, poté i funkci java appletů. 9
10 WEB server Tento program je odpovědný za vyřizování požadavků HTTP od klientů. Klient ve webovém prohlížeči zadá buď příslušnou IP adresu, nebo slovní jméno serveru. WEB server na klientovo vyžádání odešle sdílený obsah, webovou stránku s applety a je-li na řadě, provádí měření. V mém případě byl nahrazen původně zamýšlený a dodávaný program PinkNet pro nedostatečnou funkčnost volně dostupným programem Nginx. Image Server Tento program umožňuje, ve spolupráci s javovským appletem, umístit na webovou stránku video z VFW (Video for Windows) kompatibilního zdroje, například z USB webové kamery. Program periodicky ukládá aktuální obraz ze zdroje do souboru formátu jpeg. Jméno souboru, rozlišení a kvalitu komprese je možno měnit. Snímá obraz z webkamery každou sekundu a odesílá ho do adresáře WEB serveru, z něhož je odeslán do appletu na webové stránce. Measure Server MeasureServer tvoří hlavní část celého měřícího systému. Zajišťuje realizaci serverové strany experimentu. Program se skládá ze dvou logických částí. První z nich jsou pluginy. Jedná se o knihovní.dll soubory poskytující pevně stanovený interface, pomocí kterého poskytují informace o pinech, ze kterých je možné číst hodnoty, či do kterých je možno hodnoty zapisovat. Pluginy realizují přístup k zařízení či implementují logiku experimentu. Druhou částí je vlastní program MeasureServer. Ten při svém startu nainicializuje dostupné pluginy a následně poskytuje vzdáleným uživatelům funkce pro čtení a zápis hodnot jednotlivých pinů. Kromě toho také nabízí možnost logování hodnot pinů (dlouhodobé, s velmi nízkou frekvencí v řádu sekund, či krátkodobé s frekvencí v řádu desítek Hz), záznam prováděných experimentů a následné získání těchto hodnot klientskou stranou. Je zde nastavení, jako například maximální počet klientů, nastavení časového maxima měření jednoho klienta, atd. Nejdůležitější část se nachází v položce Devices. Jsou zde jednotlivé položky aktivních prvků (pinů), pomocí kterých experiment komunikuje s klientem, také jejich vlastní konfigurace. Řízení mého experimentu je implementováno pomocí metody programování ScriptablePlugin. Tento plugin je v současnosti nejsilnějším a zároveň nejsložitějším z pluginů. Díky němu je možné dosáhnout některých činností, na které starší pluginy nestačí. Například generování složitějšího signálu či vysokorychlostní experiment. Základní princip fungování je podobný pluginu ConfLogicPlugin (jednoduché nastavení přes interface MeasureServeru) s tím, že operace pro jednotlivé piny jsou místo sady pravidel zadány jednoduchým programem. Tento program se po spuštění načte jako nastavení MeasureServeru. 10
11 Java applety Pro tvorbu WWW stránky využívající služeb těchto serverů slouží sada JAVA appletů. Tyto applety tvoří balíček virtuallmesureclient.jar. S výjimkou několika samostatně fungujících appletů jsou všechny ostatní applety závislé na přítomnosti appletu connectionhub, který zajišťuje spojení se serverem a poskytuje jim funkce pro komunikaci. Connectionhub dále umožňuje posílání událostí, kdy se jeden či několik appletů zaregistrují pro příjem události, kterou může jiný applet generovat. Tento mechanismus je používán hlavně pro předávání příkazů mezi tlačítky a řídicími applety. Příklady appletů: HUB: Webkamera: Průběžný graf: Tlačítko: Výpis hodnoty: Slider: virtuallabmesureclient.hub.basic.connectionhub.class virtuallabmesureclient.visualize.class virtuallabmesureclient.hub.modules.graphd.class virtuallabmesureclient.hub.modules.valuesend.class virtuallabmesureclient.hub.modules.singlevalue.class virtuallabmesureclient.hub.modules.scrollbar.class HTML webová stránka Po zažádání se uživateli načte webová stránka experimentu. Obsahuje zobrazení fyzického pokusu, graf měřených hodnot, slidery a tlačítka pro řízení výstupního napětí s ISESu a pro ovládání intensity světla. Dále obsahuje množství polí s výpisem měřených hodnot (napětí, proud, výkon, osvětlení, řídicí napětí) a výsledný zprůměrovaný graf určený k exportu hodnot. Celý experiment je graficky zaobalen do estetického kabátku CSS stylů, rozdělení stránky na jednotlivé části je řešeno tabulkami. Ve zdrojovém kódu jsou dle potřeby jejich zobrazení za sebe naskládány a volány Java applety společně s jejich parametry, pomocí kterých dochází k nastavování hodnot pro jejich práci. Řízení appletu ukážeme na jednoduchém příkladu tlačítka: <applet codebase="/" archive="virtuallabmesureclient.jar" code=virtuallabmesureclient.hub.modules.valuesend.class width=88 height=3> <param name=hub_name value="hub"> <param name=device_name value="photovoltaics_light_buttons_write"> <param name=description value="100%"> <param name=value value="3048"> <param name=refresh value="100"> </applet> Kde v tagu <applet> se vyskytuje jeho název, velikost a následují parametry. Parametr se jménem hub určuje řídící applet, device name určuje řízený pin, description zobrazený popis tlačítka, value hodnotu poslanou pinu jeho při stisku a refresh value jako doba mezi aktualizacemi stavu tlačítka. 11
12 Shrnutí V provozu, na straně serveru, se vytváří webová stránka, která obsahuje applety pro měření a digitální zobrazování vstupních hodnot, applety pro grafické zobrazení vstupních hodnot, applety pro přenos naměřených dat, applety pro přenos obrazu z webové kamery, atd. Tato data jsou předávána ze serveru na klientský počítač pomocí webové služby. Na straně klienta je pouze standardní prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla, atd.) a implicitní podpora Java, bez jakýchkoliv nutných dalších úprav. 7. Představení experimentu Ukážeme si možnosti měření na virtuálním experimentu. Lze naměřit grafy voltampérových charakteristik různých fotovoltaický článku, měnit intenzitu jejich osvětlení ve všech čtyřech předvolených stupních nebo také plynule. Poté zprůměrovanou charakteristiku vykreslíme do výsledného grafu a naměřená data lze exportovat. Okamžité hodnoty napětí, proudu, výkonu, osvětlení a řídicího napětí jsou digitálně zobrazeny v grafické podobě. Měření začíná automaticky ihned po spuštění vzdáleného experimentu. Jelikož byl signál značně napěťově a částečně i proudově zašuměný, data jsou nově průměrována (375 naměřených hodnot do jedné vykreslené) a vykreslována do průběžného grafu pouze osm krát za sekundu. Data jsou průměrována opakovaně pro každou různou změnu hodnoty nastavení slideru řídicího napětí. Jelikož naměřená data bývají nevhodná k exportu (shluky bodů), průběžný graf se překresluje do dalšího grafu s úpravou naměřených hodnot. Z celých skupin hodnot se vypíše pouze hodnota průměrná. Čím více je provedeno měření daného bodu řídicího napětí, tím větší přesnosti se docílí. Obr. 7: Ukázka nastavení pro charakterizaci PV článků 1
13 Data se dají jednoduše exportovat pro další využití, například výpočty nebo pro práci v grafických programech. Export se uskuteční pomocí dvou tlačítek (CSV text a HTML tabulka) na novou stránku obsahující hodnotu napětí, proudu, počet provedených měření pro dané hodnoty a střední kvadratické odchylky měřených veličin. Na konci tabulky jsou přidány dva sloupce s měřením velikosti chyby. Obr. 8: Ukázka exportovaných dat 8. Závěr a diskuze Cílem mojí práce bylo vytvořit plně počítačově orientovaný experiment pro charakterizaci různých typů fotovoltaických článku. Nejzajímavější částí práce bylo vytvoření a charakterizace vlastního elektrochemického článku, který si již dnes může vyrobit každý. Technologie výroby je velmi jednoduchá, použitý materiál lehce dostupný. Dále se lze vyhnout jednotvárnosti, pro funkci organického článku můžeme extrahovat různá organická barviva z přírodních zdrojů, a tak měnit jeho účinnost. Především je důležitá motivační myšlenka práce, využívání sluneční energie. Experiment by měl plnit vzdělávací účely především pro studenty, ale samozřejmě může být využíván i širokou veřejností, v uživatelsky a učebně velmi příjemné a jednoduché formě. 9. Použitá literatura 1. F.Schauer, F. Lustig and M. Ozvoldova, Remote Materials Science Internet Experiments: Solid State Photovoltaic Cell Characterization, J. Mater. Ed. (USA) Vol. 9, No. (3-4) (007) pp and F.Schauer and also M. Ozvoldova and F. Lustig, Real remote physics experiments across Internet - inherent part of Integrated e-learning, ijoe Vol. 4, Issue 1, February, 008, p NARAYAN, Monishka R.; RATULI, Atul. Fabrication and Characterization of Hibiscus rosa-sinensis based Dye Sensitized Solar Cell. World Renewable Energy Congress. 011, 7 s. 3. SMESTAD, Greg P. Education and solar conversion : Demonstrating electron transfer. Solar Energy Materials & Solar Cells. 1998, 3 s. 4. Virtual lab dokumentace přiložená k ISES Web Control kit. 13
STUDIUM PŘECHODOVÝCH JEVŮ V OBVODECH S DISKRÉTNÍMI PARAMETRY POMOCÍ VZDÁLENÉHO EXPERIMENTU PO INTERNETU
Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2011 STUDIUM PŘECHODOVÝCH JEVŮ V OBVODECH S DISKRÉTNÍMI PARAMETRY POMOCÍ VZDÁLENÉHO EXPERIMENTU PO INTERNETU DALIBOR MACÍK VEDOUCÍ PRÁCE: Prof. Ing. František Schauer,
Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha
Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha ICTE Rožnov pod Radhoštěm 2013 Trend počítačem podporovaných experimentů: ISES -
Building Your Own Real Remote Experiment Controlled by a Mobile or Touch Enabled Device
Building Your Own Real Remote Experiment Controlled by a Mobile or Touch Enabled Device František Lustig, Pavel Kuriščák, Jiří Dvořák, Pavel Brom, MFF-UK Praha ICTE 2015 Rožnov pod Radhošťem, 15.- 17.9.2015
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113
Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního
CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr
Edice: 2017 03 Vytvořil: Luboš Fistr 7 barevný dotykový displej robustní kovové tělo IP 65 provozní teplota 0 50 C k dispozici pro trvalé nebo mobilní měření v kufříku možnost připojit až 12 libovolných
Software pro formování dielektrika kondenzátorů
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV FYZIKY Software pro formování dielektrika kondenzátorů Číslo projektu: TA02020998 Číslo výsledku: 27267 Spolupracující
Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající
Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ
Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz
MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika
AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485
měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:
CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr
Edice: 2017 03 Vytvořil: Luboš Fistr 3,5 barevný dotykový displej k dispozici pro trvalé nebo mobilní měření v kufříku možnost připojit až 4 digitální/analogové senzory přesně alokované vstupy pro připojení
Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí.
Příloha č. 4 - Technická specifikace Název zařízení/sestavy: Systém plně automatických profesionálních meteostanic Počet kusů: 7 ks samostatných meteostanic v různých sestavách podle specifikace Použití
Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do operačního systému GNU/Linux
KONTAKT 2011 Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do operačního systému GNU/Linux Autor: Rostislav Lisový (lisovy@gmail.com) Vedoucí: Ing. Pavel Píša, Ph.D. (pisa@cmp.felk.cvut.cz) Katedra řídicí techniky
Internetový laboratorní park
Internetový laboratorní park FRANTIŠEK LUSTIG KVOV, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Internetový laboratorní park přináší technologii sdílení laboratorních prostředků. Umožňuje internetový přístup
TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D
Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...
Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:
Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních
Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování
Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky
Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný
Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající
Energetika v ČR XVIII. Solární energie
Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné
PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 4 Hierarchická struktura řízení
VŠB-TU Ostrava SN171 PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 4 Hierarchická struktura řízení Datum měření: 4.4.2007 Vypracoval:Ondřej Winkler Spolupracoval:Martin Valas Zadání: 1. Seznamte se s dílčími
4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485
měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485 13. ledna 2017 w w w. p a p o u c h. c o m 0294.01.02 Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007
Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly
Products Elektrické stroje Automatizační moduly Crouzet em4 3G, GPRS nebo Ethernet Alarmy nebo záznamy dat Přesné analogové vstupy / výstupy Vzdálený přístup 1 / 6 Popis/Funkce Crouzet Automation na trh
INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ
INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost
2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.
2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových
karet Analogové výstupy (AO) (DIO) karty Zdroje informací
Ústav fyziky a měřicí techniky 4. 10. 2009 Obsah Měřicí Měřicí Zařízení sloužící pro přímé měření či generování signálu počítačem. Měřicí umožňují zapojení počítače přímo do procesu a spolu s vhodným programovacím
Aplikace. Hlásič SMS
Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7
11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr
11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,
Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ
Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:
Regulace k řízení bazénu ESC
Cenvax COMBICONTROL / 341 Regulace k řízení bazénu PWR 2 m 3 1 2 3 ESC 1 4 5 / ZW 341 Určení Regulace / 341 je určena pro řízení ohřevu vody v bazénu. Teplota vody je udržována podle zadaných PID parametrů
Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00
Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století El. proud I je určen
Comfort panely Siemens s.r.o All Rights Reserved. Comfort panely
Příklady aplikací Kontakt Ing. Ladislav Plachý Produktový manager HMI Siemens s.r.o. Siemensova 1, 155 00 Praha 13 ladislav.plachy@siemens.com +420602750691 Strana2 Obsah Vzdálený přístup panelu na data,
Studium fotoelektrického jevu
Studium fotoelektrického jevu Úkol : 1. Změřte voltampérovou charakteristiku přiložené fotonky 2. Zpracováním výsledků měření určete hodnotu Planckovy konstanty Pomůcky : - Ampérmetr TESLA BM 518 - Školní
1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13
Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského
Zdroje optického záření
Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon
Charakteristiky optoelektronických součástek
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel
Řídicí systém pro každého
Akce: Přednáška, KA 5 Téma: ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO KAŽDÉHO Lektor: Ing. Balda Pavel, Ph.D. Třída/y: 3ME, 4ME Datum konání: 11. 3. 2014 Místo konání: malá aula Čas: 5. a 6. hodina; od 11:50 do 13:30 Řídicí systém
Voltmetr SC5-IA1. Obr. 1 Voltmetr SC5-IA1
SC5-IA1 Stručná charakteristika: SC5-IA1 patří do kategorie PERUSB periferií systému SensorFor. Tyto moduly se vyznačují širokou variabilitou použití a to zejména díky své kompatibilitě s nejrůznějšími
T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava
Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých
Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV
Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte
DISTANČNÍ FYZIKÁLNÍ LABORATOŘE
DISTANČNÍ FYZIKÁLNÍ LABORATOŘE František Lustig, MFF-UK Praha Abstrakt: Experimenty podporované počítačem jsou již téměř samozřejmostí. Do laboratoří přichází nové médium - internet. My z laboratoří máme
Nástroje LabVIEW pro měření přes internet
Nástroje LabVIEW pro měření přes internet Miroslav Doložílek, Anna Ryndová Abstrakt Ovládání experimentu a přenos výsledků měření přes internet představuje efektivní technologii pro mnoho praktických aplikací.
CZ.1.07/1.5.00/34.0527
Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice
UF300 třístupňová napěťová a frekvenční ochrana
UF300 třístupňová napěťová a frekvenční ochrana v1.08 Zařízení slouží k samočinnému odpojení fotovoltaické nebo jiné elektrárny od rozvodné sítě, v případě její poruchy. Měří frekvenci a napětí ve všech
ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ
MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY
Úloha č. 14a MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Změřte napětí U min, při kterém se právě rozsvítí červená, žlutá, zelená a modrá LED. Napětí na LED regulujte potenciometrem. 2. Nakreslete graf
NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484
NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení
SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO
SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s
Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK
Elektřina ze slunce Jiří TOUŠEK Abstrakt: Elektřina ze slunečního záření vzniká ve slunečních článcích, které využívají pro svou funkci fotovoltaický jev. Sluneční články se nejčastěji vyrábějí z křemíku
Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.
Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro
9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY
Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen
JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač
JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na
Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace
Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace FOTO - protože k fotosyntéze je třeba fotonů Jedná se tedy o zachycování sluneční energie a přeměnu jednoduchých anorganických látek (CO 2 a H 2 O) na složitější
Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14
Obsah O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14 KAPITOLA 1 Úvod k počítači Raspberry Pi 15 Hardware 16 Mikroprocesor Broadcom 2835 / grafický procesor 16 Paměť 18 Konektory počítače
MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1
MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení
Středoškolská technika SCI-Lab
Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SCI-Lab Kamil Mudruňka Gymnázium Dašická 1083 Dašická 1083, Pardubice O projektu SCI-Lab je program napsaný v jazyce
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Optoelektronika Přednáška č. 8 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Optoelektronika 1 Optoelektronika zabývá se přeměnou elektrické
Porovnání charakteristik klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře
Porovnání charakteristik klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře FRANTIŠEK LÁTAL Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc V příspěvku
VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK
SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej
GEOTECHNICKÝ MONITORING
Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:
3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY
3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3.1 Tenký a tlustý klient Klientské aplikace nad XML dokumenty v prostředí internetu se dají rozdělit na dvě skupiny: tenký klient a tlustý klient.
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program
Crouzet Micro-PLC Millenium 3 Smart
Products Elektrické stroje Automatizační moduly Crouzet Micro-PLC Millenium 3 Smart Modře podsvětlený LCD pro lepší čitelnost Podpora všech funkcí včetně speciálních Maximálně 700 funkčních bloků v programu
EXPERIMENTÁLNÍ METODY I
Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Pro studenty 4. ročníku Energetického ústavu prof. Ing.
Technická specifikace LOGGERY D/R/S
Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.
Použití UART a radia na platformě micro:bit
Použití UART a radia na platformě micro:bit Jakub Vodsed álek Katedra měření Fakulta elektrotechnická České vysoké učení v Praze 25. června 2017 Obsah 1 Úvod 2 UART UART - úvod UART - výstup Prostý výpis
POPIS DRIVERU pro připojení modulu měření spotřeby EATON/Moeller k systému Control4
POPIS DRIVERU pro připojení modulu měření spotřeby EATON/Moeller k systému Control4 ÚVOD... 1 Aplikace... 1 Název a verze ovladače (driveru)... 1 Podporované moduly... 2 Přidání ovladače Moeller CI v Composeru
Tři vzdáleně ovládané Pět vzdáleně ovládaných experimenty experimentů František Látal
Tři vzdáleně ovládané Pět vzdáleně ovládaných experimenty experimentů František Látal Katedra experimentální fyziky PřF UP v Olomouci ICTE 2011 Rožnov pod Radhoštěm 13. 9. 2011 absolutní četnost Otázka
Co je nového v aplikaci PaperPort 12?
Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům
Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské panely
www.elektroprumysl.cz srpen 2017 ročník 7 Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské
E L E K T R O M Ě R Y
ELEKTROMĚRY Pro efektivní řízení spotřeby energie V globálním měřítku, ve kterém je třeba efektivně monitorovat a řídit dodávky energií, představuje společnost LOVATO Electric svou aktualizovanou řadou
Stručný úvod do spektroskopie
Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,
Systémy pro sběr a přenos dat
Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking
STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI
DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,
Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery
Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Mareš, J., Vacek, M. Koudela, D. Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky, Technická 5, 166 28, Praha 6 e-mail:
Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace
Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů
ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze
ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze Montáž Zařízení lze instalovat v suchém prostředí (IP20) pomocí šroubů na stěnu nebo zapuštěný do krabice (rozvaděče). Doporučená výška instalace
popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu
9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad
Experimentálně dokonalé reálné a vzdálené experimenty se systémem ISES
Experimentálně dokonalé reálné a vzdálené experimenty se systémem ISES FRANTIŠEK LUSTIG Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Abstrakt Příspěvek popisuje dva zajímavé experimenty se
Ukončení programu ISES se provádí prostřednictvím menu programu: Experiment Konec nebo podobně jako u ostatních aplikací OS Microsoft Windows.
Po ukončení jsou naměřená data součástí experimentu. Zpracování výsledků provádíme v rámci aktivního panelu v okně experimentu a to pouze na jednom, uživatelem zvoleném zobrazení. Máme-li v jednom okně
DSE6120 MKII OVLÁDACÍ PANELY PRO AUTOMATICKÝ START
DSE6110/20 MKII OVLÁDACÍ PANELY PRO AUTOMATICKÝ START DSE6110 MKII DSE6120 MKII DSE6110 MKII je ovládací panel automatického spouštění a modul DSE6120 MKII je ovládací panel automatického spuštění pro
Software pro vzdálenou laboratoř
Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu
Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy
VŠB-TU OSTRAVA 2005/2006 Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy Jiří Gürtler SN 7 Zadání:. Seznamte se s laboratorní úlohou využívající PLC k reálnému řízení a aplikaci systému
F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér
Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj
Spektrální charakteristiky
Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který
Instalace a konfigurace web serveru. WA1 Martin Klíma
Instalace a konfigurace web serveru WA1 Martin Klíma Instalace a konfigurace Apache 1. Instalace stáhnout z http://httpd.apache.org/ nebo nějaký balíček předkonfigurovaného apache, např. WinLamp http://sourceforge.net/projects/winlamp/
MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI
MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická
Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS
c l o s e t o y o u Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS Václav Matz Technická podpora Honeywell spol. s r.o. CentraLine AX Integrace, regulace = BMS v každé budově ÚVOD BMS
očima České fyzikální společnosti
Česká fyzikální společnost Budoucnost naší a světové energetiky očima České fyzikální společnosti Panelové diskuse se účastní: ing. Marie Dufková ing. Karel Katovský, Ph.D. prof. ing. Martin Libra, CSc.
RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS
Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,
DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě
projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné
Programovací prostředek AmexCLV-V2.0
Programovací prostředek AmexCLV-V2.0 Popis výsledku Autor : Ing. Miroslav TALPA, Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Katedra elektrotechniky, Kounicova 65, 662 10 Brno Email: miroslav.talpa@unob.cz
Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002
Uživatelský manuál Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, monitorovací systém s možností záznamu zvuku a obrazu na paměťovou kartu. Systém dokáže nahrávat
Systémové elektrické instalace KNX/EIB (13. část) Ing. Josef Kunc
Systémové elektrické instalace KNX/EIB (13. část) Ing. Josef Kunc Dosud jsme popsali dvě ze tří základních skupin přístrojů pro KNX/EIB systémové instalace snímače a akční členy. Třetí základní skupinou
APS Web Panel. Rozšiřující webový modul pro APS Administrator. Webové rozhraní pro vybrané funkce programového balíku APS Administrator
APS Web Panel Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Webové rozhraní pro vybrané funkce programového balíku APS Administrator Instalační a uživatelská příručka 2004 2016,TECH FASS s.r.o., Věštínská
ELVAC systémy pro energetiku
ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický
1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13
Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského
ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY A SNÍMAČE
ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY A SNÍMAČE Zobrazovací jednotky Sylvac jsou multifunkční sběrače dat, ke kterým můžeme připojit jak kapacitivní snímače, tak i všechny digitální přístroje s přímým výstupem dat RS232.
Michal Andrejčák, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, Možnosti monitorování a ovládání Zpracování dat z rozvoden
Michal Andrejčák, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, 20.-21.9.2016 Možnosti monitorování a ovládání Zpracování dat z rozvoden September 15, 2016 Slide 1 Zpracování dat z rozvoden
Systém řízení Autoklávu
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Systém řízení Autoklávu Číslo projektu: RF-TI3/151 Číslo výsledku: 26897 Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Holcman Ph.D.
ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE
2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich