Moduł automatyki domowej, który można wykorzystać jako samodzielny tracker słoneczny z jedną lub dwiema osiami, pracując autonomicznie.
Można również sterować za pomocą systemu automatyki domowej, tak jak Domoticz (używając oprogramowania układowego DomBus + wtyczki Domoticz), Asystent domowy, Node-RED, OpenHAB, ioBroker i inne systemy wspierające Protokół MQTT korzystając z oprogramowania układowego DomBus + DomBusGateway (oprogramowanie w języku Python realizujące most DomBus2MQTT) lub niestandardowych aplikacji i innych systemów obsługujących Protokół Modbus (używając wersji DomBusTracker2 z oprogramowaniem sprzętowym Modbus).
Pełne wsparcie: większość produktów jest projektowana przez nas!
Można go skonfigurować jako dwuosiowy, pojedyncza oś pozioma, pojedyncza oś pochylona tryb
Działa w tryb autonomiczny, ale może być również monitorowany i kontrolowany przez Home Assistant, Domoticz, Node-RED i inne systemy automatyki obsługujące Modbus lub MQTT / MQTT-AD
Wykorzystuje wodoodporny, głęboko osadzony czujnik światła, który umożliwia optymalizuj produkcję energii nawet w pochmurne dni, kierując panele słoneczne w stronę najjaśniejszej części nieba
Bardzo kompaktowe, łatwe okablowanie, używa mocne rozwiązanie magistrali przemysłowej (RS485) który można podłączyć do sterownika za pomocą kabla ekranowanego o długości do 500–1000 m (standardowy kabel alarmowy)
Bardzo niskie zużycie energii (15mW w nocy) z wyłączonymi przekaźnikami
Automatycznie wykrywa wyłączniki krańcowe wewnątrz siłowników liniowych
Zarządza dodatkowe 4 czujniki zbliżeniowe lub wyłączniki krańcowe, odpowiednie do przekładni obrotowych.
Zarządza wiatromierz Z wyjściem impulsowym, aby ustawić panele słoneczne w bezpiecznej pozycji w przypadku silnego wiatru. Jeśli na miejscu jest już zainstalowany anemometr, nie ma potrzeby podłączania dodatkowych czujników: wystarczy wysłać…i wartość prędkości przez magistralę (za pomocą automatyki).
Status trackera wyświetlany w systemie automatyki. Oczywiście możliwe jest sterowanie wysokością/azymutem za pomocą systemu automatyki (smartfona).
Fakultatywny Przyciski GÓRA/DÓŁ do ręcznego sterowania wysokością i azymutemi jeden przełącznik do ustawienia trybu ręcznego/automatycznego (śledzenia).
Brzęczyk wyjście powiadamiające o trybie ręcznym i trybie bezpiecznym przed wiatrem (silny wiatr, panele w pozycji bezpiecznej).
Pozycja nocna i pozycja bezpieczna przed wiatrem są konfigurowalne przez system automatyki (lub rejestry Modbus), podobnie jak wiele innych parametrów: domyślne parametry są już odpowiednie dla niemal każdego dwuosiowego trackera słonecznego.
Dlaczego tracker słoneczny?
Śledzenie słońca jest bardzo dobry dla systemów fotowoltaicznych, ponieważ zwiększa całkowitą energię produkcyjną i co więcej, zwiększa moc wczesnym rankiem i późnym wieczorem popołudnie, gdy energia jest droższa i trudniej dostępna.
Poniższy wykres przedstawia porównanie energii wytworzonej w słoneczny dzień 31 października 2024 r. w północnych Włoszech przez 2-osiowy tracker słoneczny i panel fotowoltaiczny na dachu.
Porównując oba systemy, możemy stwierdzić, że w tych warunkach tracker dwuosiowy działa prawie trzykrotnie wydajniej niż system fotowoltaiczny na dachu. Zwykle działa prawie dwukrotnie wydajniej niż system fotowoltaiczny na dachu zorientowanym na południe, z typowym dla włoskich domów nachyleniem (około 15 stopni). Film na YouTube
Ten kontroler został zaprojektowany w celu pokonania ograniczeń chińskiego kontrolera XMYC-3, wykorzystując ten sam czujnik słoneczny, ale dodając pewne funkcje, takie jak automatyczne wykrywanie wyłączników krańcowych wewnątrz silników (siłowniki liniowe mają wewnątrz wyłączniki krańcowe, które odcinają zasilanie) i integracja systemów automatyki domowej z Domoticz, Home Assistant, Node-RED, OpenHAB, ioBrokeri innych systemów wspierających Protokół MQTT lub Modbus.
Cechy
Konfigurowalny jako podwójna oś, pozioma pojedyncza oś I pochylony tracker jednoosiowy.
Użyj standardowe wodoodporne czujniki słoneczne wykonane przez 4 fotodetektory, w celu określenia najlepszego nachylenia/azymutu nawet w przypadku chmur./li>
4 przekaźniki 10A umożliwiają sterowanie 2 siłowniki liniowe o sile 800 kg (lub napędy obrotowe) zasilane napięciem 24 V (preferowane) lub 12 V.
Jeśli poproszono, istnieje możliwość posiadania wersji dla silników o większej mocy, Ograniczenie prądu 15A do siłowników liniowych o większej mocy do 3000 kgf i silników obrotowych o większej mocy.
Czujnik prądu do automatycznego wykrywania wewnętrznych wyłączników krańcowych siłownika liniowego, aby znaleźć położenie zerowe i pełnozakresowe silnika.
4 wejścia, do których można podłączyćsilny>zewnętrzne wyłączniki krańcowe Lub czujniki zbliżeniowe (typ NPN, wspólny dla GND) dla silnika azymutalnego (przydatne w przypadku zastosowania silnika obrotowego zamiast silnika liniowego). Aby oszczędzać energię, czujniki zbliżeniowe są zasilane tylko wtedy, gdy są potrzebne.
2 wejścia, do których można podłączyć 2 opcjonalne przyciski góra/dół do ręcznego przesuwania silników
1 wejście, które można podłączyć do opcjonalny przełącznik do wyłączania automatycznego śledzenia
1 wejście (IN12) do którego można podłączyć czujnik wiatru (anemomenter) z wyjściem impulsowym (kontaktronowym), wspólnym dla GND, który może być użyty do przesunięcia trackera do bezpiecznej pozycji w przypadku silnego porażenia prądemi burza
2x 5A dodatkowe przekaźniki dla dodatkowych funkcji
Wewnętrzny rezystor końcowy magistrali RS485 (150 omów), który można włączyć za pomocą zworki PCB (za pomocą lutownicy)
Magistrala RS485, która współpracuje z kablem o długości do 500 m (przy użyciu standardowego kabla alarmowego: 2x0,50+2x0,22 mm² + ekran)/li>
Obudowa niskoprofilowa na szynę DIN, 115x90x40mm
Bloki zaciskowe wtykowe do łatwego okablowania
Parametry konfigurowalne przez magistralę RS485, do współpracy z niemal każdym systemem śledzenia
Dostępne z 2 wybranymi przez Ciebie wersjami oprogramowania:
Oprogramowanie układowe DomBus, wykorzystując standardowy protokół multi-master współpracujący z
Domoticz + Creasol DomBus plugin
Oprogramowanie Home Assistant, Node-RED, OpenHAB, ioBroker + DomBusGateway, które realizuje most pomiędzy protokołem DomBus a MQTT z funkcją AutoDiscovery
Oprogramowanie układowe Modbus, współpracuje z NodeRED, Home Assistant, OpenHAB i wieloma innymi kontrolerami obsługującymi standardowy protokół Modbus.
Status śledzenia jest narażony na działanie systemu automatyki domowej lub Modbus:
0: Tryb zachmurzony (tracker porusza się rzadziej, aby zapobiec zużyciu energii)
1: Tryb automatyczny
2: Tryb automatyczny, silnik się porusza
3: Tryb ręczny
4: Tryb ręczny, silnik się porusza
5: Wieczór (tracker wkrótce przejdzie w pozycję nocną)
6: Noc (tracker w pozycji nocnej)
7: Noc, silnikporusza się (tracker przechodzi w pozycję nocną)
8: Rano (tracker wkrótce opuści pozycję nocną)
9: Alert wiatrowy (silny wiatr: tracker wkrótce przejdzie w pozycję bezpieczną przed wiatrem)
10: Wiatr (tracker w pozycji bezpiecznej przed wiatrem)
11: Wiatr, silnik się porusza (tracker przechodzi w pozycję bezpieczną przed wiatrem)
Bardzo niskie zużycie energii: 15mW z wyłączonymi przekaźnikami.
Czerwona/zielona dioda LED pokazująca aktualny stan:
Zielona dioda LED miga co 4 sekundy
Tracker w pozycji nocnej/spoczynkowej
Zielona dioda LED miga co 2 sekundy
Tracker w trybie chmurowym (ruchomy rzadziej, aby oszczędzać energię)
Zielona dioda LED miga co sekundę
Tryb normalny (automatyczny)
Zielona dioda LED miga co 0,25 s
Silnik włączony, porusza się
Czerwona dioda LED miga co sekundę
Tryb ręczny, ustawiany za pomocą wejścia przełącznika lub za pomocą systemu automatyki domowej (urządzenie MAN)
Czerwona dioda LED miga co 0,25 s
Wykryto podmuch wiatru (burzę?), tracker w bezpiecznej pozycji
Fakultatywnyaktywny brzęczyk (z oscylatorem, pracujący przy napięciu 5,5 V) można przylutować do płytki PCB, aby uzyskać następujące alerty:
1 sygnał dźwiękowy
Tracker w trybie ręcznym
2 sygnały dźwiękowe
Wykryto podmuch wiatru => tracker w trybie bezpieczeństwa
Mimo że użytkownik może skonfigurować kilka parametrów, w większości przypadków wystarczające są wartości domyślne, dzięki czemu urządzenie można stosować w większości dwuosiowych śledzących słońce systemów.
Wodoodporny czujnik światła słonecznego jest już dostarczony, natomiast silniki i zasilacz 24 V NIE są dołączone.
Oprogramowanie sprzętowe DomBus czy Modbus?
Kontroler śledzenia słońca dostępny jest z dwoma wybranymi przez Ciebie wersjami oprogramowania:
Modbus, odpowiedni dla wszystkich systemów obsługujących standardowy protokół Modbus oraz dla niestandardowych systemów wykorzystujących ten protokół
DomBus, odpowiedni dla Domoticz (używając wtyczki Creasol DomBus) i dla HomeAssistant, NodeRED, OpenHAB, ioBroker i inne systemy obsługujące MQTT z funkcją automatycznego wykrywania, wykorzystujące oprogramowanie DomBusGateway w języku Python, które tworzy most między protokołem DomBus a standardowym protokołem MQTT-AD. Ponadto, system automatyki budynkowej obsługujący protokół MQTT zFunkcja AutoDiscovery automatycznie wykryje wszystkie obiekty śledzące słońce.
Schemat połączeń
Jak działa DomBusTracker
Domyślnie działa jako kontroler śledzenia dwuosiowego, ale można go skonfigurować jako kontroler śledzenia osi poziomej lub pochylonej poprzez zmianę Typ śledzenia parametr: sprawdź sekcję konfigurowalnych parametrów poniżej.
Wykorzystuje czujnik światła z głębokim otworem, aby określić, gdzie niebo jest jaśniejsze: działa to również w przypadku zachmurzenia, dzięki czemu panele będą automatycznie zorientowane w jaśniejszym obszarze nieba. DomBusTracker wyświetla wartości czujnika światła dla każdego kierunku, a także wartość procentową (patrz porty NS i EW): gdy tracker jest ustawiony w linii ze słońcem, NS i EW wynoszą blisko 50%. W przypadku przesunięcia, jest ono porównywane z 50+/-TrackerLightDeviation*, aby określić, czy tracker należy przesunąć, czy nie. Na przykład, jeśli NS >= 50+TrackerLightDeviationNS, należy aktywować silnik MS, aby zwiększyć pochylenie. Jeżeli EW >= 50+TrackerLightDeviationEW, należy aktywować silnik MW, aby przesunąć panele w kierunku zachodu. W przypadku gdy EW<50, wartość jest porównywana z 50-TrackerLightDeviationEW*2 w celu uniknięcia sytuacji, w której trackery z szybkim silnikiem przesuwają się na zachód, a następnie wracają na wschód.
Należy skonfigurować następujące parametry: TrackerWorkingTimeNS który ustala czas pracy silnika pochylenia, TrackerWorkingTimeEW który ustala czas pracy silnika azymutalnego. Można również skonfigurować TrackerHomingNS która określa liczbę żądań ruchu w celu przechylenia, po których kontroler przesuwa się do pozycji 0 lub 100%, aby zachować dokładność pozycji: funkcja bazowania nie jest wykonywana podczas śledzenia słońca, ale tylko wtedy, gdy zostanie wysłane polecenie przesunięcia do określonej, stałej pozycji (w tym pozycji nocnej, porannej i pozycji wiatru). Podobnie jest w przypadku TrackerHomingEW , dla pozycji azymutalnej.
Ten sterownik mierzy prąd dostarczany do silników, aby wykryć wewnętrzny wyłącznik krańcowy silnika (standardowo dostępny w siłownikach liniowych). W przypadku przekładni obrotowych można zastosować wyłączniki krańcowe normalnie otwarte (domyślnie) lub normalnie zamknięte. W przypadku stosowania czujników zbliżeniowych możliwe jest ustawienie TrackerProximityEnable do 1 lub 2, aby zapewnić zasilanie czujników. Gdy TrackerProximityEnable=1, zasilanie jest dostarczane tylko wtedy, gdy jest potrzebne, co zmniejsza zużycie energii. Zazwyczaj stosuje się czujniki zbliżeniowe NPN z wyjściem NC, więc w przypadku zerwania kabla zbliżeniowego silnik przestaje działać.
Tracker jest przenoszony co 5 minut (TrackerPeriodicCheck) , podczas słonecznej pogody lub co dłuższy czas (TrackerPeriodicCheckCloudy) w przypadku zachmurzenia (sprawdź TrackerCloudyThreshold parametr do ustawienia progu światła w celu rozróżnienia zachmurzenia(w warunkach słonecznych): parametry podano poniżej i mogą zostać zmienione przez użytkownika. Dłuższy czas jest ustawiony, aby uniknąć zbyt częstej zmiany pozycji trackera w pochmurne dni.
Wieczorem, gdy światło słabnie, schodząc poniżej TrackerSensorMin wartość, licznik zaczyna rosnąć i gdy osiągnie TrackerNightTime wartość (domyślnie 300 sekund) – panele będą zorientowane na TrackerNightPositionNS (pochylenie) i TrackerNightPositionEW (azymut) pozycja.
Gdy rano światło się zwiększa, wychodząc ponad TrackerSensorMin wartość, panele są zorientowane na TrackerMorningPositionNS (pochylenie) i TrackerMorningPositionEW (azymut) pozycja.
Jeżeli do wejścia Wiatr podłączony jest anemometr, mierzy on częstotliwość anemometru w porównaniu zsilny>Próg wiatru TrackerWindThreshold/silny>wartość: w przypadku, gdy prędkość wiatru utrzymuje się powyżej tego progu przezsilny>TrackerWindStartTime sekund, położenie paneli zostanie zapisane i zostaną one przesunięte do bezpiecznej pozycji ustawionej przez TrackerWindPositionNS I TrackerWindPositionEW. Gdy prędkość wiatru spadnie poniżej progu TrackerWindRecoveryTime sekundach panele zostaną przesunięte do poprzedniej pozycji.br />System działa również bez bezpośredniego połączenia z anemometrem: prędkość wiatru może być dostarczana zewnętrznie, za pomocą systemu automatyki budynkowej, który otrzymuje te informacjedane ze stacji pogodowej na przykład: w tym przypadku wystarczy prosta automatyzacja zapisująca rejestr wiatru/jednostkę kontrolera trackera, dobre rozwiązanie w przypadku dużej farmy fotowoltaicznej z kilkoma trackerami lub w przypadku, gdy stacja pogodowa jest już dostępna.
Smart-Home Creasol DomBus modules for Domoticz, Home Assistant, Node-RED, OpenHAB, ...
The following video shows a presentation of some domotic modules designed and produced in Italy by Creasol to make a reliable, easy and power-optimized home automation system.
The next video shows our Smart EVSE module that can be used to charge the electric car by using only solar power, or adding 25/50/75/100% of available power from the electrical grid.
Our industrial and home automation modules are designed to be
very low power (around 10mW with relays OFF)
reliable (no disconnections)
bus connected (no radiofrequency interference, no battery to replace).
Modules are available in two version:
with DomBus proprietary protocol, working with Domoticz only
For our products we can offer FULL SUPPORT and CUSTOMIZATION: please contact us by Email or Telegram
DomBusEVSE - EVSE module to build a Smart Wallbox / EV charging station
Complete solution to make a Smart EVSE, charging the electric vehicle using only energy from renewable source (photovoltaic, wind, ...), or adding 25-50-75-100% of available power from the grid.
Single-phase and three-phases, up to 36A (8kW or 22kW)
Needs external contactor, RCCB (protection) and EV cable
Optional power meter to measure charging power, energy, voltage and power factor
Optional power meter to measure the power usage from the grid (not needed if already exists)
Two max grid power thresholds can be programmed: for example, in Italy who have 6kW contractual power can drain from the grid Max (6* 1.27)=7.6kW for max 90 minutes followed by (6* 1.1)=6.6kW for another 90 minutes. The module can use ALL available power when programmed to charge at 100%.
Works without the domotic controller (stand-alone mode), and can also work with charging current set by the domotic controller (managed mode)
DomBusTH - Compact board to be placed on a blank cover, with temperature and humidity sensor and RGW LEDs
Compact board, 32x17mm, to be installed on blank cover with a 4mm hole in the middle, to exchange air for the relative humidity sensor. It can be installed in every room to monitor temperature and humidity, check alarm sensors, control blind motor UP/DOWN, send notifications (using red and green leds) and activate white led in case of power outage.
Includes:
temperature and relative humidity sensor
red, green and white LEDs
4 I/Os configurable as analog or digital inputs, pushbuttons, counters (water, gas, S0 energy, ...), NTC temperature and ultrasonic distance sensors
2 ports are configured by default as open-drain output and can drive up to 200mA led strip (with dimming function) or can be connected to the external module DomRelay2 to control 2 relays; they can also be configured as analog/digital inputs, pushbuttons and distance sensors.
DomBus12 - Compact domotic module with 9 I/Os
Very compact, versatile and cost-effective module with 9 ports. Each port can be configured by software as:
analog/digital inputs
pushbutton and UP/DOWN pushbutton
counters (water, gas, S0 energy, ...)
NTC temperature and ultrasonic distance sensors
2 ports are configured by default as open-drain output and can drive up to 200mA led strip (with dimming function) or can be connected to the external module DomRelay2 to control 2 relays.
DomBus21 - Power optimized module with 3 High Power latching relays, 1 AC input and 4 low voltage inputs
Very low power consumption module designed to enable up to 3 high power loads, up to 15A (3kW).
3x high power latching relays SPST 15A: latching relay consumes nothing when ON
1x 230V AC opto-isolated input used as power outage detector, and also as zero-crossing detector to permit switching relays On/Off minimizing in-rush current (for capacitive loads) and overvoltage (for inductive loads)
4x low voltage inputs, that can be connected to pushbuttons, switches, meters with pulsed output, NTC temperature sensors, ...
DomBus23 - Domotic module with many functions
Versatile module designed to control gate or garage door.
2x relays SPST 5A
1x 10A 30V mosfet (led stripe dimming)
2x 0-10V analog output: each one can be configured as open-drain output to control external relay
DIN rail low profile module, with 8 relays and very low power consumption:
6x relays SPST 5A
2x relays STDT 10A
Only 10mW power consumption with all relays OFF
Only 500mW power consumption with all 8 relays ON !!
DomBus32 - Domotic module with 3 relays
Versatile module with 230V inputs and outputs, and 5 low voltage I/Os.
3x relays SPST 5A
3x 115/230Vac optoisolated inputs
Single common for relays and AC inputs
5x general purpose I/O, each one configurable as analog/digital inputs, pushbutton, counter, temperature and distance sensor.
DomBus33 - Module to domotize a light system using step relays
Module designed to control 3 lights already existing and actually controlled by 230V pushbuttons and step-by-step relays. In this way each light can be activated by existing pushbuttons, and by the domotic controller.
3x relays SPST 5A
3x 115/230Vac optoisolated inputs
Single common for relays and AC inputs
5x general purpose I/O, each one configurable as analog/digital inputs, pushbutton, counter, temperature and distance sensor.
Each relay can toggle the existing step-relay, switching the light On/Off. The optoisolator monitors the light status. The 5 I/Os can be connected to pushbuttons to activate or deactivate one or all lights.
DomBus36 - Domotic module with 12 relays
DIN rail module, low profile, with 12 relays outputs and very low power consumption.
12x relays SPST 5A
Relays are grouped in 3 blocks, with a single common per block, for easier wiring
Only 12mW power consumption with all relays OFF
Only 750mW power consumption with all 12 relays ON !!
Module designed to be connected to alarm sensors (magnetc contact sensors, PIRs, tampers): it's able to monitor mains power supply (power outage / blackout) and also have 3 relays outputs.
12x low voltage inputs (analog/digital inputs, buttons, alarm sensors, balanced double/triple biased alarm sensors, counters, temperature and distance sensors, ...)
3x 115/230Vac optoisolated inputs
2x relays SPST 5A
1x relay SPST 10A
DomBus38 - 4 SPDT 10A relays, 2 SPST 10A relays, 1 AC input, 12 low voltage inputs
DIN rail module designed for burglar alarm system.
4x relays SPDT (normally open + close contacts), 10A
2x relays SPST 10A
1x 115/230Vac optoisolated inputs, that can be used to monitor 230V voltage presence (blackout detector) and it's also used as zero-crossing detector to minimize in-rush current and overvoltage when a relay switches On/Off
12x low voltage inputs (analog/digital inputs, buttons, alarm sensors, balanced double/triple biased alarm sensors, counters, temperature and distance sensors, ...)
DomBusTracker - Smart dual-axis sun tracker to optimize photovoltaic production
DIN rail module that control azimuth + elevation/tilt motors of a sun tracker, to maximize photovoltaic energy production during the day and seasons.
Uses a deep-hole sun sensor, to optimize production with both sunny and cloudy weather
Works in stand-alone mode (no need for external controller)
Can be connected to Domoticz for monitoring and controlling the motors position
DomRelay2 - 2x relays board
Simple module with 2 relays, to be used with DomBus modules or other electronic boards with open-collector or open-drain outputs
2x 5A 12V SPST relays (Normally Open contact)
Overvoltage protection (for inductive loads, like motors)
Overcurrent protection (for capacitive laods, like AC/DC power supply, LED bulbs, ...)
DomESP1 / DomESP2 - Board with relays and more for ESP8266 NodeMCU WiFi module
IoT board designed for NodeMCU v3 board using ESP8266 WiFi microcontroller
9-24V input voltage, with high efficiency DC/DC regulator with 5V output
4x SPST relays 5V with overvoltage protection
1x SSR output (max 40V output)
2x mosfet output (max 30V, 10A) for LED dimming or other DC loads
1x I²C interface for sensors, extended I/Os and more)
1x OneWire interface (DS18B20 or other 1wire sensors/devices)
Lo uso per controllare un inseguitore a due assi con due motori elettrici a pistone.
Funziona bene anche quando il cielo è coperto, e dopo il tramonto ritorna sempre in posizione. 10+
Moduł automatyki domowej, który można wykorzystać jako samodzielny tracker słoneczny z jedną lub dwiema osiami, pracując autonomicznie.
Można również sterować za pomocą systemu automatyki domowej, tak jak Domoticz (używając oprogramowania układowego DomBus + wtyczki Domoticz), Asystent domowy, Node-RED, OpenHAB, ioBroker i inne systemy wspierające Protokół MQTT korzystając z oprogramowania układowego DomBus + DomBusGateway (oprogramowanie w języku Python realizujące most DomBus2MQTT) lub niestandardowych aplikacji i innych systemów obsługujących Protokół Modbus (używając wersji DomBusTracker2 z oprogramowaniem sprzętowym Modbus).