- Управление наружным освещением
- Разбираемся с инфраструктурой
- Выявленные недостатки и их причины
- Начинаем модернизацию
- Сумерки
- Положение Солнца и наружное освещение
- ZABBIX
- Шаблон для ZABBIX
- Элементы данных
- Триггеры
- Добавляем узел сети
- Скрипты и действия ZABBIX
- Заключение
- Управление наружным освещением
- Введение
- Рабочие проекты по освещению.
- Как сделать датчик освещения самостоятельно
- Методы управления уличным освещением
- Ручное управление
- Удаленный контроль
- Автоматическое управление
- Наружное автоматическое освещение
- Особенности организации
- Комбинация всегда лучше
- PowerLine
- Каким образом можно управлять уличным светом
- Дистанционное управление освещением: принцип работы и преимущества системы
- Схемы питания и управления
- Монтаж и настройка системы освещения с дистанционным управлением
- Принцип работы датчика света для уличного освещения
- Самостоятельное управление освещением
- Что нам нужно осветить
- Что нам для этого понадобится
- Как подключать
- Собираем схемы
- Примеры и виды уличного освещения
- Новые статьи на e-mail
- Варианты организации
Управление наружным освещением
Однажды передо мной встала задача модернизации системы управления наружным освещением: художественная подсветка фасадов, рекламные вывески, уличные столбы, подсветка адресных табличек и т. п. Необходимость модернизации была вызвана тем, что работа осветительных установок требовала частого участия человека. Для того чтобы управление работало как положено, приходилось вручную корректировать время включения и отключения.
Модернизация предполагала максимальное использование существующей инженерной и IT инфраструктуры. Требовалось воздержаться от монтажа нового или замены старого оборудования, свести к минимуму перечень используемого ПО. Принципы, применяемые в системе управления, должны быть универсальными и пригодными для повторного использования. Должна быть обеспечена возможность легкого расширения системы. Осветительные установки, вводимые в эксплуатацию, могут быть смонтированы в разных районах города, в разных регионах или странах.
Разбираемся с инфраструктурой
На практике мне встречалось несколько подходов к управлению наружным освещением: регламентированное включение и отключение силами оперативного персонала, применение реле времени, сумеречных датчиков, фотореле и астрономических реле.
Использование астрономических реле является, наверное, одним из самых интересных решений. Их работа основана на определении времени восходов и закатов в определенном географическом положении. Во время заката освещение включается, во время восхода — отключается. Как правило, при настройке таких реле имеется возможность установки временных корректировок для ускорения или замедления действия реле. Внесение таких корректировок позволяет включить (отключить) освещение на несколько минут позже заката или раньше рассвета.
По похожей схеме работает и модернизируемая нами система. В роли астрономического реле выступает свободно программируемый логический контроллер (ПЛК). По линии RS485 ПЛК управляет проприетарными модулями ввода-вывода, которые установлены в разных зданиях. Управление и настройка системы осуществляется с использованием SCADA и OPC-сервера, установленного на одной из машин в сети Ethernet, к которой подключен ПЛК. Все используемое ПО является проприетарным.
Выявленные недостатки и их причины
В ходе эксплуатации осветительных установок стало понятно, что система управления требует постоянного внимания персонала. По большому счету все сводилось к тому, что становилось очевидно: подсветка зданий включается слишком поздно, а отключается слишком рано. Эта проблема решалась корректировкой коэффициентов в системе диспетчеризации. Путем ручного подбора коэффициентов удавалось достигнуть времени включения и отключения, соответствующего городскому графику. Коэффициенты оставались неизменными до следующей подобной ситуации. А повторялись такие ситуации довольно часто.
Было сделано предположение, что причина проблемы кроется в проекте, загруженном в ПЛК. Ознакомиться с исходниками проекта не представлялось возможным. Из текстового описания проекта стало понятно, что для определения времени включения/отключения освещения используется функциональный блок, доступный в проприетарной среде программирования. Используя триальную версию этой среды, удалось получить доступ к справке и более подробному описанию этого блока. Это внесло некоторую ясность: функциональный блок высчитывает время, когда угол (высота) Солнца над горизонтом для заданного географического положения станет равен 0. Коэффициенты корректируют этот угол. Например, при коэффициенте «-6» будет высчитано время, когда Солнце окажется ниже горизонта на 6°. Но в ходе проведенных экспериментов сложилось мнение, что функциональный блок производит расчеты не совсем так, как это предполагается. Дальнейшие работы в этом направлении были прекращены ввиду отсутствия универсальности такой реализации.
Начинаем модернизацию
При рассмотрении существующих вариантов, я склонялся к варианту управления по расписанию. Не секрет, что существуют общедоступные графики отключения наружного освещения. Для Москвы и Санкт-Петербурга, например — МОССВЕТ и ЛЕНСВЕТ. Обладая этой информацией несложно написать скрипт, который следит за временем и по графику управляет освещением. Тем более, что в сети Ethernet, к которой подключен ПЛК, имеется Linux-машина.
Для того чтобы такой скрипт мог управлять удаленными модулями ввода-вывода, потребовалось заново создать проект для ПЛК. По-сути ПЛК стал выступать в роли шлюза, что предоставило нам возможность управлять освещением по открытому протоколу Modbus TCP.
Для работы с Modbus будем использовать утилиту modpoll. Скачаем и распакуем ее на нашей Linux машине:
Теперь управлять освещением будем следующим образом:
Дело осталось за малым — вызывать эти команды по заранее сформированному расписанию. Как было упомянуто выше, подобные графики доступны и мы можем ими воспользоваться. Но появилось желание найти более универсальный подход, поэтому давайте вспомним о таком явлении, как «сумерки».
Сумерки
В сутках существуют периоды, называемые «сумерки». Это время перед восходом Солнца и после заката, когда небо частично освещено рассеянным солнечным светом. Выделяют три вида сумерек: гражданские, навигационные и астрономические. Гражданские сумерки определяются как период, когда угол нахождения Солнца под горизонтом составляет от 0°50′ до 6°, навигационные сумерки — от 6° до 12°, а астрономические сумерки — от 12° до 18°.
Наибольший интерес для нас представляют навигационные сумерки. Именно в этот период освещение становится ближе к ночному, чем к вечернему, поэтому улицы городов нуждаются в искусственном освещении. Проще говоря, наружное освещение включается с началом навигационных сумерек (Солнце опускается ниже -6° ) и отключается с их окончанием (Солнце поднимается выше -6° ). Конечно стоит понимать, что в зависимости от погодных условий и в условиях городской застройки, включение может потребоваться раньше, чем Солнце опустится ниже -6° за горизонт.
Когда мы обсуждали работу астрономических реле, то упоминали временные корректировки, ускоряющие или замедляющие действие реле. Такой подход с задержкой времени имеет недостатки. Как мы выяснили, освещенность на улицах в основном определяется углом Солнца относительно горизонта. В одном и том же географическом положении скорость, с которой Солнце опускается за горизонт, изменяется в течении года. Или, иначе говоря, в зависимости от времени года изменяется продолжительность сумерек и навигационные сумерки могут наступать позже или раньше. Из-за этого временные задержки в астрономических реле требуют периодических изменений.
Если управлять освещением, опираясь именно на фактическое положение Солнца, то такая проблема отсутствует.
Подробный и крайне наглядный рассказ о движении Солнца был найден на Youtube — Как солнце ходит по небу / How the sun moves across the sky (by daybit).
Положение Солнца и наружное освещение
Итак, для решения нашей задачи мы будем синхронизировать работу наружного освещения с положением Солнца. При наступлении навигационных сумерек — включение освещения, в момент начала гражданских — отключение. Так как в нашем распоряжении имеется Linux машина и соответственно Perl, то для расчета положения Солнца воспользуемся им. Загрузим необходимый нам модуль:
Создадим скрипт get_sun_elevation.pl, вычисляющий угол Солнца относительно горизонта.
Скрипт moscow_lights_ctrl.sh будет сравнивать заданное положение Солнца и его текущее положение в Москве. Если Солнце окажется ниже заданного угла, то отправим команду на включение, иначе — команду на отключение освещения:
Опытным путем было определено, что на модернизируемом объекте потребность в наружном освещении возникает, когда Солнце опускается ниже -1.5°. К слову, также было замечено, что городское освещение включается примерно в это же время.
С помощью cron будем выполнять moscow_lights_ctrl.sh каждую минуту:
Нам ничего не мешает создавать такие скрипты для любого географического положения. А когда возникнет необходимость расширения системы, мы сможем применить любое оборудование. Лично я склоняюсь к использованию модулей ввода-вывода, поддерживающих протокол Modbus TCP.
По большому счету все поставленные цели достигнуты. Модернизацию можно считать успешно завершенной.
ZABBIX
В ходе работ появились некоторые планы на ближайшее будущее, а именно настройка мониторинга работы оборудования. Возможности такого мониторинга сильно зависят от степени готовности самих инженерных систем. Например, мы можем следить за положением силового контактора и контролировать включение освещения. Или получать значение силы тока и тем самым определять, сколько ламп вышло из строя и т.д. К сожалению, на текущий момент к полноценному мониторингу модернизируемая система не готова. Тем не менее, для задела на будущее было решено использовать уже существующую на предприятии систему мониторинга — ZABBIX.
Все принципы работы остаются неизменными. Мы лишь перенесем всю описанную выше логику управления в ZABBIX.
Шаблон для ZABBIX
Создадим шаблон astro_outdoor_lighting для Zabbix со следующими макросами:
<$CIVIL_DEGREES>— Окончание и начало гражданских сумерек в градусах. Включение и отключение наружного освещения,
<$ELEV>— Высота над уровнем моря в метрах,
<$LAT>— Широта в градусах,
<$LON>— Долгота в градусах.
Элементы данных
Шаблон содержит только один элемент данных — elevation. Этот элемент следит за положением солнца в заданном географическом положении.
Чтобы получать текущее положение Солнца, элемент осуществляет внешнюю проверку через ранее созданный скрипт get_sun_elevation.pl.
Подробности настройки внешних проверок в ZABBIX смотрите в документации.
Триггеры
Единственный триггер civil_twilight_dawn срабатывает по окончании гражданских сумерек, т. е. в момент, когда возникает необходимость в работе наружного освещения.
Шаблон созданного макроса доступен на github.
Добавляем узел сети
После того как шаблон создан, нам необходимо создать узел сети для каждого географического положения, в котором находятся управляемые нами установки наружного освещения. Настройка узла сети заключается в задании актуальных координат и высоты Солнца.
Скрипты и действия ZABBIX
В разделе [Администрирование]->[Скрипты] создадим глобальные скрипты с говорящими названиями facade light off и facade light on.
Когда триггер civil_twilight_dawn переходит в состояние «Проблема», нам необходимо включить наружное освещение, т.е. выполнить скрипт facade light on. После восстановления триггера освещение необходимо отключить, для чего потребуется вызвать скрипт facade light off. Поэтому в разделе [Настройки]->[Действия] мы создадим действие facade light, реализующее необходимое нам поведение системы.
Подобным же образом добавляем скрипты и действия для каждого узла сети.
На этом настройку ZABBIX сервера для управления установками наружного освещения можно считать завершенной.
Заключение
После модернизации прошло несколько месяцев. За это время работа наружного освещения не вызывала каких-либо нареканий.
Как мне видится, даже в простейшем варианте (работа по cron) такой подход перекрывает потребности большинства подобных типовых задач в крупных коммерческих и административных зданиях. В плане экономической конкурентоспособности он тоже выглядит вполне достойно. Когда на объекте требуется более одного астрономического реле, реле времени и т. п., то их стоимость может быть вполне ощутимой. Кроме этого, чаще всего эти элементы управления разнесены по разным частям зданий и добиться их синхронной работы — не такая простая задача, как это может показаться.
Вариант с применением системы мониторинга может решать еще более интересные задачи. Кроме управления, он дает возможность контролировать работу оборудования и оповещать персонал при выявлении неисправностей. В качестве примера можно привести синхронное включение рекламных вывесок на фасаде торгового центра. А в случае неисправности какой-либо вывески оперативный персонал получит сообщение.
Конечно, все вышесказанное актуально при наличии какой-никакой IT инфраструктуры. Но, как правило, она имеется.
Источник
Управление наружным освещением
Введение
Освещение, как внутреннее, так и внешнее, является существенным потребителем электроэнергии. Во многих зданиях различного назначения: промышленных, жилых, административных, освещения составляет большую часть от общей потребляемой электроэнергии. Энергосбережение в осветительных установках существенно влияет на расход электроэнергии, а проблемы ее качества и рациональные методы эксплуатации являются чрезвычайно актуальными.
Одним из важных, может даже приоритетным мероприятием, направленным на уменьшение расхода электроэнергии и снижение эксплуатационных затрат, является управление осветительной установкой в изменяющихся условиях ее работы. Рациональное управление любым процессом улучшает его эксплуатационные показатели, и освещение в этом отношении не исключение. Управление освещением, как и в других системах, может быть автоматическим, автоматизированным и ручным.
Рабочие проекты по освещению.
Фотодатчики должны устанавливаться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации. Такие фонари обладают целым рядом преимуществ: Долговечность.
При малой подключаемой нагрузке контактор магнитный пускатель исключаем из схемы, а используем непосредственно контакт реле освещения.
Например, для управления работой бра с выключателем на кабеле питания. На каждую группу лампочек работает своя клавиша двухпозиционного выключателя.
В зависимости от географических координат это время должно постоянно изменяться. Наиболее популярны металл, бетон и дерево. Условно, первый канал работает с 5. Лампочка зажигается либо гаснет при конкретном сочетании кнопок у двух выключателей.
Второй канал — только на день. Проводники, идущие к каждому переключателю, — четырёхжильные. Контакты Принципиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме По новым существующим работающим правилам все осветительные приборы нужно подключать 3-мя электрическими электропроводами. Если есть возможность сварить провода после скрутки, то от нее отказываться не стоит.
Для защиты от молний на верхней точке опоры установлен молниеприемник МОТ Лампочка в осветительном приборе перегорела, и ее пригодилось поменять.
Сейчас же такой показатель недостижим в силу того, что его практически невозможно подтвердить; Механическая прочность; Компактность. Шарики сварки показаны торчащими с одной стороны из колодки только для наглядности.
Схема подключения светильника для освещения коридора с управлением от импульсного реле Конструкция реле позволяет делать переключения света посредством импульсной подачи фазного потенциала на клемму S, расположенную на его корпусе. Для защиты кабелей от грозовых перенапряжений в клеммной коробке УАУ2 устанавливается устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП. Все они играют важную роль при освещении таких мест, как улицы, площади, скверы, тротуары, спортивные площадки и придомовые территории. Это упрощает монтаж и подготовку трасс под кабель, который обязан иметь 3 жилы: две для работы и одну для защиты РЕ проводником.
Фотореле для уличного освещения. Как установить?
Как сделать датчик освещения самостоятельно
Датчик света для уличного освещения сделать самостоятельно вполне реально, потребуются лишь базовые навыки работы с паяльником, а также умение читать электрические схемы. Мы рекомендуем покупать такеи электрические паяльники. Самый простой датчик состоит из двух транзисторов (типа КТ315Б), фоторезистора, переменного резистора (он же выступает в качестве реостата для регулировки уровня срабатывания), а также реле (3-контактный, 2-х контактный подойдет для реле с ручным выключением). Единственный недостаток такого датчика освещения – это высокая вероятность ложного срабатывания из-за самоиндукции. Устранить такой недочет можно с помощью диода, которые будет «обрывать» возникающий индукционный ток.
Также для датчика необходимо смастерить защитный корпус, обязательно прозрачный, чтобы пропускать солнечные лучи к фоторезистору. Опять же – для этой цели подойдет пластиковая бутылка или стеклянная банка.
Методы управления уличным освещением
На практике используется три способа управления светом: ручное, дистанционное и автоматическое.
Ручное управление
Включение и выключение уличных светильников осуществляется в ручном режиме. Каждый источник света или их группа управляется оператором непосредственно на месте.
Этот способ самый древний. Издавна фонарщики подходили к каждому фонарю (газовому или масляному) и зажигали столб, а позднее — гасили. Даже сегодня во дворах частных домов используется ручное управление наружным светом. Однако в коммунальных службах управлять светом в ручном режиме невозможно из-за масштабов работы, поэтому такой способ используется только в экстренных случаях (например, при выполнении ремонта).
Удаленный контроль
С течением времени технологии развивались — вместо фонарщиков управлять освещением стали служащие энергораспределительных сетей. Делали работники служб это дистанционно, включая или выключая рубильник. В результате действий напряжение подается в сеть или, наоборот, прекращается.
Автоматическое управление
Управление с помощью автоматики — наиболее продвинутый способ управления светом. Включение и выключение света осуществляется за счет использования датчиков, действующих по определенному алгоритму. В результате система освещения работает без непосредственного участия человека.
Существует два обстоятельства, диктующих переход на автоматическое управление:
- Чаще всего строить отдельные подстанции для уличного освещения экономические невыгодно. Нынешние трансформаторы преобразуют напряжение для всех потребителей электричества на заданной территории.
- Для централизованного контроля за включением и отключением светильников понадобилось бы подтягивать к каждой подстанции отдельный кабель, что только повысит и без того большие расходы.
В связи с этим начался массовый переход на автоматические системы. В самом начале развития технологии принцип управления был прост: на подстанциях монтировались приборы, контактирующие с датчиками освещенности.
Со временем стали видны изъяны такого подхода:
- некорректное срабатывание при неверной калибровке;
- фонари часто гасли в темное время из-за света фар от проезжающих машин или даже от лунного света;
- если датчик покрывался снегом, грязью или льдом, происходило ложное срабатывание светильника;
- датчики нередко выходили из строя.
Еще один недостаток датчиков освещенности — линейность технологии. Свет не обязательно нужен даже в темное время суток, если на территории отсутствуют движущиеся объекты.
Чтобы как-то оптимизировать технологию, датчики стали объединять с временными реле. В результате таймер включал и выключал светильники в определенное время. Например, освещение работало с 10 часов вечера до четырех часов утра.
Позднее появились астрономические реле. В таких устройствах программа по определенному алгоритму рассчитывает время заката и рассвета. На основании расчета происходит управление освещением.
Датчики освещенности по-прежнему используются. Приборы актуальны для управления светом при неожиданном снижении естественной освещенности (например, туман).
На сегодняшний день наиболее популярны автоматические системы на основе цифровых технологий, где сочетаются автоматика и ручное управление.
Наружное автоматическое освещение
За последние годы остается все меньше загородных домов без систем автоматического освещения для наружного оборудования. Специальные датчики регулируют работу наружных светильников, регистрируя изменение уличного света. Электрические устройства включаются с наступлением сумерек. Чем темнее на улице, тем ярче искусственное освещение. Возможен ночной режим, когда приборы включаются только в присутствии людей.
Использовать автоматическое управление освещением в составе системы «умного дома» следует в тех случаях, когда вы преследуете одну или несколько (из перечисленных) целей: удобство эксплуатации осветительных приборов, экономия электрической энергии и защита недвижимого имущества от злоумышленников путем имитации присутствия. Несмотря на высокую стоимость установки, она быстро себя окупает.
Гуру 220→Освещение→Источники света→
Особенности организации
Система управления наружным освещением существует для того, чтобы оптимизировать уличную подсветку инфраструктуры города в ночное время суток. При этом здесь все должно быть правильно организовано, чтобы полноценно выполнять свое предназначение.Система управления для наружной подсветки представляет собой систематизированный набор средств, которые могут влиять на подконтрольный объект с целью достижения им определённых целей. В связи с этим подобное устройство может быть организовано двумя вариантами:
- автоматизированные системы управления подсветкой. Здесь предполагается участие человека в контуре подчинения;
- вариант системы автоматического подчинения. Здесь нет необходимости участия человека в контуре подчинения.
Использование автоматической системы управления для уличной подсветки позволяет:
управлять режимами свечения осветительных приборов;
Работа уличных фонарей в ночное время
- осуществлять за состоянием сетей телекоммуникационный контроль;
- обеспечить дистанционный контроль подсветки улиц в ночное время по заранее установленному графику;
- повысить эффективность потребления электроэнергии наружной подсветкой.
Такие специализированные системы организации работы в ночное время имеют следующие преимущества:
- работают в автономном режиме;
- полностью исключается человеческий фактор;
- нет необходимости проверять отключения и включения света в положенное время;
- минимизация потерь электроэнергии, когда отключения света не происходит;
- возможность использовать современные приборы (например, фотореле и т.д.), при наличии которых схема работы подсветки станет более эффективной.
Это далеко не полный перечень всех достоинств, которые появятся при управлении наружной подсветкой улиц и города.
Комбинация всегда лучше
Выше мы описали различные варианты того, каким образом может быть организовано наружное освещение управляемого типа. В каждом отдельно случае устройство управления нужно помещать либо в ящик управления (электрический щит), либо подключать к осветительной установке.
Такой вариант организации управления уличной подсветкой имеет очевидные преимущества:
- возможность использовать наиболее эффективные методы управления сразу (датчики движения, таймер и т.д.);
- минимизировать риск сбоя системы. При наличии взаимодополняющих элементов риск отсутствия света на конкретном участке равняется нулю;
- исключение человеческого фактора и т. д.
Но, чтобы организовать комбинированный тип освещения улиц и городской инфраструктуры, необходимо знать следящие нюансы:
где расположен электрический щит или ящик управления системой освещения. Это необходимо знать в тех ситуациях, когда элементы управляемых устройств, как при использовании фотореле, нужно поместить в щит;
Выключатели в щитке
каким образом осуществляется подключение управляющего устройства к той или иной осветительной установке или ящику управления;
условия эксплуатации управляющих освещением приборов
Это очень важно, так как для каждого устройства (датчик движения, фотореле и т.д.) производители указывают конкретные условия работы, при которых они могут гарантировать качественную и продолжительную работу приборов в меняющихся условиях улицы.. Эти нюансы характерны не только для комбинированного типа управлением освещения, но и для конкретных одиночных ситуаций
Их обязательно следует учитывать, при организации управляемой системы наружной подсветки своими руками и у себя на приусадебной территории. Такой вариант организации освещения можно легко совместить с охранной системой
Эти нюансы характерны не только для комбинированного типа управлением освещения, но и для конкретных одиночных ситуаций. Их обязательно следует учитывать, при организации управляемой системы наружной подсветки своими руками и у себя на приусадебной территории. Такой вариант организации освещения можно легко совместить с охранной системой.
PowerLine
Электронное управление освещением, а также мониторинг, осуществляемый посредством обмена данными с помощью электрических проводов без необходимости установки дополнительных кабелей для передачи данных и с сохранением всех функциональных характеристик системы освещения.
Для использования технологии PowerLine первичную сторону осветительной системы необходимо оснастить передатчиком PowerLine, а ее вторичную сторону, т.е. сами светильники — соответствующими приемниками. Как правило, светильники оснащаются традиционными диммируемыми пускорегулирующими аппаратами с интерфейсом DALI или 1—10 В. PowerLine позволяет устанавливать связь между элементом управления и обычным диммируемым светильником без необходимости создания дополнительной сети обмена данными. Точно так же, как и в случае использования протокола DALI, осветительная система полностью сохраняет свою функциональность, и при этом диспетчер со своего пульта может, например, регулировать интенсивность освещения на менее оживленных улицах в соответствующих интервалах, достигая таким образом существенной экономии электроэнергии. Или наоборот, с помощью ПК обеспечить дополнительное локальное освещение в случае проведения культурных мероприятий в освещенной части города или населенного пункта в вечернее время.
Это интересно: Можно ли стелить линолеум на линолеум: освещаем подробно
Каким образом можно управлять уличным светом
На сегодняшний день существует несколько способов управления системой наружного светового обеспечения:
неавтоматическое или ручное. В таком случае используют коммутационный аппарат или шкаф управления наружным освещением. Такой щит может быть размещен в наиболее оптимальном месте для управления. Здесь все включения и выключения света в ночное время осуществляются обслуживающим персоналом;
Ручное управление светом (щиток)
с помощью фотореле. Сегодня фотореле представляет собой специальное устройство, которое может осуществлять включения и выключения подсветки при определенном уровне освещенности. По сути фотореле — светочувствительный автомат. Схема подключения фотореле мало чем отличается установки других установок в систему подсветке (датчиков движения и т.д.). Его контактор нужно установить в щит, а само фотореле выносят на улицу. Контактор всегда нужно помещать в этот ящик для защиты от влаги. В щит, для соединения двух элементов устройства вставляют катушку;
Схема подключения фотореле
датчики движения. Они часто выступают элементов охранной наружной системы. Здесь принцип управления светом (включения и выключения) будет практически аналогичен предыдущему. Различия кроятся лишь в управляемом устройстве, роль которого здесь выполняет датчик движения (инфракрасный, микроволновый и т.д.). Передача сигнала о движении здесь может осуществляться по радиоканалу. При этом блок управления наружным освещением не выносится в щит. Схема подключения здесь имеет следующий вид;
Датчик движения (схема подключения)
управление подсветкой с помощью таймера. На сегодняшний день применяются достаточно доступные по ценовой политике качественные таймеры, которые можно запрограммировать на включение света в определенное время. Очень часто такие устройства используются в наружной системе, освещая улицы и парки в ночное время суток.
Схема подключения таймера к светильникам
Как видим, на сегодняшний день существует значительное разнообразие способов управления наружной подсветкой.
Дистанционное управление освещением: принцип работы и преимущества системы
Системы современного дистанционного управления освещением обладает следующими неоспоримыми преимуществами:
- возможность плавно управлять светом, а также осуществлять выключение различных осветительных приборов;
- осуществление регулирования уровнем освещения;
- продление срока эксплуатации разнообразных электроприборов;
- заметное сокращение показателей потребления электрической энергии.
Радиоуправляемые выключатели и интеллектуальное управление электричеством – это практически безграничные перспективы, которые могут применяться при создании систем в ландшафтном освещении. Уличный вариант ландшафтного освещения позволяет придавать необыкновенную декоративную привлекательность таким объектам на придомовой территории, как подсвеченные дорожки и ступеньки, бассейн, клумбы и цветники, водоёмы и фонтаны, а также садовые насаждения. Достаточно широко применяется и подсветка архитектурных деталей дачного дома. Дачное освещение может быть функциональным и декоративным.
Схемы питания и управления
В схемах питания ламп в сочетании с реле традиционно применяются: магнитные или индукционные балласты. Реже — электронные балласты (поскольку искажают радиосигнал, дают неустойчивое срабатывание). Чаще всего — таймеры для управления по календарю и по времени суток (с учетом праздников и выходных). Так или иначе, можно выделить три типа приборов автоматизированного управления уличным освещением:
Включение и отключение осветительных приборов с опорой на уровень текущей освещенности — вот принцип работы устройств на основе только фотореле.
В теории данный подход позволяет идеально управлять освещенностью на улице в зависимости от погодных условий и от времени суток: в пасмурную погоду свет включится раньше чем в ясный день. Но на деле очень много внешних факторов оказывают влияние на такую систему, например попадание грязи на датчик или изменение температуры схемы, — так возникают погрешности в нормальной, как хотелось человеку, работе реле.
Дистанционное управление уличным освещением
Срабатывание в определенное время — это принцип устройств исключительно на таймере
Не важно, какая погода, идет ли дождь или снег — утром свет ночной иллюминации будет погашен, а вечером будет включен — в соответствии с заданными пользователем параметрами настраиваемого таймера. Но как быть с тем, что световой день летом пребывает, а к зиме — убывает? В этом недостаток схем просто на таймере, нужно будет время от времени проводить корректировку
Более гибкая система — астротаймер. Этот тип контроллера представляет собой таймер, сопряженный с программой слежения за теоретическим движением солнца по горизонту. База данных относительно динамики положения Солнца над местностью с вашими координатами загружается в контроллер, и чем более совершенна программа — тем точнее работа системы автоматизации. Пользователю останется раз в 3 года менять блок питания системы и подводить контроллеру часы.
Монтаж и настройка системы освещения с дистанционным управлением
Система ДУ интегрируется в базовую электропроводку, выключатели играют роль размыкателей цепи при поступлении сигнала. Сложные модули управления могут менять показатели сети или отключать отдельные потребители, оставляя в рабочем состоянии другие. Для самостоятельного монтажа системы ДУ необходимо иметь опыт работы с электросетью и знать базовые правила техники безопасности. В целом, процесс устройства системы можно обозначить в виде следующей последовательности:
- Обесточивается домашняя проводка.
- Демонтируются старые кнопочные выключатели.
- На место кнопочных приборов устанавливаются электронные блоки, имеющие приемник, декодер сигнала и размыкатель.
- Контакты между сетевыми проводами и платой блока ДУ изолируются.
- В сеть подается ток, все элементы системы ДУ тестируются на исправность.
По желанию хозяина дома электронный выключатель может быть установлен в любой части сети, например, спрятан в распределительном щитке, замаскирован в дереве или декоративной фигуре, установлен внутри осветительного прибора. Работы по установке управляющего электропитанием оборудования необходимо проводить в строгом соответствии с техникой пожарной безопасности.
Все компоненты систем дистанционного управления освещением доступны в специализированных магазинах. При недостаточном опыте работы с электрооборудованием рекомендуется прибегнуть к услугам профессиональных электромонтеров.
Принцип работы датчика света для уличного освещения
В основе датчика света – фоторезистор. Точно такой же устанавливается, например, в современных смартфонах – с его помощью гаджет определяет уровень яркости освещения и подстраивает интенсивность подсветки (экономит заряд аккумулятора). В датчиках света фоторезистор включен в схему автоматического тумблера – он включается или выключается при наступлении темноты. Использовать его можно не только для уличного освещения, а и, к примеру, для включения автоматического полива (в вечернее время суток).
Современные фотореле, реагирующие на интенсивность освещения, которые продаются в строительных магазинах, также снабжаются реостатом – с его помощью можно отрегулировать чувствительность фоторезистора. Такие модели и рекомендуется использовать, так как в зимнюю пору освещение на улице менее яркое. Без настройки чувствительности датчик будет срабатывать и днём.
Самостоятельное управление освещением
Если говорить о небольшой территории, например, такой как участок возле дома или производственная площадка небольших размеров (не более 100 х 100 метров), то там не нужны сложные системы управления уличным освещением.
Дистанционное управление тоже не обязательно (даже с помощью смартфона). Пока вы будете включать нужное приложение, то можно подойти и включить механический выключатель. На такую территорию редко устанавливается более десятка фонарей. Исключение, когда управление уличными фонарями взаимосвязано с домом или системой охраны.
Поэтому разберем, как устроить своими руками систему управления уличного освещения небольшой территории. Она, как показывает практика, может значительно уменьшить затраты на энергоснабжение.
Что нам нужно осветить
Наиболее распространено разделение на следующие группы светильников:
- Светильники, которые горят все темное время суток (все зависит от желания хозяев) обычно их располагают перед парадным входом.
- Дороги внутри территории желательно освещать только при появлении людей или техники (см. Освещение сада и дорожек своими руками). Это правило касается и участков, где возможно появления незваных гостей (с целью охраны).
- Подсветку фасада, декоративное освещение или праздничную иллюминацию — она должна гореть только вечером.
- Площадка перед въездными воротами и гаражом. Можно освещать только при приближении техники, а не людей.
Что нам для этого понадобится
Кроме проводов и арматуры, надо будет приобрести еще некоторые детали. Все не дорогостояще и не дефицитно, приведем примерные цены на них.
Реле времени — цена от 300 рублей.
- Астрономическое реле — от 500 рублей.
- Световое реле (сумеречный датчик) — от 500 рублей.
Световое (сумерочное) реле с выносным датчиком
Емкостное реле (датчик присутствия или приближения) — от 500 рублей.
Замечу, это российские цены, приобрести все можно и дешевле в интернете (не учитывая качества).
Как подключать
Все эти детали (современного исполнения) питаются от стандартной сети 220 вольт и могут коммутировать приличную нагрузку. То есть, промежуточных реле и контакторов, понижающих трансформаторов не надо, стоит только продумать защиту от перегрузок.
Схема подключения почти всегда указана на корпусе, в том числе и выводы для подачи сигнал на блокировку/деблокировку. Дополнительно назначения клемм прописывает инструкция. Даже с минимальными (но уверенными знаниями электротехники) проблем не возникнет.
Собираем схемы
Расскажем, что и как применить для каждого освещаемого объекта (территории):
- Перед входом — просто подключаем через астрономическое реле или реле освещения. Сбои из-за различных обстоятельств не критичны, что впрочем, справедливо и для всех остальных случаев.
- Пути перемещения внутри территории — тут задача сложнее. Решаем ее так: возле всех входов и выходов устанавливаем датчики присутствия, они дают сигнал на реле времени, которое должно включить освещение, на промежуток которого с запасом хватит на дорогу. Для того чтобы система не включалась днем предусматриваем ее блокировку датчиком освещения или астрономическим реле.
- Подсветку и иллюминацию — через астрономическое реле, включаем после заката, тушим, когда все спят. Если речь идет только об освещении на праздники, можно использовать обычный таймер (за несколько дней время заката не сильно измениться).
- Въезд для автомобиля — если у вас автоматические ворота, то контроллер управления ими чаще всего имеет выход для управления освещения. Если нет — лучший выход применить датчик освещенности.
Но нужно сделать, так чтобы он реагировал только на фары подъезжающего автомобиля. Для этого — на глазок крепим бленду (трубку небольшой длины и подходящего диаметра), она исключит постороннюю засветку.
Устанавливаем датчик не на щитке, а в месте, где он будет попадать под створ ваших фар при подъезде. Дополнительно можно блокировать включение освещения днем с помощью реле времени.
Вот и все что мы хотели рассказать о том, что такое система управления уличным освещением. Будем рады, если наша статья помогла вам. Живите в безопасности, но не переплачивайте за электроэнергию.
Примеры и виды уличного освещения
Вышеуказанные элементы плана освещения территории изображают толстыми линиями.
Новые статьи на e-mail
Импульсные реле могут быть выполнены с разным корпусом, который предназначен для крепления на Din рейку внутри квартирного щитка или установку в распределительной коробке. Пример оформления плана освещения территории Приложение А Примечание — Осветительную или силовую сеть до 1 кВ обозначают » «.
Схема включения осветительного прибора через одно клавишный выключатель Подсоединение контакта выключателя производится от фазы L. Здесь тоже фаза L подводится к выключателю так, чтобы задействовать оба его контакта, а ноль от своего провода соединяется напрямую со всеми патронами светильников и выводится на цоколь лампочки
Обратите внимание, что в этом случае максимальное количество проводников, вставляемых в одно отверстие клеммы, — четыре. Поэтому такая функция была внедрена разработчиками
Высокомачтовая граненая опора ВМОН
Вышеуказанные элементы плана освещения территории изображают толстыми линиями. Выключатель три клавиши три светильника Выкл. Но все они предлагают только сертифицированный товар, отвечающим всем современным требованиям к осветительным уличным приборам. Принципиальная схема цепей управления освещением до семи объектов при размещении аппаратуры управления ЯУ или ШУ на подстанциях Рис. Поэтому на выставке представлены экспонаты предприятий различных отраслей электротехнической индустрии.
Схема подключения ДРЛ (светильника)
Варианты организации
Сегодня разнообразие автоматических устройств, предназначенных для управления светом на улице, довольно велико. На сегодняшний день можно использовать следующие устройства:
- инфракрасные выключатели. Принцип их действия похож на функционирование датчиков движения. Они могут использоваться на относительно небольшом расстоянии, которое имеется между передатчиком и приемником;
- радиоуправляемые выключатели. Такие изделия могут размещаться на гораздо большем расстоянии, в отличие от инфракрасных моделей. Это расстояние можете составлять 100 и более метров.
Оба таких устройства работают на принципе дистанционного управления. В их конструкции имеется приемник и передатчик. При этом они могут обеспечивать управление одновременно несколькими электрическими нагрузками.
Вместе с этим, такие устройства по эффективности и комфорту несколько уступают приборам, работающим в автоматическом режиме. Это связано с тем, что для их активации необходимо присутствие человека. Поэтому сегодня наибольшей популярностью пользуется специальный блок для включения и управления светом.
Такие современные модели модульного оборудования дают возможность:
- программировать устройства на определенное время, когда необходимо будет включение наружной подсветки;
- создавать различные комбинации с другими устройствами для уникальной и неповторимой подсветки определенных зон (например, газона, клумбы, веранды и т.д.).
Используя современные устройства, работающие в автоматическом режиме, можно в разы повысить эффективность уличного освещения, сделав его более удобным для себя.
Источник