Управление наружным освещением

Управление уличным (наружным) освещением

Перед системами управления уличным освещением стоят задачи по обеспечению бесперебойной работы освещения на дорогах, мостах и транспортных объектах, промышленных и других территорий для обеспечения безопасности людей.

При проектировании систем управления наружным освещением во главу угла ставиться задача по уменьшению или сведению к полнейшему минимуму средств, затраченных на техническое обслуживание светового оборудования.

Существует несколько типов автоматического управления уличным освещением.

Традиционные системы управления наружным (уличным) освещением

К управлению светильниками с газоразрядными с лампами используется традиционное управление в виде балласта или балластного сопротивления, применяются такие элементы управления для осуществления элементарных схем управления и основаны на ограничении мощности осветительных приборов до номинала.

Балласт индукционного или магнитного типа

К первому типу балластов относятся балласты индукционного или как его еще называют магнитного типа принцип работы основан на формировании броска электрического тока служащего розжигом для газоразрядной лампы.

Индукционный балласт служит для ограничения мощности газоразрядной лампы при помощи сопротивления индуктивности. К недостаткам таких устройств можно отнести сдвиг фаз между током и напряжением за счет чего изменяется световой поток, зависящий от ее мощности.

При использовании магнитного балласта иногда применяется ИЗУ (импульсное зажигающее устройство)

Рис 1. Схема включения балласта для газоразрядной лампы с применением ИЗУ

Балласт электронного типа

Применение электронного низкочастотного или высокочастотного балласта относят также к традиционным типам управления, используются без применения стартера.

Электронный балласт повышает эффективность лампы, за счет понижения массы устройства снижается расход электроэнергии и понижение температуры, отсутствует шум при работе и мерцание лампы, к недостаткам относится искажение гармоник что приводит влияние на радиоволны.

Рис 2 Внешний вид и схема включения электромагнитного ПРА для газоразрядных ламп высокого давления.

Применение полупроводниковых устройств которыми являются электронные балласты, их применение обеспечивает последовательность подачи тока розжига лампы и поддержания нужного значения напряжения лампы.

Электронный балласт зачастую оснащается средствами служащими для дистанционного управления осветительными приборами.

Для автоматического управления применяются датчики уровня освещенности, в этом случае происходит обеспечение энергосбережения.

Недостаток таких систем является загрязнение ламп и фотоэлементов, сказывающееся на его чувствительности, проблемы с калибровкой датчика, невозможность использования энергосберегающего алгоритма освещения, заключающегося в выключении освещения вовремя, когда его наличие не требуется, то есть глухой ночью.

Автоматическое управление освещением при помощи системы глобального позиционирования

Для управления уличным освещением вместо фотоэлемента,возможно применение GPS-приемника и прибора служащего для вычисления точного времени восхода и захода солнца, в соответствии с географическим местоположением при его помощи освещение включает контроллер, за 15 мин до захода солнца и наступления сумерек, и выключает за 10 мин до рассвета, в любой точке координат на земном шаре.

Автоматическое управление при использовании календарного графика

Этот способ основан на применении графика включения и отключения освещения в зависимости от календарной даты, будничных и выходных дней недели, а также в зависимости от суточного времени. Такой способ применяется для освещения предприятий в выходные, рабочие и праздничные дни.

Дистанционное управление уличным (наружным) освещением

Автоматическое управление производится с помощью зонального контроллера или сервера. Контроллер служит для формирования сигнала для включения определенной группы наружных осветительных устройств, или уличных фонарей. Для передачи сигнала на исполнительный элемент, роль которого выполняет электронный балласт, применяются:

  1. Слаботочные сигнальные линии, которые управляют отдельными лампами, по цифровому протоколу управления, на использовании календарного графика. Надежность такого типа может подвергаться сомнению из-за накопления ошибок в отчетности по времени, на настройку которого отводятся большие трудозатраты. Применяется система обычно небольших городских районов или участков местности. Стоимость системы главным образом зависит от наличия в каждом фонаре индивидуального блока управления и, конечно же, постоянное корректирование таймера.
  2. Радиоканалы, применяется в групповом управлении по радиоканалу на приемник в шкафу управления. Недостаток заключается в наличии радиопомех, которые могут препятствовать управлению освещением, возможным только в зоне уверенного приема радиосигнала.
  3. GSM-канал, используются при управлении группами освещения при помощи телефонного звонка или СМС сообщения на контроллер в управляющем шкафу. К недостатку способа можно отнести загруженность сети GSM и ограниченность зоной охвата сотовой сети, затраты на системы не требуют вложения значительных средств из-за использования общей сети.
  4. Передача ВЧ-сигнала по силовому кабелю также для группового управления по кабельной силовой линии, подключенной к контроллеру в шкафу управления. Возможен риск ошибочного управления вследствие повреждения кабельной линии, для эффективного управления освещением необходима прокладка кабеля к каждому фонарю.

Асуно автоматизированная система управления наружным освещением

АСУНО система, призванная управлять освещением по определенному графику включенном в программу работы специализированного контроллера, может оперировать «вечерним» или «ночным» освещениям, а также любыми другими типами освещения в зависимости от пожеланий заказчика.

Система может управлять освещением в дистанционном, автоматическом или ручном режиме. Система выявляет неисправности осветительных приборов, производит контроль за напряжением и рабочим током по всем фазам, мощность, потребляемую светильниками, рабочее состояние предохранителей.

Кроме основной функции система осуществляет функцию охраны, и может выполнять действия характерные для АСТУЭ или АСКУЭ, то есть делет работу информационно-измерительной системы. Работа системы основана на модульном принципе, который разрешает адаптировать ее к конкретно поставленным задачам по телеуправлению, диагностике или охране объектов.

Применение системы несет ощутимый экономический эффект за счет снижения расходов на оплату электроэнергии и технического обслуживания осветительных линий.

Управление уличным освещением с использованием программного комплекса «НТС-7000»

Использование процесса происходит на основе силовой линии распределительной сети 0,4 кВ при помощи PLC-технологии и сети Ethernet и GSM/GSRS-сетей.

Работа по управлению различными уровнями освещения осуществляется в автоматическом режиме телеуправлением с использованием заранее утвержденного графика. Оперативное управление, может также осуществляется централизованно и местном ручном режиме.

Решаются задачи по оптимизации структур управления, достижения максимального уровня освещенности улиц, соблюдения графика рациональной работы осветительных приборов, помогает анализировать потребление электроэнергии, выявляет и способствует устранению возникших неисправностей электрической сети.

Источник: http://enargys.ru/upravlenie-ulichnyim-naruzhnyim-osveshheniem/

Асуно “луч-2”

«Луч-2» предназначена для использования службами электросетей для автоматизации управления освещением улиц, дорог, зданий (подсветка), парковых зон в населенных пунктах, спортивных и культурно-оздоровительных центров, промышленных предприятий и иных объектов.

•Автоматически управляет наружным освещением в автономном режиме.

•Позволяет дистанционно и локально управлять наружным освещением в ручном режиме.
•Снижает затраты на обслуживание и эксплуатацию системы освещения.
•Осуществляет мониторинг состояния освещения в реальном времени.

Объекты на базе СУНО “ЛУЧ-2” успешно эксплуатируются с 2003 года. Система постоянно развивается и совершенствуется.

•Управление освещением в автоматическом или ручном режиме (по командам оператора)

•Контроль и диагностика работоспособности оборудования сетей

•Контроль несанкционированного подключения к сетям освещения и шкафам управления

•Учет электроэнергии

•Обнаружение, сигнализация и регистрация аварийных ситуаций

•Ведение и архивирование протоколов работы системы

•Сбор и отображение телеметрической информации на центральном диспетчерском пункте, на локальной консоли пункта включения и на мобильном устройстве оператора

•Адаптация к сетям освещения с произвольной топологией

•Использование беспроводных каналов связи, резервирование каналов связи

•Встроенные источники бесперебойного питания

•Температура эксплуатации оборудования ПВ от –40 до + 50 °С

•Степень пылевлагозащиты корпуса ПВ – IP 54

•Генерация отчетов

•Интеллектуальный помощник

•Интеграция с АСУ верхнего уровня

•Встроенная подсистема верстки расписания управлением·освещения

•Аппаратно-программный комплекс «Луч» внесен в Государственный реестр средств измерений и допущен к применению на территории РФ

Приобретите СУНО “ЛУЧ-2” по специальным предложениям!
Пункт включения: 1 шт. – от ₽55 500
Пункты включения: от 20 шт. – скидка 23%
Пункты включения: от 50 шт. – договорная цена

Наши контакты

АСУНО «Луч-2» предназначена для использования службами электросетей для автоматизации управления освещением улиц, дорог, зданий (подсветка), парковых зон в населенных пунктах, спортивных и культурно-оздоровительных центров, промышленных предприятий и иных объектов.

Контроллер пункта включения серии SPC предназначен для управления аппаратурой наружного освещения и сбора телеметрической информации о состоянии электросети и оборудования АСУНО Луч-2. Контроллеры позволяют подключить датчики освещенности, модули диммирования и модули расширения числа релейных выходов. Совместим с контроллером пункта включения SPC-3.

•Управляет аппаратурой наружного освещения.

•Собирает телеметрическую информацию о состоянии электросети.

•Контролирует целостность линий освещения и доступ к оборудованию.

Является совокупностью автоматизированных рабочих мест диспетчеров и технического персонала, установленных в одном или нескольких диспетчерских пунктах. Автоматизированное рабочее место – типовой персональный компьютер со специальным программным обес­печением. Выполняет приём и наглядное отображение технологической информации, а также ввод и передачу команд диспетчерского управления.

•Отображает состояние пунктов включения на карте.

•Отображает мнемосхемы пунктов включения.

•Генерирует отчёты.

•Сигнализирует о возникновении аварийных ситуаций.

Представляет собой специальное программное обеспечение (ПО СООИ), исполняемое

на компьютере, установленном в центре обработки информации.

Сервер СУНО «Луч-2» работает в непрерывном круглосуточном режиме, под управлением операционной системы Microsoft Windows 2000 и выше (рекомендуется Microsoft Windows 2003 Server).

Сервер СУНО «Луч-2» должен иметь высокоскоростной TCP/IP-канал связи c контроллерами ПВ через сеть ИНТЕРНЕТ или локальную сеть.

• Прием и сохранение (на СБД) телеметрической информации от ПВ, происходящий при изменении состояния освещения, в аварийных ситуациях, при изменении

контролируемых параметров на указанное значение и по запросу диспетчера АРМ.

• Передача команд управления ПВ, принятых с диспетчерского уровня (изменение режима работы и режима освещения).

• Передача команд конфигурирования и программирования ПВ, принятых с диспетчерского уровня от системного администратора.

• Ведение журналов событий и сохранение их в базе данных: телеметрическая информация ПВ, история действий оператора АРМ, событий, происходящих в системе, информации о ПВ (название, материально-техническая база и др.), информации об операторах АРМ.

• Синхронизация времени в ПВ от сервера точного времени в ИНТЕРНЕТ.

• Шифрование потока данных, передаваемого к ПВ.

Здесь представлены цены на услуги ООО “ЛМТ”

Цены на СУНО “Луч-2” (АСУНО)

Цены на продукцию ООО “ЛМТ”

Наша фирма ведёт работу по разработке систем домашней автоматизации (умный дом).

Вышло обновление на программное обеспечение системы СУНО “ЛУЧ-2” версии: 3.2.81!

Дизайн-центр ЛМТ предлагает инновационные, высокотехнологичные решения «под ключ» в области встраиваемых систем.

На наших сайтах представлены продукты фирмы ЛМТ для энергосистем и инфраструктурной автоматики. Информация по другим направлениям деятельности представлена на сайте lmt.ifmo.ru.

© 1998 – 2018 ООО “ЛМТ” 199034, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Биржевая линия, 16

Тел./факс.: +7 (812) 457-18-24

Источник: https://asunoluch.ru/

Каскадное управление наружным освещением

Мало просто построить дом, нужно еще подвести к нему все коммуникации: воду, газ, интернет, канализацию и, конечно, электроэнергию. Освещение необходимо не только внутри дома, нужно освещать еще и придомовую территорию, подъездные дорожки, сад, фасады, искусственные водоемы и многое другое.

Установка осветительных систем – достаточно сложное занятие, которое лучше доверить специалистам (профессиональным электрикам). Кроме того, осветительными приборами на загородном участке нужно как-то управлять, ведь вручную включать каждую лампу просто нереально.

Для чего нужны щиты управления наружным освещением, как работают такие системы и из каких частей состоят – об этом статья.

Роль уличного освещения

В ночное время освещаются все города и населенные пункты. В этом случае свет необходим для безопасного движения транспорта и пешеходов по проезжей части, для подсветки тротуаров и дорожек, в качестве украшения муниципальных зданий, театров и музеев.

Выполняет освещение и множество других задач, таких как создание праздничной атмосферы, охрана территории, подсветка фонтанов, защита от вандалов и грабителей. Нужен такой свет не только в большом городе, но и на частной территории каждого загородного участка.

Во дворе дома и около него светильники нужны для разных целей:

  • подсветки фасада дома для лучшего визуального восприятия в ночное и вечернее время;
  • украшения фонтанов, бассейнов и искусственных водоемов в зоне отдыха;
  • для создания уютной или романтической обстановки в саду;
  • для освещения подъездов и подходов к калитке и воротам дома;
  • также выполняется освещение периметра, что особенно важно, когда вокруг дома установлено видеонаблюдение.

Такой уличный свет во дворе частного дома называют ландшафтным освещением.

Внимание! Свет может играть и охранную роль. Выполняется это с помощью датчиков движения, которые включают освещение, когда на территории появляется кто-то посторонний. Во-первых, яркий свет спугнет злоумышленников, а во-вторых, привлечет внимание хозяев дома.

Ландшафтное освещение выполняет три важных задачи:

  1. Функциональную, то есть, освещение территории в ночное время суток. С этой задачей справляются различные светильники, лампы, прожекторы, светодиоды и другие осветительные приборы.
  2. Декоративная функция не менее важна, ведь дом и двор должны оставаться привлекательными в любое время года. Особенно важен декоративный свет летом, когда в дом приходят гости и во время зимних праздников. Подсвеченные водоемы, скульптуры и деревья создают особую атмосферу.
  3. Охранная роль света, наверное, самая важная. Включается такой свет посредством фотоэлементов или датчиков движения. В принципе, любое освещение участка, в той или иной степени, играет охранную роль: люди с плохими намерениями не выбирают своей целью хорошо освещенный двор, ведь их там легко будет обнаружить.

Как управлять наружным светом

Управлять светом в доме помогают современные системы типа «умного дома», они включают и выключают светильники в зависимости от заданных программ. Контролировать такие системы можно через компьютер или даже с помощью смартфона.

Необходим контроль и управление и наружному освещению. Это удобно, ведь человеку не придется самостоятельно выполнять включение, выключение и регулировку яркости подсветки – все это сделает система управления.

Важно! Управление наружным освещением города необходимо для минимизации финансовых затрат, связанных с этим процессом.

Это понятно, ведь автоматические системы не только самостоятельно включаются и выключаются, они способны регулировать уровень освещенности улиц, подавать напряжение в определенные квадраты, активизировать систему по заданным часам или степени естественного света (перед закатом и после рассвета).

Есть два вида управляющих систем для уличного освещения:

  • автоматизированная предполагает участие человека в процессе;
  • автоматическая работает полностью самостоятельно, человек должен лишь задать команду и установить нужную программу.

Преимущества автоматического управления освещением очевидны, поэтому и применяется такая система намного чаще.

Автоматическое управление наружным светом выполняет такие функции:

  1. Управляет степенью освещенности того или иного участка придомовой территории.
  2. Дистанционно регулирует время включения осветительных приборов в соответствии с заданным графиком.
  3. Контролирует все осветительные объекты на участке и следит за их работой.
  4. Повышает энергоэффективность осветительных приборов и устройств, позволяет существенно экономить на счетах за электроэнергию.

Стоимость автоматических систем управления освещением, конечно, выше, чем цена автоматизированных устройств. Но расходы вполне оправданы, ведь автоматика имеет массу плюсов:

  • для управления освещением не нужно присутствие человека в контуре;
  • работа осуществляется полностью автономно, те есть, не зависит от внешних факторов;
  • не придется контролировать включение и отключение света в заданное время – система самостоятельно проверяет работу всех элементов;
  • потерь электроэнергии при неотключенных лампах больше не будет – автоматика не «забывает» выключать свет;
  • возможность дополнительной установки таких элементов, как датчики, фотореле и прочие, дает возможность дополнительно экономить, ведь свет будет включаться только тогда, когда это необходимо.

Как настроить шкаф управления наружным освещением

Внешним светом можно управлять как изнутри дома, так и снаружи. Шкаф со всеми датчиками устанавливают на придомовой территории, он может находиться и под открытым небом, но чаще щит управления все-таки переносят в подвал, гараж или подсобное помещение.

Внимание! Каскадным управлением наружным освещением называют систему, которая поочередно отключает либо включает определенные группы объектов системы освещения.

Щит управления дает возможность контролировать освещение придомовой территории одним из методов: ручным, местным, дистанционным или автоматическим.

Чаще всего выбирают комбинированную функцию, которая дает возможность вносить коррективы в автоматику посредством ручного вмешательства (то есть, хозяин сможет вручную включить любой осветительный прибор на территории в не положенное программой время).

Внутри ящика находится блок управления наружным освещением, обеспечивающий освещение территории и контроль работы всех приборов, входящих в сеть. Функции блока управления следующие:

  • отключение или включение осветительных приборов от фотоэлементов, когда степень освещенности территории достигает заданного значения (свет на участке вокруг дома выключается с рассветом и автоматически включается, когда начинаются сумерки);
  • отключение или включение светильников в заданный интервал времени (например, освещение на участке работает строго с 20 до 6 часов ежедневно или свет включается только по будним дням, к примеру, с 22 до 8 часов);
  • ручное управление освещением с помощью кнопок, которые чаще всего находятся на дверцах щитка управления (это позволяет вносить коррективы в заданную программу);
  • удаленное управление блоком освещения с помощью телефонной, радио или GSM связи позволяет контролировать освещенность участка, даже находясь в сотнях километров от дома.

Чем регулируется степень освещенности и время включения приборов

Включать и выключать свет на участке можно как вручную, так и с использованием специальных приборов. Итак, активировать систему освещения придомовой территории можно так:

  1. Вручную, включая рубильники, выключатели или кнопки, расположенные внутри щита управления.
  2. С помощью фотоэлементов или фотореле, датчик которого располагается где-то во дворе, а контактор прячут в щит или блок управления. Фотореле является чувствительным элементом, реагирующим на внешние факторы: снижение уровня освещенности, движение, дождь и прочие.
  3. Инфракрасные датчики движения, передающие сигнал по специальному радиоканалу. Такие устройства используются в охранном освещении территории, помогают защитить дом и двор от нежеланных гостей.
  4. Таймеры позволяют задавать время включения освещения и всех приборов, входящих в сеть. К примеру, свет может включаться, когда хозяин должен вернуться домой, или прожекторы загораются каждый день в определенное время.
  5. Различные реле регулируют степень освещенности, работая в паре с фотоэлементами. Таким образом, можно усиливать яркость света в соответствии с наступлением темноты на улице.

Совет! Чтобы система работала слаженно, рекомендуется использовать сразу несколько специальных элементов. Такое управление освещением называется комбинированным.

Как наладить освещение участка

Самостоятельно заниматься подключением электрических приборов можно только при наличии соответствующей квалификации. В других случаях необходимо обратиться за помощью к профессионалам.

В любом случае хозяин дома должен знать последовательность действий при установке системы управления наружным освещением:

  • выбираются специальные светильники, способные работать на улице в любую погоду и в разное время года. Такие приборы должны иметь степень защиты не ниже IP 44.
  • Определяется месторасположения каждого осветительного прибора, выбирается высота установки.
  • Прокладывается подземная проводка, выходы которой подводятся к каждой точке света, а концы прячутся в шкаф, соединяясь с блоком управления.
  • Выполняется монтаж светильников и дополнительных элементов (реле, фотодатчиков и прочего).
  • Настраивается программа, в соответствии с которой будет работать система управления освещением.

Теперь управление наружным освещением будет осуществляться автоматически, а хозяин дома всегда сможет внести свои коррективы в работу всей системы.

Обсудить статью на форуме

Источник: http://bouw.ru/article/upravlenie-naruzhnim-osveshteniem

Система управления уличным освещением

Уличное освещение окружает нас повсюду. Бесперебойной подачей света обеспечиваются дачные участки, дороги, мосты, промышленные территории. В ночное время суток для этой задачи используются фонари, светильники, прожекторы и фасадная подсветка. Управление уличным освещением в разы сэкономит и электроэнергию, и финансовые затраты.

Автоматизация освещения ставит перед собой некоторые задачи. К ним относятся:

  1. Бесперебойное, не создающее помех освещение улиц.
  2. Экономия энергии, расход в пределах разумного при сохранении качества освещения.
  3. Меньшие финансовые затраты, по сравнению с другими системами управления.

Мощные осветительные приборы, благодаря автоматическому управлению способны отключаться и включаться в нужный момент. Помимо этого, система организации автоматической работы в ночное время имеет и другие преимущества.

Достоинства автоматизированной работы систем освещения

  • Работа в автономном режиме.
  • Исключение человеческого фактора.
  • Отсутствие потребности в ручном отключении и включении уличного освещения.
  • Минимальная потеря электроэнергии.
  • Возможность использования самых современных приборов, которые сделают работу подсветки более эффективной.

Наружное световое оснащение реализуются не только на общественных территориях, но и на частных участках. Например, удобно применять автоматизированную систему освещения в условиях дома, коттеджа. Это не только создает качественную подсветку в ночное время, но и придает чувство безопасности.

Можно с уверенностью перемещаться по освещенному участку, территории и проезжей части.

Какие существуют способы управления уличным светом?

Технологии в настоящее время развиваются далеко не семимильными шагами. Теперь существует не только ручное управление, но и система управления уличным освещением с использованием датчиков, реле времени и микропроцессорные механизмы. Расскажем о каждом чуть подробнее.

Ручное управление

Ручное управление осветительными приборами предполагает включение и отключение всех источников света специальными сотрудниками на месте.

Управление осуществляется с помощью специального щитка, который располагается в оптимальном месте.

Основной недостаток данного метода заключается в необходимости привлечения дополнительной рабочей силы, отсутствие удобства при выполнении операций. Ну и человеческий фактор, который может служить возникновением различных аварий.

Щит ручного управления уличным освещением

Использование специальных датчиков

Управлению при задействовании специальных датчиков освещённости часто используются в качестве элемента охраны окружающей среды. Принцип их работы заключается в передаче сигнала о движении по радиоканалу.

Инфракрасный или микроволновый датчик не выносится в специально отведенный щит. Одним из главных недостатков датчика является его реагирование не пыль, грязь и снег.

Также при использовании датчиков вы не сможете применить энергосберегающие методы.

Управление при помощи фотореле

Регулирование освещения с применением фотореле можно назвать светочувствительным автоматом. Контактор реле устанавливается в щит для защиты от влажности, а само фотореле относят на улицу. Для соединения этих двух элементов используется катушка.

На данный момент, фотореле наиболее эффективно справляется с задачей наружного освещения, нежели другие методы.

Помните, что реле необходимо постоянно корректировать, так как его работа зависит от длительности дня и ночи, смены времен года.

Схема управления уличным освещением с помощью фотореле

Таймер в управлении освещением

Использование таймера в управлении светом очень актуально в данный период времени. На рынке световых приборов представлен широкий ассортимент современных таймеров по самым разным ценам. Изначально их нужно запрограммировать на включение света в установленное время суток. Для правильной и эффективной работы нужно создать верную схему реагирования таймера к осветительным приборам.

Использование диммеров в управлении

Применение диммеров эффективно, если требуется освещение для небольшого участка. Для этого используются автономные диммеры. Они способны переключать освещение в режим ночного пониженного энергопотребления. Прибор устанавливается отдельно в каждую световую конструкцию. Существуют диммеры с установкой индивидуального режима работы.

Управление освещением на расстоянии

Дистанционное управление связано с наличием главного сервера и контроллера, который будет формировать сигналы для реакции и включения той или иной группы осветительных приборов. В передаче сигнала участвуют слаботочные сигнальные огни, радиоканалы, GSM-каналы и силовые кабели.

Помощь компьютера при регулировании света

Компьютеризированное управление светильниками хорошо подойдет для дачных участков и частных домов. Домашний ноутбук можно превратить в настоящую базу по управлению уличного освещения.

Сигнал будет осуществляться по сети Интернет. На каждый световой прибор должны быть установлены специальные блоки с антеннами или переходники со встроенным модулем Wi-Fi.

После назначения IP-адресов в несколько нажатий можно включить или выключить свет на любом участке территории.

Управление наружным освещением дома с помощью смартфона

Достижения техники позволяют управлять освещением не только с компьютера, но и с телефона или смартфона.

Для этого используются специальные приставки, которые служат своеобразным «мостом» между сетью и прибором. Блок сети Wi-Fi есть почти в каждом доме, что позволяет управлять светом в зоне охвата роутера.

Некоторые фонари, светильники для участка производители уже выпускают с блоками для подсоединения этим методом.

Достижение науки или солнечные батареи

Использование светильников на солнечных батареях является более практичным по сравнению с другими и всегда совмещается с пультами дистанционного управления.

С помощью его можно сэкономить немало средств на покупке кабелей и монтировке распределительного щитка. Радиоуправление доступно при расстоянии в 100 метров.

Помимо этого, можно использовать усилитель, который поможет в увеличении расстояния.

Выводы

Современные методы уличного освещения позволяют эффективно организовать работу подсветки. При желании с установкой систем можно справиться и собственными силами.

Источник: https://cdelct.ru/vidy/street/sistema-upravleniya-ulichnym-osvescheniem.html

Дистанционное управление освещением | Строительный портал

Представьте себе: подъезжаете Вы к своему дому, открываете ворота, и сразу же включается свет в гараже и на подъездной алее, а также светильники вдоль дорожки, ведущей к дому, и придомовой фонарь, – вот уже не приходится пробираться в темноте к выключателям.

Или другой пример: забрались Вы под теплое пушистое одеяло в кровати и решили книжку почитать, а так лень вставать и выключать потолочное освещение, можно с помощью специального пульта выключить лишний свет и оставить только прикроватное бра. Все эти мелкие, но важные достоинства развития технической цивилизации обеспечивает дистанционное управление освещением.

В рамках данной статьи мы расскажем, какие бывают системы управления освещением, какие приборы можно использовать для этого и какие типы сигналов.

Системы управления освещением

Управление освещением можно организовать различными способами.

Это может быть управление всеми осветительными приборами в доме или квартире с одного контроллера, установленного в удобном месте, или с одного пульта дистанционного управления, позволяющего включать и выключать светильники в разных помещениях, а также возможно управление освещением в автоматическом режиме согласно заранее прописанному сценарию или срабатыванию соответствующего датчика. Больше всего функций, связанных с управлением освещением, может выполнять система «умный дом». Она способна объединить в себе все системы, которые будут перечислены ниже.

Централизованное управление освещением

В очень больших домах и производственных предприятиях для удобства устанавливаются групповые щиты для централизованного управления освещением.

Например, если здание бани, сторожки или сарая больше не понадобится, освещение в них можно выключить из основного здания с центрального пульта.

При этом управление может осуществляться непосредственным аппаратным способом на общем щитке, а может и на отдельном специальном контроллере.

В обычной квартире иногда устанавливают общий контроллер возле входной двери. Когда в спешке собираешься на работу, включать и выключать за собой свет иногда просто неудобно, ведь носишься туда – сюда. А так можно, выходя из дому, нажать на кнопку и выключить освещение во всей квартире разом.

Самым удобным и продвинутым является централизованное управление с компьютера или даже с мобильного устройства в любой части света. Но это уже вариант дистанционного управления.

Дистанционное управление освещением

Управление освещением на расстоянии может выполняться различными способами. Для самого распространенного и доступного используется пульт дистанционного управления освещением, который внешне очень напоминает обычный ПДУ для телевизора. Чаще всего он имеет от 4 до 7 кнопок, каждая может управлять одной группой устройств. В каждой группе может быть от 1 до 262 устройств.

С помощью пульта можно не только включать и выключать осветительные приборы в том или ином помещении, но и регулировать их яркость. Например, лежа в постели, Вы можете выключить верхнее освещение и оставить только прикроватное бра, или же в гостиной – приглушить общий свет для романтического ужина.

Использовать дистанционное управление освещением в квартире не всегда имеет смысл, так как потребность включить или выключить тот или иной светильник так или иначе связана с передвижением по квартире.

Например, сторонники дистанционного управления всегда приводят пример, как удобно выключить из спальни свет в кухне, который забыл выключить, уходя из нее. С таким же успехом можно забыть в кухне и пульт дистанционного управления.

А если в квартире живет несколько человек, у каждого должен быть свой пульт? Как определить, кто будет выключать забытый в коридоре свет? Или другой пример: дистанционное включение света в туалете и ванной, насколько оно необходимо? В любом случае свет в туалете может потребоваться только с конкретной целью его посетить, что мешает клацнуть выключателем при входе? Ну, если уже совсем лень, тогда можно установить датчики движения, – свет будет включаться, когда в помещение кто-то заходит, и выключаться, когда выходит.

Единственным более-менее осмысленным показанием для использования дистанционного управления освещением в квартире является многоярусное освещение, когда установлены и потолочные светильники, и центральная люстра, и настенные светильники, и бра, и также декоративные светильники в нишах. В-общем, когда на лицо чудо дизайнерской мысли. Тогда действительно отключение части освещения в помещении, не вставая с дивана, удобно и целесообразно.

Но самым оправданным является дистанционное управление наружным освещением. Верх функциональности – регулировать освещение придомовой территории, технических построек и аллей с одного пульта, не выходя из дома. Управление декоративными элементами: подсветкой клумб, фонтанов, водоемов и зеленых зон также очень удобно осуществлять с контроллера «умного дома».

Помимо большого полноценного пульта управления можно использовать маленький пульт – брелок с ограниченным количеством функций. Например, только для того, чтобы открыть ворота и включить свет возле входной двери дома или в гараже.

Управление освещением с компьютера, который находится в этом же доме, очень удобно, если рядом нет пульта. Типовые решения программного обеспечения для системы «умный дом» можно установить на компьютер и иметь возможность полностью регулировать все группы освещения и приборы.

Управление освещением с компьютера в любой точке мира осуществляется таким способом: с помощью специальной программы и идентификации паролем необходимо зайти напрямую в устройство управления домом или промежуточный сервер и включать или отключать осветительные приборы в том или ином помещении. Это очень удобно, если Вы забыли выключить свет, или для создания эффекта присутствия.

Управление освещением при помощи смартфона обеспечивается с помощью специального клиентского программного приложения. Во многом такое управление похоже на предыдущий способ, только с менее функционального устройства.

Возможно даже управление с обычного сотового телефона путем отправки закодированных SMS, это называется GSM-управлением.

Самый простой способ дистанционного управления освещением – настенный контроллер. Когда последний обитатель жилища уходит из дома, он может нажать на кнопку и выключить свет во всех помещениях. А когда приходит домой, включается свет только в прихожей или коридоре.

Автоматическое управление освещением

Использование автоматики, такой как датчики движения, фотоэлементы и таймеры, для управления освещением очень удобно.

Например, в коридоре, туалете и ванной можно установить датчики движения и больше не утруждать себя вопросом, а не забыл ли я выключить свет в туалете. Согласно заданной программе через минуту после того, как из него вышли, свет выключится сам.

Использование датчиков движения удобно, если в доме маленькие дети, которые просто не дотягиваются до выключателей. А так свет их будет сопровождать везде.

Фотоэлементы позволяют регулировать интенсивность искусственного освещения в зависимости от общей освещенности. Например, с наступлением глубоких сумерек включается освещение возле входной двери дома, подсветка аллей и дорожек. А с рассветом все искусственное освещение отключается само.

Управление освещением с помощью таймера используется в тех случаях, когда включать и выключать свет нужно по часам. Например, за 5 минут до прихода хозяина с работы, если у него нормированный график. Или отключение освещения и наружной рекламы в мертвое время, с 02:00 ночи до 05:00 утра. 

Устройства управления освещением

Для управления освещением используются различные устройства и приборы. Некоторые из них являются непосредственно управляющими, другие – вспомогательными датчиками или приборами, получая информацию от которых срабатывают первые.

Блок управления освещением

Используется для дистанционного управления группой светильников. Подключается к осветительным приборам конкретной группы. При нажатии на кнопку включает или выключает приборы в принудительном порядке.

Существуют также блоки, позволяющие управлять группой освещения с помощью обычного пульта ДУ от телевизора или другой техники. Кнопки на пульте можно выбирать произвольно, а затем программировать под определенные действия. Блок позволяет не только включать и выключать свет, но и регулировать яркость, а также выключать свет по таймеру.

Контроллер управления освещением

Контроллер является функционально законченным автоматом, способным управлять освещением в автоматическом режиме согласно заданной программе, в дистанционном режиме с пульта ДУ или согласно информации, поступающей с датчиков, а  также в ручном режиме с помощью кнопок. Программирование контроллеров осуществляется с помощью встроенной клавиатуры и ЖК дисплея.

Схема управления освещением с помощью контроллера показана на рисунке.

Датчики управления освещением

Датчики движения устанавливаются в помещениях, где планируется автоматическое управление светом в зависимости от наличия в нем людей.

Пиросенсоры датчиков улавливают тепловое излучение людей и животных, подают сигнал на управляющее устройство, которое включает свет или отключает, если помещение покинули.

Принцип действия датчиков движения основан на ИК излучении (инфракрасном), которое не проходит через естественные преграды в виде стен. Если в соседнем помещении кто-то находится, датчик не будет срабатывать.

Датчики освещенности улавливают световой поток естественного освещения.

Если интенсивность снижается до заданного порога, датчик передает сигнал управляющему устройству, которое включает освещение, например, в вечернее или пасмурное время.

Такие датчики в основном используются только для автоматического управления наружным освещением аллей, технической подсветкой зданий, террас и др.

 

Дистанционно управляемые выключатели

Подобно современным телевизорам, музыкальным центрам, DVD-проигрывателям и другим приборам, управляемым с помощью инфракрасных лучей, первыми стали появляться выключатели, розетки и диммеры, которые реагируют на ИК-лучи.

Управление происходит с помощью пульта на инфракрасных лучах, который необходимо направлять четко на приемник ИК-лучей на выключателе. В связи этим управление возможно только в пределах прямой видимости, а в других комнатах – нет.

Радиоуправляемые выключатели позволяют управлять освещением в разных помещениях и за его пределами на расстоянии до 100 м сквозь любые препятствия, которые снижают уровень сигнала, но не блокируют его полностью.

Частоты, используемые для радиоуправления освещением, 433 МГц и 868 МГц, специально для этого предназначены, так что засорение эфира не происходит.

Иногда производят специальные переходники, преобразующие ИК – излучение в радиочастотное.

GSM управляемые выключатели позволяют управлять освещением с телефона удаленно. С помощью специальной программы, установленной в телефон или смартфон, можно выключить или включать свет в доме, где бы Вы ни находились.

Пульт управления освещением

Для дистанционного управления освещением используются как пульты на ИК – излучении, так и радиоуправляемые. В некоторых случаях можно использовать обычный пульт от телевизора, перепрограммировав его соответствующим образом.

Радиоуправляемые пульты сейчас пользуются спросом, так как обладают достаточной функциональностью. На них может быть до 7 – 9 кнопок, которые могут управлять разными группами освещения. Каждая группа имеет свой адрес. При нажатии на кнопку сигнал расходится на все группы сразу, но откликается только та группа, адрес которой совпал.

В системах «умный дом» используются пульты дистанционного управления, которые позволяют регулировать и управлять не только освещением, но и всей техникой и электроникой в доме.

Фотоэлементы

Фотоэлементы необходимо устанавливать в таких местах, где не будет попадать освещение от светильников, чтобы не происходило ложного срабатывания. Устройство не реагирует на временные вспышки, например, молнию или свет фар автомобиля, только на общий уровень освещенности.

Таймеры или реле времени

Реле времени используется тогда, когда необходимо управлять освещением согласно определенному графику. Например, освещение наружной рекламы требуется включить в определенное время и выключить тоже.

Уличное освещение сада или придомовой территории выключить в ночное время и снова включить в предрассветное. Встроенный процессор сам определяет время восхода и захода солнца и рассчитывает необходимое время.

Все эти устройства и приборы призваны упростить нашу жизнь и сделать ее еще более комфортной.

Самые простые системы дистанционного управления освещением не требуют замены проводки и дополнительных проводов, достаточно заменить выключатели или вмонтировать специальные блоки в люстры.

А вот для более серьезного управления с помощью системы «умный дом» придется сформировать серьезную сеть, объединяющую все устройства.

Источник: http://strport.ru/elektrooborudovanie-svet-osveshchenie/distantsionnoe-upravlenie-osveshcheniem

Дистанционное управление освещением с пульта

В современных квартирах одними выключателями контролировать свет достаточно сложно, в особенности, если лампы разделены на большие группы. Для решения таких задач используется дистанционное управление освещением, которое работает за счет использования радиоволн или инфракрасного излучения.

Виды систем управления

Для контроля освещения могут использоваться различные устройства, которые работают за счет получения импульсов от ПДУ. Их можно разделить на:

  1. Инфракрасные;
  2. Радиоволновые;
  3. Импульсные.

Эти беспроводные технологии помогут Вам управлять внутренним и наружным освещением из одной определенной точки. Панель подключается к проводам светильников и обеспечивает плавное переключение между источниками света.

Фото – конструкция схемы с датчиками движения

Для управления наружным освещением (автостоянки, скверов города, складов) удобнее всего пользоваться инфракрасными системами. ИК-пульт для ламп является прототипом стандартного ПДУ для телевизионной аппаратуры. Они доступные и просты в использовании, но вместе с этим не лишены недостатков.

В частности, ИК-системы управления освещением будут работать только, если источники света расположены в пределах видимости (до 10 метров от пульта в зависимости от мощности передатчика сигналов). Это не всегда удобно, в частности, если требуется контроль освещения в другой части двора или склада.

Поэтому сейчас многие компании выпускают ПДУ на оборудование, который значительно усиливает импульс, придавая ему дополнительной мощности.

Фото – принцип работы ик-системы

После того, как данный модуль получает инфракрасный сигнал, он его преобразовывает в радиоволновый и перенаправляет на следующий контроллер. Такое диспетчерское беспроводное управление внутренним и уличным освещением помогает контролировать работу ламп с двух мест и более.

Инфракрасные проходные выключатели получили широкое использование в контроле коридоров и лестничных площадок. Часто принципиальная схема устройств включает в себя датчик движения, основанный на принципе распознания тепла человеческого тела.

Такое интеллектуальное управление позволяет отключать свет, если в комнате или проходе никого нет и сразу зажигать его при появлении там человека. Иногда они также дополняются ультразвуковыми индикаторами, которые помогают увеличить эффективность работы.

Фото – выключатели на контрольной панели

Управление освещением по радиоканалу используется довольно часто благодаря широкой области действия. Такая система состоит из приемника сигналов (он же контроллер) и пульта для автоматического управления освещением.

Пульт отправляет на сенсор приемника импульс, при помощи которого устройство отключает или, наоборот, включает свет. Достоинством технологии является широкий спектр действия, можно управлять выключателями из разных комнат, но в то же время, они имеют довольно высокую стоимость.

У них большая мощность, поэтому их можно эксплуатировать на больших пространствах.

Наиболее часто управление различным освещением выполняет импульсное реле. Это устройство может монтироваться в щиток или непосредственно в выключатель. Это идеальный вариант для большого жилого здания, где расположено множество лестниц или тамбуров, т. к. многие современные модели выпускаются с таймером.

Фото – трехточечный пульт для системы Умный дом

Таймер обеспечивает контроль времени, которое светит лампа. К примеру, для подъезда нужно чтобы лампочка светилась примерно 8 часов в вечернее время суток, но часто её просто забывают выключить, как результат – слишком большой расход электрической энергии. Пускатель, настроенный на определенный интервал работы, автоматически разорвет цепь.

Фото – контроль работы с планшета

Любое управление освещением поможет обеспечить ящик типа ЯУО, который используется для ручного и дистанционного (с пульта, с компьютера или даже телефона) контроля над электросвещением. Таким сборным контактором можно пользоваться и в квартире, но тогда нужно будет выделить место под установку ящика. Какие технические характеристики имеют домашние ЯУО:

Рабочий ток Трехфазный, переменный
Максимальный ток, А 200
Частота, (при 200 А), Гц 50
Напряжение, кВт 380
Максимальный уровень освещенности, Лк 2000
Минимальный, Лк 5

Главным достоинством использования готового сборного ящика является возможность управления светодиодным, люминесцентными и прочими типами светильников. Также он легко устанавливается своими руками.

Фото – стандартный ЯУО

Купить такой щит или блок АСУНО-GSM, AVR или PIC для управления освещением улиц или дома можно в специальных электротехнических магазинах.

Цена зависит от типа системы и её возможностей, по принципу, радиоволновые устройств более дорогие, нежели инфракрасные.

Перед покупкой желательно разработать проект расположения групп светильников, так можно будет подобрать схему под собственные потребности.

Фото – использование АСУНО-GSM

Достоинства беспроводного управления

Изначально сенсорное управление освещением, к примеру, DALI, использовалось только вместе с понятием «Умный дом», но сейчас даже во вполне посредственной квартире можно встретить фотореле.

Автоматизированное освещение значительно облегчает жизнь своим обладателям. 1-, 2- или даже 5-канальный щит поможет из одной точки контролировать освещение двора, коридоров, зала спальни и других комнат. Достоинства системы:

  1. Радиоуправление повышает безопасность помещения. Управлять освещением можно не только с персонального стационарного компьютера, но и при помощи телефона или даже установив таймер. Это поможет защитить Ваше жилище от вторжения, если Вы захотите уехать (правонарушители не проникнут в дом со включенным светом);
  2. Экономия расходных материалов. Для протяжки проводов к выключателям требуется большое количество кабеля. К тому же, его периодические придется в любом случае менять. Электронное управление использует минимальное количество проводов;
  3. Вы не подвержены аварийным отключениям питания. Сенсорный шкаф и автомат с выключатели соединен при помощи радиоволн, управление домашним и уличным освещением производится без подключения к локальной цепи;
  4. Такая электрическая схема управления более удобна, если нужно контролировать освещение в двух, трех и более точках. Она также может быть сопряжена с диммером, обеспечивая в соответствии с местом расположения этих точек более мягкий или, напротив, яркий свет.

Источник: https://www.asutpp.ru/upravlenie-osveshheniem.html

Управление наружным освещением | Интеллектуальная Архитектура

Модель К2302 – для светильников с лампами ДНаТ 70-1000 Вт с диммируемым (двухобмоточным) электромагнитным ПРА или ЭПРА с функцией понижения  мощности и модульных светодиодных светильников (2 уровня мощности – 100 и 50%)

Модели К2304, К2305 – для светодиодных светильников и светильников с лампами ДНаТ любой мощности, имеющих вход управления 1-10В  (2 уровня мощности – 100 и 50% или 3 уровня мощности – 100/75/50%).

Почему автономный Всем хороши централизованные системы управления уличным освещением: они позволяют включать и отключать его, переводить в ночной режим работы с пониженным энергопотреблением, передавать данные о состоянии каждого светильника и пр.

, используя технологии PLC или  беспроводную передачу данных по радиоканалу. Но здесь, как и в любой другой технической системе, есть модули, делающие основную, т.

н «полезную работу», и есть модули, наделяющие систему определенным дополнительным функционалом, требующим, как правило, значительных денежных доплат.

Но всегда ли это нужно? Например, инвестору, выполняющему работы по модернизации уличного освещения города в рамках энергосервисного контракта «переплачивать» две-три цены за дополнительные сервисные функции нет никакого смысла – привлекательность проекта резко снижается.

А как быть небольшим предприятиям, учреждениям или городским поселениям, у которых количество светильников, освещающих прилегающую территорию или улицы, составляет 10-100 шт? Они ведь никогда не купят систему диспетчерского управления наружным освещением.

Как раз для этого класса потребителей мы предлагаем «рабочую лошадку», которая делает основную работу, приносящую доход – переключает светильники ночью в режим пониженного энергопотребления по схеме 100-50-100% или 100-75-50-75-100% от номинальной мощности. Включать и отключать линии уличного освещения по стороне 380/220В может любая автоматика, в т.

ч та, которая уже установлена в шкафах управления освещением –  от обычного фотореле до продвинутых централизованных систем управления на GPRS-модемах.

В итоге вы получаете систему управления уличным освещением с т.н “распределённым интеллектом”, которая на порядок надежней централизованной. Аналогичный подход применяется сейчас, например, в системах пожарной сигнализации класса hi-end, где именно датчик, а не станция пожарной сигнализации, на месте фиксирует факт наличия возгорания.

Как установить
Диммеры устанавливаются в каждый светильник наружного освещения. Это может быть сделано на заводе при изготовлении диммируемых светильников ДНаТ или LED или непосредственно на объекте при реконструкции / замене системы освещения. Никаких внешних соединений светильников между собой и со шкафом управления освещением не требуется.

Варианты исполнения диммера с выходом 1-10В

К2304  (IP67) – размещён в компактном, залитом компаундом корпусе с проводными соединителями. Для настройки доступен дип-переключатель. Чтобы получить степень защиты корпуса IP67, после установки диапазонов диммирования необходимо нанести поверх дип-переключателей прозрачный защитный нейтральный силиконовый герметик:

DIP-переключатели находятся на противоположной стороне диммера (см. чертеж сверху).

К2305 – заказная позиция с предустановленными по заданию Заказчика параметрами времени диммирования. Устанавливается на производстве и позволяет не выводить дип-переключатель на переднюю панель. Актуально при комплектации крупных проектов с оговоренными заранее параметрами работы системы городского освещения:

Принцип работы диммера
В основе диммера – достаточно мощный “самообучающийся” микроконтроллер, который ежедневно фиксирует время включения – отключения освещения и производит вычисление т.н «расчетной полночи», от которой далее устанавливается время начала и окончания диммирования (см.

Рис 1 и 2). Если взять годовой график работы наружного освещения, например, г. Москвы (сайт ГУП «Моссвет»), и для 1-го числа каждого месяца определить время работы системы освещения, разделив его на 2, то получим «рассчетную полночь», которая для г. Москвы будет находиться в пределах 1час 30 мин ночи.

Причем эта цифра верна для любого месяца в году +/- 10 мин! Теперь, когда мы знаем время расчетной полночи, нужно всего лишь выставить в диммерах с помощью специальных DIP-переключателей время понижения мощности до этой “расчетной полночи” (Т1 и Т3) и после неё (Т2 и Т4).

Вам не нужны сложные и не всегда надежные способы и системы передачи команд управления по силовой сети или радиоканалу от диспетчера к шкафу управления и от шкафа управления к светильникам! Зная реальное время работы системы освещения за трое последних суток, диммер сам обеспечит своевременное переключение светильника в режим ночного понижения мощности и обратно.

 Как настроить С помощью выведенных на панель диммера DIP-переключателей необходимо установить: – режим работы диммера (Р) – 2 / 3 ступени мощности или тестовый режим;

– проанализировав время включения и отключения наружного освещения в своем регионе, необходимо вычислить «Расчетную полночь» для самого длинного и самого короткого светового дня в году (они должны совпасть, если график работы освещения составлен корректно) и установить желаемое время диммирования до и после неё по 2 или 3 ступеням мощности (Рис 1 и 2).

Типовые схемы соединения 

Схема управления уличным освещениемК2303, К2304, К2305. Схема управления уличным освещением на светодиодных диммируемых светильниках с входом управления 1-10В и переключением мощности  100/75/50% или 100/50% (выбирается пользователем)  Схема управления уличным освещением с 
  подключения диммера К2304

Работа диммера с датчиком движения

Помимо функции повременного снижения мощности, диммеры К2302 и К2303 имеют возможность работы с датчиками движения (вход MD -Motion Detector). При подаче сигнала 220В на этот вход диммер переключает светильник из режима пониженной мощности в режим полной мощности.

Эта опция может быть использована, например, при освещении пешеходных переходов, внутренних территорий промпредприятий, складских комплексов и в других зонах, где в ночное время персонал или автотранспорт появляются редко.

Для этих целей можно использовать датчики движения серии К2120-40,50,70 всепогодного исполнения с дальностью действия соответственно 40,50,70 м (рабочая температура от -400С до + 500С) в комплекте с таймерами К2012 или новые датчики К2150 с зоной действия до 40х70м и выходами реле и 1-10В.

Важно! Диммеры игнорируют длительные и кратковременные интервалы включения, которые могут иметь место при ремонте линий освещения или неисправности шкафа управления. На заказ для светодиодных светильников с входом управления 1-10В могут быть установлены любые другие значения ступеней мощности, например, 100/60/40.

Диммеры работают при температуре от – 40′С до + 85′С. Напряжение питания – 220В.

Время работы уличного освещения для г. Москвы – примерно 3 900 час в год.

Если задан график в соответствии с рисунком ниже, то в режиме 60% от номинальной мощности светильники ДНаТ будут работать 2007 час в год (5,5 часов в сутки), в режиме 100% – 1893 час (3900 час – 2007 час).

Потребление электроэнергии светильником ДНаТ-150 с электромагнитным ПРА – 180 Вт, в режиме 60% мощности – 108 Вт

Для линии из 100 шт светильников ДНаТ-150 потребление составит:

– без диммирования:  3900 час х 0,18кВт х 100 шт = 70 200 кВт*ч в год

– с диммированием: (1893 час х 0,18кВт) + (2007 час х 0,108 Вт) х 100 шт = 55 749 кВт*ч в год.

Экономия для 100 светильников:

70 200 – 55 749 = 14 451 кВт*ч х 6 руб = 86 706 руб.

На один светильник:

86 706 / 100 = 867 руб.

Удорожание светильника за счет диммирования:

– удорожание ПРА (на примере Vossloh Schwabe) – 180 руб;

– стоимость автономного диммера – 500 руб;

– себестоимость установки диммера в светильник – 30 руб.

Итого удорожание – 710 руб.

Срок окупаемости – 710 / 867 = 0,8 года.

Время работы уличного освещения для г. Москвы – примерно 3 900 час в год.

Если задан график в соответствии с рисунком ниже, то в режиме 75% от номинальной мощности светильники LED будут работать 730 час в год (2 часа в сутки), в режиме 50% мощности – 1642 час в год (4,5 часа в сутки), в режиме 100% – 1527 час в год (3900 – 730 – 1642).

Потребление электроэнергии светильником LED в режиме 100% мощности -120 Вт, в режиме 75% мощности – 90 Вт, в режиме 50% мощности – 60 Вт.

Для линии из 100 шт светильников потребление составит:

– без диммирования:  3900 час х 0,12кВт х 100 шт = 46 800 кВт*ч в год

– с диммированием по указанным на рисунке параметрам: (1527 час х 0,12кВт) + (730 час х 0,09 Вт) + (1642 час х 0,06кВт) х 100 шт = 34 752 кВт*ч в год.

Экономия для 100 светильников:

46 800 – 34 752 = 12 048 кВт*ч х 6 руб = 72 288 руб.

На один светильник:

72 288 / 100 = 722 руб.

Удорожание светильника за счет диммирования:

– удорожание драйвера – 100 руб;

– стоимость автономного диммера – 700 руб;

– себестоимость установки диммера в светильник – 30 руб.

Итого удорожание – 830 руб.

Срок окупаемости – 830 / 722 = 1,15 года.

С помощью контроллеров К2000Т, К2000Л можно управлять группами светильников с лампами ДНАТ 100-400Вт, используя функцию снижения мощности (диммирование), например, в ночное время. Для работы такой системы необходимо:

  • наличие в светильниках диммируемого балласта 2СД-ДНАТ-100Т, 2СД-ДНАТ-150Т,  2СД-ДНАТ-250Т, 2СД-ДНАТ-400Т
  • прокладка дополнительного провода (220В слаботочный – фазный или нулевой) между всеми светильниками группы
  • наличие на подстанции (или электрощитовой офиса, школы, производственного здания), от которой запитана группа освещения, любого контроллера серии К2000.

 Система управления освещением работает следующим образом. Когда естественного освещения на улице недостаточно (это фиксирует датчик К2100), срабатывает канал “Ф” контроллера и наружное освещение включается в режим номинальной яркости.

Далее контроллер в запрограммированное пользователем время, например, в 23-00 по дополнительному сигнальному проводу посылает команду балластам светильников на их переключение в режим пониженной мощности. Переключение происходит мгновенно и без отключения ламп.

Далее, например, в 6-00 контроллер посылает команду переключения в режим номинальной мощности и линия освещения работает в этом режиме до полного отключения освещения по показаниям фотодатчика контроллера.

Преимущества системы управления:

  • электромагнитные балласты светильников работают при любой температуре наружного воздуха
  • существенная экономия электроэнергии – до 40% в ночное время
  • простая схема управления
  • при необходимости можно построить систему управления с уличными датчиками движения серии К2120 (производственные территории, вокзалы, открытые склады и т.д)
  • вместо сигнального провода можно использовать беспроводные элементы управления (ZigBee, PLC и др)
  • можно также использовать и светильники с ЭПРА (вход управления яркостью 1-10В). Для этого в схему автоматики нужно будет добавить модуль К2010.

Источник: http://intelar.ru/primeri/upravlenie-naruzhnym-osveshheniem

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}