Фрагмент для ознакомления
1
Введение 3
1 Теоретические особенности датчиков движения в ЖКХ 4
1.1 Требования к освещению в подъезде: преимущества и особенности 4
1.2 Технические характеристики светильников для ЖКХ с датчиком движения 7
2 Схема датчика освещенности для включения света, устройство и принцип действия 14
Заключение 28
Список использованных источников 30
Фрагмент для ознакомления
2
Светильники выполняют несколько функций:
украшают интерьер и создают особый микроклимат;
облегчают ориентацию самих жильцов и работников различных служб (ЖКХ, пожарные, почтальоны);
обеспечивают условия для работы ремонтников при возникновении аварийных ситуаций;
обеспечивают безопасность при передвижении, освещая ступеньки, барьеры, лифтовые холлы (нормы освещенности помещений общего пользования и подъездов — 5-10 лк, окололифтового пространства — 20 лк).
Регулярно обновляется техническая документация, в которой зафиксированы нормы и требования к освещению подъездов.
Целью данной работы является изучение применения датчиков движения освещения в ЖКХ.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач, таких как:
рассмотреть требования к освещению в подъезде;
охарактеризовать технические характеристики светильников для ЖКХ с датчиком движения;
описать схему датчика освещенности для включения света, устройство и принцип действия.
Объектом исследования являются датчики освещенности, предметом – их технические характеристики.
1 Теоретические особенности датчиков движения в ЖКХ
1.1 Требования к освещению в подъезде: преимущества и особенности
В настоящее время для ЖКХ разработано несколько типов освещения подъездов многоэтажных домов. Выбор и внедрение определенного варианта зависит от нескольких факторов:
географическая ориентация;
климатические условия региона;
этажность дома;
наличие служб или подсобных помещений;
особенности оформления;
регулярность обслуживания электриком, электромонтером;
уровень сознательности жильцов, бережное отношение к установленному оборудованию.
В требования и нормы устройства автоматизированных систем освещения подъездов на региональном уровне могут вноситься изменения. Однако существуют обязательные условия:
все автоматизированные системы должны иметь ручной механизм управления;
перевод на ручное управление осуществим в любое время суток, при возникновении аварийной ситуации;
параллельно с автоматизированной существует система аварийного освещения; она не зависит от первой и имеет отдельный источник питания;
выключатели устанавливаются на разрыв фазы.
В состав датчиков входят сенсорные светочувствительные элементы. Они реагируют на изменение интенсивности освещения, недостаток света или другие внешние факторы. В приборы для освещения подъезда можно установит датчик:
пассивной работы — инфракрасный; он реагирует на появление звукового или теплового излучения в рабочей зоне;
активного действия — ультразвуковой, микроволновой, комбинированный; они вырабатывают волны определенной частоты, способные обнаружить и идентифицировать объект, препятствие.
Преимущественный режим работы осветительного прибора и условия его эксплуатации определят тип датчика, которым он оснащен.
Датчики движения контролируют перемещения и активные движения в зоне своего действия (обычно – до 15 метров). Они обрабатывают получаемую информацию и посылают сигналы для отключения или включения осветительных приборов.
В зависимости от комплектации и особенностей работы различают:
датчик движения в подъезд;
установленный в осветительных приборах, освещающих придомовую территорию;
датчики в составе охранных систем.
Датчики освещенности (фотореле, фотодатчики) еще называют сумеречными. Они реагируют на изменение яркости естественного светового потока. Датчики такого типа очень востребованы в осенне-зимний период, в межсезонье.
Проходные коридоры, лестничные пролеты и тамбуры относятся к помещениям, где пребывание людей имеет временный характер. Постоянное интенсивное освещение здесь не нужно. В таких помещениях устанавливают осветительные системы и лампы с датчиком движения. С помощью сенсорных элементов они регулируют яркость светового потока, позволяя сберегать и экономно расходовать электроэнергию.
1. Защита от травм — видно куда идти и на что ступать.
2. Экономия электроэнергии — срабатывание только по необходимости.
3. Свободное время — не нужно часто включать и отключать.
4. Видеонаблюдение — в составе охранных систем.
В подъездах жилых домов оборудуются осветительные приборы и системы с датчиками движения активного действия (микроволновые, комбинированные, ультразвуковые). Они с достаточной точностью распознают и реагируют на появление людей в коридоре или на площадке. Инфракрасный датчик движения в подъезд не устанавливают. Он часто срабатывает на появление животных (вес до 25 кг) или просто случайных предметов, попавших в подъезд с улицы.
Низкая сознательность жильцов или нездоровая ситуация в районе приводят к тому, что для освещения подъезда устанавливается антивандальная лампа. Ее корпус изготавливается из особо прочных материалов (пластик, поликарбонат). Это затрудняет разрушение осветительного прибора при ударах, давлении. Плотно закрученные шурупы и скрытые в стене крепежные элементы препятствуют похищению лампы.
Установленная в подъезде система освещения с датчиком движения способна зафиксировать перемещение на расстоянии 15 метров.
Системы с датчиками освещенности целесообразно устанавливать в хорошо освещаемых подъездах. Обычно входные двери открываются на восток, и солнце освещает подъезд в течение всего светового дня. Осветительный прибор с датчиком устанавливают в самом темном углу. И срабатывает после наступления сумерек.
В малосемейных и малоэтажных домах может быть установлен пульт с кнопочным управлением освещения в подъезде. Существуют два варианта оборудования кнопочных постов:
- один из постов устанавливается у входа в подъезд, им пользуются входящие жильцы; нажав на кнопку, они включают освещение; второй пост с кнопкой отключения света оборудуется на каждой лестничной клетке, им пользуются жильцы, когда оказываются у дверей своей квартиры;
- на первом посту, оборудованном у входа, включается только освещение на лестничных пролетах; для включения осветительных приборов в коридорах на каждой площадке имеются отдельные кнопки.
Очевидно, что такие системы управления целесообразно устанавливать
Фрагмент для ознакомления
3
1. Liptak, B.G. Instrument Engineers Handbook. 4th Edition. – Boca Raton, London, New York, Washington: D.C.: CRC Press, 2003.
2. 4. Murata Power Solutions, DMS Application Note 20: 4–20 mA Current Loop Primes. [Online]. Available: www.murata-ps.com/support. 5. Li, S., Pandharipande, A. Daylight sensing LED lighting system // IEEE sensors Journal. – 2016. – Vol. 16, No. 9. – P. 3216–3223.
3. Pandharipande, A., Li, S. Light-harvesting wireless sensors for indoor lighting control // IEEE sensor Journal. – 2013. – Vol. 13, No. 12. – P. 4599–4606.
4. Pandharipande, A., Caicedo, D. Smart indoor lighting systems with luminaire-based sensing: A review of lighting control approaches // Energy Buildings. – 2015. – Vol. 104, No. 10. – P. 369–377.
5. Caicedo, D., Pandharipande, A., Willems, F. M.J. Light sensor calibration and dimming sequence design in distributed lighting control systems // Proc. IEEE11th Int. Conf. Netw. Sens. Control (ICNSC), Apr. 2014. – P. 344–349.
6. Caicedo, D., Pandharipande, A., Willems, F. M.J. Illumination gain estimation and tracking in a distributed lighting control system // Proc. IEEE Multi-Conf. Syst. Control (MSC), Oct. 2014. – P. 1650–1655.
7. Pandharipande, A., Li, S. Illumination and light sensing for daylight adaptation with an LED array: Proof-of-principle // Proc. 39th Annu. Conf. IEEE Ind. Electron. Soc. (IECON), Nov. 2013. – P. 6081–6086.
8. BPW34 datasheet, Vishay Semiconductors. [Online]. Available: www.vishay.com/doc?91000.PDF.
9. TEMT6200FX01 datasheet, Vishay Semiconductors.[Online]. Available: www.vishay.com/doc?91000.
10. Plastic coated CdS photocells. [Online]. Available: www.selcoproducts.com.
16. PGM CDS Photo resisters, version 2010. [Online]. Available: www.token.com/tw.
11. Franco, S. Design with operational amplifiers and analog integrated circuits. – NY, USA: McGraw-Hill Education, 2015.
12. Boscarino, G., Moallem, M. Daylighting control and simulation for LED-based energy-efficient lighting systems // IEEE transsactions on industrial informatics. – 2016. – Vol. 12, No. 1. – P. 301–308.
13. Boer, K.W. Cadmium sulfide enhances solar cell efficiency // Energy conversion and management. – 2011. – Vol. 52. – P. 426–430.