воскресенье, 15 апреля 2018 г.

Схемы датчиков движения и принцип их работы, схемы подключения


Датчик движения чаще всего используется для включения освещения, когда вы проходите или находитесь рядом с ним. С его помощью можно хорошо экономить электричество и избавить себя от необходимости щелкать выключателем. Это устройство также используется и в системах сигнализации, для определения нежелательных проникновений. Кроме этого их можно встретить и на производственных линиях, они там нужны для автоматизированного выполнения каких-либо технологических задач. Датчики движения иногда называют датчикам присутствия.
Датчик движения
Типы датчиков движения 


вторник, 19 декабря 2017 г.

Ремонт квартир, домов, офисов в Нижнем Новгороде

Ремонт квартир, домов, офисов в Нижнем Новгороде — это наша специализация!
Опытные мастера-отделочники выполнят для Вас любой вид ремонта: начиная от косметического, заканчивая экслюзивным капитальным ремонтом под ключ!

Делая ремонт с нами, вы получаете:

Качество

Благодаря высокому уровню профессионализма мастеров, основанному на многолетнем опыте

Выполнение работы в заранее обговоренные сроки

Сроки не должны влиять на качество, но должны оставаться максимально сжатыми

Работа без предоплаты

По завершении очередного этапа, мы информируем Вас об оплате за несколько дней до его окончания. Только после того, как Вы удостоверитесь в качестве работ, происходит их оплата

Помощь в выборе наиболее подходящих качественных строительных материалов

Наши мастера посоветуют Вам оптимально подходящие материалы под данный вид работ и под ваш бюджет

Отличные цены

Качественные услуги по ремонту квартир не могут быть самыми дешёвыми, но и не должны быть очень дорогими. Мы
придерживаемся принципа «золотой середины» и всегда можем гарантировать Вам отличные цены
 тел:8 910 109 03 12 
 тел:8 910 136 69 12
sasha.shtorm.ru@mail.ru

понедельник, 1 мая 2017 г.

Реклама..Все виды электромонтажных работ

Все виды электромонтажных работ
Профессионально,качественно.

Подключение стиральных машин,бойлеров,эл.печек и пр.

Установка, замена розеток, выключателей,люстр,бра.

Перенос и электромонтаж электросчётчиков и электрощитов.

Подключение TV систем,системы мультирум и пр.

Выполняем электромонтажные работы в соответствии с требованиями ПУЭ.

Творческое решение инженерных задач в г.Донецке,Макеевке и обл.(ДНР)
тел: 095 809 82 70
Москва и Московская обл.
тел:8 925 485 21 76(Мегафон)
8 916 204 70 84(МТС)
Нижний Новгород
8 910 136 69 12 (МТС)

sacha.shtorm.ua@mail.ru


воскресенье, 12 марта 2017 г.

Схемы управления освещением



В статье приведены схемы управления освещением с использованием проходных и крестовых переключателей, бистабильных реле, светорегуляторов, диммеров, фотореле, таймеров и инфракрасных датчиков движения.

Схемы управления освещением уже неоднократно рассматривалось в литературе и на страницах различных интернет-сайтов электротехнической направленности. Поэтому, здесь мы постараемся в общих чертах охватить различные существующие решения.

Простейшие схемы управления одно- или двухклавишным выключателем всем известны и, следовательно, мало кому интересны, поэтому перейдём сразу к рассмотрению схем управлением освещения из нескольких мест.

Начнём с конкретной простой ситуации – допустим, у вас в загородном доме два этажа. Вечером вы поднимаетесь по лестнице на второй этаж. Естественно, нужно включить свет на лестнице. Включаем на первом этаже. Поднимаемся на второй этаж. Теперь свет на лестнице нужно отключить.
А как это сделать, если выключатель установлен на первом этаже? Естественно, напрашивается очевидный ответ – управление светильниками должно осуществляться из двух мест – с первого и второго этажа.
На первый взгляд ничего сложного – достаточно установить на каждом этаже по выключателю, которые включены параллельно и управлять ими независимо друг от друга. Но такая схема работать по нужному нам алгоритму не будет – с её помощью можно включить свет с любого из двух выключателей, но отключить – только с того, с которого было сделано включение – т.к. один выключатель во включенном состоянии заблокирует работу другого. Следовательно, для рассмотренной ситуации с лестницей, данная схема абсолютно неприемлема.
Для реализации управлением освещением из двух мест необходимы специальные выключатели, которые называются проходными. Вообще, в данной ситуации термин «выключатель» неправильный. Это «переключатель», т.к. он имеет три контакта – один подвижный и два неподвижных. В зависимости от положения клавиши переключателя подвижный контакт замыкается либо с одним, либо с другим неподвижным контактом. Но что бы не запутаться в терминах, будем называть этот переключатель проходным выключателем.

Включив два таких выключателя по схеме, приведённой на рисунке 1, мы получим возможность управлять одним светильником (или несколькими одновременно, если они соединены параллельно) из двух точек независимо друг от друга. Подвижными (переключающими) контактом на этой схеме является контакты, выделенные синим цветом.
Управление одним светильником из двух точек
Рис.1. Управление одним светильником из двух точек.
Особенностью проходных выключателей является то, что они не имеют строгого положения клавиши. Если в обычном выключателе, как правило, включенным положением является нажатие вверх, а выключение вниз, то в проходном выключателе положение «включено-выключено» будет зависеть от положения второго выключателя. Если допустим, вы включили свет с первого выключателя, «щёлкнув» его вверх, а со второго отключили, то в следующий раз при включении света первым выключателем, его необходимо «щёлкнуть» вниз.
Помимо одиночных, существуют сдвоенные проходные выключатели. Они позволяют управлять из двух мест двумя независимыми светильниками. Это фактически два одиночных проходных выключателя в одном корпусе. Схема соединения таких выключателей, показана на рисунке 2.
Управление двумя светильниками из двух точек
Рис.2. Управление двумя светильниками из двух точек.
Но иногда ситуация требует управления не из двух, а из трёх и более мест. Тут уже одними проходными выключателями не обойтись. Схему необходимо дополнить четырёхконтактыми переключателями – так называемыми крестовыми выключателями.
Крестовой выключатель имеет четыре контакта и более сложную конструкцию, по сравнению с проходным выключателем. Он устанавливается «в середине» схемы – т.е. первый и последний выключатели в цепи освещения будут проходными, а все во всех «промежуточных» точках должны быть установлены крестовые выключатели. В качестве примера на рисунке 3 показана схема управления светильником из трёх точек.
Управление светильником из трёх точек
Рис.3. Управление светильником из трёх точек.
Схема управления с помощью проходных и крестовых выключателей является не самым оптимальным решением, когда нужно управлять освещением из трёх и более мест. Такую схему управления значительно проще организовать с помощью двустабильных , или как их по другому называют, бистабильных реле.


среда, 1 марта 2017 г.

Как устроена и работает охранная сигнализация и датчики-извещатели




Как устроена и работает охранная сигнализацияВопросы безопасности жилища и сохранения имущества волнуют каждого владельца квартиры. Люди решают их разными способами, включая установку охранной сигнализации, позволяющей эффективно выявить возникновение нестандартной ситуации в зоне своего проживания, принять действенные меры по предотвращению хищений.
Под термином охранной сигнализации понимается комплекс технических средств, работающих в автоматическом режиме, который предназначен для выявления случаев несанкционированного доступа людей в защищаемую зону и принятия эффективных мер к их пресечению.
Принцип работы охранной сигнализации
Обычно контролируемое пространство разделяют на несколько составных зон, включая:
1. внешние рубежи наблюдения подхода к дому;
2. внутреннее пространство квартиры;
3. состояние ограждений строительных конструкций с возможностью проникновения через: стены, окна и двери, крышу, подвальные помещения.
Упрощенную структуру подобной системы можно представить в виде:
  • системы наблюдения за охраняемой зоной;
  • логического блока, обрабатывающего и передающего поступающую информацию;
  • устройств оповещения;
  • каналов и средств связи.
Взаимосвязь элементов показана на картинке.
Принцип работы охранной сигнализации
Система контроля состояния охранной зоны
Чувствительным элементом системы выступает датчик-извещатель, который может отслеживать постороннее проникновение на территорию допуска по разным принципам, например:
  • разрыва электрической цепи при обрыве незаметной тонкой проволочки, спрятанной в траве около дома или наклеенной тонким шлейфом фольги по поверхности стекла либо стены;
  • срабатывания микровыключателя при открытии двери или под весом тела злоумышленника на контролируемой площадке;
  • перемещения магнита относительно герконового реле;
  • удара в стекло и многих других факторов.


суббота, 24 сентября 2016 г.

Как правильно выбрать провода по их сечению и мощности?

 Выбор сечения проводов является важным этапом проектирования электроснабжения дома или квартиры. При недостаточном сечении провод перегревается, что может привести к плавлению изоляции и короткому замыканию, последствия которого непредсказуемы.

Сечения проводов выбираются по величине протекающих по ним токов и могут быть определены по таблицам или расчетным путем. Таблица сечений проводников Требования к монтажу проводки указаны в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ)
ПУЭ7:Читать,скачать
. В этом же нормативном документе имеются таблицы с предельно допустимыми токами в зависимости от сечений проводников и условий эксплуатации. Ниже приведена таблица для случаев, чаще всего встречающихся при прокладке проводки в домах и квартирах.

Нужно учитывать, что согласно ПУЭ, сечение медных проводов для жилых домов должно быть не менее 2,5 кв. мм до счетчиков и 1,5 кв. мм после них. Перед прокладкой электропроводки изучите положения ПУЭ, касающиеся жилых домов. Соблюдение указанных в них требований позволит повысить надежность электроснабжения и избежать претензий органов Энергонадзора.

Номинальная нагрузка проводов по току зависит от условий охлаждения проводников. Провода, проложенные в стенах, каналах и трубах, не обдуваются воздухом, поэтому медленнее остывают. Толстые провода отдают тепло хуже, чем тонкие и выдерживают меньшую плотность тока. Плотность тока определяется делением допустимого тока на сечение проводников. Для алюминиевых проводов она находится в пределах 5 — 10 А/кв. мм, для медных — 7 — 15 А/кв. мм. Умножив плотность тока на ток нагрузки можно определить требуемое сечение проводов.

Применяйте для разводки по квартире медные провода — они меньше окисляются и не ломаются на сгибах, поэтому обладают большей надежностью.

Применение алюминия на опасных производствах запрещено недаром. Расчет сечения проводов нужно начинать с определения суммарной мощности нагрузки на электрическую сеть. Особенно важно учесть мощные потребители электроэнергии, имеющие следующие характеристики: утюг — 1 — 2 квт; стиральная машина — до 2 кВт; пылесос — 1 — 2 кВт; водонагреватель — около 2 кВт; электропечь — 1 — 2 кВт; микроволновая печь — 0,6 — 2 квт; электрочайник — до 2 кВт; кондиционер — до 3 кВт; холодильник — около 1 кВт; электрический котел отопления — 2 — 5 кВт; освещение — мощность одной лампочки, умноженная на их количество. Мощность электрических приборов можно уточнить в инструкции по эксплуатации. Подсчитав общую мощность потребителей и разделив ее величину на напряжение 220 вольт, определяем ток нагрузки.

Далее по таблицам или плотности тока находим сечение проводников.

При подсчете мощности нужно иметь в виду, что не все потребители включаются одновременно — если работает котел отопления, кондиционером никто не пользуется. Этот факт можно учесть, умножив суммарную мощность на коэффициент спроса. Опытным путем установлено, что для квартир при общей мощности до 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт — 0,65, до 50 кВт — 0,5. Для примера рассмотрим выбор сечения проводов от распределительной коробки до кухонных розеток. На кухне установлены холодильник мощностью 1 кВт, посудомоечная машина — 1 кВт, электрочайник — 2 кВт, микроволновая печь — 0,8 кВт, электрическая духовка — 2 кВт и кондиционер — 2 кВт.

Общая мощность равна 8,8 кВт. Умножим это значение на коэффициент спроса 0,8 и получим 7,04 кВт. Переводим киловатты в ватты (1 кВт = 1000 Вт) и определяем ток нагрузки: I = 7040/220 = 32 А. По таблице для скрытой проводки выбираем медный двужильный провод сечением 3 кв. мм или алюминиевый — 5 кв. мм. Такие же сечения получаем, разделив ток на средние значения его плотности. Иногда в наличии имеется провод неизвестного сечения. Зная диаметр, легко определить сечение по формуле S =0,785D2, где D — диаметр проводника. Для многожильных проводов результат умножают на 0,785.
Справочник::Кабели,провода и
шнуры.Формат:Pdf...26мб
 Читать,скачать: ссылка



пятница, 13 мая 2016 г.

Соотношение мощности ламп различных видов




Ассортимент ламп сегодня довольно широк, и вовсе не удивительно, что у кого-то могут возникнуть затруднения с выбором ламп. Кто-то по сей день пользуется лампами накаливания, а кто-то уже перешел на более экономичные компактные люминесцентные и светодиодные лампы. Между тем, Федеральный закон №261 «Об энергосбережении» значительно ограничивает возможности применения в будущем ламп накаливания.
Для того, чтобы помочь потребителю сделать верный выбор, сравним мощности ламп различных видов. Рассмотрим, как соотносятся мощности лампы накаливания, компактной люминесцентной лампы и светодиодной лампы при приблизительно равных требованиях к излучаемому ими световому потоку.
Сравнивать будем следующие три лампы:
  • Лампа накаливания мощностью 75 Вт с заявленным световым потоком в 935 Лм;
  • Компактная люминесцентная лампа мощностью 15 Вт с заявленным световым потоком в 1000 Лм;
  • Светодиодная лампа мощностью 9 Вт с заявленным световым потоком в 800 Лм.
Лампа накаливания, КЛЛ и светодиодная лампа
Напомним, что световым потоком называется один из главных параметров источника света, которым и определяется мощность непосредственно излучаемого света. Измеряется световой поток в люменах (Лм).
Измерения для оценки света ламп с целью соотнести их мощности, проводятся люксметром. Люксметр показывает освещенность, то есть отношение излучаемого лампой светового потока к единице освещаемой данной лампой площади. Так 1 люкс (Лк) равен 1 люмену на 1 квадратный метр. Количество люкс определяет интенсивность света, то есть непосредственно освещенность.
Люксметр
Для эксперимента по определению соотношения мощностей ламп была выбрана поверхность стола под светильником, на расстоянии 65 см от него. Питание ламп осуществлялось переменным напряжением 220 вольт.
Результаты измерений люксметром:
  • Лампа накаливания мощностью 75 Вт - 560 Лк;
  • Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) мощностью 15 Вт — 389 Лк;
  • Светодиодная лампа мощностью 9 Вт — 611 Лк.
По результатам измерений люксметром легко видеть, что освещенность наиболее высока у светодиодной лампы, затем идет лампа накаливания, и, наконец, компактная люминесцентная лампа. Тем не менее, соотношение мощностей очевидно в пользу светодиодной лампы, затем идет компактная люминесцентная лампа, а лампа накаливания оказывается наименее эффективной.
Так как измерения люксметром проводились в данном эксперименте с одинакового расстояния, то для наиболее объективной оценки вычислим отношения Люкс/Ватт для каждой из ламп, поскольку соотношение Люкс/Ватт в данном случае оказывается напрямую связано с соотношением Люмен/Ватт, то есть со световой отдачей:
  • Лампа накаливания мощностью 75 Вт - 7,46 Люкс/Ватт;
  • Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) мощностью 15 Вт — 25,93 Люкс/Ватт;
  • Светодиодная лампа мощностью 9 Вт — 67,88 Люкс/Ватт.
Из экспериментальных данных можно сделать вывод об относительной эффективности трех рассмотренных ламп:
  • Светодиодная лампа в 2,6 раза эффективней компактной люминесцентной лампы и в 9 раз эффективней лампы накаливания;
  • Компактная люминесцентная лампа в 3,5 раза эффективней ламы накаливания, но в 2,6 раза уступает светодиодной лампе.
  • Лампа накаливания в 3,5 раза менее эффективна, чем КЛЛ, и в 9 раз менее эффективна, чем светодиодная.
Очевидно, светодиодная лампа оказывается самой эффективной, при минимальной мощности она дает лучшую освещенность. Компактная люминесцентная лампа эффективней лампы накаливания, однако не стоит забывать, что такие лампы содержат ртуть и требуют особого подхода к утилизации. А лампы накаливания справедливо оказываются пережитком прошлого, их эффективность очень низка.
В итоге можно заключить, что лучшими с точки зрения потребляемой мощности и световой отдачи являются на данный момент светодиодные лампы.