Показаны сообщения с ярлыком Как сэкономить электричество?. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Как сэкономить электричество?. Показать все сообщения

вторник, апреля 25

Смесители с термостатом



Ещё одно устройство, позволяющее сэкономить – это термостатические смесители. В отличие от классических, где присутствуют два крана – для горячей и холодной воды, здесь имеется два регулятора – один задаёт температуру, а второй – напор воды. Таким образом, эта система исключает подачу кипятка, или холодной воды, например, в душе, что особо опасно для детей. Температура воды из такого смесителя всегда постоянна и не зависит от изменения давления в горячем и холодном водопроводах.
Экономия в таких смесителях обуславливается тем, что не нужно каждый раз регулировать температуру, когда потребуется, например, помыть посуду или принять душ, при этом бесцельно расходуя воду. Наиболее дешёвые модели таких изделий выполнены по чисто механической схеме, но на Российском рынке стали появляться также и модели с сенсорным управлением, электронной регулировкой и даже с дисплеем, где показывается давление и температура. Кроме того, в передовых моделях предусмотрена система включения, когда под краном что-то находится. Стоит поднести руки, и сразу включается вода с заранее установленной температурой. Это также даёт существенную экономию.
Все смесители, насадки и лейки рассчитаны на определённое давление и поток воды. Как правило, давление в подводящем трубопроводе, необходимое для нормальной работы всех этих насадок должно быть не менее 0,2 атм. Насадки рассчитаны на проток от 2 до 15 литров. Поэтому при их выборе следует обращать внимание на параметры по давлению и пропускной способности. В случае если давление в водопроводе в вашей местности очень часто меняется, то лучше приобрести душевую лейку или перлатор с функцией отключения режима смешивания. При постоянном давлении в сети водоснабжения ниже предельного, указанного в паспорте на конкретную насадку её использование не имеет смысла.
У некоторых смесителей европейского производства, сделанных для европейцев, многие замечали в задней его части третью рукоятку. Для россиян эта рукоятка кажется лишней. Однако стоит вспомнить европейские традиции. Дело в том, что в большинстве европейских стран раковина умывальника используется как резервуар для воды при умывании. Для того чтоб превратить её в такой резервуар слив раковины закрывается пробкой или донным клапаном. Этот третий рычажок на смесителе и предназначен для управления донным клапаном раковины. Однако пока, в связи с расточительностью россиян, такие смесители и раковины в России не получили широкого распространения. Но на будущее о такой возможности следует помнить.
В целом применение всех вышеописанных сантехнических устройств даже средней ценовой категории, по опыту Европы, дают до 70% экономии воды. Кроме того, в домах, где используются электрические или газовые водогрейные котлы для бытовых нужд расходуется почти на 50% меньше электроэнергии или топлива, что весьма немалая экономия даже для Европы.

суббота, апреля 22

Коммунальные услуги



Большой процент оплаты коммуналки относится на отопление  и электроснабжение. Зимой все включают обогреватели, а летом - кондиционеры. Помните: скупой платит дважды. Сэкономили на дешёвых окнах и электроприборе низкого класса энергосбережения — ваши деньги час за часом будут утекать от вас.

Обращайте внимание на класс энергоэффективности электроприборов при покупке.

Потратьте большую сумму на дорогой кондиционер, электрообогреватель, холодильник, телевизор и любую другую технику, и ваша «переплата» со временем окупится. И еще, покупать тепловентилятор выгоднее летом, а окна и всякие охладители — зимой.

пятница, августа 21

Экономим на оплате электроэнергии

Поскольку электроэнергия потребляется в жилых домах постоянно и круглосуточно, то и оплата за нее составляет существенную долю всех расходов, затрачиваемых на содержание жилья. Поговорим о тех возможностях, которые существуют (конечно, официальные и законные, не связанные с воровством электроэнергии) и доступны большинству потребителей.
Экономим на оплате электроэнергии Первое направление – применение энергосберегающих технологий. Значительная часть электроэнергии в домах расходуется на освещение. Существующая ныне тенденция замены малоэкономичных ламп накаливания на энергосберегающие люминесцентные лампы, вполне себя оправдывает, хотя такие лампы и стоят дороже ламп накаливания. Конечно, силовой кабель рассчитан на то, что можно включить все осветительные приборы с лампами накаливания, и ничего страшного не произойдет, только платить за такой свет придется примерно впятеро дороже, чем с энергосберегающими. Но и они – не верх совершенства. Если использовать для организации освещения светодиодные осветители, то экономия будет еще больше, у них КПД приближается к 100%, а их долговечность просто поражает – более 10000 часов наработки на отказ. Практически этот срок может быть значительно больше, у автора осветительный светодиод непрерывно работает уже более 10 лет (он подсвечивает кнопку звонка).
В этом же ряду энергосбережения стоит современная бытовая техника. Обращайте внимание, когда покупаете холодильник или стиральную машину, какой у них класс энергосбережения. И лучше приобрести несколько более дорогостоящий образец класса «А», нежели прибор низкого класса. Особо это касается холодильников, которые включены в сеть постоянно.
Второе направление – использование различной тарификации (такая услуга уже достаточно распространена) на оплату в зависимости от времени суток, когда происходит потребление электроэнергии. Обеспечить такой учет могут электрические счетчики меркурий, которые позволяют производить учет по 4 тарифам в восьми временных зонах суток для 8 типов дней. Такие возможности при нынешнем положении дел могут показаться излишними, но ведь жизнь не стоит на месте, и, скорее всего в ближайшее время они будут востребованы.
Использование различных тарифов позволяет так спланировать использование мощной бытовой техники, что основное энергопотребление будет происходить в период самого низкого тарифа (как правило, ночью). Благо, современные стиральные и посудомоечные машины оснащены соответствующими таймерами.

Современные натриевые лампы высокого давления


Натриевые лампы высокого давления (НЛВД) являются одним из наиболее эффективных источников света и уже сегодня обладают световой отдачей до 160 лм/Вт при мощностях 30 - 1000 Вт, их срок службы может превышать 25 000 ч. Небольшие размеры светящегося тела и высокая яркость натриевых ламп высокого давления значительно расширяют возможности их применения в различных световых приборах с концентрированным светораспределением.
Как правило, натриевые лампы высокого давления эксплуатируются в комплекте с индуктивным или электронным балластом. Зажигание натриевых лампы высокого давления происходит с помощью специальных зажигающих устройств, выдающих импульсы до 6 кВ. Время разгорания ламп обычно составляет 3 — 5 минут.
К достоинствам современных натриевых ламп высокого давления можно отнести относительно небольшой спад светового потока в течение срока службы, который, например, для ламп мощностью 400 Вт составляет 10 — 20 % за 15 тыс. ч при 10-часовом цикле горения. У ламп, работающих с более частыми включениями, спад светового потока растет приблизительно на 25% при каждом двукратном сокращении цикла. Такое же соотношение справедливо и для расчета снижения срока службы.
Принято считать, что эти лампы находят применение там, где экономические показатели более важны, чем точное воспроизведение цвета. Их теплый желтый свет вполне подходит для освещения парков, торговых центров, дорог, а также, в некоторых случаях, для декоративного архитектурного освещения (Москва — яркий тому пример). Однако развитие этих источников света в последнее десятилетие привело к резкому расширению возможностей их применения благодаря появлению новых видов, а также ламп малой мощности и ламп с улучшенной цветопередачей.
1. Натриевые лампы высокого давления с улучшенной цветопередачей
Современные натриевые лампы высокого давления В настоящее время натриевые лампы высокого давления представляют практически самую эффективную группу разрядных источников света. Однако у стандартных натриевых ламп высокого давления имеется ряд недостатков, из которых, прежде всего, необходимо отметить явно ухудшенные цветопередающие свойства, характеризующиеся низким индексом цветопередачи (Ra = 25 — 28) и невысокой цветовой температурой (Тцв = 2000 — 2200 К).
Уширенные резонансные линии натрия обуславливают золотисто-желтый цвет излучения. Цветопередача натриевых ламп высокого давления считается удовлетворительной для наружного освещения, но недостаточной для внутреннего.
Улучшение цветовых характеристик натриевых ламп высокого давления идет, главным образом, благодаря повышению давления паров натрия в горелке при увеличении температуры холодной зоны или содержания натрия в амальгаме, увеличению диаметра разрядной трубки, введению излучающих добавок, нанесению на внешнюю колбу люминофоров и интерференционных покрытий и питанию ламп импульсным током высокой частоты. Снижение световой отдачи компенсируется увеличением давления ксенона (т.е. уменьшением токопроводности плазмы).
Над проблемой улучшения спектрального состава излучения натриевых ламп высокого давления работают многие специалисты, и рядом зарубежных фирм уже выпускаются качественные лампы с улучшенными цветовыми параметрами. Так, в номенклатуре таких ведущих компаний как General Electric, Osram, Philips присутствует широкая группа натриевых ламп с улучшенными цветопередающими свойствами.
У подобных ламп с общим индексом цветопередачи Ra = 50 — 70 световая отдача ниже на 25 % и в два раза меньший срок службы по сравнению со стандартными вариантами. Стоит также отметить, что принципиальные параметры натриевых ламп высокого давления достаточно критичны к изменению напряжения питания. Так, при снижении питающего напряжения на 5 — 10% мощность, световой поток, Ra теряют от 5 до 30 % от своих номинальных значений, а при повышении напряжения резко падает срок службы.
Попытки найти экономичный аналог лампе накаливания привели к созданию нового поколения натриевых ламп. Сравнительно недавно появилось семейство натриевых ламп малой мощности с улучшенной цветопередачей. Фирма Philips представила серию ламп типа SDW мощностью 35 — 100 Вт с Ra = 80 и цветностью излучения, близкой к цветности излучения ламп накаливания. Световая отдача лампы составляет 39 — 49 лм/Вт, а систему лампа — ПРА 32 — 41 лм/Вт. Такая лампа с успехом может применяться для создания декоративных световых акцентов в местах общественного пользования.
Cерия ламп фирмы OSRAM COLORSTAR DSX вместе с электронным ПРА POWERTRONIC PT DSX является абсолютно новой осветительной системой, позволяющей, используя одну и ту же лампу, изменять цветовую температуру. Изменение цветовой температуры с 2600 на 3000 К и обратно производится с помощью электронного ПРА со специальным переключателем. Это позволяет создавать для выставленных в витринах экспонатов световой интерьер, соответствующий времени суток или времени года. Лампы этой серии экологически безопасны, так как не содержат ртуть. Стоимость осветительной установки из таких комплектов в 5 — 6 раз выше аналогичной, состоящей и светильников с галогенными лампами накаливания.
Для наружного освещения разработана модифицированн версия системы COLORSTAR DSX - COLORSTAR DSX2. Вместе со специальным ПРА световой поток системы может быть уменьшен до 50% от номинального значения. Эта серия ламп также не содержит ртуть.
Современные натриевые лампы высокого давления

Натриевые лампы высокого давления малой мощности
Среди выпускаемых в настоящее время натриевых ламп высокого давления наибольшая доля приходится на лампы мощностью 250 и 400 Вт. При этих мощностях эффективность ламп считается максимальной. Однако в последнее время значительно возрос интерес к натриевым лампам высокого давления малой мощности из-за стремления к экономии электроэнергии при замене ламп накаливания на разрядные лампы малых мощностей во внутреннем освещении.
Минимальная мощность натриевых ламп высокого давления, достигнутая зарубежными фирмами, составляет 30 — 35 Вт. На Полтавском заводе газоразрядных ламп освоен выпуск маломощных натриевых ламп высокого давления мощностью 70, 100 и 150 Вт.
Трудности в создании маломощных натриевых ламп высокого давления связаны с переходом на малые токи и диаметры разрядных трубок, а также с увеличением относительной длины заэлектродных областей по сравнению с межэлектродным расстоянием, что приводит к очень высокой отзывчивости лампы на режим питания, на отклонения в конструктивных размерах разрядной трубки и качество материалов. Поэтому при производстве натриевых ламп высокого давления малой мощности возрастают требования к соблюдению допусков на геометрические размеры узлов разрядных трубок, к чистоте материалов и точности дозировки наполняющих элементов. Уже существуют принципиальные технологии, позволяющие освоить массовый выпуск этих экономичных, долговечных источников света.
Фирма OSRAM предлагает также серию маломощных ламп, не требующих зажигающего устройства (горелки содержат смесь Пеннинга). Однако их световая отдача на 14 — 15 % ниже, чем у стандартных ламп.
Одно из достоинств ламп, не требующих импульсного зажигающего устройства, — возможность их установки в светильники для ртутных ламп (при прочих необходимых условиях). Например, лампа NAV E 110 со световым потоком 8000 лм вполне взаимозаменяема со ртутной лампой типа ДРЛ-125> имеющей номинальный световой поток 6000 — 6500 лм. Подобные отечественные разработки давно применяются в нашей стране. В настоящее время ОАО ЛИСМА, например, выпускает лампы ДНаТ 210 и ДНаТ 360, предназначенные для прямой замены ДРЛ 250 и ДРЛ 400 соответственно.
Безртутные НЛВД
В последние годы во многих странах предпринимаются заметные усилия в области охраны окружающей среды. Одно направлений этих усилий — уменьшение или избежание одержания токсичных соединений тяжелых металлов (например, ртути) в готовых изделиях промышленного производства. Так, медицинские термометры, содержащие ртуть, постепенно заменяются безртутными.
Эта же тенденция широко распространяется в области технологий производства источников света. Содержание ртути в 40-ваттной люминесцентной лампе снизилось с 30 до 3 мг. Что касается натриевых ламп высокого давления, этот процесс идет не так быстро, в том числе и потому, что ртуть существенно увеличивает эффективность этих источников света, признаваемых сегодня наиболее экономичными.
Существующие и находящиеся в стадии разработки безртутные лампы, по-видимому, имеют большое будущее. Уже упомянутая серия ламп Osram COLORSTAR DSX не содержит ртуть, что является серьезным достижением фирмы. Однако эти лампы, вместе со специальными электронными ПРА, представляют собой системы специального назначения, в которых их эффективность и простота занимают не первое место.
Давно известна серия безртутных ламп Mercury Free фирмы Sylvania. Производитель обращает особое внимание на улучшенные цветопередающие свойства, сравнивая их со стандартными аналогами собственного производства.
Не так давно вышла в свет разработка инженеров фирмы Matsushita Electric (Япония), представляющая собой безртутную НЛВД с высокой цветопередачей, не требующую специального импульсного ПРА.
В конце срока службы у традиционной лампы цветность излучения приобретает розоватый оттенок, вследствие изменения соотношения содержания натрия и ртути в амальгаме. Этот оттенок производит не очень приятное впечатление, в отличие от желтоватого цвета опытной лампы при тех же условиях. С увеличением цветовой температуры Ra сначала растет до максимального уровня (при Г = 2500 К), затем падает.
Для уменьшения отклонения разработчики меняли давление ксенона и внутренний диаметр горелки. Были сделаны выводы, что отклонение от линии черного тела уменьшается при увеличении давления ксенона, однако при этом растет напряжение зажигания. При давлении 40 кПа напряжение зажигания около 2000 В, даже учитывая присутствие контура для его облегчения. При изменении внутреннего диаметра с 6 до 6,8 мм отклонение от линии черного тела уменьшается, однако падает световая отдача, что для поставленной задачи недопустимо.
Безртутная натриевая лампа с высоким Ra имеет практически такие же характеристики, как и ртутьсодержащий аналог. Безртутная лампа имеет в 1,3 раза больший срок службы.
Газоразрядные лампы высокого давления мощностью 150 Вт с высоким индексом цветопередачи: а - безртутная, б - обычный вариант

Газоразрядные лампы высокого давления мощностью 150 Вт с высоким индексом цветопередачи: а - безртутная, б - обычный вариант.
Натриевые лампы высокого давления с двумя горелками
Появление в последнее время серийных образцов натриевых ламп высокого давления параллельно подключенными горелками у ряда ведущих производителей дает основания полагать, что это направление является перспективным, поскольку подобное решение не только способствует существенному увеличению срока службы ламп но и устраняет сложности мгновенного перезажигания, расширяет потенциальные возможности комбинирования горелок с различными мощностями, спектральными составами и т. п.
Несмотря на указанные солидные сроки службы, к вопросу о долговечности этих ламп нужно подходить осторожно. Срок службы такой такой лампы действительно удваивается лишь при том условии, что на протяжении жизни лампы горелки зажигаются попеременно. В противном случае, при окончании ресурса чаще работающая горелка начинает частично шунтировать вторую (это явление иногда называют электрической "течью"; при этом разреженный газ во внешней колбе пробивается напряжением поджигающих импульсов) и, следовательно, могут возникать сложности с ее зажиганием.
Натриевые лампы высокого давления с высоковольтным зажигающим устройством

Натриевые лампы высокого давления с высоковольтным зажигающим устройством
Японские инженеры (Toshiba Lighting & Technology предлагают оптимальное с их точки зрения решение, позволяющее исключить упомянутые явления в двухгорелочной лампе. Конструкция лампы содержит два зажигающих зонда, обеспечивающих зажигание той или иной горелки при подаче положительных или отрицательных импульсов. Балласты для таких ламп содержат две катушки, намотанные на сердечник. Схема достаточно проста и недорога. За счет указанной конструкции лампы горелки зажигаются попеременно. Попеременное зажигание горелок обеспечивает меньшее "старение" горелок и существенно увеличивает суммарное время их работы. Инженеры той же фирмы предлагают лампу со встроенным зажигающим устройством, не требующую сложной схемы управления.
Современные натриевые лампы высокого давления

Некоторые тенденции совершенствования натриевых ламп высокого давления
В каких же направлениях конструкторы и исследователи ищут эффективные решения для натриевых ламп высокого давления? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего обратиться к явным недостаткам этих ламп, касающихся зрительного комфорта, простоты и необходимой электробезопасности конструкции. Среди них можно выделить несколько принципиальных: плохие цветопередающие свойства, повышенная пульсация светового потока, высокое напряжение зажигания и еще большее — перезажигания.
Судя по характеристикам ламп с высокими цветопередающими свойствами, разработчикам удалось приблизиться к оптимуму для этой группы источников света. Борьба с пульсацией излучения, достигающей у натриевых ламп высокого давления 70 — 80%, обычно осуществляется с помощью распространенных методов, таких как включение ламп в разные фазы сети (в многоламповых установках) и питание током повышенной частоты. Использование специальных электронных ПРА практически исключает эту проблему.
Импульсные зажигающие устройства (ИЗУ), эксплуатирующиеся в настоящее время с большинством комплектов НЛВД — ПРА, усложняют эксплуатацию ламп и удорожают комплект лампа—ПРА. Поджигающие импульсы ИЗУ негативно воздействуют на балласт и лампу, имеют место преждевременные отказы этих устройств. Поэтому разработчики ищут способы снижения напряжения зажигания, позволяющие отказаться от ИЗУ.
Проблема обеспечения мгновенного перезажигания обычно решается двумя способами. Можно использовать зажигающие Устройства, выдающие импульсы с повышенной амплитудой, или применять упомянутую лампу с двумя горелками, не требующую подобных устройств.
Современные натриевые лампы высокого давления

Срок службы у натриевых ламп считается наибольшим среди Разрядных источников света высокой интенсивности. Однако и в этой области конструкторы хотят достичь лучшего. Известно, Что срок службы и спад светового потока во время эксплуатации зависят от скорости ухода натрия из горелки. Уход натрия из разряда приводит к обогащению состава амальгамы ртутью и росту напряжения на лампе до тех пор (150 — 160 В) пока она не погаснет. Этой проблеме были посвящены многие исследования, разработки, патенты. Из наиболее удачных решений стоит отметить применяемый в серийных лампах амальгамный дозатор фирмы GE. Конструкция дозатора обеспечивает строго ограниченное поступление амальгамы натрия в разрядную трубку в течение всего срока службы лампы. В результате срок службы увеличивается, затемнение концов трубки уменьшается, и световой поток сохраняется почти постоянным (до 90% от начального).
Безусловно, исследование и совершенствование натриевых ламп высокого давления еще не окончены, и поэтому стоит ожидать новых, возможно неординарных решений в большом семействе этих перспективных источников света.
Использованы материалы книги "Энергосбережение в освещении". Под ред. проф. Ю. Б. Айзенберга.

Системы автоматического управления освещением зданий


Расход электроэнергии на цели освещения может быть заметно снижен достижением оптимальной работы осветительной установки в каждый момент времени.
Добиться наиболее полного и точного учета наличия дневного света, равно как и учета присутствия людей в помещении, можно, применяя средства автоматического управления освещением (СУО). Управление осветительной нагрузкой осуществляется при этом двумя основными способами: отключением всех или части светильников (дискретное управление) и плавным изменением мощности светильников (одинаковым для всех или индивидуальным).
Системы автоматического управления освещением зданий
К системам дискретного управления освещением в первую очередь относятся различные фотореле (фотоавтоматы) и таймеры. Принцип действия первых основан на включении и отключении нагрузки по сигналам датчика наружной естественной освещенности.
Вторые осуществляют коммутацию осветительной нагрузки в зависимости от времени суток по предварительно заложенной программе.
системы дискретного управления освещениемК системам дискретного управления освещением относятся так­же автоматы, оснащенные датчиками присутствия. Они отключают светильники в помещении спустя заданный промежуток времени после того, как из него удаляется последний человек. Это наиболее экономичный вид систем дискретного управления, однако к побочным эффектам их использования относится возможное сокра­щение срока службы ламп за счет частых включений и выключений.
Системы плавного регулирования мощности освещения по своему устройству несколько сложнее. Принцип их действия поясняет рисунок.
Принцип действия системы плавного регулирования освещения
Принцип действия системы плавного регулирования освещения
В последнее время многими зарубежными фирмами освоено производство оборудования для автоматизации управления внутренним освещением. Современные системы управления освещением сочетают в себе значительные возможности экономии электроэнергии с максимальным удобством для пользователей.
Основные функции автоматизированных систем управления освещением
Автоматизированные системы управления освещением, предназначенные для использования в общественных зданиях, выполняют следующие типичные для этого вида изделий функции:
Точное поддержание искусственной освещенности в помещении на заданном уровне. Достигается это введением в систему управления освещением фотоэлемента, находящегося внутри помещения и контролирующего создаваемую осветительной установкой освещенность. Уже только одна эта функция позволяет экономить энергию за счет отсечки так называемого "излишка освещенности".
Основные функции автоматизированных систем управления освещениемУчет естественной освещенности в помещениии. Несмотря на наличие в в подавляющем большинстве помещений естественного освещения в светлое время суток, мощность осветительной установки рассчитывается без его учета.
Если поддерживать освещенность, создаваемую совместно осветительной установкой и естественным освещением, на заданном уровне, то можно еще сильнее снизить мощность осветительной установки в каждый момент времени.
В определенное время года и часы суток возможно даже использование одного естественного освещения. Эта функция может осуществляться тем же фотоэлементом, что и в предыдущем случае, при условии, что он отслеживает полную (естественную + искусственную) освещенность. При этом экономия энергии может составлять 20 - 40%.
Учет времени суток и дня недели. Дополнительная экономия энергии в освещении может быть достигнута отключением осветительной установки в определенные часы суток, а также в выходные и праздничные дни. Эта мера позволяет эффективно бороться с забывчивостью людей, не отключающих освещение на рабочих местах перед своим уходом. Для ее реализации автоматизированная система управления освещением должна быть оборудована собственными часами реального времени.
Учет присутствия людей в помещении. При оборудовании системы управления освещением датчиком присутствия можно включать и отключать светильники в зависимости от того, есть ли люди в данном помещении. Эта функция позволяет расходовать энергию наиболее оптимально, однако ее применение оправдано далеко не во всех помещениях. В отдельных случаях она может даже сокращать срок службы осветительного оборудования и производить неприятное впечатление при работе.
Получаемая за счет отключения светильников по сигналам таймера и датчиков присутствия экономия электроэнергии составляет 10 - 25 %.
СУО помещения
Дистанционное беспроводное управление осветительной установкой. Хотя такая функция не является автоматизированной, она часто присутствует в автоматизированных системах управления освещением благодаря тому, что ее реализация на базе электроники системы управления освещением очень проста, а сама функция добавляет значительное удобство в управлении осветительной установкой.
Методами непосредственного управления осветительной установкой является дискретное включение/отключение всех или части светильников по командам управляющих сигналов, а также ступенчатое или плавное снижение мощности освещения в зависимости от этих же сигналов.
Ввиду того, что современные регулируемые электронные ПРА имеют ненулевой нижний порог регулирования, в современных автоматизированных системах управления освещением применяется комбинация плавного регулирования вплоть до нижнего порога с полным отключением ламп в светильниках при его достижении.
Классификация систем автоматического управления освещением
Классификация систем автоматического управления освещением
Системы автоматического управления освещением, условно можно разделить на два основных класса - так называемые локальные и централизованные.
Для локальных систем характерно управление только одной группой светильников, в то время как централизованные системы допускают подключение практически бесконечного числа раздельно управляемых групп светильников.
В свою очередь, по охватываемой сфере управления локальные системы могут быть подразделены на "системы управлении светильниками" и "системы управления освещением помещений", а централизованные - на специализированные (только для управления освещением) и общего назначения (для управления всеми инженерными системами здания - отоплением, кондиционированием, пожарной и охранной сигнализацией и т.д.).
Локальные системы управления освещением
Локальные системы управления освещениемЛокальные "системы управления светильниками" в большинстве случаев не требуют дополнительной проводки, а ино­гда даже сокращают необходимость в прокладке проводов. Конструктивна они выполняются в малогабаритных корпусах, закрепляемых непосредственно на светильнике или на колбе одной из ламп. Все датчики, как правило, составляют один электронный прибор, в свою очередь, встроенный в корпус самой системы.
Часто светильники, оборудованные датчиками, обмениваются между собой информацией по проходам электрической сети. За счет этого даже в случае, если в здании остался единственный человек, находящиеся на его пути светильники останутся включенными.
Централизованные системы управления освещением
Централизованные системы управления освещением, наиболее полно отвечающие названию "интеллектуальных", строятся на основе микропроцессоров, обеспечивающих возможность практически одновременного многовариантного управления значительным (до нескольких сотен) числом светильников. Такие системы могут применяться либо только для управления освещением, либо также и для взаимодействия с другими системами зданий (например, с телефонной сетью, системами безопасности, вентиляции, отопления и солнцезащитных ограждений).
Централизованные системы выдают также управляющие сигналы на светильники по сигналам ло­кальных датчиков. Однако преобразование сигналов происходит в едином (центральном) узле, что предоставляет дополнительные возможности вручную управлять освещением здания. Одновременно существенно упрощается ручное изменение алгоритма работы системы.
При системах централизованного дистанционного или автоматического управления освещением питание цепей управления разрешается от линии, питающей освещение.
Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения, управление рабочим освещением должно обеспечивать включение и отключение светильников группами или рядами по мере изменения естественной освещенности помещений.
Существующий ассортимент автоматизированных систем управления освещением (СУО) делится на три класса:
1) СУО светильника - простейшая малогабаритная система, конструктивно являющаяся частью светильника и управляющая только либо одной группой нескольких близлежащих светильников.
2) СУО помещения - самостоятельная система, управляющая одной или несколькими группами светильников в одном или нескольких помещениях.
3) СУО здания - централизованная компьютеризованная система управления, охватывающая освещение и другие системы целого здания или группы зданий.
Большинство компаний-производителей систем управления освещением (СУО) светильников изготовляют эти системы в виде отдельных блоков, которые могут быть встроены в светильники различных типов.
Безусловным преимуществом СУО светильников является простота их монтажа и эксплуатации, а также надежность. Особенно надежны СУО, не требующие электропитания, так как выходу из строя наиболее подвержены блоки питания СУО и энергопотребляющие микросхемы.
Однако если требуется управлять осветительными установками крупных помещений или, например, стоит задача индивидуального управления всеми светильниками в помещении, СУО светильников оказываются достаточно дорогим средством управления, так как требуют установки одной СУО на один светильник. В этом случае удобнее использовать СУО помещений, которые содержат меньше электронных компонентов, чем требуется в предыдущем случае, и поэтому более дешевы.
СУО помещенийСУО помещений представляют собой блоки, размещаемые за подвесными потолками или конструктивно встраиваемые в электрические распределительные щиты. Системы этого типа, как правило, осуществляют одну функцию или фиксированный набор функций, выбор между которыми производится перестановкой переключателей на корпусе или выносном пульте управления системы.
Подобные СУО относительно просты в изготовлении и обычно построены на дискретных логических микросхемах. Датчики СУО помещений всегда являются выносными, они должны быть размещены в помещении с управляемыми осветительными установками и к ним необходима специальная проводка, что представляет собой определенное практическое неудобство.
Автор статьи: Sun Cheek

Уличные светодиодные прожекторы


На смену мощным галогенным лампам для уличного освещения, которые крайне не экономичны в силу высокой потребляемой мощности (до одного киловатта), приходят энергоэффективные прожекторы на основе светодиодов.
Такие прожекторы, как по размерам, так и по форме, схожи со стандартными галогенными прожекторами, но в отличие от них обладают очень экономичными показателями энергопотребления, ведь их светоотдача превышает 120 лм/Вт, их КПД не менее 80%, а период гарантированной работоспособности – около 90000 часов.
В целом же экономия по сравнению с галогенными лампами почти пятнадцатикратная, а функции при этом неизменны. Даже натриевые лампы не способны дать такой же комфортный для человеческого глаза свет, как светодиодные аналоги. Это немаловажно как для безопасности водителей на дорогах, так и для комфорта пешеходов.
светодиодный прожектор
Конструкция светодиодного прожектора крайне проста, что по праву можно отнести к одному из основных его достоинств. Благодаря простоте практически исключаются любые поломки, а затраты на обслуживание отсутствуют. Металлический корпус, фиксирующая скоба, и драйвер для подачи питания к светодиодной матрице – вот немногочисленные составные части такого прожектора.
Сама же светодиодная матрица не имеет никаких подвижных частей, она представляет собой монолитную сборку из нескольких кристаллов, покрытых защитным слоем прозрачного полимера.
Сборка закреплена на прочной медной или алюминиевой подложке, которая прикреплена к корпусу прожектора. Такие сборки выпускаются на мощность от 5 до 100 и более ватт, в зависимости от количества светодиодов в сборке. Плюс ко всему - они абсолютно безопасны не только для человека, но и для окружающей среды.
уличный светодиодный светильник
сборка
Уличные светодиодные прожекторы, в отличие от традиционных газоразрядных ламп, позволяют снизить до минимума пиковые нагрузки на электросеть в момент их включения, поскольку здесь не происходит скачка энергопотребления.
Крайне важен и тот факт, что срок службы такого уличного фонаря гораздо продолжительней, чем у предшественников, и замены, соответственно, становятся крайне редкой процедурой. Освещение дорог, дворов, парков и автостоянок – везде применимы экономичные и надежные светодиодные прожекторы.
дорога
Противоударные свойства светодиодного прожектора – немаловажный аргумент в пользу его применения. Он очень устойчив к вибрациям, его консольный корпус превосходит показатели традиционных галогенных вариантов уличных светильников.
Перепады температур также не страшны светодиодному фонарю, светодиоды работают даже при крайне низких температурах окружающей среды, но следует помнить, что встроенный светодиодный драйвер может содержать компоненты с ограниченным рабочим температурным диапазоном, это особенно касается электролитических конденсаторов, которые есть в любом современном блоке питания.
светодиодный драйвер
При сбоях питания, светодиодный прожектор полностью сохраняет свою способность загораться максимально быстро, и это его свойство особенно актуально при использовании в аварийных системах освещения.
Как квадратные, так и круглые светодиодные прожекторы заняли устойчивую позицию на рынке светотехники как средство уличного освещения любого характера. Квадратные модели обычно используются для освещения рекламных площадей и щитов, рекламных баннеров и бигбордов.
Круглые прожекторы с направленным свечением замечательно подходят не только для освещения улиц, но и для подсветки архитектурных форм. Имеется возможность организовывать различное освещение, например, точечное или архитектурное.
Безусловно, выбор и решение всегда остается за потребителем. Но если есть желание приобрести действительно экономичный и качественный продукт, то светодиодная технология по праву достойна выбора.

четверг, июля 18

Как продлить жизнь холодильнику (Необходимо знать каждому).

Проводите регулярное техническое обслуживание.
Сам по себе холодильник в большинстве случаев является одним из основных источников затрат, его первоначальная покупка, потребление им электроэнергии.  У хозяев, которые ухаживают за холодильником, он не потребляет электроэнергии сверх нормы, он с легкостью справляется с возложенными на него нагрузками даже в жаркое время года. Игнорирование нижеизложенных аргументов приведет к дополнительным затратам на электроэнергию, а еще хуже к дорогостоящему ремонту холодильника в следствии его преждевременного износа.
1 - Защитите холодильник от постороннего тепла.
Работающий холодильник необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей, а также нагревательных приборов, таких как батареи отопления. При планировании кухни мало кто уделяет внимание расположению холодильника не только как для интерьера, и удобства открытия дверей самого холодильника, забыв позаботится о самом холодильнике, защитив его от воздействия постороннего тепла. Используйте теплоизолирующие шторы для защиты холодильника от отопительных приборов (батарей), также от воздействия солнечных лучей.

вторник, января 1

Как выбрать кабель



11 самых популярных вопросов о кабеле:
1.что такое кабель и что такое провод
2.как рассчитать сечение кабеля
3.какой кабель лучше: медный или алюминиевый
4.какой кабель выбрать: гибкий или жесткий
5.как самому определить качество кабеля
6.какая должна быть изоляция и оболочка у кабеля
7.самые распространенные марки кабеля, их назначение
8.интернет кабель
9.компьютерный кабель
10.телевизионный кабель
11.аудио кабель

Ответы:

1.Чем отличается кабель от провода

Достаточно четкой классификации по этому поводу не было ни при СССР, ни сейчас. Разные справочники дают разные понятия. Даже самый уважаемый кабельщиками справочник под ред. Белоруссова дает весьма расплывчатое определение кабеля, начинающееся словами: "кабелем называется как правило....". На практике характеристика "кабель" или "провод" присваивается ГОСТом или ТУ на выпуск конкретной марки.
2.Как рассчитать сечение кабеля

Какого сечения кабель нужен для нагрузки, например, в 8кВт. Существуют справочные таблицы, в которых указывается - какое сечение алюминиевой или медной жилы необходимо для определенной нагрузки. Но для простоты большинство электриков используют простую формулу: сечение медного кабеля в 1 мм2 может пропустить через себя 10А или 2,2кВт (мощность = 10А х 220В). Таким образом, нагрузка на 8кВт в амперах составит 3,6А (нагрузка=8кВт/220В), а для такого количества тока достаточно будет кабеля сечением 4мм2. Данный расчет более - менее корректен для кабелей сечением не более 6 мм2. Для больших сечений все-таки необходимы таблицы "О допустимых токовых нагрузках". При одинаковой нагрузке сечение алюминиевого кабеля должно быть примерно на 30% больше, чем медного.

Сечение кабеля - это площадь токопроводящей жилы на срезе. Сечение круглой токопроводящей жилы кабеля рассчитывается по формуле площади круга: π(=3,14) r2. Если в жиле несколько проволочек - то сечение жилы будет равно сумме сечений всех проволочек. Радиус проволочки измеряется штангельциркулем, а очень тонких проволочек - микрометром.

Какой запас по сечению нужен.

воскресенье, января 23

Сумеречный выключатель (фотореле) с коммутирующим таймером

Хотите, чтобы свет включался сам при наступлении темноты и выключался при наступлении дня? Хотите расходовать электроэнергию на освещение более рационально?
Достаточно просто настроить сумеречный выключатель (фотореле) на необходимую интенсивность освещения и — задача решена.
Фотореле включит и выключит свет автоматически.
Фотореле можно использовать для освещения лестниц, коридоров, холлов, офисов и кабинетов.
Сумеречный выключатель  можно настроить таким образом, чтобы избежать ненужного включения в нежелательное время, например в выходные дни.

Как уберечь бытовую технику от прыжков напряжения

Длительность работы бытовой техники и электроники зависит не
только от умений ее производителя, но и от качества потребляемой электроэнергии.
Любые скачки и отключения напряжения в сети могут вывести приборы из строя.
Потратив на защиту от 200 грн, можно обезопасить технику от поломки и не
расходовать потом деньги на ее ремонт или замену.
Скачки напряжения являются серьезно угрозой для электроники и
бытовой техники. В плохих бытовых электрических сетях напряжение может падать
ниже 180 В и повышаться до 250 В, тогда так установленные нормы предусматривают
напряжение в сети 220 В +/- 10%. Конечно, многие производители современной
техники пытаются обезопасить приборы от непредвиденных скачков напряжения,
встраивая "защиту" уже в саму модель. Например, некоторые стиральные машины при
снижении напряжения до 180 В просто перестают работать. Однако такой защиты
может оказаться недостаточно. К тому же, что самое грустное, в сервисном центре,
скорее всего, откажутся менять и ремонтировать по гарантии сгоревшую от скачка
напряжения технику.
Чтобы хорошо защитить электроприборы от перепадов напряжения,
стоит установить дополнительное стабилизирующие оборудование. И сколько бы ни
стоила установка стабилизаторов напряжения, она обойдется дешевле, чем покупка
новой бытовой техники и электроники взамен вышедшей из строя.
Чтобы понять, какую защиту нужно ставить, прежде всего следует
определить, какие именно приборы необходимо защитить от перепадов напряжения.
Иногда неопасные для холодильника колебания напряжения могут оказаться
"смертельными" для электроники. Электронный блок управления выходит из строя
быстрее, чем электродвигатель компрессора холодильника. С другой стороны, и
холодильник не так уж защищен -- наибольшую опасность для него представляет
скачок напряжения, который совпадает с моментом включения мотора. Впрочем, в
современной технике вероятность такого совпадения невелика.
Минимальная защита
Кратковременные всплески напряжения амплитудой до 1 кВ и
длительностью 1--10 микросекунд случаются в сети довольно часто. Конечно, на
большие бытовые приборы вроде холодильника или стиральной машины такие изменения
напряжения фактически не влияют. А вот электроника более чувствительна к
перепадам напряжения, даже кратковременным. Чтобы она не пострадала, "на входе"
стоит установить дополнительные фильтры, содержащие пассивные
индукционно-конденсаторные (LC) цепи и такие электронные элементы защиты, как
вариаторы и самовосстанавливающиеся предохранители. Несмотря на обилие "умных"
слов в описании, такие устройства просты и выглядят как удлинители на несколько
розеток с выключателем, индикатором и фильтром. Их также часто называют
фильтры-удлинители. Стоят такие удлинители примерно 90--100 грн. Обычно они
применяется для подключения компьютеров, аудио-, видео- и теле аппаратуры.
Фильтры сглаживают небольшие колебания напряжения, но вот защитить от больших
бросков вряд ли смогут. К тому же сетевые фильтры непригодны для защиты
электротехники с высокими пусковыми токами на старте -- холодильников,
посудомоечных и стиральных машин.
Скачки напряжения
Куда более опаснее кратковременных всплесков полное отключение
электричества и последующее его появление. Случается, что при подаче напряжения
после отключения оно подается с гораздо большей амплитудой, и бытовая техника,
имеющая электродвигатели, например холодильник, выходит из строя. Причина
перегорания двигателей заключается в том, что при внезапном отключении, а потом
включении электричества техника потребляет значительные стартовые токи. Благо
многие современные холодильники оснащены устройствами с так называемым
гистерезисом включения. То есть если напряжение пропадает, последующее включение
осуществляется с небольшой задержкой. Как раз такого времени хватает, чтобы
напряжение в сети стабилизировалось.
Но такой защиты может оказаться недостаточно. Поэтому стоит
установить стабилизаторы напряжения. Они предназначены для защиты оборудования
от нестабильной подачи электроэнергии, высокочастотных помех, высоковольтных
импульсов и сбоев в сети. Электрики советуют при выборе стабилизатора не только
суммировать мощность приборов, нуждающихся в защите, но также оставить запас еще
в размере примерно 20--30%, на случай одновременного включения всей техники
после пропадания электричества.
Для бытовых целей выпускаются стабилизаторы разной мощности --
от 600 Вт до десятков киловатт. Для городской квартиры, где напряжение в сети
относительно стабильно, подойдут маломощные стабилизаторы. Стоят они от 100 грн.
Для защиты дома от частых колебаний напряжения, что очень часто наблюдается в
селах и пригородах, лучше всего установить стабилизатор мощнее 10 кВт. Цена
такого устройства может варьироваться от 700 грн до 10 тыс. грн.
Защита компьютера
Перебои в подаче электричества страшнее всего для компьютерной
техники. Мало того что при постоянном "мигании" электричества компьютер может
сгореть, так еще и нужно будет восстанавливать информацию после очередного
отключения электричества. Чтобы избежать этих неприятностей, следует установить
источник бесперебойного питания (UPS). Сегодня легко найти недорогие UPS,
которые позволяют при пропадании электричества корректно сохранить информацию и
выключить компьютер. Стоимость таких источников бесперебойного питания --
примерно от 700 грн.
Впрочем, есть более "умные", современные UPS, которые защищают
оборудование еще и от перегрузок, а также перегорания, стабилизируя и выравнивая
силу тока. Купить такой источник бесперебойного питания можно от 1000 грн.
Цена стабильности
Ориентировочная стоимость защитных устройств, грн
Тип прибора
Назначение
Модель
Цена
Фильтр-удлинитель
Защита от всплесков напряжения компьютерной техники, аудио-, видео- и
телеаппаратуры
SVEN «Platinum pro»
107
Источник бесперебойного питания (UPS)
Защита стационарного компьютера и периферийных устройств от колебаний
напряжения и отключений тока
APC Back-UPS ES 550VA
800
Нормализатор напряжения (стабилизатор)
Защита бытовой техники и электроники от повышенного и пониженного
напряжения(но не от отключения)
Phantom VN-722
365
ИТОГО: Защитить бытовую технику от скачков и
отключений электричества может стоить очень разных денег -- в зависимости от
качества энергоснабжения и списка аппаратуры, нуждающейся в заботе. Цена вопроса
-- от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.
Источник: Деньги.ua
Прилади диференційованого (погодинного) обліку електричної енергії – це засоби обліку, що використовуються для визначення обсягу спожитої електричної енергії з реєстрацією показань приладу обліку диференційовано за відповідними періодами доби.
Такі сучасні електронні прилади обліку суміщають в одному приладі декілька, які за визначені години доби (зони доби) ведуть облік спожитої електроенергії окремо, впродовж доби. За допомогою вбудованих внутрішніх годинників лічильники перемикаються на різні тарифні зони відповідно до заданого розкладу. Інформація з приладу обліку знімається безпосередньо з рідкокристалічних індикаторів, на яких вона відображається послідовно і зчитується з оптичного порту або за цифровим інтерфейсом.
Основними перевагами цих приладів обліку є:
- висока надійність та точність;
- низька чутливість до змін температури навколишнього середовища;
- можливість передачі інформації цифровими та імпульсними каналами;
- облік за тарифними зонами.
Встановлення такого приладу обліку дозволяє споживачу відповідно до пункту 12 Правил користування електроенергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. N 1357 (зі змінами та доповненнями), перейти на розрахунки за спожиту електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами доби. При цьому безпосереднє встановлення приладу обліку здійснюється енергопостачальником за рахунок споживача.
Пунктом 1.8 постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 10.03.1999 р. № 309 «Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам» встановлені розміри диференційованих тарифів та передбачено, що споживач може обрати розрахунки за спожиту електроенергію або за двозонними, або за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу.
Перевага розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу, полягає в тому, що у години мінімального навантаження енергосистеми (з 23.00 до 7.00) встановлюються понижуючі коефіцієнти для тарифів, завдяки чому вартість спожитої у нічний період електроенергії значно зменшується.
Так, при розрахунках за двозонними тарифами споживач сплачує:
- 0,7 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23.00 до 7.00);
- повний тариф в інші години доби.
При розрахунках за тризонними тарифами споживач сплачує:
- 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8.00 до 11.00 і з 20.00 до 22.00);
- повний тариф в напівпіковий період (з 7.00 до 8.00, з 11.00 до 20.00 і з 22.00. до 23.00);
- 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23.00 до 7.00).
Тобто для споживачів, у яких максимальне енергоспоживання здійснюється у нічний період (з 23.00 до 7.00), для заощадження грошових коштів є доцільним встановлення приладу диференційованого (погодинного) обліку електричної енергії та перехід на розрахунки за тарифами, диференційованими за періодами часу.
Для здійснення розрахунків за спожиту електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, споживачу необхідно звернутися до районного відділення енергозбуту АК “Харківобленерго” (РВЕ) з відповідною письмовою заявою. Заява повинна містити визначення виду тарифу (двозонний чи тризонний) та визначення типу лічильника (узгодженого з РВЕ). РВЕ формує відповідні технічні вимоги та рекомендації щодо організації дифтарифного обліку, в разі необхідності. Персонал РВЕ в триденний термін, після оплати абонентом послуг АК “Харківобленерго” з позапланової заміни приладу обліку та вартості багатотарифного лічильника, здійснює безпосередню його установку та переводить споживача на розрахунки за зонними тарифами, із внесенням відповідних змін у договір про користування електричною енергією. В разі самостійного придбання споживачем узгодженого типу лічильника, він повинен сам звернутися до служби експлуатації приладів та систем обліку “Харківенергозбуту” АК “Харківобленерго” (Червоношкільна набережна, 26, 9 поверх, к. 901) для проведення його параметрування, після чого передати лічильник до РВЕ для його встановлення.

Используйте светодиодные источники света.



светодиодВ последнее время интерес к светодиодной технике возрастает стремительно. Светодиодные источники света можно встретить и в подсветке витрин магазинов, в китайских игрушках, в оригинальном дизайнерском освещении коттеджей и это далеко не полный список их применения. Такой интерес вполне оправдан, ведь говорят, что за светодиодами будущее. Действительно, осветительное оборудование обладает целым рядом преимуществ, перед существующими аналогами. Так давайте же разберем более подробно эту перспективную светодиодную технологию, узнаем преимущества и недостатки.

Основой элемент такой техники  - светодиод. Светодиод (LED) - это полупроводниковый прибор, который состоит из металлического основания, на которое нанесен полупроводниковый излучающий кристалл, контактных выводов и оптической системы. Излучение происходит при пропускании через кристалл электрического тока. Сам процесс излучения основан на рекомбинации частиц с различным типов проводимости в p-n переходе. Принцип работы приблизительно такой же, как и у полупроводниковых транзисторов, но структура самого кристалла намного сложней. Так за изучение этой структуры российский физик Жорес Алферов получил Нобелевскую премию 2000 года.
светодиодное оборудование

А чем же все таки хорош это светодиод? На самом деле светодиодная техника обладает большим количеством преимуществ. Во-первых, светодиодные лампы обладают высоким КПД: почти вся электроэнергия превращается в световую энергию, а в лампах накаливания и люминесцентных лампах большая часть энергии расходуется на выделяемое тепло. Поэтому светодиоды почти не нагреваются. Во-вторых, свет, излучаемый светодиодными источниками очень чистый, что ценится при декоративной подсветке помещений и при архитектурной подсветке. Светодиоды не излучают ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, что очень пригодится для подсветки витрин продуктовых магазинов и магазинов парфюмерии. Также светодиоды очень надежны, их срок может достигать 100 тысяч часов, а у ламп накаливания срок службы составляет 1000 часов. Теперь можете представить какая экономия электроэнергии достигается при применении светодиодного осветительного оборудования. Не менее важным преимуществ светодиодов является их электробезопасность, ведь питающее напряжение не превышает 24 В, следовательно светодиоды можно применять для подсветки ванных комнат.

Пожалуй единственный сейчас недостаток светодиодного осветительного оборудования заключается в цене. Высокая цена обусловлена высокотехнологичным производством. Но с другой стороны эта цена окупает себя.

Выбор источника освещения

Лампы накаливания. Уже стали привычными и в настоящее время являются лидерами по использованию при подсветке помещений. Конструкция ламп накаливания со времени изобретения Эдисоном практически не изменилась. Лампы накаливания обладают мягким светом, их цветовая температура составляет около 3000 К. К преимуществам можно отнести низкую стоимость таких ламп. Однако КПД ламп накаливания очень мал, большой процесс энергии идет на тепловое излучение. Излучающим элементом является тонкая вольфрамовая нить, поэтому механическая прочность и срок службы относительно малы. Время работы такой лампы всего 1000 ч.


Люминесцентные лампы. Нашли широкое применение в качестве основного освещения. Лампы выпускаются в типоразмерах Т5, Т6, Т8, различаются диаметром (26-30 мм) и длинной (до 1500 мм).Цветовая температура таких ламп составляет около 6500 К, что соответствует холодному белому цвету. Срок службы таких лампы составляет около 15000 ч.
Однако люминесцентные лампы обладают некоторыми недостатками:
- внутри трубки содержатся пары ртути, поэтому с такой лампой нужно быть предельно осторожной
-такой вид ламп не любит частых включений и отключений
-свечение зависит от температуры окружающей среды

Неоновые трубки. Представляют собой трубки, выполненные из стекла, наполненные инертным газом. На концах трубки находят электроды, которые подключены к источнику питания. Источник питания для неоновых трубок имеют выходное напряжение до 30 кВ, поэтому при работе с ними нужно соблюдать меры по электробезопасности. Трубки выполнены из стекла и могут быть изогнуты в любом направлении. С помощью люминофора и цветных трубок можно получить большое количество цветовых оттенков. Срок службы таких неоновых трубок составляет около 50000 ч.

Современные источники освещения - светодиоды. Светодиоды обладают малогабаритными размерами, поэтому на основе них можно получать источники освещения практически любой конфигурации: светодиодные ленты, светильники, лампы, трубки, линейки и др. Светодиодное оборудование можно использовать для подсветки потолков, мебели, стеклянных полок, с помощью них можно воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи. Помимо всего это светодиоды обладают большим количеством преимуществ: малое энергопотребление (самый меньший показатель среди всего оборудования), большая механическая прочность, высокий КПД. С помощью светодиодов можно создавать цветовые динамические эффекты, так как светодиоды выпускаются также в RGB исполнении. Светодиодный цвет наиболее приближен к естественному солнечному, поэтому он наиболее приятен для человека. Пожалуй единственным недостатком светодиодного оборудования в данный момент является высокая цена, но производители и технологи обещают в ближайшее время гораздо понизить этот параметр.

Светодиодные лампы против ламп накаливания


Век ламп накаливания постепенно подходит к концу. На смену старым источникам освещения приходят новые - светодиоды. Во многих странах Европы постепенно будут запрещать производить и импортировать лампы накаливания. Все эти мероприятия проводятся с целью повешения энергоэффективности освещения и уменьшения энергопотребления.


В такой ситуации людям придется еще долго привыкать к новым источникам освещения. Каждый наверное знает какую лампу накаливания поставить в люстру или светильник, чтобы полностью осветить комнату. Но как быть со светодиодными лампами? Ведь эффективность у них гораздо больше, да и остальные световые характеристики отличаются.



Сравнительная таблица
Мощность, ВтСветовой поток, лмМощность, ВтСветовой поток, лм
252205250
404206,5420
6072010760
7594012850
1001360211500

Вот основываясь на световых характеристиках и придется подбирать замену привычным лампам накаливания.
Основная величина для сравнения - световой поток, измеряемых в Лм. Приведем здесь таблицу, в которой покажем соответствие соответствия мощности к световому потоку ламп накаливания и светодиодных ламп. Не будем углубляться в конкретных производителей и возьмем лампы со средними показателями.

Как мы можно видеть из таблицы, мощность светодиодной лампы и лампы накаливания приблизительно с одним и тем же световым потоком может отличаться в несколько раз. Это объясняется слишком малым КПД ламп накаливания, он составляет около 4%.

А теперь давайте сравним достоинства и недостатки двух видов лампочек:
1. Срок службы. Лампы накаливания могут похвастаться 1 тыс. часов, в то время как светодиодные лампы до 50 тыс. часов.
2. Световая отдача. У ламп накаливания в виду своего низкого КПД она малая.
3. Энергопотребление. Светодиоды также выигрываю по этому показателю.
4. Температура. Лампа накаливания может нагреваться до температуры свыше 200 градусов, что может вызывать ожоги про соприкосновении и даже пожар. Светодиодные же источники не подвержены такому нагреву.
5. Цена. Тут преимущество у ламп накаливания.

Данные говорят за себя, единственное, что еще сдерживает распространение светодиодных ламп это цена, но этот недостаток тоже можно оспорить, ведь со временем такая лампа себя окупит. 

Естественное освещение.

Максимально используйте естественное освещение. Это - один из способов уменьшить расход электроэнергии на искусственное освещение.

люминесцентные лампы

Для освещения используйте люминесцентные лампы - они потребляют в  4-5 раз электричества меньше, чем  лампы накаливания.

Светорегулятор

Пользуйтесь лампами накаливания с индивидуальными светорегуляторами.



Светорегулятор (диммер) - это электронное устройство позволяющее плавно регулировать яркость ламп в светильниках, люстрах, бра. У диммера есть целый ряд преимуществ:

Экономия электроэнергии. Сегодня уже доказано, что при уменьшение потребляемой мощности лампы от максимальной всего на двадцать процентов увеличивает срок службы лампы до восьмидесяти процентов. При плавном регулировании мощности светильника, нам удается избежать резких перепадов напряжения и в несколько раз увеличить срок действия ламп.
    Комфорт. Вам не всегда необходимо включать светильник на полную мощность, с помощью светорегулятора можно выбрать необходимую световую сцену. Например, уборка – свет включен на сто процентов мощности, гости – 60%, ужин – 40%.
      Красота. Все мы знаем, чтобы комфортно управлять большой люстрой зачастую используется двухклавишный выключатель который делит общую мощность декоративного светильника на две группы и включает их поочередно или вместе в зависимости от потребности. Такая схема не совсем корректна, так как визуально на половину включенная люстра выглядит мягко говоря не эстетично. Более приемлемый вариант – плавно регулировать мощность сразу всех лампочек в светильнике.

      Новые возможности. С помощью диммера можно включать, выключать один или два источника света из одного и более мест, плавно регулировать освещенность, создавать разные световые сцены, управлять светильниками с помощью дистанционного радио или инфракрасного пульта.
        Четыре вопроса при подборе светорегулятора.


        1. Тип установки. Есть два основных типа установки - в монтажную коробку в стене вместо обычного выключателя и в электрический щиток на дин-рейку. В стену устанавливаются регуляторы освещенности с максимальной мощностью до 1000 Ват. Когда нужно управлять источником света более чем 1000 Ват применяются диммеры на дин-рейку, объединяя их в каскады можно получить максимальную мощность до 320 000 Ват для одного источника света. Пример - большой кинотеатр или концертный зал.

        2. Мощность
        источника света (светильника, группы светильников, люстры, торшера, бра). Мощность светорегуляторов рассчитана на 300, 400, 500, 600 и 1000 Ват. При подборе мощности диммера нужно учитывать запас мощности +20%  и потери мощности при использовании светильников с электронным или обмоточным трансформатором от -5 до -20%.


        3. Тип нагрузки
        для каждого типа ламп (накаливания, галогенные 220 Вольт, галогенные 12 Вольт с электронным трансформатором, галогенные 12 Вольт с обмоточным трансформатором, люминесцентные). Когда Вы не знаете, какие лампы и какой мощность будут применяться в вашем светильнике а вопрос покупки диммера нужно решить именно сейчас можно воспользоваться универсальным светорегулятором, работающим при любом типе нагрузки. Нужно помнить что выражение "любой тип нагрузки" подразумевает любую однородную нагрузку кроме люминесцентных ламп. Нельзя в одной группе использовать (смешивать) разные типы лам, например лампы накаливания и галогенные с трансформатором.


        4. Тип управления
        . Есть два типа - поворотный и нажимной. Этот параметр не влияет на технические особенности диммеров а имеет, скорее, вопрос ваших предпочтений, какое действие для вас предпочтительнее поворачивать или нажимать.



        Диммеры можно использовать не со всеми световыми приборами! Нельзя регулировать яркость энергосберегающих ламп, ряда газо-галогенных, светодиодных панно. При выборе световых приборов следует заранее подумать, захотите вы регулировать яркость именно этой световой линии или нет. Помните, что электрик или консультант в специализированной фирме по продаже электрофурнитуры всегда подскажет Вам, что может диммироваться, что нет. Реле используются в интеллектуальной системе управления зданием Умный Дом для включения и выключения освещения на любых лампах, включая светодиодные панно, газо-галогенные, энергосберегающие, электродвигатели, насосы, приводы штор и жалюзи, и прочие электрические приборы. Например: реле может отключать по сценарию розетку, в которую Вы всегда включаете утюг.


        Некоторые примеры применения светорегуляторов.
        2-х канальный светорегулятор. Один светорегулятор для двух светильников. До сих пор каждому светильнику необходим был свой отдельный светорегулятор больше места для их установки. Но с помощи 2-х канального светорегулятора мы можем объединить в одной установочной коробке и регулировать два независимых светильника  одним светорегулятором. Вы просто меняете один 2-х клавишный выключатель на 2-х канальный светорегулятор и сразу можете настраивать свет по Вашему желанию. 2-х канальный светорегулятор запоминает яркость светильника который Вы последний раз настроили и при включении остаётся на этом же самом уровне.

        Один светорегулятор для всех типов
        нагрузок. Часто вопрос о покупке светорегулятора принимается раньше, чем Вы задумываетесь о выборе светильника. Тогда Вам подойдет универсальный светорегулятор, который работает на любой тип нагрузки. Если у вас была люстра с лампами накаливания, а потом Вы решили приобрести светильник, например, с электронным трансформатором – не нужно менять уже существующий диммер, просто отключите его от сети на некоторое время и снова включите, он протестирует новую нагрузку и будет корректно работать с новым светильником.
        Регулируйте светорегуляторами яркость Ваших светильников. Это создаст дополнительный комфорт и позволит экономить деньги. Приглушенный свет олицетворяет уютный домашний очаг и приятную атмосферу. 


        Пример светорегулятора:


        ABB Busch-Dimmer 6520U
        Поворотный диммер с нажимным выключателем и подсветкой (Германия)



        ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

        МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ: 200-1000 Вт.
        ТИП НАГРУЗКИ: лампы накаливания 230 В, галогенные лампы 230 В, низковольтные галогенные лампы с обычным трансформатором.
        ОСОБЕННОСТИ: подключение в разрыв фазного провода нагрузки; подсветка поворотной рукоятки; регулировка минимальной яркости светильника, чтобы избежать мерцания трансформаторных галогенок при малом напряжении; защита от перегрузки и короткого замыкания; диапазон рабочей температуры - от 0 до 35 градусов; монтаж в установочной коробке диаметром 60 мм.

        ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

        Поворотный светорегулятор Busch-Dimmer - это механизм, устанавливаемый в монтажную коробку. Его внешний вид и цвет определяются дизайном серии электроустановочных изделий, выбранной потребителем для обустройства своего жилища.

        Лампу зажигают, нажав на круглую ручку регулятора. Вращая ее, выставляют требуемый уровень. При следующих включениях такая "механическая память" сразу выводит светильник на заданную яркость. Диммер рационально применять в схеме освещения совместно с выключателями, расположенными в разных концах помещения.

        Busch-Dimmer примечателен тем, что рассчитан на мощные светильники. Однако надо принимать во внимание, что он в силах управлять киловаттной нагрузкой, только когда установлен в массивной каменной или кирпичной стене, хорошо отводящей тепло, и когда температура окружающей среды меньше 35 градусов. Деревянная, гипсокартонная или газобетонная стена не способна рассеивать тепло, выделяемое самим прибором, что уменьшает на 20% максимально разрешенную мощность подключаемых установок. Как и у других подобных светорегуляторов, на производительности модели сильно сказывается повышение окружающей температуры, и уже при 50 градусах допустимая предельная мощность нагрузки уменьшается вдвое. При перегреве электроника автоматически отключает прибор.

        Следует учитывать еще ряд факторов. В трансформаторе, питающем галогенки, теряется до 20% энергии. Если он ненагружен (лампа перегорела), то может выйти из строя, повреждая при этом и диммер, поэтому надо предусмотрительно подключать к нему по крайней мере две галогенки (альтернативный вариант - два трансформатора на светорегулятор). Busch-Dimmer легко справляется с таким количеством потребителей.