Как подключить и настроить датчик движения для управления освещением: электрические схемы подключения и настройка датчика


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.

Типы датчиков движения

Датчики движения различают по принципу действия от этого зависит их работа, точность срабатывания и особенности использования. У каждого из них есть сильные и слабые стороны. От конструкции и рода используемого элемента зависит и конечная цена такого датчика.

Датчик движения может быть выполнен в одном корпусе и в разных корпусах (блок управления отдельно от датчика).

Контактные

Самый простой вариант датчика движения – использовать концевой выключатель или геркон. Геркон (герметичный контакт) это переключатель который срабатывает при появлении магнитного поля. Суть работы заключается в установки концевого выключателя с нормально-разомкнутыми контактами или геркона на дверь, когда вы её откроете и зайдете в помещение контакты замкнутся, включат реле, а оно включит освещение. Такая схема изображена ниже.

Инфракрасные

Срабатывают от теплового излучения, реагируют на изменение температуры. Когда вы входите в поле зрения такого датчика он срабатывает на тепловое излучение от вашего тела. Недостатком такого способа определения являются ложные срабатывания. Тепловое излучение присуще всему что есть вокруг. Приведем несколько примеров:

1. ИК датчик движения стоит в помещении с электрообогревателем, который периодически включается и отключается по таймеру или термостату. При включении обогревателя возможны ложные срабатывания. Можно попробовать этого избежать долгой и скрупулезной настройкой чувствительности, а также попыткой направить его так, чтобы в прямой видимости не было обогревателя.

2. При установке на улице возможны срабатывания от порывов тёплого ветра.

В целом эти датчики нормально работают, при этом это самый дешевый вариант. В качестве чувствительного элемента используется PIR-сенсор, он создает электрическое поле пропорционально тепловому излучению.

Но сам по себе сенсор не имеет широкой направленности, поверх него устанавливается линза Френеля.

Правильнее будет сказать – многосегментная линза, или мультилинза. Обратите внимание на окошко такого датчика, оно разбито на секции это и есть сегменты линз, они фокусируют попадающие излучения в узкий пучок и направляют его на чувствительную область датчика. В результате этого на маленькое приемное окошко пироэлектрического сенсора попадают пучки излучений с разных сторон.

Для увеличения эффективности детектирования движения могут устанавливать сдвоенные, или счетвертненные сенсоры или несколько отдельных. Таким образом, расширяется поле зрение прибора.

Исходя из вышесказанного нужно отметить и то, что на датчик не должен попадать свет от лампы, а также в поле его зрения не должно быть ламп накаливания, это также сильный источник ИК-излучения, тогда работа системы в целом будет нестабильной и непредвиденной. ИК-излучения плохо проходят через стекло, поэтому он не сработает, если вы будете идти за окном или стеклянной дверью.

Это самый распространённый вид датчика его можно купить а можно и собрать самому на основе, поэтому рассмотрим его конструкцию подробно.

Как собрать ИК-датчик движения своими руками?

Самый распространенный вариант – это HC-SR501. Его можно купить в магазине радиодеталей, на али-экспресс, часто поставляется в наборах Arduino. Может использоваться как в паре с микроконтроллером, так и самостоятельно. Он представляет собой печатную плату с микросхемой, обвязкой и одним ПИР-сенсором. Последний накрыт линзой, на плате есть два потенциометра, один из них регулирует чувствительность, а второй время которое на выходе датчика присутствует сигнал. При детектировании движения на выходе появляется сигнал и держится установленное время.

Он питается напряжением от 5 до 20 вольт, срабатывает на расстоянии от 3 до 7 метров, а сигнал на выходе держит от 5 до 300 секунд, вы можете продлить этот период, если использовать одновибратор на NE555, микроконтроллер или реле задержки времени. Угол обзора порядка 120 градусов.

На фото изображен датчик в сборе (слева), линзу (справа внизу), обратную сторону платы (справа вверху).

Рассмотрим плату подробнее. На её передней стороне расположен чувствительный элемент. На задней – микросхема, её обвязка, справа два подстроечных резистора, где верхний – время задержки сигнала, а нижний – чувствительность. В нижней правой части джампер для переключения режимов H и L. В режиме L датчик выдает выходной сигнал только она период времени выставленного потенциометром. Режим H выдает сигнал, пока вы находитесь в зоне действия датчика, а когда вы её покидаете сигнал, исчезнет через время заданное верхним потенциометром.

Если вы хотите использовать датчик без микроконтроллеров, тогда соберите эту схему, все элементы подписаны. Схема питается через гасящий конденсатор, напряжение питания ограничено на уровне 12В с помощью стабилитрона. Когда на выходе датчика появляется положительный сигнал реле Р включается через NPN транзистор (например BC547, mje13001-9, КТ815, КТ817 и другие). Можно использовать автомобильное реле или любое другое с катушкой на 12В.

Если вам нужно реализовать какие-то другие функции – можно использовать его в паре с микроконтроллером, например платой Ардуино. Ниже представлена схема подключения и программный код.

Ультразвуковые

Излучатель работает на высоких частотах – от 20 кГц до 60 кГц. Отсюда выходит одна неприятность – животные, например собаки, чувствительны к этим частотам, более того они используются для их отпугивания и дрессировки. Такие датчики могут раздражать их и с этим возникают проблемы.

Ультразвуковой датчик движения работает на эффекте Допплера. Излучаемая волна, отражаясь от подвижного объекта, возвращается и принимается приёмником, при этом длина волны (частота) незначительно изменяется. Это детектируется, и датчик выдает сигнал, который используют для управления реле или симмистором и коммутации нагрузки.

Датчик неплохо отрабатывает движения, однако если движения очень медленные – он может не срабатывать. Преимуществом является то, что они не чувствительны к изменениям условий окружающей среды.

Лазерные или фотодатчики

В них есть излучатель (например ИК-светодиод) и приемник (фотодиод аналогичного спектра). Это простой датчик, возможна реализация в двух исполнениях:

1. Излучатель и фотодиод монтируются в проходе (контролируемой зоне) напротив друг друга. Когда вы проходите через него вы заслоняете излучение и оно не достигает приемника, тогда срабатывает датчик и включается реле. Это можно использовать и в системах сигнализации.

2. Излучатель и фотодиод стоят рядом друг с другом, когда вы находитесь в зоне действия датчика излучение отражается от вас и попадает на фотодиод. Это называется также датчиком препятствия, с успехом применяется в робототехнике.

Обозначение датчика движения на схеме

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ

Данный документ разработан сотрудниками Научно-исследовательского : Ю.А. Сафоновым, А.В. Шепелевым, С.Н. Воронковым, Н.А. Салапиной, Н.П. Ивановым с участием специалистов управлений вневедомственной охраны при ГУВД г. Москвы и ГУВД Московской области, а также специалистов и утвержден Главным управлением вневедомственной охраны (ГУВО) МВД России 9 июля 1999 года.

Документу присвоено условное обозначение, подтверждающее его ведомственную принадлежность.

Настоящий документ включает в себя действующий РД 78.В0.01-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем. Часть 1. Технические средства охранно-пожарной сигнализации «.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный руководящий документ (РД) распространяется на условные графические обозначения (УГО) технических средств вновь разрабатываемых и модернизируемых систем безопасности объектов (СБО) и может быть использован проектными, строительными и другими организациями и предприятиями, занимающимися проектированием, сооружением, техническим и организационным обеспечением функционирования СБО.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

При разработке настоящего документа использованы следующие источники:

ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ Р 50775-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения

ГОСТ Р 51241-98 Технические средства защиты и охраны. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний

РД 25.953-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем

Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля:

Рекомендации (Р 78.36.002-99). — М.: НИЦ «Охрана», 1999. — 51 с.

Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации. — М.: НИЦ «Охрана», 1997.-262 с.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В данном РД применяются следующие определения и сокращения:

Система безопасности объектов (СБО)

— совокупность совместно действующих технических средств, методов и мероприятий, создаваемая и поддерживаемая для обеспечения нормальной работоспособности объекта и для предупреждения и/или исключения случайного, или несанкционированного доступа людей и транспорта в целях нарушения работоспособности объекта защиты.

Система охранно-пожарной сигнализации (система ОПС)

— совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах и/или пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде.

Средства и системы контроля и управления доступом (ССКУД)

— совокупность совместно действующих технических средств контроля и управления (механические, электромеханические, электрические, электронные устройства, конструкции и программные средства), обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и осуществляющих контроль и управление доступом людей и транспорта.

Система телевизионного наблюдения (СТН)

— совокупность совместно действующих технических средств, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и осуществляющих телевизионное наблюдение.

Модуль

— унифицированный узел, оформленный конструктивно как самостоятельное изделие и выполняющий определенную функцию в технических средствах СБО.

Панель

— конструктивная часть пульта управления техническими средствами СБО, где размещаются органы управления, контроля и сигнализации.

Система видеонаблюдения с использованием автономных камер с облачным сервисом Savecam.

Матрица 2 Megapixel 1/3″ Progressive CMOS Объектив 4.3мм (в комплекте) Максимальное разрешение — 1280х1024 (30 к/сек) Убираемый ИК—фильтр ИК—подсветка 20 м Сжатие видео Н.264/MJPEG Слот для MicroSD до 32 Гб Корпус IР66 Рабочие температуры —40

+50 Питание — 12В ОС / 24В АС

Стоимость комплекта 30 000 рублей

4 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

4.1 Технические средства систем охранно-пожарной сигнализации

4.1.1 Проводные системы и средства передачи извещений

Графические и буквенные условные обозначения в электрических схемах

Как невозможно читать книгу без знания букв, так невозможно понять ни один электрический чертеж без знания условных обозначений.

В этой статье рассмотрим условные обозначения в электрических схемах: какие бываю, где найти расшифровку, если в проекте она не указана, как правильно должен быть обозначен и подписан тот или иной элемент на схеме.

Но начнем немного издалека. Каждый молодой специалист, который приходит в проектирование, начинает либо со складывания чертежей, либо с чтения нормативной документации, либо нарисуй «вот это» по такому примеру. Вообще, нормативная литература изучается по ходу работы, проектирования.

Невозможно прочитать всю нормативную литературу, относящуюся к твоей специальности или, даже, более узкой специализации. Тем более, что ГОСТ, СНиП и другие нормативы периодически обновляются. И каждому проектировщику приходится отслеживать изменения и новые требования нормативных документов, изменения в линейках производителей электрооборудования, постоянно поддерживать свою квалификацию на должном уровне.

Помните, как Льюиса Кэролла в «Алисе в Стране Чудес»?

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»

Это я не к тому, чтобы поплакаться «как тяжела жизнь проектировщика» или похвастаться «смотрите, какая у нас интересная работа». Речь сейчас не об этом. Учитывая такие обстоятельства, проектировщики перенимают практический опыт от более опытных коллег, многие вещи просто знают как делать правильно, но не знают почему. Работают по принципу «Здесь так заведено».

Итог

На первый взгляд кажется, что обозначение охранных датчиков на схемах — китайская грамота. На самом деле, даже поверхностное изучение темы поможет разобраться в данном вопросе и даст понять какие условные обозначения к каким типам извещателей относятся, упрощая работу с системами данного типа.

Для установки ОПС, в первую очередь, рекомендуется вызвать сертифицированную команду монтажников, у которых есть лицензия на проведение данного типа работ. Они же, в дальнейшем, могут проводить техобслуживание охранного комплекса и выполнять необходимый ремонт, если вдруг что-то вышло из строя. Они же могут дать гарантию на свою работу.

Но, если владелец уверен в своих силах и желает сам провести данный процесс, то стоит предварительно изучить все инструкции, ознакомиться со схемами и техниками безопасности.

Нельзя производить подключение ОПС к сети, не отключив предварительно подачу электричества в помещении.

YouTube responded with an error: The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (87.236.20.136) violates this restriction.

Виды и типы электрических схем

Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. С 01.07.2009 на территории РФ введен в действие ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». В соответствии с этим ГОСТ, схемы разделяются на 10 видов:

  1. Схема электрическая
  2. Схема гидравлическая
  3. Схема пневматическая
  4. Схема газовая
  5. Схема кинематическая
  6. Схема вакуумная
  7. Схема оптическая
  8. Схема энергетическая
  9. Схема деления
  10. Схема комбинированная

Виды схем подразделяются на восемь типов:

  1. Схема структурная
  2. Схема функциональная
  3. Схема принципиальная (полная)
  4. Схема соединений (монтажная)
  5. Схема подключения
  6. Схема общая
  7. Схема расположения
  8. Схема объединенная

Меня, как электрика, интересуют схемы вида «Схема электрическая». Вообще, описание и требования к схемам приведены в ГОСТ 2.701-2008 на примере электрических схем, но с 01 января 2012 действует ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем». Большей частью текст этого ГОСТ дублирует текст ГОСТ 2.701-2008, ссылается на него и другие ГОСТ.

ГОСТ 2.702-2011 подробно описывает требования к каждому виду электрической схемы. При выполнении электрических схем следует руководствоваться именно этим ГОСТ.

ГОСТ 2.702-2011 дает следующее определение понятия электрической схемы: «Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи». Далее ГОСТ ссылается на документы, регламентирующие правила выполнения условных графических изображения, буквенных обозначений и обозначений проводов и контактных соединений электрических элементов. Рассмотрим каждый отдельно.

Графические обозначения в электрических схемах

В части графических обозначений в электрических схемах ГОСТ 2.702-2011 ссылается на три других ГОСТ:

  • ГОСТ 2.709-89 «ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».
  • ГОСТ 2.721-74 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения»
  • ГОСТ 2.755-87 «ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения».

Условные графические обозначения (УГО) автоматов, рубильников, контакторов, тепловых реле и прочего коммутационного оборудования, которое используется в однолинейных схемах электрических щитов, определены в ГОСТ 2.755-87.

Однако, обозначение УЗО и дифавтоматов в ГОСТ отсутствует. Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено. А пока, каждый проектировщик изображает УЗО по собственному вкусу, тем более, что ГОСТ 2.702-2011 это предусматривает. Достаточно привести обозначение УГО и его расшифровку в пояснениях к схеме.

Дополнительно к ГОСТ 2.755-87 для полноты схемы понадобится использование изображений из ГОСТ 2.721-74 (в основном для вторичных цепей).

Все обозначения коммутационных аппаратов построены на четырех базовых изображениях:

с использованием девяти функциональных признаков:

Схема датчика движения.

Схема датчика движения – это схема электронного инфракрасного устройства, позволяющего обнаруживать присутствие и перемещение человека, а также помогающего коммутировать питание приборов освещения и другого электрического оборудования.

Датчики движения – это отличная покупка для тех, кто ценит безопасность своего дома. Они не только удобные помощники, но и средства экономии электроэнергии: датчики включают свет при входе в помещение и выключают при выходе.

Принцип действия датчика движения весьма простой – при появлении движения в его области чувствительности замыкается электрическая цепь, и включаются все подключённые к нему приборы. При отсутствии движения цепь автоматически размыкается, и все подключенные приборы отключаются автоматически.

Для простого расчета необходимого числа ламп воспользуйтесь Калькулятором расчета количества ламп.

В данной статье рассмотрим датчик движения для освещения модели ultralight ask 1403 с углом обзора 180 гр.

Как правило, датчики движения используются для автоматического включения освещения, но данные устройства применяются и для других целей. Существуют также датчики движения с углом обзора в 360 градусов.

Такой датчик способен обнаруживать перемещение с любой стороны. Это делает его полезным устройством, если вы владелец магазина, офиса или другого объекта, которому нужна сигнализация. В этом случае к датчику последовательно подключается охранная сигнализация.

Регулировка

После монтажа любой сенсор можно отрегулировать под параметры помещения или особенности ландшафтного дизайна территории. Для этого вы можете воспользоваться функционалом на корпусе, назначение которого мы рассмотрим более детально.


Рис. 10. Регулировка датчика движения

Угол наклона.

Необходимость регулировки угла наклона зависит от совпадения активной зоны с нужной вам дорожкой, тротуаром или пространством у крыльца. Если вам нужно сместить активную зону, то можно подрегулировать датчик на кронштейне. В некоторых моделях для этого используются специальные ручки. Однако заметьте, в моделях с малым углом по вертикали активную зону следует регулировать не только поворотом, но и высотой подвешивания.


Рис. 11. Регулировка угла наклона

Чувствительность.

Функция чувствительности позволяет отрегулировать включение света в зависимости от размеров объекта. На корпусе она обозначается SEN и может регулироваться от минимума до максимума. Чем меньшую чувствительность вы выставите, тем хуже будет реагировать датчик движения на небольшие объекты, к примеру, кошек или собак. По мере необходимости, чувствительность повышают, чтобы включение света происходило при движении самого меньшего члена семьи.

Время задержки.

Данный параметр указывает, в течении какого времени продлиться включение света. Для его регулировки необходимо воспользоваться ручкой с пометкой Time. Как правило, большинство датчиков движения позволяют выставить время свечения от нескольких секунд до 10 – 15 минут. Но, при необходимости на рынке можно подобрать и другой диапазон.

Уровень освещенности.

Такая опция доступна лишь моделям со встроенным фотореле, реагирующим на смену времени суток. На корпусе оборудования она помечена переключателем LUX, который позволяет изменять предел срабатывания в зависимости от снижения интенсивности солнечных лучей.

Датчик движения схема подключения к светильнику.

Установка датчика движения – процесс достаточно простой. Он подобен подключению обычного выключателя. Датчик движения замыкает и размыкает электрическую цепь, в которую последовательно подключен светильник. В этом и состоит сходство схем подключения к светильнику датчика движения и выключателя.

При покупке датчика движения Вам должны предоставить стандартную инструкцию по установке, настройке и подключению. Другой вариант изучения схемы подключения – изображение её на корпусе устройства.

Сняв заднюю крышку, вы обнаружите клеммную колодку и три цветных провода, которые подключены к ней — они будут выходить изнутри корпуса. Эти провода подключаются к клеммным зажимам. Если для подключения используется многожильный провод, лучше всего подойдут специальные изолированные наконечники НШВИ.

Рассмотрим особенности принципиальной схемы подключения датчика движения.

Питание датчика от сети осуществляется по двум проводам: фаза L (коричневый провод) и ноль N (синий провод). Фаза после выхода из датчика приходит к одному концу лампы накаливания. Второй конец будет подключен к проводу N – нулевому.

Когда датчик фиксирует движение, он срабатывает и происходит замыкание контакта реле, фаза приходит на лампу, и она, соответственно, включается.

Поскольку клеммная колодка для подключения оснащена винтовыми зажимами, провода к датчику нужно подключать с помощью НШВИ наконечников.

Подключение провода фазы лучше проводить по принципиальной схеме. Подобная схема датчика движения должна быть указана в инструкции.

После подключения проводов к датчику можно надеть крышку и переходить к подключению проводов к распределительной коробке.

В распредкоробку заходят семь проводов: 2 питающих, 3 от датчика и 2 и от светильника. В питающем кабеле фаза имеет коричневый цвет провода, а ноль – синий.

Переходим к проводам. У кабеля, подключаемого к датчику, белый провод – это фаза, зелёный – ноль, а красный провод подключается к нагрузке.

Подключение проводов делаем следующим образом: провод фазы питающего кабеля подключаем вместе с фазным проводом от датчика (коричневый и белый). После этого соединяем нулевой провод от питающего кабеля, нулевой провод от датчика (зелёный) и нулевой провод от светильника.

Два провода остаются незадействованными: красный от датчика и коричневый от светильника. Их соединяем вместе. На этом схема датчика движения выполнена. Очевидно, что ничего сложного в ней нет.

Так подключается датчик движения в коробке. Полагаю, что разобраться с подключением будет несложно. Теперь можно подавать питание. Как и планировалось, датчик движения реагирует, замыкает цепь и включает светильник.

Вот изображена схема датчика движения. Датчик подключен к светильнику. Затем подаем питание, датчик срабатывает от движения и замыкает цепь, включая светильник.

Обозначение розеток

Розетка – коммутационный аппарат, который является частью штепсельного соединения, работает в паре с вилкой, предназначен для подключения электроприборов в сеть.

Обозначение розеток на чертежах выполняется полукругом, от выпуклой части которого отходят одна или несколько чёрточек в зависимости от типа коммутационного аппарата.

На видео показаны основные обозначения электрооборудования:

Розетки по способу монтажа бывают:

  1. Наружные (для открытой проводки). Их монтируют на стенной поверхности. Они обозначаются пустым полукругом, не имеющим внутри никаких дополнительных чёрточек.
  2. Внутренние (для скрытой проводки). Они монтируются внутри стены, для этого необходимо проделать отверстие и вставить в него специальный подрозетник, напоминающий по форме неглубокий стакан. В схематическом изображении таких коммутационных аппаратов полукруг внутри имеет по центру черту.

Часто применяют в бытовых сетях сдвоенные розетки. Они представляют собой моноблок, в котором есть два штепсельных разъёма (то есть можно подключить в них две вилки от двух различных электроприборов) и одно установочное место (монтаж производится в один подрозетник). Обозначение сдвоенной розетки на электрической схеме выглядит как полукруг с двумя чёрточками с внешней выпуклой стороны:

В современных бытовых сетях всё чаще используют розетки с заземлением, они гарантируют долгую надёжную работу электроприборов и безопасность людей в плане поражения электрическим током.

Эти устройства отличаются от обыкновенных тем, что у них имеется третий контакт, к которому подсоединяется провод заземления.

Этот провод идёт к общему распределительному щитку, где подключается к специальной клемме заземления. Обозначение такой розетки на электрической схеме выглядит следующим образом:

Как видите, заземление обозначается горизонтальной чертой, которая по касательной примыкает к выпуклой части полукруга.

Уже не редкость, когда для современного дома подводится не однофазная электрическая сеть, а трёхфазная. Некоторые потребители электроэнергии требуют напряжения именно 380 В (отопительные котлы, водонагреватели, электрические плиты). Для их подключения применяют трёхполюсные розетки с защитным заземлением. Коммутационные аппараты такого типа имеют пять контактов – три фазных, один нулевой и ещё один для защитного заземления. Розетка трёхполюсная обозначается с тремя чёрточками с внешней стороны полукруга:

А вот так выглядят условные обозначения розеток сдвоенных, с защитным заземлением:

Иногда вы можете увидеть обозначение розетки, у которой полукруг внутри полностью закрашен чёрным цветом. Это означает, что коммутационный аппарат влагостойкого исполнения, он оснащён защитной крышкой, которая исключает возможность попадания в розетку влаги или пыли. Степень защиты подобных элементов маркируется специальными символами:

  • Две английские буквы IP обозначают само понятие, что розетка имеет определённый уровень защиты.
  • Затем следуют две цифры, первая из которых означает степень защиты от пыли, вторая – от влаги.

На схеме розетки со степенью защиты IP 44-55 выглядят так:

Если у них есть контакт защитного заземления, то соответственно добавляется ещё горизонтальная черта:

Если делать схему электропроводки в специализированных программах, то на видео пример чертежа в AutoCad:

Можно ли подключить датчик с выключателем.

Иногда возникает необходимость подключить датчик движения к светильнику вместе с выключателем.

Выключатель включает осветительный прибор, и датчик при обнаружении движения выполняет ту же задачу. Многие не понимают, зачем подключать вместе два аналогичных прибора. Давайте выясним, как и зачем это делается?

Если Вам нужно, чтобы освещение было включено независимо от уровня освещенности и наличия или отсутствия движения, в этом случае пригодится схема датчика движения, где датчик связан с выключателем путём подсоединения обычного выключателя с одной клавишей в схему параллельно датчику движения.

Видео описание

В видео показана схема подключения датчика движения, устанавливаемого вместо выключателя:

Другие схемы подключения

Ситуаций, когда надо грамотно подойти к подключению датчиков движения немало. К примеру, если необходимо установить этот прибор в длинном с поворотами коридоре. Понятно, что подводка кабеля к каждому датчику – это большие финансовые затраты и большой объем работ. Поэтому предлагается схема параллельного монтажа двух приборов движения. То есть прокладывается одна общая питающая линия вдоль коридора. А уже в неё врезаются параллельно друг друга датчики движения.

При этом человек, проходящий по коридору, сначала попадает в зону действия одного датчика, который включает первую на пути лампочку. Затем выходит из этой зоны, попадая в другую соседнюю. И так далее по всей длине коридора. То есть по пути движения лампочки загораются и гаснут.

Другой вариант – когда необходимо включать освещение мощного действия. Ведь стандартный девайс рассчитан на максимальную нагрузку, равную 1 кВт. Или датчик сегодня подключают на системы вентиляции или открытия дверей. В этом случае необходимо в схему добавлять магнитные пускатели или контакторы. Нагрузку подключают через контакты пускателя, а вот клеммы датчика соединяют с катушкой через фазный контур.


Схема параллельного подключения двух датчиков движения Источник i0.wp.com

Подключение датчика движения с выключателем — как это сделать и зачем?

Выключатель, подключенный параллельно к датчику, можно включить в схему для непрерывной работы светильника вне зависимости от наличия перемещения в зоне реагирования. Выключатель может повторить работу датчика и позволит принудительно управлять освещением. Это и есть несложная схема датчика движения.

Объясню на примере ситуации, где мне нужно подключить выключатель с датчиком движения. Я живу в частном доме и прихожу домой поздно вечером, когда на улице темно, особенно в зимнее время.

Поэтому я установил датчик движения для освещения и направил на входную калитку. Когда я захожу во двор, датчик движения срабатывает – и освещение включается. Я настроил его на такой промежуток времени, чтобы пройти пешком от калитки ворот до дверей дома.

Предположим, что мне ночью нужно выйти из дома на улицу (в магазин, например). Или я услышу шорох во дворе, а освещение не включено. К тому же, датчик не охватывает двор полностью. Получается, что мне нужно выходить на улицу и махать руками в потемках, пока датчик движения не сработает?

Поэтому у меня и возникла необходимость подключить выключатель вместе с датчиком движения. Теперь я просто нажимаю на выключатель, и лампа горит независимо от датчика. Выполнить такое подключение достаточно просто.

Теперь схема датчика движения, где выключатель с датчиком подключены вместе, но светильник работает от выключателя и включается независимо от датчика.

Ошибки установки и подключения

А теперь рассмотрим ситуации, когда датчик движения вдруг начал работать некорректно. Одна из главных неприятностей – ложные включения. Здесь ситуация такая. Если ваш прибор вдруг стал самопроизвольно включаться, то в первую очередь надо искать посторонние факторы. К примеру, если датчик установлен на улице, то велика вероятность, что движение деревьев под ветром стали причиной срабатывания.

Проверить это просто. Надо закрыть окошко прибора непрозрачной лентой. Если он продолжает «глючить», значит, причина в нем, а точнее в его неисправности. Если не включает освещение, то значит, надо просто настроить прибор правильно. Или перенести его в другое место.

Следующая ошибка – поменяли местами фазу и ноль. В принципе, для двухпроводных приборов нет разницы, какой провод через него проходит. Его задача – размыкать и замыкать контур. Но в плане безопасности датчик должен врезаться в фазный провод.


Потолочный датчик нельзя устанавливать на стену Источник dachadecor.com

Третья ситуация, когда лампочка после выключения вдруг сразу включается снова. Обычно это случается, когда в светильник установлены лампочки накаливания. Ведь они не сразу затухают, потому что нить накаливания должна остыть. А это дополнительное излучение инфракрасных лучей. Последние улавливает датчик и сработает на их воздействие. Поэтому светильник надо устанавливать так, чтобы он не бил напрямую в окошко прибора движения.

Четвертая ситуация, когда потолочный датчик установили на стену, или наоборот. То есть, приобретая прибор, вы должны значь, что производители предлагают потолочные и настенные модели, у которых угол обзора разный. А значит, они работают по-разному в плане охвата зоны движения. Поэтому потолочные модели на стену монтировать нельзя, и наоборот.

Пятая – окошко прибора загрязнено или на нем появилась трещина. Не все знают, что на окошке датчика установлено не просто прозрачное стекло. Это так называемая линза Френкеля. Именно она фокусирует инфракрасные излучения, передавая сигналы дальше по цепочке. Любой дефект или небольшое грязевое пятнышко делает работу прибора движения некорректным.

И другие ситуации некорректной работы датчика движения: блики от окон, сильный порыв ветра, работа внешнего блока кондиционера, конвекция нагревательных приборов, движение тёплого воздуха.

Какие бывают типы датчиков движения?

  • ИК — детекторы реагируют на тепловое излучение, испускаемое окружающими объектами. Если они передвигаются, это улавливается специальными линзами. Является пассивным датчиком движения, так как ничего не излучает в пространство. Устойчивы к звуку и вибрациям. Не рекомендуется устанавливать их в таких местах, где на датчик будут направлены лучи света или источники тепла. Самые недорогие и простые устройства, рекомендованы к использованию в быту в системах освещения. На схемах ОПС изображается в виде квадрата черного цвета с белым треугольником в правой его части, чья вершина достает до центра фигуры;
  • УЗ извещатель относится к активным устройствам, как и следующий тип датчика. Он транслирует в окружающую среду ультразвуковые волны, которые затем возвращаются к устройству, либо уходят к приемнику, если он расположен отдельно от транслятора. По характеру изменений этих волн прибор судит о перемещении в зон своей видимости. Не рекомендуется применять датчики такого типа в помещениях, где есть животные, так как они слышат ультразвук, и это причиняет им беспокойство. На схемах охранной сигнализации выглядит, как квадрат черного цвета, через всю площадь которого расположен белый треугольник, глядящий вершиной в левую сторону. От его вершины к основанию идет линия;
  • СВЧ приборы излучают радиоволны. Они более точны и чувствительны, нежели ультразвуковые их аналоги. Сигналы такого датчика могут проходить сквозь препятствия, а уровень излучения от них настолько мал, что не причинит никакого вреда живым существам. Устойчивы к вибрации и теплу. Схематическое изображение данного устройства аналогично ультразвуковому, с той лишь разницей, что оно имеет полностью белый цвет;
  • комбинированные извещатели предполагают наличие внутри одной системы датчиков нескольких типов, что делает устройство наиболее точным и снижает количество ложных тревог до минимума. Условное обозначение для данного датчика выглядит как белый квадрат с черным треугольников в правой его части, из вершины которого идет линия к противоположной части квадрата;
  • периметрические системы располагаются по периметру территории, охватывая определенный участок, срабатывая при вторжении в зону действия;
  • периферийные могут быть установлены на стенах зданий, заборах, осматривая участки в поле их зрения;
  • комнатные предназначены для использования внутри помещений, обладают менее прочным и стойким корпусом не столь широким диапазоном температур, при котором могут сохранять работоспособность;

Комнатный датчик движения

  • однопозиционные приборы представляют собой приемник и передатчик в одном корпусе;
  • двухпозиционные — разные оболочки для транслятора и уловителя, что подразумевает их размещение в разных местах таким образом, чтобы необходимый участок располагался точно между ними;
  • многопозиционные системы оснащены несколькими устройствами, что делает возможным наблюдение за довольно обширной территорией при помощи одного комплекса охранного устройства;
  • накладные датчики — самые простые, крепятся на любую плоскую поверхность;
  • встраиваемые относятся к более дорогим моделям, позволяют замаскировать их в том случае, если есть необходимость скрыть их от посторонних глаз, либо нужно сохранить дизайнерскую целостность помещения. Они монтируются на одной плоскости с рабочей поверхностью, что дает возможность замаскировать их, если того требует владелец;
  • проводные извещатели работают от сети и передают сигнал по проводам. Это дает более стабильный сигнал передачи, что может быть недоступно в некоторых случаях при использовании их беспроводных аналогов. В случае сбоя в подаче электроэнергии, устройство может быть застраховано от прекращения работы тем, что подключается к запасному генератору. Это, в основном, практикуется в крупных организациях, там, где нежелательно оставаться без питания надолго (к примеру, пищевые склады с холодильниками), а также в частных домах;
  • беспроводные и автономные устройства устанавливаются в том случае, если нет возможности провести кабель к месту монтажа. В таком случае питание осуществляется от аккумулятора, расположенного внутри прибора. А передача данных ведется по беспроводной сети — Wi-Fi или GSM. Этот способ связи весьма зависим от электромагнитных помех, количества препятствий между приемником и передатчиком, а также может реагировать на изменение погодных условий. Но, в целом, такой способ является наиболее быстрым и точным.

Разновидности

Разделение датчиков движения для включения света на виды осуществляется по нескольким критериям. По принципу действия их можно разделить на:

  • Инфракрасные – основаны на измерении величины температуры предметов, попадающих в зону охвата датчика движения. Основным недостатком является ложная реакция на элементы системы отопления или лампы накаливания, расположенные в непосредственной близи.


Рис. 2. Инфракрасный датчик
Ультразвуковые – функционируют на основе эффекта Доплера. Излучаемая волна звука в диапазоне частот от 20 до 60 кГц не слышима человеческим ухом в соответствии с п.2.1.1.3 ГОСТ Р 50030.5.2-99. Сталкиваясь с препятствием, ультразвук отражается и возвращается к приемнику, о чем передается сигнал на электронный ключ или реле.


Рис. 3. Ультразвуковой датчик

Микроволновые – используют специальную антенну, посылающую высокочастотный сигнал в окружающее пространство. При столкновении сигнала с движущимся предметом возникает отраженный сигнал, который возвращается к датчику. На сегодняшний день это самые чувствительные, но и самые дорогие модели для включения света.


Рис. 4. Микроволновой датчик

  • Лазерные – состоят, как правило, из светодиода и фотодиода, монтируемых в контролируемой области. Светодиод излучает сигнал, который распространяется в окружающее пространство. Как только в области действия возникает объект, преграждающий световой поток, он отражается и воспринимается фотодиодом. С которого сигнал подается на исполнительный орган датчика движения.
  • Томографические – используют радиоволны для диагностики пространства. В отличии от других моделей способны проникать за стены, конструктивные элементы и прочие преграды. Используются для включения освещения на больших площадях, в торговых центрах и т.д.

В зависимости от способа взаимодействия с движущимися объектами датчики движения могут быть активными, пассивными или комбинированными. Активные самостоятельно излучают измеряемые сигналы, а после их воспринимают. Пассивные ориентированы на собственные излучения человеческого организма или отталкиваются от их взаимодействия с окружающей средой. Комбинированные состоят из активного излучателя, установленного с одной стороны и пассивного приемника, расположенного с другой стороны.

В зависимости от места установки датчики движения подразделяются на устройства наружного и внутреннего применения. Первые предназначены для использования под открытым небом. Вторые используются для размещения в помещениях, иногда под навесами, на верандах, крытых террасах и патио.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]