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과도한 전기 소비의 원인 중 하나는 자연 채광이 충분한 아침과 오후에 무의미하게 램프를 켜는 것입니다. 그 이유는 조명이 천천히 증가하면 인공 조명을 꺼야 할 시점을 사람이 적시에 결정할 수 없기 때문입니다. 이러한 상황은 기관에서 특히 일반적입니다. 저자는 조명을 자동으로 끄고 이전 개발의 많은 단점이 없는 포토릴레이를 제안합니다.

에너지 낭비는 정량화하기 어렵습니다. 자연광이 충분한 순간부터 30분 후에 인공조명이 꺼지고 조명 시스템이 20개의 LB-40 램프로 구성되어 있다고 가정하면 대략 일반 작업실이나 훈련실에 해당하는 전력은 약 144kWh가 됩니다. 연간 남용. 실제로 저녁까지 불을 끄지 않는 경우가 많기 때문에 이 평가는 낙관적이라고 할 수 있으며 과잉 지출이 훨씬 더 큽니다.

과도한 지출을 방지하기 위해 일반적으로 자동 조명 제어 시스템이 사용됩니다. 이러한 종류의 정교한 중앙 집중식 시스템은 높은 비용과 설치 복잡성으로 인해 사용할 수 없는 경우가 많습니다. 실제 조명에 관계없이 하루 중 주어진 시간에 조명을 켜고 끄는 것은 일반적으로 트리거 포인트 조정과 같은 체계적인 유지 관리가 필요합니다. 존재 센서 기반 장치는 간섭에 민감하며 사람들이 지속적으로 실내를 돌아다니거나 충분히 큰 음향 소음을 생성하는 경우에만 작동합니다. 전통적인 포토릴레이는 대부분의 경우 더 이상 필요하지 않은 황혼에 조명을 다시 켭니다.

제안한 포토릴레이는 자연광이 충분할 때 자동으로 전등을 끄고, 저녁에는 스위치를 켜두어도 켜지지 않는다. 이 모든 기능을 통해 필요한 경우 장치를 통해 조명을 수동으로 켤 수 있습니다. 광 계전기는 추가 컨트롤을 설치할 필요가 없으며 기존 전기 배선에 매우 쉽게 통합되며 원칙적으로 모든 전원의 램프를 제어할 수 있습니다. 반응하는 조명의 임계값 레벨은 설치 시 조정됩니다.

에너지 절약형 포토 릴레이
쌀. 1 (확대하려면 클릭)

광 계전기의 구성이 그림에 나와 있습니다. 1. 다이어그램에 표시되지 않고 배선에 사용할 수 있는 일반 전등 스위치를 통해 220V의 교류 전원 전압이 공급됩니다. 전원 장치는 밸러스트 커패시터 C5를 사용하여 고전적인 방식에 따라 만들어집니다. 저항 R5는 스위치를 켤 때 커패시터 C5의 충전 전류 펄스 진폭을 제한합니다. 전원 전압을 끈 후이 커패시터는 저항 R7을 통해 방전됩니다.

VD6 다이오드에 반파 정류기가 조립되고 VD5 다이오드가 통과합니다. VD6에 대한 역 극성의 반주기 자체를 통해. 이것은 커패시터 C5가 정류된 전류의 DC 성분에 의해 충전되는 것을 방지합니다. 커패시터 C7로 리플을 평활화 한 후 정류 전압은 100 ... 200μH의 인덕턴스로 안정기에 공급되며 광 계전기로 전환되는 램프의 총 전류에 맞게 설계되어야합니다.

트라이 액의 켜기 및 끄기는 주전원 전압의 150 값에서 발생하므로 대부분의 경우 인덕터를 점퍼로 교체 할 수 있습니다. 포토 릴레이에서 발생하는 간섭에 대한 불만이 있는 경우에만 필요합니다. 총 램프 전력이 1W 이상인 경우 Triac VS307은 충분한 면적의 방열판에 설치해야 합니다. ALXNUMXBM LED는 다른 LED로 교체할 수 있으며 밝기를 높이는 것이 좋습니다.

에너지 절약형 포토 릴레이
그림. 2

저자가 사용한 포토다이오드는 표시되지 않았습니다. 거의 모든 것이이 장치에서 작동 할 수 있으므로 저항 R1의 값을 선택하기 만하면됩니다. 포토 릴레이의 올바른 작동은 포토 다이오드 설치 장소와 방법에 따라 크게 달라집니다. 다양한 실내 구조, 자연광의 특성, 구성, 배치 및 인공 광원의 힘으로 인해 이 장소를 선택하는 명확한 기준을 제시하기는 어렵습니다. 따라서 적시에 포토릴레이가 가장 확실하게 작동하는지에 따라 설치 장소를 경험적으로 선택해야 할 것입니다. 간섭의 영향을 없애기 위해 LED는 최소 길이의 와이어를 함께 꼬아서 보드에 연결해야 합니다. 전기적으로 주전원에 연결되어 있습니다.

포토릴레이 마이크로컨트롤러 프로그램은 PIC Basic Pro로 작성되었습니다. 컴퓨터 프로그램 IC-Prog를 사용하여 프로그램을 마이크로컨트롤러에 로드했습니다. 필요한 마이크로컨트롤러 구성에 대한 정보는 프로그램의 HEX 파일에서 사용할 수 있으므로(PIC 마이크로컨트롤러와 AVR의 차이점 중 하나임) 프로그래머가 이를 자동으로 설치합니다.

일반적으로 서비스 가능한 부품으로 조립된 광 계전기는 전원을 켠 직후에 작동을 시작합니다. 전기 조명을 꺼야 하는 조명 임계값을 설정하려면 실내 조명이 이 값과 같아지도록 해야 합니다(예: 적절한 시간을 기다림). SA1 스위치의 접점을 닫음으로써 트리머 저항 R2를 통과 할 때 HL1 LED가 켜지고 꺼지는 위치에 최대한 가까운 위치로 설정해야합니다.

장치 작동 중에 포토 릴레이를 끄는 조명을 켜야 하는 경우 전원 회로의 스위치를 잠시 열고 즉시 닫는 것으로 충분합니다.

마이크로컨트롤러 프로그램을 다운로드할 수 있습니다. ftp://ftp.radio.ru/pub/2013/05/1.zip에서.

문학

  1. Aizenberg Yu. B. (ed.) 조명 에너지 절약. - M.: 사인, 1999.
  2. Werner V. 실내 조명용 지능형 제어 시스템. - Light engineering, 1993, No. 4, p. 15-19.

저자: B. Poezhalov, Y. Martynyuk

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