Автопилот
Tesla Model 3 (2024), FSD - Full Self Driving
С появлением в Канаде подписки на версию полного автопилота (FSD) я практически перестал сам управлять машиной. За руль берусь только если стало скучно и хочется "погонять самому". Это сейчас работает на всех дорогах США и Канады на всех автомобилях Tesla выпуска 2020 года и новее, кроме Cybertruck - там начнёт работать с очередным обновлением этим летом.
ИБП для дома
Решил поделиться своей сборкой, вдруг кому интересно будет.
Переехали недавно в частный дом. ЭЭ по воздушной линии и в сильную непогоду то коротнет что-то, то транс потухнет то ещё какая-то беда. Пока было лето и тепло не особо придавал значения отключениям. Однако зимой случился именно тот момент, которого все опасаются - в час ночи отключили ЭЭ. Мороз стоял градусов 25 и к утру я почуял, что пяточкам холодно. (Да-да, дом из говна и палок) Просыпаюсь, начинаю звонить в снабжающую организацию, а т.к. линия и транс новые, диспетчер даже не сразу понял, что это их оборудование. В общем к тому моменту, когда ЭЭ включили мы уже сделали себе одежду из шкур животных и крафтили копьё для охоты на мамонта.
Питание дома трёхфазное и при прокладке проводов сделал переключатель фаз и неотключаемую группу: насос, котел, интернет, видеонаблюдение, холодильник, резервная розетка.
Схемотехник из меня так себе, поэтому придумал вот так
Далее в схему был внедрен трёхпозиционный переключатель, что бы сделать физический байпасс на случай выхода инвертора из строя. Автомат на 25А опционный, для удобства монтажа.
Для мгновенного и без участия человека перехода на АКБ, сделал так, что инвертор стоит последовательно, а не параллельно, что бы ночью или в наше отсутствие всё сработало автоматически. Вся нагрузка даже при питании от сети идет через инвертор. Для этого пришлось купить PowMr на 4.2 квт. Вот такой.
При работе есть противный писк внутренностей. Кулеры заменены на be quiet pure wings 2. Иначе невозможно, т.к. даже при закрытой двери в котельную звук был как на взлетной полосе. Хитрожопые китайцы использовали не стандартные фишки и клеммы, поэтому пришлось перепаивать.


Ну и рабочие лошадки - два АКБ 12V 100Аh Jdg12-100
Литий решил не брать, не окупится на моем веку. Провода для подключения использовал сварочные 25 кв.мм. Оплетка толстая, еле впихнул в инвертор.
На сколько хватит при блэкауте - вопрос. Думаю при экономии часов на 6-8 должно хватить. Следующий этап - это солнечные панели, но для этого надо сначала достроить террасу, что бы было куда размещать их.
Бюджет:
Инвертор - 27к
Батареи - 38к
Кулеры - 1.5к
Обвязка ~ 5к
UPD отопление дома - газовый энергозависимый котел
Технологии уличного светодиодного освещения: Инновационные решения для городских пространств
Автономные светильники
Автономные светильники представляют собой энергонезависимые решения для освещения удаленных или незастроенных территорий, парков, велосипедных дорожек и других общественных пространств. Они работают на солнечных батареях и не требуют подключения к электросети, что делает их идеальным вариантом для мест, где нет доступа к электричеству. Их часто применяют на объектах, где прокладывать традиционное электрическое освещение нецелесообразно или затруднено, а применение генераторов невыгодно или невозможно.
Сейчас уже существуют светильники, которые можно использовать даже в условиях с недостаточной освещенностью или сильными морозами. Частая ошибка, которую допускают при организации освещения в таких условиях: неправильное размещение солнечной панели. Неверно подобранный угол наклона может привести к формированию “снежной шапки” и как следствие, к нестабильной работе светильника.
Дополнительные преимущества таких светильников
Отсутствие необходимости согласования подключения данного светильника к источнику электропитания
Отсутствие необходимости проведение монтажных работ для подключения светильника к источнику электропитания
Пример: Автономные светильники установлены в парке Гранд Каньон в США. Они обеспечивают безопасное освещение территории парка вечером и ночью, не требуя проведения дополнительной инфраструктуры.
Светильники с дистанционным управлением
Светильники с дистанционным управлением позволяют удаленно контролировать и регулировать освещение на улицах, дорогах и других общественных местах. Это позволяет администраторам городской инфраструктуры оптимизировать расход энергии, регулировать яркость и время работы освещения в зависимости от времени суток и специфики использования конкретных участков.
При этом существуют разные решения: автоматическая регулировка освещения и ручная.
Автоматическая позволяет регулировать уровень освещённости в зависимости от различных ситуаций. При приближении объекта или в зависимости от общего уровня освещённости.
Ручная регулировка позволяет управлять освещением при помощи пульта дистанционного управления
Пример: В городе Лос-Анджелес в США была внедрена система дистанционного управления освещением на улицах. Это позволило снизить энергопотребление на 63% за счет оптимизации работы светильников.
Освещение магистралей
Для освещения магистралей часто используются специализированные светильники, разработанные с учетом требований к яркости, равномерности и энергоэффективности. Они обеспечивают оптимальное распределение света и максимальное покрытие территории, обеспечивая безопасность и комфорт для автомобилистов.
Также при организации освещённости магистральных путей современные светильники позволяют более эффективно настроить световой поток. Чтобы свет направлялся исключительно на проезжую часть
Пример: В городе Токио в Японии были установлены светодиодные светильники для освещения магистралей. Это позволило сократить энергопотребление на 30% и снизить затраты на обслуживание благодаря долговечности светодиодов.
Освещение жилых дворов
Для освещения жилых дворов часто используются компактные светильники, обеспечивающие равномерное и приятное освещение. Они могут быть установлены на столбах, зданиях или встроены в архитектурные элементы, что позволяет создавать уютную и безопасную атмосферу для жителей.
При этом освещение жилых дворов должно отвечать нормативам и требованиям. Здесь присутствуют точные параметры относительно уровней яркости, цветовой температуры и направления светового потока.
Пример: В жилом комплексе "Созвездие" в Москве были установлены светодиодные светильники для освещения дворов. Это позволило улучшить безопасность и комфорт для жителей, а также сократить энергопотребление благодаря эффективности светодиодов.
Парковые светильники
Парковые светильники предназначены для освещения парков, скверов и других зеленых зон. Они обеспечивают не только функциональное освещение, но и создают атмосферу уюта и безопасности.
Здесь также освещение должно отвечать необходимым характеристикам. Только дополнительно появляются параметры относительно дизайна, эстетики светильников и способам подключения к источнику питания. Над парковым освещением, как правило работает большая команда специалистов разных профессий
Пример: В парке "Зарядье" в Москве были установлены декоративные светодиодные светильники, которые придают парку уникальный вид и привлекают внимание посетителей.
Прожектора
Прожектора используются для акцентного освещения архитектурных объектов, памятников, рекламных конструкций и других элементов городского ландшафта. Они создают эффектные световые акценты и делают городскую среду более привлекательной для жителей и туристов.
Существует огромный арсенал выбора прожекторов разного уровня в зависимости от поставленных задач: бытовое освещение или создание нужного уровня света на стадионе. В любом случае прожектор отличается направленным мощным световым потоком. Меняются, в основном, размеры, количество светодиодов и способ монтажа
Пример: В городе Париже во время фестиваля света были установлены прожектора, освещающие исторические здания и монументы, что создало впечатляющее световое шоу.
Промышленное освещение
Промышленное освещение используется на производственных объектах, складах, заводах и других промышленных объектах. Оно обеспечивает яркое и равномерное освещение рабочих зон и обеспечивает безопасность и комфорт для работников.
При необходимости организовать промышленное освещение, помимо стандартных характеристик, обязательно изучают характеристики безопасности. Это могут быть: защита от пыли и влаги, защита от скачков напряжения, качество и прочность материалов, светопропускаемость защитного стекла, рабочие температуры и другие
Пример: В промышленном комплексе "Иннополис" в России были установлены светодиодные светильники, которые позволили снизить энергопотребление и обеспечить высокий уровень освещения на производственных площадках.
Освещение АЗС
Освещение АЗС играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта для водителей и сотрудников в ночное время. Светильники на АЗС должны обеспечивать яркое и равномерное освещение, чтобы обеспечить видимость при заправке топлива.
При этом, также как и на промышленных объектах отвечать требованиям безопасности
Пример: На заправочных станциях компании Shell были установлены светодиодные светильники, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение, а также снижают энергопотребление и затраты на обслуживание.
Освещение ЖКХ
Освещение ЖКХ включает в себя освещение жилых домов, подъездов, парковок, придомовых территорий и других объектов жилищно-коммунального хозяйства. Оно обеспечивает безопасность и комфорт для жителей и является важным элементом благоустройства городских пространств.
В данном случае также следует детально исследовать задачи, поставленные перед светильниками
В помощь могут прийти датчики различного назначения: фотодатчики, микроволновые и акустические
Пример: Во многих городах России была проведена программа замены устаревших источников света на светодиодные светильники в жилых районах. Это позволило повысить безопасность и комфорт для жителей, а также снизить энергопотребление и затраты на обслуживание.
Технологии уличного светодиодного освещения представляют собой разнообразные и инновационные решения, которые активно применяются для создания безопасных, комфортных и энергоэффективных городских пространств. От автономных светильников до промышленного освещения – каждый вид технологии имеет свои уникальные преимущества и применение, способствуя улучшению качества жизни городских жителей.
Поэтому в первую очередь при организации освещения, необходимо чётко обозначить цели и задачи, изучить необходимые требования, только после этого приступать к поиску решения
Что такое солнечные панели. На самом деле
Из рубрики: я Конор и все такое.
Итак. Я живу за городом. С электричеством тут все плохо, ибо ты в России родной.
Бывает, что электричества не бывает час-два. Бывает неделю. Особенно прикольно когда это совпадает с температурой в -25 и ниже. Но не суть.
Короче были бапки, было желание, сделал себе солнечные панели. с 2011 года примерно. Чтобы было свое электричество, когда государственное не пашет, и чтобы государственного покупать меньше и тем экономить.
И что могу по ним сказать.
1) Они ломаются. Там огромные токи, и покупать импортные не стоит. Лучше наши. Их можно без проблем починить. Перепрошить. Или доплатить денег и поменять внутренности на современные. И так уж получилось, что систему я покупал в 2011 году, а сейчас у меня ящик 2017 модельного года. С кучей новых и полезных функций.
2) Изначально настроено было под меня, и все вроде работало, я комп рядом поставил, оно графики рисовало, сколько я взял электричества со столба, сколько приехало от солнечных панелей. Нарадоваться не мог.
А потом у фирмы программист умер, который программы мониторинга писал (pashanoid, я тебя помню) и компания вдарилась в ардуинки. Которые нифига не работали, нифига не мониторили, постоянно отваливались и все такое.
3) Я поступил просто: я начал смотреть просто на то, а сколько я со столба потребил электричества. По счетчику электричества на столбе.
Я очень стабильно потребляю электричество. Комп, свет, вода. По выходным стирка уборка. т.е. в рабочие дни потребление электричества стабильное.
А потом пошли дожди.
И я сколько со столба электричества брал, столько и продолжал.
т.е. по идее, все было настроено так: сколько от солнца идет электричества, оно все идет в дом, чего не хватает, подсасывается со столба.
т.е. дом потребляет 20 кВт в день, от панелей приходит 10-12 кВт в день, значит со столба должно идти 8-10 кВт в день.Цифры условные.
А вот нифига так не получается. По факту дом потребляет 20 кВт, со столба приходит 20 кВт, и еще от солнечных панелей приезжает и куда-то тратится 10-12 кВт в день.
По факту, за электричество меньше я не плачу.
4) Собственно, с чего я сейчас начал писать...
У меня солнечные панели заработали.
дада... зимой они вырабатывают 0 кВт. Абсолютный нуль.
Примерно с октября по март электричества они не дают. Вообще нисколько. И это не из-за того, что их снегом заваливает. Снег я чистил - не помогает вообще ни разу. Напряжение на них нет, а силы тока вообще нет.
Вывод: оно прикольная игрушка. Зарядить телефон наверное можно. Если электричества вообще нет - помогает. Именно помогает, а не спасает.
Так что, если кто раздумывает покупать ли такое, то может на юге, там где морозов не бывает, оно полезно. В наших областях штука совершенно бесполезная.














