Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Рыбачь в мире после катастрофы. Лови мутантов, находи артефакты, участвуй в рейдах и соревнованиях. Создавай предметы, прокачивай навыки, помогай соратникам и раскрывай тайны этого мира.

Аномальная рыбалка

Симуляторы, Мидкорные, Ролевые

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
5
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

История развития светодиодного освещения: основные таймлайны⁠⁠

Светодиодное освещение, или LED (Light Emitting Diode), произвело настоящую революцию в мире осветительных технологий. Начавшись как научная новинка, светодиоды прошли длинный путь от первых экспериментов до массового использования в быту, промышленности и городской инфраструктуре. Вспомним основные этапы этого увлекательного пути.

1907. Открытие электролюминесценции

История светодиодов начинается в 1907 году, когда британский экспериментатор Генри Джозеф Раунд, работавший в лаборатории Маркони, впервые наблюдал электролюминесценцию. Раунд заметил, что определенные кристаллы начинают светиться при прохождении через них электрического тока. Однако это открытие не получило дальнейшего развития.

История развития светодиодного освещения: основные таймлайны Технологии, Изобретения, Инженер, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

1920-е - 1930-е. Появление теории

В 1920-х годах советский ученый Олег Владимирович Лосев исследовал электролюминесценцию и опубликовал ряд статей по этому поводу. В 1927 году Лосев изобрел первый светодиод, хотя его работа также не нашла немедленного применения в практической сфере.

История развития светодиодного освещения: основные таймлайны Технологии, Изобретения, Инженер, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

1962. Появление первого коммерческого светодиода

История коммерческого использования светодиодов начинается с работ американского ученого Ника Холоньяка, который в 1962 году создал первый светодиод, излучающий видимый красный свет. Этот светодиод был создан на основе арсенида галлия и произвел настоящий прорыв в осветительных технологиях.

История развития светодиодного освещения: основные таймлайны Технологии, Изобретения, Инженер, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

1970-е. Развитие и новые цвета

В 1970-х годах развитие светодиодов получило значительное ускорение. В этот период были созданы светодиоды, излучающие зеленый, желтый и оранжевый свет. Эти достижения сделали возможным использование светодиодов в различных электронных устройствах, таких как индикаторы и дисплеи.

1990-е. Прорыв в синем и белом свете

Наибольший прорыв произошел в 1990-е годы, когда японский ученый Сюдзи Накамура разработал синий светодиод на основе нитрида галлия (GaN). Это открытие позволило создать белые светодиоды, комбинируя синий свет с люминофором, излучающим желтый свет. Белые светодиоды стали основой для массового использования в освещении.

История развития светодиодного освещения: основные таймлайны Технологии, Изобретения, Инженер, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

2000-е. Эффективность и массовое производство

С начала 2000-х годов светодиоды начали активно внедряться в повседневную жизнь. Улучшение их эффективности и снижение стоимости производства сделали светодиоды доступными для широкого использования в бытовом и промышленном освещении. Светодиодные лампы начали постепенно вытеснять традиционные лампы накаливания и люминесцентные лампы.

2010-е. Эра светодиодного освещения

В 2010-х годах светодиодное освещение достигло пика своего развития. Светодиоды стали основой для умного освещения, управления освещением через интернет и интеграции в системы "умного дома". Важным аспектом стало энергосбережение: светодиоды потребляют значительно меньше энергии по сравнению с традиционными источниками света.

История развития светодиодного освещения: основные таймлайны Технологии, Изобретения, Инженер, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Современность и будущее

На сегодняшний день светодиоды продолжают развиваться. Исследователи работают над увеличением срока службы светодиодов, улучшением их цветопередачи и дальнейшим снижением затрат на производство. Светодиодное освещение уже стало стандартом во многих сферах: от бытового и офисного освещения до уличных фонарей и автомобильных фар.

История светодиодного освещения — это история научных открытий, инженерных инноваций и широкого применения в различных сферах жизни. Светодиоды изменили наш мир, сделав его ярче, экономичнее и экологичнее. Впереди нас ждет еще много новых открытий и достижений в этой увлекательной области.

Показать полностью 5
[моё] Технологии Изобретения Инженер Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
4
2
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Интеллектуальные системы управления уличным освещением⁠⁠

Интеллектуальные системы управления уличным освещением представляют собой передовые технологии, которые используют комбинацию датчиков, сетевых технологий и аналитики данных для автоматизации и оптимизации освещения.
Эти системы предлагают максимальную гибкость и энергоэффективность, что делает их привлекательными для современных городов. В данной части статьи рассмотрены принципы работы интеллектуальных систем управления, их преимущества и недостатки, а также примеры использования.

Принцип работы интеллектуальных систем управления

Интеллектуальные системы управления освещением включают множество компонентов, работающих в единой сети. Основные компоненты таких систем включают

  1. Сенсоры и датчики
    Датчики освещенности, движения, температуры и влажности, которые собирают данные о текущих условиях окружающей среды. Например, датчики движения могут активировать освещение только при наличии пешеходов или автомобилей.

  2. Светильники с интеллектуальными модулями
    Светодиодные фонари, оснащенные модулями управления, которые могут изменять яркость освещения в зависимости от получаемых данных.

  3. Центральная управляющая система
    Компьютерные серверы или облачные платформы, которые анализируют данные с датчиков и отправляют команды на светильники. Эти системы могут интегрироваться с другими городскими службами, такими как системы управления движением и общественной безопасностью.

  4. Программное обеспечение и аналитика
    Специальные платформы для мониторинга, управления и анализа данных, которые позволяют операторам в реальном времени отслеживать состояние системы и принимать решения на основе полученной информации.

Интеллектуальные системы управления уличным освещением Технологии, Изобретения, Инновации, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Преимущества интеллектуальных систем управления

  1. Высокая энергоэффективность
    Интеллектуальные системы могут адаптировать освещение в реальном времени в зависимости от уровня освещенности, присутствия людей и других факторов, что позволяет значительно сократить потребление энергии.

  2. Улучшенная безопасность
    Использование датчиков движения позволяет автоматически увеличивать яркость освещения в местах с высокой активностью, что повышает безопасность пешеходов и водителей.

  3. Гибкость и адаптивность
    Системы позволяют настраивать освещение для разных районов города с учетом специфических потребностей, таких как освещение в парках, на улицах или в жилых зонах.

  4. Удаленное управление и мониторинг
    Возможность управлять системой и получать данные из любой точки мира через интернет, что упрощает эксплуатацию и обслуживание.

  5. Долговременное снижение эксплуатационных расходов
    Меньшее потребление энергии и автоматическое выявление неисправностей сокращают расходы на обслуживание и ремонт.

Недостатки интеллектуальных систем управления

  1. Высокие первоначальные затраты
    Внедрение интеллектуальных систем требует значительных инвестиций в оборудование, программное обеспечение и инфраструктуру.

  2. Сложность установки и настройки
    Необходимость в высококвалифицированных специалистах для установки и настройки системы, что может увеличить временные и финансовые затраты на начальном этапе.

  3. Проблемы совместимости
    Интеграция с существующими городскими системами может потребовать дополнительных затрат и усилий для обеспечения совместимости и бесперебойной работы.

  4. Вопросы кибербезопасности
    Использование сетевых технологий делает системы уязвимыми для кибератак, что требует внедрения надежных мер защиты данных и сетевой инфраструктуры.

Интеллектуальные системы управления уличным освещением Технологии, Изобретения, Инновации, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Примеры использования интеллектуальных систем управления

  1. Проект Smart Street Lighting в Сан-Диего
    Сан-Диего установил более 3 000 интеллектуальных светильников, которые адаптируют яркость освещения в зависимости от уровня движения и времени суток. Эта система позволила городу сократить энергопотребление на 60% и улучшить безопасность на улицах

  2. Интеллектуальное освещение в Копенгагене
    В Копенгагене используется система, которая интегрирует датчики движения и освещенности с городскими сетями данных. Это позволяет автоматически регулировать освещение в зависимости от погоды и уровня активности на улицах, что способствует снижению энергозатрат и улучшению городской инфраструктуры.

  3. Smart Lighting в Барселоне
    Барселона внедрила систему интеллектуального освещения, которая включает более 10 000 светильников, управляемых через облачную платформу. Система позволяет изменять яркость освещения в реальном времени и отслеживать состояние каждого светильника, что значительно улучшает управление городской инфраструктурой и снижает эксплуатационные расходы.

Примеры реализации

Smart Street Lighting в Сан-Диего

В Сан-Диего была внедрена система Smart Street Lighting, включающая более 3 000 интеллектуальных светильников. Эти светильники оснащены датчиками движения и освещенности, а также подключены к центральной управляющей системе через интернет. Система позволяет автоматически регулировать яркость освещения в зависимости от уровня активности на улицах и времени суток. Это решение позволило городу снизить энергопотребление на 60% и улучшить безопасность.

Интеллектуальное освещение в Копенгагене

Копенгаген реализовал проект умного освещения, интегрирующего датчики движения и освещенности с городскими сетями данных. Система позволяет автоматически регулировать освещение в зависимости от погодных условий, времени суток и уровня активности на улицах. Это способствует снижению энергопотребления и улучшению безопасности. Также система позволяет отслеживать состояние светильников в реальном времени, что упрощает их обслуживание.

Smart Lighting в Барселоне

Барселона установила более 10 000 интеллектуальных светильников, управляемых через облачную платформу. Система позволяет изменять яркость освещения в реальном времени в зависимости от условий окружающей среды и уровня активности. Это улучшает управление городской инфраструктурой, снижает энергозатраты и эксплуатационные расходы. Центральная система управления предоставляет данные о состоянии каждого светильника, что облегчает мониторинг и обслуживание.

Интеллектуальные системы управления уличным освещением Технологии, Изобретения, Инновации, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Пример интеллектуального управления освещением в России

Город: Уфа, Республика Башкортостан
Описание проекта

В Уфе проводят один из наиболее масштабных и успешных проектов по внедрению интеллектуальных систем управления уличным освещением в России. Проект направлен на модернизацию городской инфраструктуры и повышение энергоэффективности уличного освещения.

Основные компоненты и технологии

  1. Светодиодные светильники
    Установка более 20 000 светодиодных светильников по всему городу, что позволяет значительно сократить энергопотребление по сравнению с традиционными лампами накаливания или ртутными лампами.

  2. Интеллектуальные контроллеры
    Светильники оснащены интеллектуальными контроллерами, которые позволяют изменять яркость освещения в зависимости от времени суток, погодных условий и уровня движения.

  3. Система управления освещением
    Центральная система управления интегрирована с городской инфраструктурой и позволяет мониторить состояние освещения в режиме реального времени, управлять яркостью и автоматизировать процессы обслуживания.

  4. Датчики движения и освещенности
    В местах с низкой интенсивностью движения установлены датчики движения, которые активируют освещение только при появлении пешеходов или автомобилей, что дополнительно снижает потребление энергии.

Преимущества проекта

  1. Энергоэффективность
    Снижение энергопотребления на 40-60% благодаря использованию светодиодов и интеллектуальных систем управления.

  2. Экономия бюджетных средств
    Сокращение расходов на электроэнергию и обслуживание освещения позволяет городскому бюджету экономить миллионы рублей ежегодно.

  3. Улучшение качества освещения
    Более равномерное и яркое освещение улиц повышает безопасность для пешеходов и водителей.

  4. Экологическая устойчивость
    Снижение выбросов углекислого газа благодаря уменьшению потребления электроэнергии.

Результаты и достижения

  1. Экономия энергии
    Проект позволил сократить потребление электроэнергии для уличного освещения на 50%, что эквивалентно экономии более 30 миллионов рублей в год.

  2. Повышение безопасности
    Установка датчиков движения и интеллектуальных контроллеров улучшила освещенность опасных участков дороги и снизила количество дорожно-транспортных происшествий.

  3. Современная инфраструктура
    Внедрение умных технологий сделало Уфу одним из передовых городов в России по уровню развития городской инфраструктуры.

Перспективы и дальнейшее развитие

Проект планируется расширять, охватывая новые районы города и интегрируя дополнительные функции, такие как

  • Системы видеонаблюдения для повышения общественной безопасности.

  • Интеграция с другими системами умного города, включая управление движением и экологический мониторинг.

Заключение

Интеллектуальные системы управления уличным освещением представляют собой передовое решение, способное значительно улучшить энергоэффективность, безопасность и гибкость управления городским освещением. Несмотря на высокие первоначальные затраты и сложность внедрения, такие системы предлагают долгосрочные преимущества, включая снижение эксплуатационных расходов и улучшение качества городской среды. Примеры успешных проектов в Сан-Диего, Копенгагене, Барселоне и Уфе демонстрируют потенциал интеллектуальных систем для создания более умных и устойчивых городов.

Показать полностью 3
[моё] Технологии Изобретения Инновации Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
0
2
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Дистанционное управление уличным освещением⁠⁠

Дистанционное управление уличным освещением включает использование технологий, позволяющих контролировать работу фонарей на расстоянии с помощью радиосигналов, интернет-соединения или мобильных приложений. В данной части статьи рассмотрены принципы работы дистанционного управления, его преимущества и недостатки, а также примеры использования.

Принцип работы дистанционного управления

Дистанционное управление уличным освещением основывается на передаче команд от центрального управляющего устройства к фонарям через беспроводные сети или интернет.

Основные компоненты таких систем включают:

  1. Центральный управляющий блок.
    Это устройство, которое отправляет команды для включения, выключения или регулировки освещения. Управляющий блок может быть интегрирован с городской системой управления или работать автономно.

  2. Модули управления на фонарях.
    Каждый фонарь оснащен модулем, который принимает команды от центрального блока. Эти модули могут использовать различные технологии передачи данных, такие как Wi-Fi, Zigbee, LoRaWAN или сотовые сети.

  3. Программное обеспечение.
    Специальные приложения или платформы для управления освещением позволяют операторам задавать расписания, получать данные о состоянии системы и изменять настройки в реальном времени.

Дистанционное управление уличным освещением Технологии, Изобретения, Инновации, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Преимущества дистанционного управления

  1. Гибкость и адаптивность.
    Системы дистанционного управления позволяют быстро изменять настройки освещения в зависимости от потребностей. Например, можно увеличить яркость на оживленных перекрестках или уменьшить ее в малолюдных зонах.

  2. Энергоэффективность.
    Возможность точного контроля и регулировки освещения в зависимости от времени суток, погодных условий и уровня активности позволяет значительно экономить энергию.

  3. Удаленный мониторинг и управление.
    Операторы могут контролировать состояние каждого фонаря, получать уведомления о неисправностях и управлять системой из любой точки мира через интернет.

  4. Интеграция с другими системами
    Дистанционное управление легко интегрируется с другими городскими системами, такими как видеонаблюдение, системы управления движением и метеостанции.

Недостатки дистанционного управления

  1. Высокая стоимость установки.
    Внедрение систем дистанционного управления требует значительных первоначальных инвестиций в оборудование, программное обеспечение и инфраструктуру.

  2. Техническая сложность.
    Управление такими системами требует наличия квалифицированных специалистов для их установки, настройки и обслуживания.

  3. Безопасность данных.
    Использование беспроводных сетей и интернета для передачи команд делает системы уязвимыми для кибератак. Необходимо применять надежные меры защиты данных.

Дистанционное управление уличным освещением Технологии, Изобретения, Инновации, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Примеры использования дистанционного управления

  1. Умное освещение в Барселоне.
    В Барселоне внедрена система дистанционного управления уличным освещением, которая включает светодиодные фонари с модулями управления, подключенными к центральной системе. Это позволило снизить энергопотребление на 30% и улучшить управление освещением.

  2. Освещение в Лос-Анджелесе.
    Лос-Анджелес установил светодиодные фонари с дистанционным управлением, что позволило снизить энергозатраты на 63%. Система также предоставляет данные о состоянии каждого фонаря, что облегчает техническое обслуживание.

  3. Интеллектуальное освещение в Копенгагене.
    В Копенгагене используется система дистанционного управления, интегрированная с городской сетью датчиков. Она позволяет адаптировать освещение к погодным условиям и уровню активности на улицах, что способствует улучшению безопасности и энергоэффективности.

Примеры реализации

Умное освещение в Барселоне

Барселона стала одним из первых городов, внедривших масштабную систему дистанционного управления уличным освещением. В рамках проекта установили около 10 000 светодиодных фонарей, каждый из которых оснащен модулем управления, позволяющим изменять яркость освещения в зависимости от времени суток и уровня активности на улице. Центральная система управления позволяет городским службам получать данные о состоянии фонарей, выявлять неисправности и оптимизировать энергопотребление.

Проект "Лос-Анджелес 2020"

В рамках проекта "Лос-Анджелес 2020" город установил более 100 000 светодиодных уличных фонарей с дистанционным управлением. Эта система позволила снизить энергозатраты на освещение на 63% и улучшить качество освещения на улицах. Центральная система управления предоставляет данные в реальном времени, позволяя оперативно реагировать на любые проблемы и изменять настройки освещения в зависимости от потребностей.

Интеллектуальное освещение в Копенгагене

Копенгаген внедрил систему умного освещения, которая включает светодиодные фонари с дистанционным управлением, интегрированные с городской сетью датчиков. Система позволяет автоматически регулировать яркость освещения в зависимости от погодных условий, уровня активности на улице и времени суток. Это способствовало снижению энергопотребления и улучшению безопасности на дорогах и в общественных местах.

Дистанционное управление уличным освещением Технологии, Изобретения, Инновации, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

А что в России

В России внедрение систем дистанционного управления уличным освещением стало важной частью модернизации городской инфраструктуры. Это помогает улучшить энергоэффективность и управление освещением в городах.

Казань. Проект Smart City Kazan

Казань, один из ведущих городов в области внедрения умных технологий в России, активно использует системы дистанционного управления уличным освещением. В рамках проекта "Smart City Kazan" установлены интеллектуальные светильники, которые управляются централизованно через интернет.

Система позволяет

  • Автоматически регулировать яркость освещения в зависимости от времени суток и уровня активности.

  • Получать данные о состоянии каждого светильника в реальном времени, что упрощает их обслуживание и ремонт.

  • Снижать энергозатраты благодаря оптимизации работы светильников.

Результаты

  • Снижение энергопотребления на 30-40%.

  • Улучшение безопасности на улицах благодаря адаптивному освещению.

Москва. Проект "Умный город"

Москва активно внедряет технологии умного освещения в рамках проекта "Умный город". В городе установлены светодиодные светильники с модулями дистанционного управления, которые интегрированы с городской сетью.

Система включает.

  • Централизованный контроль за работой светильников через специализированное программное обеспечение.

  • Возможность настройки расписания и яркости освещения в зависимости от погодных условий и уровня активности.

  • Отправку уведомлений о неисправностях и автоматическое планирование техобслуживания.

Результаты

  • Снижение энергозатрат на освещение до 50%.

  • Повышение эффективности эксплуатации и обслуживания городского освещения.

Санкт-Петербург. Проект модернизации уличного освещения

В Санкт-Петербурге реализован проект модернизации уличного освещения, включающий установку систем дистанционного управления.

Основные элементы системы

  • Светодиодные фонари с модулями управления, подключенные к единой городской сети.

  • Центральный диспетчерский пункт, который контролирует и управляет освещением в реальном времени.

  • Интеграция с другими городскими системами, такими как видеонаблюдение и управление дорожным движением.

Результаты

  • Снижение энергопотребления на 40-50%.

  • Улучшение качества освещения и повышение безопасности на улицах.

Нижний Новгород. Проект "Умное освещение"

В Нижнем Новгороде внедрена система умного освещения, которая включает дистанционное управление светильниками.

Основные функции системы

  • Регулировка яркости освещения в зависимости от уровня естественного света и движения.

  • Мониторинг состояния светильников и автоматическое выявление неисправностей.

  • Управление через централизованную платформу с возможностью удаленного доступа.

Результаты

  • Экономия электроэнергии на уровне 30-40%.

  • Повышение оперативности реагирования на проблемы с освещением.

Такие системы требуют значительных первоначальных инвестиций и наличия квалифицированных специалистов для их установки и обслуживания, однако преимущества в виде удаленного мониторинга, точного контроля и возможности интеграции с другими городскими системами делают их привлекательными для крупных городов и мегаполисов.

Примеры успешных проектов в России и мире демонстрируют потенциал дистанционного управления для улучшения качества жизни горожан и оптимизации энергозатрат.

Показать полностью 3
[моё] Технологии Изобретения Инновации Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
4
3
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Таймерное управление уличным освещением⁠⁠

Таймерное управление уличным освещением основано на использовании устройств, которые включают и выключают освещение в определенное время суток, заданное заранее. Эти системы обеспечивают автоматизацию процесса и могут быть как простыми механическими, так и более сложными электронными. В этой части статьи подробно рассмотрены принципы работы таймерного управления, его преимущества и недостатки, а также примеры использования.

Принцип работы таймерного управления

Таймерное управление уличным освещением работает на основе программируемых устройств, которые могут быть настроены на включение и выключение освещения в заданное время. Основные компоненты таких систем включают:

  1. Механические таймеры.
    Используют аналоговые часы с циферблатом, на котором вручную устанавливаются временные интервалы для включения и выключения освещения. Вращающийся диск с контактами замыкает и размыкает электрическую цепь в заданное время.

  2. Электронные таймеры.
    Программируемые устройства, которые позволяют задавать расписание работы освещения с высокой точностью. Они могут быть настроены на различные дни недели, учитывать выходные и праздничные дни.

  3. Цифровые контроллеры.
    Современные устройства, которые могут быть интегрированы с другими системами управления освещением и позволяют изменять расписание дистанционно через интернет или другие сети.

Таймерное управление уличным освещением Технологии, Изобретения, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Преимущества таймерного управления

  1. Автоматизация процесса.
    Таймеры обеспечивают автоматическое включение и выключение освещения, что исключает необходимость ручного управления и снижает трудозатраты.

  2. Гибкость настройки.
    Возможность программирования таймеров позволяет точно задавать расписание работы освещения, учитывая различные условия и требования.

  3. Энергосбережение.
    Автоматическое выключение освещения в заданное время помогает экономить энергию и снижать эксплуатационные расходы.

  4. Независимость от погодных условий.
    В отличие от фотосенсоров, таймеры не подвержены влиянию погодных условий и всегда работают по заданному расписанию.

Недостатки таймерного управления

  1. Фиксированное расписание.
    Таймеры включают и выключают освещение строго по заданному расписанию, что может не всегда соответствовать фактическому уровню естественного освещения.

  2. Необходимость регулярной перенастройки.
    Изменение сезонов и продолжительности дня требует регулярной корректировки расписания таймеров для обеспечения оптимального времени включения и выключения освещения.

  3. Ограниченные возможности управления.
    В отличие от дистанционных и интеллектуальных систем, таймеры не позволяют изменять настройки в реальном времени или удаленно контролировать состояние освещения.

Примеры использования таймерного управления

  1. Освещение в небольших городах и поселках.
    В небольших населенных пунктах таймеры широко используются для управления уличным освещением. Они обеспечивают простую и эффективную автоматизацию процесса при относительно низких затратах.

  2. Освещение общественных парков и скверов.
    В парках и зонах отдыха таймеры помогают управлять освещением прогулочных дорожек и площадок, что повышает комфорт и безопасность для посетителей.

  3. Освещение промышленных объектов.
    На промышленных предприятиях и складских территориях таймеры используются для управления наружным освещением, что помогает снизить энергозатраты и повысить безопасность.

Примеры реализации

Таймерное управление в сельских поселениях

В сельских поселениях использование механических таймеров для управления уличным освещением является распространенной практикой. Например, в одном из российских сел внедрили систему механических таймеров для управления уличными фонарями. Таймеры были настроены на включение освещения в 18:00 и выключение в 6:00, что позволило автоматизировать процесс и сэкономить электроэнергию.

Электронные таймеры в общественных парках

В одном из парков Нью-Йорка были установлены электронные таймеры для управления освещением. Система позволила программировать расписание работы фонарей в зависимости от времени года и проведения различных мероприятий. Это улучшило качество освещения и повысило безопасность для посетителей парка.

Таймерное управление уличным освещением Технологии, Изобретения, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Управление освещением на промышленных объектах

На одном из крупных промышленных предприятий в Германии использовали цифровые контроллеры для управления наружным освещением. Система была настроена на включение освещения в рабочие часы и его выключение после окончания смены. Это позволило значительно снизить расходы на электроэнергию и улучшить управление освещением территории.

Таймерное управление уличным освещением представляет собой простое и эффективное решение для автоматизации процесса включения и выключения фонарей. Оно позволяет значительно экономить энергию и снижать эксплуатационные расходы, особенно в небольших населенных пунктах и на промышленных объектах. Несмотря на ограниченные возможности управления и необходимость регулярной перенастройки, таймеры остаются популярным выбором благодаря своей надежности, простоте и низкой стоимости. Примеры успешного использования таймеров в различных условиях подтверждают их эффективность и полезность для автоматизации уличного освещения.

Показать полностью 2
[моё] Технологии Изобретения Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
2
3
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Фотосенсорное управление уличным освещением⁠⁠

Фотосенсорное управление уличным освещением основано на использовании датчиков, реагирующих на уровень естественного освещения. Эти системы автоматически включают фонари при наступлении темноты и выключают их на рассвете. В данной части статьи подробно рассмотрены принципы работы, преимущества и недостатки фотосенсорного управления, а также примеры его использования.

Принцип работы фотосенсорного управления

Фотосенсорные системы используют светочувствительные элементы, такие как фоторезисторы или фотодиоды, которые изменяют свое электрическое сопротивление в зависимости от уровня освещенности. Основные компоненты таких систем включают:

  1. Фотореле (фотоэлемент)
    Основной компонент, реагирующий на изменения уровня освещения. При снижении уровня естественного света ниже заданного порога сопротивление фотореле изменяется, что приводит к замыканию электрической цепи и включению освещения. При повышении уровня освещенности выше заданного порога цепь размыкается, и освещение выключается.

  2. Контроллер.
    Устройство, которое обрабатывает сигналы от фотоэлемента и управляет включением и выключением освещения. В простых системах роль контроллера может выполнять само фотореле, в более сложных системах используется отдельный микропроцессорный блок.

  3. Электрическая цепь.
    Система проводов и соединений, обеспечивающая подачу электричества к уличным фонарям и управляемая фотореле.

Фотосенсорное управление уличным освещением Технологии, Изобретения, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Преимущества фотосенсорного управления

  1. Энергосбережение.
    Фотосенсоры включают освещение только при наступлении темноты и выключают его на рассвете, что позволяет значительно экономить электроэнергию.

  2. Автоматизация процесса.
    Полная автоматизация процесса управления освещением снижает необходимость в ручном вмешательстве, что упрощает эксплуатацию систем освещения.

  3. Гибкость настройки.
    Современные фотосенсорные системы могут быть настроены на разные уровни освещенности, что позволяет адаптировать их к специфическим условиям каждого города или района.

Недостатки фотосенсорного управления

  1. Чувствительность к погодным условиям.
    В условиях сильного тумана, снега или дождя фотосенсоры могут ошибочно определять уровень освещенности, что приводит к нежелательному включению или выключению освещения.

  2. Ограниченная точность настройки.
    В некоторых случаях сложность настройки системы на оптимальный уровень освещенности может привести к избыточному или недостаточному освещению.

  3. Необходимость регулярного обслуживания.
    Фотосенсоры требуют регулярного обслуживания и очистки, так как загрязнения и повреждения могут снижать их эффективность.

Фотосенсорное управление уличным освещением Технологии, Изобретения, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Примеры использования фотосенсорного управления

  1. Освещение городских улиц.
    Фотосенсоры широко используются для управления уличным освещением в городах. Они устанавливаются на фонарных столбах и управляют включением и выключением освещения в зависимости от уровня естественного света. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает удобство для городских служб.

  2. Парковое освещение.
    В парках и зеленых зонах фотосенсоры используются для управления освещением прогулочных дорожек и зон отдыха. Это позволяет создавать комфортные условия для посетителей и одновременно снижать энергозатраты.

  3. Освещение транспортных магистралей.
    На автомагистралях и трассах фотосенсорное управление помогает обеспечить безопасность движения, включая освещение только в темное время суток.

Примеры реализации

Освещение улиц в Лондоне

В Лондоне использовали фотосенсоры для управления уличным освещением на многих улицах. Это позволило снизить энергозатраты на 20-30% и улучшить качество освещения. Фотосенсоры были установлены на фонарных столбах и настроены на определенный уровень освещенности, что обеспечивало их включение при наступлении темноты и выключение на рассвете.

Парковое освещение в Токио

В Токио, в парках и зонах отдыха, установлены современные системы фотосенсорного управления освещением. Эти системы обеспечивают включение освещения в вечернее время и его выключение утром. Это позволило снизить энергозатраты и улучшить комфорт для посетителей парков.

Заключение

Фотосенсорное управление уличным освещением является эффективным и экономичным решением для автоматизации освещения в городах и на других объектах. Оно позволяет значительно снизить энергозатраты и повысить удобство эксплуатации.
Несмотря на определенные недостатки, такие как чувствительность к погодным условиям и необходимость регулярного обслуживания, фотосенсоры остаются популярным выбором для многих городских и сельских территорий. Внедрение современных фотосенсорных систем позволяет улучшить качество освещения и одновременно сократить расходы на электроэнергию.

Показать полностью 2
[моё] Технологии Изобретения Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
2
2
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Механическое управление уличным освещением⁠⁠

Механическое управление уличным освещением представляет собой простейший и самый ранний вид автоматизации освещения. Оно основано на использовании механических устройств, таких как таймеры и переключатели, для включения и выключения фонарей в определенное время. В этой части статьи рассмотрим виды механического управления, их преимущества и недостатки, а также примеры использования.

Виды механического управления

Механические таймеры

  • Эти устройства имеют пружинный или электрический привод, который позволяет устанавливать определенные временные интервалы для включения и выключения освещения.

  • Принцип работы основан на вращении диска с контактами, замыкающими или размыкающими электрическую цепь в заданное время.

Реле времени

  • Реле времени представляют собой более сложные устройства, которые могут программироваться на включение и выключение освещения в разные дни недели и в разное время суток.

  • Эти устройства часто используют механические часы для отсчета времени.

Механические выключатели

  • Самый простой вид механического управления, где освещение включается и выключается вручную с помощью переключателя.

  • Такие системы до сих пор можно встретить в небольших населенных пунктах и на частных территориях.

Механическое управление уличным освещением Технологии, Строительство, Инженер, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Преимущества механического управления

1. Простота и надежность
Механические устройства отличаются высокой надежностью и простотой в эксплуатации. Они не требуют сложного обслуживания и могут работать в течение долгих лет без значительных сбоев.

2. Низкая стоимость
Установка и эксплуатация механических систем управления уличным освещением обходятся значительно дешевле по сравнению с электронными и интеллектуальными системами. Это особенно важно для небольших городов и поселков с ограниченным бюджетом.

3. Отсутствие зависимости от внешних источников данных
Механические системы не зависят от интернет-соединения или других внешних данных, что делает их более устойчивыми к внешним сбоям и кибератакам.

Недостатки механического управления

1. Неэффективное использование энергии
Механические таймеры включают и выключают освещение строго по расписанию, независимо от уровня естественного освещения. Это может приводить к избыточному расходу электроэнергии в утренние и вечерние часы, когда естественного света еще достаточно.

2. Ограниченная гибкость
Такие системы не могут быстро адаптироваться к изменениям в условиях освещения или погодных условиях. Любое изменение в расписании требует ручной перенастройки таймеров, что может быть неудобно и затратно.

3. Отсутствие возможностей для мониторинга и удаленного управления
Механические системы не позволяют удаленно контролировать состояние освещения или изменять настройки. Это делает их менее удобными для больших городов с развитой инфраструктурой.

Примеры использования

1. Небольшие города и поселки
В малых населенных пунктах с ограниченным бюджетом механическое управление уличным освещением до сих пор широко используется. Простота и низкая стоимость таких систем делают их идеальным выбором для таких мест.

2. Частные территории
В частных домах и на небольших частных территориях также часто используют механические таймеры и выключатели для управления наружным освещением. Эти устройства легко устанавливаются и не требуют сложного обслуживания.

Механическое управление уличным освещением Технологии, Строительство, Инженер, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Примеры реализации

Таймеры для уличных фонарей в сельской местности

В сельских поселениях Таймеры часто используются для управления уличными фонарями. В таких местах важно, чтобы освещение включалось на закате и выключалось на рассвете. Механические таймеры позволяют установить расписание работы фонарей, соответствующее этим требованиям. Примеры таких таймеров включают устройства с аналоговыми циферблатами, на которых вручную устанавливаются время включения и выключения.

Механические реле времени в небольших городах

В небольших городах с фиксированным бюджетом механические реле времени позволяют автоматизировать управление уличным освещением.
Эти устройства устанавливаются в электрические шкафы и подключаются к уличным фонарям. Они могут быть настроены на включение освещения вечером и отключение его утром, что упрощает задачу городских служб по управлению освещением.

Заключение

Механическое управление уличным освещением, несмотря на свою простоту и определенные ограничения, продолжает оставаться актуальным для многих населенных пунктов, особенно тех, которые не располагают значительными финансовыми ресурсами. Простота, надежность и низкая стоимость таких систем делают их привлекательными для использования в различных условиях. Однако для крупных городов и мегаполисов с развитыми инфраструктурами и высокими требованиями к энергоэффективности и управляемости механическое управление уже не является оптимальным решением.

Показать полностью 2
[моё] Технологии Строительство Инженер Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
1
4
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Виды управления уличным освещением⁠⁠

Уличное освещение играет ключевую роль в обеспечении безопасности на дорогах, повышении уровня комфорта и улучшении эстетики городских пространств. Эффективное управление уличным освещением позволяет экономить энергоресурсы и уменьшать воздействие на окружающую среду. В данной статье рассмотрены виды управления уличным освещением, их историю, преимущества и недостатки, а также примеры успешных и неудачных проектов.

История управления уличным освещением

Уличное освещение зародилось в Древнем Риме, где использовались масляные лампы для освещения улиц. В Средневековье в Европе появились первые общественные фонари, зажигаемые вручную. С изобретением газовых фонарей в XVIII веке процесс освещения стал более автоматизированным.

Первые электрические уличные фонари появились в конце XIX века. Управление освещением по-прежнему осуществлялось вручную или с помощью простых автоматических устройств, таких как таймеры. С развитием электроники и компьютерных технологий в XX веке стали использоваться более сложные системы управления, включая фотоэлементы и микропроцессоры.

Виды управления уличным освещением Технологии, Строительство, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Виды управления уличным освещением

Механическое управление

Механическое управление включает использование простых устройств, таких как таймеры и переключатели. Эти системы основаны на предустановленных временных интервалах.
Плюсы
- Простота и надежность.
- Низкая стоимость установки и эксплуатации.

Минусы
- Неэффективное использование энергии.
- Ограниченная гибкость.

Фотосенсорное управление

Фотосенсорные системы управляют освещением на основе уровня естественного освещения. Датчики фотореле включают фонари при наступлении темноты и выключают их на рассвете.
Плюсы
- Энергосбережение за счет автоматического включения и выключения.
- Простота установки.

Минусы
- Чувствительность к погодным условиям.
- Ограниченная возможность настройки.

Таймерное управление

Таймеры позволяют задавать расписание включения и выключения освещения. Эти системы могут быть как механическими, так и электронными.
Плюсы
- Возможность индивидуальной настройки.
- Автоматизация процесса.

Минусы
- Необходимость регулярной перенастройки.
- Энергозатраты при несовпадении расписания с уровнем естественного освещения.

Дистанционное управление

Дистанционные системы управления используют радиосигналы или интернет для включения и выключения освещения. Эти системы могут быть интегрированы с другими системами управления городом (умный город).
Плюсы
- Высокая гибкость и возможность настройки.
- Возможность интеграции с другими системами.

Минусы
- Высокая стоимость установки и обслуживания.
- Возможные проблемы с безопасностью данных.

Интеллектуальные системы управления

Интеллектуальные системы управления (smart lighting) используют датчики движения, температуры, влажности и другие сенсоры для адаптации освещения к условиям окружающей среды. Эти системы могут быть частью общей системы управления умным городом.
Плюсы
- Максимальная энергоэффективность.
- Высокая гибкость и возможность адаптации.

Минусы
- Высокая стоимость установки и эксплуатации.
- Сложность технического обслуживания.

Виды управления уличным освещением Технологии, Строительство, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Примеры успешных проектов

Система умного освещения в Барселоне

Барселона внедрила систему умного освещения, которая включает светодиодные фонари с датчиками движения и погодными сенсорами. Это позволило снизить энергопотребление на 30% и улучшить качество освещения.

Интеллектуальное освещение в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес реализовал проект по установке светодиодных фонарей с дистанционным управлением, что позволило снизить энергозатраты на 63%. Кроме того, система предоставляет данные о состоянии каждого фонаря, что облегчает техническое обслуживание.

Неудачные проекты

Проект уличного освещения в Детройте

В начале 2010-х годов Детройт столкнулся с проблемой устаревшего уличного освещения. Попытка модернизации системы с использованием некачественных компонентов и недостаточного планирования привела к частым поломкам и высокому энергопотреблению.
Это негативно сказалось на бюджете города и безопасности жителей.

Невыдержанный проект в Хьюстоне

Проект по внедрению умного освещения в Хьюстоне столкнулся с проблемами из-за недостаточной подготовки и отсутствия квалифицированных специалистов. В результате система часто давала сбои, что приводило к отключению освещения на длительное время.

Заключение

Управление уличным освещением прошло долгий путь от простых масляных ламп до сложных интеллектуальных систем. Каждый тип управления имеет свои преимущества и недостатки, и выбор системы зависит от конкретных условий и требований. Успешные проекты показывают, что правильное планирование и использование современных технологий могут значительно повысить энергоэффективность и улучшить качество жизни горожан. С другой стороны, недостаточное внимание к деталям и подготовке может привести к неудачным результатам и финансовым потерям.

Показать полностью 2
[моё] Технологии Строительство Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
0
0
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Класс энергоэффективности в освещении⁠⁠

Энергоэффективность стала одной из ключевых тем в современном мире, учитывая рост потребления энергии и экологические проблемы. Одной из важных характеристик электрических устройств, включая осветительные приборы, является класс энергоэффективности. Эта характеристика не только помогает потребителям делать осознанный выбор, но и стимулирует производителей к разработке более экономичных технологий.

Что такое класс энергоэффективности?

Класс энергоэффективности — это параметр, отражающий эффективность использования энергии электрическим прибором. В сфере освещения он показывает, какое количество светового потока (люменов) вырабатывается на единицу потребляемой энергии (ватт). Классы энергоэффективности обозначаются латинскими буквами от A до G, где A — наиболее эффективный класс, а G — наименее эффективный.

История появления

Понятие класса энергоэффективности появилось в Европе в конце 1990-х годов в рамках директивы Европейского Союза. Целью было снижение потребления энергии и уменьшение выбросов углекислого газа. Постепенно такие стандарты были внедрены и в других странах, став глобальной практикой.

Зачем нужен класс энергоэффективности?

Основные цели введения классов энергоэффективности:

1. Снижение энергопотребления
Потребители могут выбирать устройства, которые потребляют меньше энергии.
2. Экономия денег
Более эффективные устройства, как правило, снижают счета за электроэнергию.
3. Экологические выгоды
Снижение потребления энергии приводит к уменьшению выбросов парниковых газов.
4. Стимулирование инноваций
Производители стремятся разрабатывать более эффективные продукты для получения высоких классов энергоэффективности.

Класс энергоэффективности в освещении Технологии, Исследования, Строительство, Инженер, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Промышленность, Длиннопост

Как рассчитывается класс энергоэффективности?

Класс энергоэффективности рассчитывается на основе индекса энергоэффективности (EEI), который определяет соотношение потребляемой мощности (в ваттах) и светового потока (в люменах). Формула для расчета EEI выглядит следующим образом:
EEI = P(real) / P(ref)
где:

  • P(real) — фактическая потребляемая мощность лампы (в ваттах),

  • P(ref) — референсная мощность, определяемая на основе стандартов.

Для ламп накаливания референсная мощность определяется как:
P(ref) =(0.88*√Ф + 0.049*Ф)
где:

  • Ф — световой поток лампы (в люменах).

После расчета EEI, лампа классифицируется следующим образом:
- A++: EEI < 0.11
- A+: 0.11 ≤ EEI < 0.17
- A: 0.17 ≤ EEI < 0.24
- B: 0.24 ≤ EEI < 0.60
- C: 0.60 ≤ EEI < 0.80
- D: 0.80 ≤ EEI < 0.95
- E: 0.95 ≤ EEI < 1.10
- F: 1.10 ≤ EEI < 1.30
- G: EEI ≥ 1.30

Класс энергоэффективности в освещении Технологии, Исследования, Строительство, Инженер, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Промышленность, Длиннопост

Примеры расчетов

Рассмотрим примеры расчета класса энергоэффективности для светодиодных ламп различной мощности и светового потока.

Лампа накаливания мощностью 60 Вт и световым потоком 700 люмен.

  1. Рассчитаем референсную мощность:
    P(ref) = 0.88*√700 + 0.049*700 ≈ 0.88*26.46 + 34.3 ≈ 57.022 Вт

  2. Рассчитаем EEI:
    EEI = 60 / 57.022 ≈ 1.052

  3. Класс F

Люминесцентная лампа мощностью 18 Вт и световым потоком 1200 люмен.

  1. Рассчитаем референсную мощность:
    P(ref) = 0.88*√1200 + 0.049*1200 ≈ 0.88*34.64 + 58.8 ≈ 89.887 Вт

  2. Рассчитаем EEI:

    EEI = 18 / 89.887 ≈ 0.2

  3. Класс А

Светодиодная лампа мощностью 15 Вт и световым потоком 1300 люмен

  1. Рассчитаем референсную мощность:
    P(ref) = 0.88*√1300 + 0.049*1300 ≈ 0.88*36.06 + 63.7 ≈ 95.022 Вт

  2. Рассчитаем EEI:

    EEI = 15 / 95.022 ≈ 0.158

  3. Класс А+

Последствия неверного расчета

Неправильный расчет класса энергоэффективности может иметь несколько негативных последствий
1. Для потребителей
Неверный класс может привести к ошибочным ожиданиям по поводу экономии на электроэнергии и долговечности устройства.
2. Для производителей
Ошибки могут повлечь за собой штрафы и отзыв продукции, если это выявится при проверке.
3. Для экологии
Неправильная маркировка может способствовать повышенному потреблению энергии и увеличению выбросов.

Класс энергоэффективности в освещении Технологии, Исследования, Строительство, Инженер, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Промышленность, Длиннопост

Заключение

Класс энергоэффективности в освещении — это важный параметр, который помогает потребителям выбирать экономичные и экологически безопасные осветительные приборы. Точные расчеты и правильная маркировка способствуют улучшению экологической ситуации и стимулируют производителей к разработке более эффективных технологий. Понимание и использование этих данных способствует снижению потребления энергии и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

Показать полностью 3
[моё] Технологии Исследования Строительство Инженер Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Промышленность Длиннопост
2
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии