Слайд 1Светильник с датчиком
движения
Выполнил:
Проверил:
Слайд 3 Электрическая энергия – важнейший, универсальный, самый эффективный технически и экономически вид
энергии. Другое его преимущество – экологическая безопасность использования и передачи электроэнергии по линиям электропередач по сравнению с перевозкой топлив, перекачкой их по системам трубопроводов. Электричество способствует развитию природосберегающих технологий во всех отраслях производства.
Однако выработка электроэнергии на многочисленных ТЭС, ГЭС, АЭС сопряжена со значительными отрицательными воздействиями на окружающую среду: на атмосферу (потребление кислорода, выбросы газов, влаги и твердых частиц), гидросферу (потребление воды, создание искусственных водохранилищ, сбросы загрязненных и нагретых вод, жидких отходов) и на литосферу (потребление ископаемых топлив, изменение ландшафта, выбросы токсичных веществ)
В современных непростых геополитических событиях проблема ограниченных запасов природных топливно-энергетических ресурсов вызвала необходимость разработки разносторонних программ по их сбережению. Энергосбережение, как самый эффективный способ развития энергетики страны, выходит на первый план и становиться задачей государственного уровня
Слайд 4
Энергосберегающие технологии в настоящее время являются одним из ключевых направлений развития
энергетической политики России, причем во всех отраслях народного хозяйства – от гигантских промышленных предприятий до сферы ЖКХ.
Одним из эффективных способов решения проблемы экономии электроэнергии является установка датчиков движения и присутствия. Принцип их работы прост: датчики автоматически включают / выключают освещение в помещении в зависимости от интенсивности естественного потока света и/или присутствия людей.
Слайд 5Цель : создание светильника с датчиком движение.
Задачи:
1. Создать схему светильника с
датчиком движение .
2. Подобрать материалы для создание светильника.
3. Создать светильник с датчиком движение .
4.Выявить экономит ли светильник электроэнергию или нет.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Слайд 6Принцип действия датчика движения
Потребитель электроэнергии
Потребитель электроэнергии
Усилитель сигналов
реле времени
сумеречный фотовыключатель
ступень переключения
Лампа накаливания
Человек,
животное,
автомобиль
Тепловой
излучатель
Сегментная
линза
пиродетектор
Линза Френеля
ИК
сенсор
Слайд 7Виды датчиков:
Инфракрасный датчик
Принцип работы инфракрасных
датчиков движения заключается в обнаружении изменений инфракрасного
(теплового) излучения окружающих объектов.
Каждый объект имеющий
температуру испускает инфракрасное излучение, которое через систему линз или вогнутых сегмка ентированных зеркал, попадает на расположенный внутри датчиспециальных движения чувствительный сенсор, регистрирующий это.
Слайд 8Микроволновой датчик
Микроволновый датчик движения излучает высокочастотные электромагнитные волны (частота волн может
быть различной в зависимости от производителя, обычно она составляет 5,8ГГц), которые отражаясь от окружающих объектов регистрируются сенсором и в случае обнаружения малейших изменений отраженных электромагнитных волн, микропроцессор устройства приводит в действие заложенную в него функцию.
Слайд 9Ультразвуковой датчик
Принцип работы ультразвукового датчика движения заключается в исследовании окружающего пространства
с помощью звуковых волн, частотой находящейся за пределами слышимости человеческим ухом – ультразвуком.
При обнаружении изменения частоты отраженного сигнала, в следствии движения объектов, датчик запускает заложенную в нее функцию.
Слайд 10Комбинированный датчик
Комбинированные датчики движения совмещают в себе сразу несколько технологий обнаружения
движений, например, инфракрасный датчик и микроволновой. Это наиболее удачное решение если требуется наиболее точное определение перемещений в зоне действия датчика. Несколько параллельно работающих каналов обнаружения движений, делают работу такого датчика максимально продуктивной, ведь они дополняют друг друга, замещая недостатки одних технологий – достоинствами других.
Слайд 11Материалы:
Feron Датчик движения 600W 1 шт.
Патрон ФПП-1 1 шт.
Вилка штепс белая 1 шт.
Светодиодная лампа. 1 шт.
ПУГВВ 2*0,7 2,5 метра
Слайд 12Пошаговая инструкция создания светильника:
Снимаем изоляцию с кончиков проводов. Примерно 2 см.
Разбираем керамический потрон. Конец провода присоединяем к керамическому вкладышу с контактами. Ноль к нулю и фазу к фазе. (рисунок 1)
Собираем обратно патрон.
Присоединяем другой конец провода к датчику движение. Так же ноль к нулю и фаза патрона к фазе нагрузки лампочки. (рисунок 2)
Берем второй провод. Так же снимаем с двух концов изоляцию 1,5-2 см.
Разбираем вилку. Один конец проводов присоединяем к контактному винту. Ноль к нулю и фаза к фазе. Собираем обратно. Берем второй провод. Так же снимаем с двух концов изоляцию 1,5-2 см.(рисунок 3)
Другой конец провода присоединяем к датчику движение. Ноль к нулю и фаза к фазе
Слайд 14Себестоимость макета - светильник с датчиком движения - складывается из стоимости
материалов затраченных на макет:
Таблица: Себестоимость макета
Слайд 15Главное преимущество датчиков движения и присутствия – это простая установка и
их настройка для последующей работы: не требуется прокладка специальных сетей управления или применение дополнительного дорогостоящего оборудования. Датчики устанавливаются в разрыв электрической цепи и сразу готовы к эксплуатации.
При использовании датчиков движения экономия электроэнергии достигается тем, что осветительные приборы включаются лишь на время нахождения людей на лестничных клетках, в лифтовых холлах и т. д.
Заключение:
Слайд 16Список используемой литературы:
1. Крошкин В.А., Анисимова Т.Р. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ И
ОСВЕЩЕННОСТИ КАК СПОСОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ
2. Быстрицкий, Г.Ф. Общая энергетика (Текст): учеб. пособие для НПО, СПО / Г.Ф. Быстрицкий. – М.: ИЦ «Академия», 2014.
3. Интернет ресурсы.