Sakelar kapas (akustik). Manfaat sebenarnya dari saklar lampu tepuk. Apakah itu diperlukan? Aplikasi dan tujuan saklar kapas

Halo, para pembaca dan tamu yang budiman di situs web Catatan Teknisi Listrik.

Pernahkah Anda mendengar tentang saklar clapper? Ini adalah perangkat elektronik yang memungkinkan Anda mengontrol pencahayaan hanya dengan bertepuk tangan. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya saya menemukan ini, meskipun saya telah melihatnya digunakan lebih dari sekali di berbagai film.

Hari ini saya akan menunjukkan contoh bagaimana saya akan membuat apartemen saya sedikit “lebih pintar”. Saya akan mulai dengan memasang saklar kapas Ecosvet-X-300-L. Ini diproduksi oleh perusahaan Nootekhnika, yang berlokasi di Minsk, Republik Belarus (situs web: noo.com.by).

Saya akan segera memberi tahu Anda biayanya perangkat ini, Karena ini cukup dapat diterima dibandingkan dengan perangkat serupa dari produsen lain - harganya hanya 350 rubel.

Set pengiriman mencakup pengemasan, instruksi, dan sakelar itu sendiri:

Karakteristik teknis Ecosvet-X-300-L

Spesifikasi saklar kapas adalah sebagai berikut:

  • tegangan listrik 220 (V)
  • memuat daya hingga 300 (W)
  • penyesuaian suara - dari 30 hingga 150 (dB)
  • suhu pengoperasian dari -20°С hingga +40°С
  • kelas perlindungan perumahan IP-30

Lampu yang berlaku:

Seperti yang Anda lihat, “Ekosvet-X-300-L” dapat digunakan dengan hampir semua lampu, termasuk lampu neon dan LED, yang merupakan kabar baik, karena hukum federal No. 261 “Tentang Penghematan Energi” belum dibatalkan.

Dan ini dia dimensi keseluruhan, yang sebanding dengan kotak korek api.

Ini mudah dipasang ke dasar lampu gantung atau lampu, meskipun Anda harus menyediakan pemasangannya sendiri. Anda bisa merekatkannya dengan selotip dua sisi. Saya mengencangkannya ke badan lampu menggunakan tab pemasangan menggunakan sekrup sadap sendiri.

Aplikasi dan tujuan saklar kapas

Dengan menggunakan saklar ini, Anda dapat menyalakan dan mematikan lampu dari jarak jauh (dari jarak jauh) dengan bertepuk tangan.

Omong-omong, bebannya tidak hanya mencakup lampu yang tercantum di atas, tetapi juga kipas, transformator, kumparan kontaktor, dan peralatan listrik lainnya, yang utama adalah mematuhi batas daya beban.

Algoritma tindakan saklar adalah sebagai berikut: tepukan pertama untuk menyalakan beban, tepukan kedua untuk mematikannya. Sederhana saja.

Tidak disarankan untuk memasang sakelar seperti itu di tempat yang banyak orangnya dan selalu ada kebisingan asing. Tempat tersebut termasuk kantor, lokasi produksi, bengkel, dll. Di ruangan seperti itu, ada kemungkinan aktivasi sakelar yang salah karena suara yang tiba-tiba dan keras.

Saya berencana memasang saklar lampu tepuk di kamar tidur saya. Setelah membaca buku sebelum tidur, terkadang Anda tidak ingin beranjak dari tempat tidur yang hangat dan mematikan lampu di kamar (saya mulai malas). Tepuk saja tangan Anda dan lampu akan padam. Nyaman, bukan?

Perangkat ini juga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Sebelumnya tingginya (sekitar 1,7 m) dan setiap saat anak-anak harus meminta bantuan orang tuanya atau menggunakan kursi. Tapi ini tidak sepenuhnya aman - seorang anak dapat dengan mudah kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sekarang hal ini tidak perlu, karena bertepuk tangan saja sudah cukup.

Orang dengan kecacatan Sakelar kapas dapat memberikan bantuan yang sangat diperlukan.

Saya rasa contoh yang diberikan sudah cukup. Anda bisa memberikan banyak contoh lainnya, semuanya hanya dibatasi oleh fantasi dan keinginan Anda.

Ngomong-ngomong, tolong jangan bingung antara saklar genta dan saklar lampu akustik. Yang terakhir dipicu oleh suara dan kebisingan apa pun, dan kapas dipicu hanya dengan bertepuk tangan, tapi saya akan memeriksanya nanti. Sakelar akustik paling sering dipasang di pintu masuk untuk menghemat energi - aplikasi ini cukup disarankan di sana. Akan ada artikel terpisah tentang saklar akustik - berlangganan buletin.

Diagram pemasangan dan sambungan sakelar lampu kapas

Seperti yang saya katakan di atas, saya berencana memasang saklar kapas di kamar tidur saya. Saya memasang lampu di sana dengan dua lampu CFL.

Pada saat ini. Diagramnya terlihat seperti ini:

Berikut adalah diagram koneksinya saklar jarak jauh“Ekosvet-X-300-L”, yang bereaksi terhadap letupan.

Kabel putih harus dihubungkan ke jaringan 220 (V), dan polaritas yang ketat tidak diperlukan. Sebuah beban terhubung ke kabel hitam - dalam kasus saya, dua lampu CFL.

Saat ini, fase (melalui sakelar satu tombol) dan nol disuplai ke lampu dari kotak distribusi. Inilah yang kita perlukan untuk menyambung ke kabel putih.

Kabel hitam harus disambungkan langsung ke lampu lampu, yang dihubungkan secara paralel satu sama lain.

Berikut diagram catu daya untuk lampu dengan saklar kapas:

Sakelar tepuk diberi daya melalui sakelar kunci tunggal yang ada. Jika kita ingin menonaktifkannya sementara, maka matikan saja saklar satu tombol ini.

Menggunakan kontrol sensitivitas suara, kami mengatur level yang kami butuhkan.

Mari kita sesuaikan regulatornya agar tepukannya tidak lemah (untuk menghilangkan false positif dari tepukan ringan yang acak-acakan) dan tidak kuat (agar tidak terlepas dari tangan anda).

Tes dan eksperimen (video)

Mari kita periksa sakelar ini untuk mengetahui adanya suara keras dan dering asing berikut dari:

  • pukulan palu
  • penyedot debu yang berfungsi
  • dering telepon
  • operasi bor palu
  • mengetuk piring (mug dengan sendok)

Mari kita coba memancing alarm palsu dengan mengekspos peralihan ke suara dari instrumen dan perangkat yang disebutkan di atas. Saya memfilmkan algoritme pengoperasian sakelar, serta eksperimen yang saya lakukan:

Mari kita menarik kesimpulan dari percobaan: saklar bereaksi salah terhadap suara dari pengoperasian bor palu dan terhadap suara yang sangat keras dari suara sendok yang mengenai cangkir. Dalam kasus lain, tidak ada hasil positif palsu yang diamati.

Pada prinsipnya, saya percaya bahwa kekurangan yang teridentifikasi sepenuhnya diatasi dengan kelebihan peralihan ini.

Setelah satu jam bekerja, saya memeriksa pemanasan casingnya. Saya dapat menyenangkan Anda - kasingnya sedikit hangat, sehingga aman dari api.

Manfaat sebenarnya dari saklar lampu tepuk. Apakah itu diperlukan?

Bisa dibilang ini semua mainan. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan hal sebaliknya kepada Anda.

Jika ini adalah mainan, lalu mengapa semakin banyak orang yang memasukkannya ke dalam rumah dan apartemen mereka setiap tahun? Mengapa mereka membayar ratusan ribu rubel untuk ini? Faktanya, perangkat tersebut menghadirkan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. Terserah Anda untuk memutuskan. Secara pribadi, saya sudah menggunakannya dan menyukainya.

P.S. Tapi saya tidak akan memikirkan hal ini. Misalnya saya memasangnya di ruang tamu, karena... Tidak disarankan memasang saklar kapas di sana (seringkali ramai dan berisik).

Peralatan hemat energi

"Kualitas listrik menghemat uang Anda"

1. Pendahuluan
1.1 Masalah kualitas daya
1.1.1 Distorsi harmonik




2. Unit penghemat energi jaringan
2.1 Fungsionalitas SEB
2.2 Ikhtisar teknis
2.3 Pengoperasian EBS
3. Contoh penggunaan praktis SEB
3.1 Contoh 1: Pabrik pembotolan - peningkatan faktor kapasitas
3.2 Contoh 2. Restoran cepat saji - pengurangan arus maksimum, konsumsi energi dan bagian komponen harmonik
3.3 Contoh 3. Bandara internasional- penyeimbangan fasa ketika arus maksimum berkurang
4. Kesimpulan

Foto

Laporan pengujian

Perkenalan

Dokumen ini memberikan tinjauan mengenai penawaran teknologi DMI untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi konsumsi energi.

1.1 Masalah kualitas daya

Saat ini, kualitas listrik masih buruk. Tergantung pada jenis beban pada sistem dan kualitas yang diberikan oleh pemasok listrik, pengguna mengalami salah satu masalah berikut (atau kombinasinya).
1.1.1 Distorsi harmonik
Bahkan dengan kualitas energi yang disuplai terjamin dan tidak adanya distorsi, distorsi tersebut dapat terjadi selama konsumsi energi dan ditentukan oleh sifat beban - sumber berdenyut makanan (misalnya, dalam komputer pribadi), mesin AC dan pencahayaan neon. DI DALAM beberapa tahun terakhir Perangkat ini telah muncul dalam jumlah besar baik di perusahaan maupun di bangunan tempat tinggal dan pondok. Distorsi harmonik dapat menyebabkan panas berlebih pada belitan motor, serta penurunan efisiensi. sistem Selain itu, adanya harmonik mengurangi faktor daya yang disebabkan oleh peningkatan proporsi energi reaktif yang tidak dapat digunakan oleh beban.
1.1.2 Pembebanan fase tidak merata
Dalam sistem tiga fasa, sulit untuk mencapai pembebanan yang seragam pada semua fasa, sehingga seringkali satu (atau dua) fasa dibebani lebih banyak daripada yang lain. Misalnya, situasi ini terjadi ketika soket satu fasa dan perlengkapan penerangan dihubungkan ke salah satu fasa sistem tiga fasa, menyebabkan peningkatan beban pada fasa ini dibandingkan dengan fasa lainnya. Konsekuensinya adalah penurunan efisiensi secara keseluruhan. sistem.
1.1.3 Arus awal maksimum
Untuk sebagian besar perangkat listrik arus awal (starting current) melebihi arus pengenal. Meskipun proses ini berumur pendek, hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya listrik bagi perusahaan. Tergantung pada tarif yang digunakan, perusahaan penyedia listrik mungkin mengenakan biaya bulanan bukan berdasarkan nominal daya, namun berdasarkan konsumsi daya maksimum. Kelebihannya bisa sampai 30% dari biaya listrik bulanan.
1.1.4 Penurunan tegangan jangka pendek
Dalam sistem catu daya, tegangan dapat diturunkan relatif terhadap nilai nominalnya. Hal ini menyebabkan motor dan perangkat lain menarik arus melebihi nilai arusnya, yang dapat menyebabkan kegagalan dan mengurangi efisiensi.
1.1.5 Pengurangan faktor daya
Faktor daya mewakili rasio daya aktif terhadap daya total; adanya beban reaktif dalam sistem (motor, pompa, alat pemanas, ventilasi dan AC) menyebabkan peningkatan daya reaktif dan penurunan faktor daya. Jujur daya aktif beban tidak dikonsumsi (pertukaran energi antara sumber dan konsumen), dan efisiensi sistem menurun.
Tergantung pada sistem tertentu menghilangkan masalah yang dijelaskan di atas dapat menghemat 10 - 40% energi, tergantung pada tingkat manifestasi masing-masing faktor negatif, dalam praktiknya telah dikembangkan jumlah besar solusi teknis untuk mengatasi masalah di atas, kelemahan utamanya adalah, sebagai aturan, masing-masing perangkat dirancang untuk menyelesaikan salah satu masalah di atas.
Keunggulan utama yang ditawarkan sarana teknis apakah itu kapan instalasi yang benar memberikan solusi untuk semua masalah di jaringan mana pun.

Unit hemat energi jaringan

Unit hemat energi jaringan (NEB) dirancang dan dikembangkan untuk mengurangi pengaruh faktor negatif yang tercantum di atas. SES adalah solusi unik; fungsionalitas yang disediakan tidak memiliki analog di industri.

EDS mengimplementasikan 5 fungsi dalam satu blok:

  • Koreksi faktor daya
  • Penyaringan harmonik
  • Penyeimbangan fase
  • Batasan arus awal maksimum
  • Kompensasi penurunan tegangan jangka pendek

Ada cukup banyak pilihan perangkat yang dirancang untuk memperbaiki faktor daya. Tergantung pada tujuannya, jangkauan perangkat ini dapat diperluas dari drive kapasitas besar, terhubung langsung ke panel utama untuk menyediakan parameter listrik yang diperlukan untuk bangunan, ke perangkat penyimpanan kotak kecil yang terhubung ke beban tertentu di dalam gedung. Banyak klaim telah dibuat mengenai potensi penghematan energi dengan peralatan ini, namun penyesuaian faktor daya individual tidak menjamin penghematan energi.
Namun EPS memberikan solusi komprehensif terhadap permasalahan di atas, salah satunya adalah koreksi faktor daya. Dokumen ini berisi informasi tentang prinsip pengoperasian sistem penyimpanan energi, dengan fokus pada penghematan energi.

2.1 Kemampuan fungsional EDS

Seperti disebutkan sebelumnya, EBS mengimplementasikan 5 fungsi utama. Pengurangan konsumsi energi yang signifikan dipastikan melalui implementasi bersama dalam satu perangkat dari satu set fungsi yang ditentukan, dan tidak masing-masing fungsi secara terpisah.

Meja 1. Fitur Utama SEB

Ciri

Keterangan

KeuntunganUntukkonsumen

Modul kontrol dengan iteratif

transformator (Paten AS)

Mendistribusikan beban secara merata, memastikan peningkatan faktor daya, sehingga meningkatkan persentase daya yang digunakan dalam jaringan pasokan

Mengurangi konsumsi energi (minimal 11%)

Perlindungan petir/lonjakan listrik

Memberikan perlindungan seluruh struktur dari sambaran petir dan membatasi tegangan lonjakan

Tidak perlu membeli alat pelindung untuk peralatan individual

Mengurangi distorsi harmonik

Teknologi penyaringan harmonik aktif yang dipatenkan

Meningkatkan kompatibilitas elektromagnetik dari catu daya dan beban

Koreksi faktor daya

Berarti pengurangan daya reaktif

Memberikan pengurangan daya reaktif, peningkatan persentase energi yang digunakan, dan pengurangan arus beban untuk menyediakan daya yang dibutuhkan

Penyeimbangan fase

Memastikan pemuatan seragam di setiap fase

Memberikan penghematan energi

SEB mewakili perangkat elektronik tanpa bagian atau mikroprosesor yang bergerak untuk mengontrol operasinya. Keuntungan unik diberikan oleh trafo kontrol berulang. Perangkat ini berinteraksi dengan semua bagian lain untuk menyediakan penghematan yang signifikan listrik.

2.2 Ikhtisar teknis

Sambungan utama EPS dilakukan ke panel utama atau tambahan pada sisi beban melalui sekering tambahan. Sambungan yang tersisa termasuk kabel netral dan, menurut setidaknya, satu sistem grounding berkualitas tinggi.

Komponen-komponen berikut ini disertakan di antara jalur utama dan netral:

  • Setidaknya satu kapasitor masukan
  • Sarana teknis Penghematan energi dan peningkatan kualitas energi yang dikonsumsi
  • Setidaknya satu perangkat pemadam busur api
  • Penekan lonjakan arus untuk menekan lonjakan listrik yang tidak diinginkan
  • Induktansi/transformator
  • Setidaknya satu resistor dengan resistensi variabel(varistor) berdasarkan oksida logam
  • Kapasitor tahap kedua
  • Tahap ketiga dari kapasitor terhubung bintang
  • Batasi rantai
  • Pembatas Lonjakan

Komponen-komponen ini dapat diatur untuk beroperasi sebagai perangkat satu fasa. Anda dapat menduplikasi komponen dan membuat dua set untuk menghubungkan dua fase. Anda juga dapat membuat tiga komponen plug-in untuk beroperasi sebagai perangkat tiga fase yang mencakup setidaknya satu resistor dengan nilai yang telah ditentukan.

SEB juga mencakup transformator iteratif ganda, yang terdiri dari dua inti magnet bulat dengan belitan berlawanan arah. Trafo iteratif berarti trafo tersebut bertindak sebagai dual choke atau penjepit dan mampu menyelesaikan beberapa masalah energi secara bersamaan dalam waktu milidetik dengan melakukan penyesuaian yang diikuti dengan penyesuaian terhadap hasil yang diperoleh dari penyesuaian sebelumnya. Dengan kata lain, lokasi komponen-komponen ini dalam sistem catu daya dan trafo khusus menyediakan sarana dan kemampuan untuk memperbaiki cacat kualitas daya yang muncul. Selain itu, sistem, perangkat, dan transformator berulang yang diusulkan beroperasi dalam rentang frekuensi yang luas dari 30 hingga 100 Hz. SEB dapat dipasang di berbagai pilihan Dengan sejumlah besar berbagai jenis beban, dan mekanisme interaksinya akan bergantung pada jenis beban. Sebagai perangkat tertentu generator, konverter tenaga surya, serta perangkat lain yang memiliki karakteristik masalah kualitas energi yang dijelaskan di atas dapat digunakan.

2.3 Pengoperasian EBS

EPS dihubungkan melalui sekering tambahan di sisi beban ke panel utama atau tambahan. Dengan hubungan ini, EPS ditempatkan sejajar dengan beban utama. Jika terdapat beberapa switchboard atau trafo di dalam struktur, unit catu daya dengan kapasitas yang sesuai harus ditempatkan pada setiap switchboard atau pada keluaran trafo sisi beban. EPS tidak terhubung ke beban melalui transformator. EPS harus dihubungkan ke kabel netral, juga ke sistem kualitas landasan, lebih baik memiliki landasan khusus untuk tujuan ini. Kode dan standar nasional dan regional untuk pengoperasian instalasi listrik harus dipatuhi.

Dasar berfungsinya SEB adalah elemen resistif terkecil dalam sistem kelistrikan tempat ia dipasang. Akibatnya, seluruh daya aktif ditransfer ke beban melalui sistem pasokan energi self-propelled. Oleh karena itu, kebutuhan untuk menghubungkan unit catu daya otonom ke setiap beban masuk sistem umum, seperti yang diterapkan dalam sejumlah solusi kompetitif. Terhubung ke panel utama atau mengikuti trafo, sistem penyimpanan energi mandiri (yang mungkin mencakup beberapa modul) mampu menyediakan berkualitas tinggi listrik untuk seluruh struktur.

Gambar berikut menunjukkan diagram blok SEB.


Modul transformator kontrol berulang pada gambar diwakili oleh induktansi (2). Induktansi ini dihubungkan ke Akumulator 1, yang merupakan penyimpan kapasitor kecil (C1). Akumulator 1 memberikan batasan tegangan lebih dan penyaringan harmonik. Transformator berulang juga berkurang daya reaktif, dan akibatnya, bagian energi yang disimpan dalam medan magnet induktansi dan medan listrik kapasitor dan dikembalikan ke jaringan listrik (energi ini tidak ditransfer ke beban). Akibatnya, bagian energi berguna yang ditransfer ke beban meningkat (seperti efek tambahan sehingga mengurangi arus beban). Trafo kontrol berulang, bersama dengan Akumulator 1, menyediakan penurunan tegangan untuk Akumulator 2, yang merupakan penyimpan kapasitor yang lebih besar (C2). Drive 2 bertindak sebagai filter interferensi elektromagnetik, namun fungsi menghaluskan puncak tegangan terutama dilakukan dengan memasang filter takik pita sempit di blok 2. Blok terakhir(3) dirancang untuk mengoreksi faktor daya bersama dengan unit lain. Pengurangan tegangan yang diberikan oleh trafo kontrol berulang yang dihubungkan secara paralel ke Akumulator 1 mengurangi ukuran dan jumlah kapasitor yang diperlukan untuk mengoreksi faktor daya untuk keseluruhan struktur. Selain itu, membatasi harmonisa dan tegangan lebih (yang dihasilkan dari proses sementara), yang dapat berdampak negatif pada penyimpanan kapasitor berkapasitas tinggi (Akumulator 2).

Trafo kontrol berulang juga bertindak sebagai rangkaian pembatas level selama proses startup. Misalnya, jika pemutus utama dimatikan dan segera dihidupkan kembali, semua beban di dalam struktur akan tetap beroperasi. EPS akan membatasi arus masuk puncak seperti yang dibutuhkan oleh beban dengan menggunakan energi yang tersimpan dalam medan listrik kapasitor (blok 3).

Contoh penggunaan praktis SES

Untuk lebih memahami cara kerja SES, mari kita lihat contoh yang diambil dari praktik.

3.1 Contoh 1: Pabrik pembotolan - peningkatan faktor kapasitas

BEPK model S-600 dipasang dan diuji di pabrik pembotolan. Sejumlah pengujian dilakukan dengan EPS dihidupkan dan dimatikan. Dengan diaktifkannya SEB, hasil berikut ditunjukkan:

  • Total penghematan energi (kWh) sebesar 15,8%
  • Faktor daya meningkat sebesar 28,4%
  • Arus awal maksimum menurun sebesar 47,2%

Meja 2. Hasil pengujian EPS di pabrik pembotolan (catu daya 3 fasa 480 V), 4 Maret 2009.

Parameter

SEBmati.

Mengubah

Mutlak unit

V6

Tegangan, V

Koefisien. kekuatan

Maks, saat ini, A

Energi total, kW/jam

Dengan mempertimbangkan biaya peralatan dan jasa instalasi dengan biaya energi bulanan sebesar s 11.000, payback period adalah 19 bulan.

3.2 Contoh 2. Restoran cepat saji - pengurangan arus maksimum, konsumsi energi dan kandungan harmonik

SEB model S-450 dipasang dan diuji di restoran cepat saji. Sejumlah pengujian dilakukan dengan EPS dihidupkan dan dimatikan. Dengan diaktifkannya SEB, hasil berikut ditunjukkan:

  • Total penghematan energi (kWh) sebesar 19,1%
  • Pengurangan arus sebesar 13,2%.
  • Arus awal maksimum menurun sebesar 28,0%
  • Energi komponen harmonik mengalami penurunan sebesar 19,6%

Meja 3. Hasil pengujian EPS di sebuah restoran cepat saji (listrik 3 fasa 208 V), 27 Februari 2009.

Parameter

SEBmati.

SEBpada.

Mengubah

Mutlakunit.

Tegangan, V

Koefisien. kekuatan

Maks, saat ini, A

Daya reaktif, VAR

Energi total, kW/jam

Contoh ini menunjukkan kemampuan ESS dalam memberikan penghematan energi meskipun faktor dayanya cukup tinggi. DI DALAM dalam hal ini, penghematan dicapai melalui kombinasi dua faktor: pengurangan arus dan peningkatan porsi energi berguna yang dikonsumsi oleh beban.

Bukti efektivitas EBS selanjutnya adalah analisis tagihan listrik. Ada tiga kabel listrik di gedung itu. SEB hanya terhubung ke salah satunya. Jika membandingkan data penggunaan listrik ketiga jaringan dengan data periode yang sama tahun sebelumnya, terlihat bahwa dalam waktu tiga bulan setelah pemasangan UPS, konsumsi listrik turun hingga lebih dari 40% untuk jaringan yang dipasang UPS (meter # 74856). Untuk dua jaringan yang tersisa, konsumsi meningkat sebesar 3,7% menjadi 2,0%.

Meja 4. Konsumsi listrik rata-rata per hari, kW/jam

Menangkal "95411

Menangkal "74855

Menangkal "74856

Sebelumnya

Sebelumnya

Sebelumnya

Maret-April

Februari-Maret

Januari-Februari

Perbedaan, %

Biaya energi bulanan restoran adalah $7.000. Dengan mempertimbangkan biaya peralatan dan layanan pemasangan, periode pengembalian modal adalah 15,7 bulan.

3.3 Contoh 3. Bandara Internasional - penyeimbangan fase sekaligus mengurangi arus maksimum, mengurangi konsumsi energi

SEB model S-600 dipasang di bandara untuk tujuan demonstrasi. Jalur khusus yang digunakan untuk pengujian adalah 3 fase 480 V, ditujukan untuk penerangan landasan pacu. Sejumlah pengujian dilakukan dengan EPS dihidupkan dan dimatikan. Dengan diaktifkannya SEB, hasil berikut ditunjukkan:

  • Total penghematan energi (kWh) sebesar 13,2%
  • Pengurangan arus sebesar 17,2%.
  • Tegangan listrik tidak berubah
  • Faktor daya meningkat sebesar 8,8%
  • Arus awal maksimum menurun sebesar 20,6%
  • Ketidakseimbangan fasa (didefinisikan sebagai perbedaan arus pada fasa dengan beban paling banyak dan paling sedikit) berkurang sebesar 20,0%

Meja 5. Hasil pengujian EPS pada saluran listrik penerangan bandara (listrik 3 fasa 480 V), 23 April 2009.

Parameter

SEBmati.

SEBpada.

Mengubah

Mutlakunit.

Tegangan, V

Koefisien. kekuatan

Maks, saat ini, A

Energi total, kW/jam

Biaya bulanan restoran ini untuk listrik adalah $13.000. Dengan mempertimbangkan biaya peralatan dan layanan untuk memasang satu unit catu daya, periode pengembaliannya adalah 19,2 bulan.

Kesimpulan

Saat ini, efisiensi sistem kelistrikan pada umumnya masih menyisakan banyak hal yang diinginkan, masalah menjadi lebih jelas ketika menghubungkan beban yang lebih modern dan kompleks, dan kemampuan untuk memperluas pasokan listrik teknis menjadi masalah. Peningkatan biaya utilitas, yang sebagian besar biayanya adalah biaya listrik, dan meningkatnya minat terhadap gedung/kota “pintar” menjadi pendorong yang pasti bagi terciptanya sistem energi yang mandiri.

Keunikan SEB terletak pada kenyataan bahwa dalam kerangka tersebut perangkat tunggal sejumlah fungsi disediakan: koreksi faktor daya, pengurangan komponen harmonik, penyeimbangan fasa, memberikan koreksi lonjakan arus dan penurunan tegangan jangka pendek. Sebelum perangkat ini muncul, Anda harus menggunakannya sistem terpisah untuk mengimplementasikan masing-masing fungsi yang terdaftar, yang membuat solusi kompleks menjadi terlalu rumit (dan karenanya kurang dapat diandalkan) dan mahal.

Seperti yang ditunjukkan di contoh praktis, payback period untuk sistem penyimpanan energi dan jasa instalasi adalah 6-18 bulan berdasarkan harga listrik yang ada saat ini. Mengingat tarif akan naik, maka payback period akan berkurang secara signifikan. Teknologi yang digunakan dalam EBS aman, hasilnya dapat diukur dan diprediksi menggunakan instalasi DMI2 dan laporan pengujian. Investasi pada sistem penghematan energi tidak hanya berarti pengurangan konsumsi listrik dalam waktu dekat, namun juga peningkatan kualitas listrik, yang berarti peningkatan masa pakai. peralatan modern tingkat kerumitan apa pun.

Tabel parameter Unit Penghematan Energi Jaringan.

Model

SEBR50

SEBR80

SEBR100

SEBR400

SEB DENGAN 300

SEB S450

SEB S480

SEB S500

SEB DENGAN 600

Tegangan listrik

Jumlah fase

Arus minimum dalam jaringan, A

Arus maksimum dalam jaringan, A

Arus pada rangkaian SEB, A

Frekuensi (Hz)

Energi ledakan yang diserap, J pada 8x20ms

Energi, J

Arus puncak, ampere

Arus pelepasan pulsa maksimum (pulsa 8x20 s), A

Kapasitas total, µF

Suhu pengoperasian, C

Koneksi, AWG

Jenis saklar

Dimensi, cm

Penindasan Harmonik

Negara produsen

Sebelumnya, kita hanya bisa menonton di film bagaimana tokoh film tersebut memasuki ruangan, bertepuk tangan, dan lampu menyala. Bagi kami, tindakan seperti itu tampak luar biasa. Namun, cepat atau lambat segala penemuan fantastis akan membuahkan hasil kehidupan nyata. Dan saklar kapas kini semakin populer. Namun bagi sebagian besar dari kita, hal ini masih di luar pemahaman dan pengetahuan kita tentang kelistrikan. Kami mengundang Anda untuk melihat lebih dekat perangkat switching ini. Cari tahu cara kerjanya, apa prinsip pengoperasiannya, di mana membelinya, dan apakah mungkin untuk membuat sakelar serupa dengan tangan Anda sendiri?

Anda belum bisa masuk dan membeli perangkat seperti saklar tepuk di toko peralatan listrik pertama yang Anda temui. Dan tidak semua produsen peralatan listrik rumah tangga memproduksi perangkat seperti itu. Paling perusahaan terkenal, yang memproduksi perangkat ini adalah perusahaan Minsk “Nootekhnika” dari Republik Belarus. Kami akan belajar saklar suara menggunakan contoh sakelar Ecosvet-X-300-L yang dikembangkan oleh Belarusia.

Di mana itu digunakan?

Sakelar kapas bekerja dengan lampu yang berbeda - neon, pijar, hemat energi, halogen, LED.

Agar berfungsi normal, level tegangan dalam jaringan harus 220 V, daya beban penerangan tidak boleh melebihi 300 W, suhu yang diizinkan– dari -20 hingga +40 derajat.

Saklar kapas memiliki dimensi tidak lebih besar dari kotak korek api biasa, sehingga dapat dengan mudah ditempatkan di dasar perlengkapan pencahayaan apa pun.

Disarankan untuk memasang saklar lampu kapas di ruangan yang relatif tingkat rendah kebisingan. Misalnya di ruang keluarga dan ruang penyimpanan, basement dan bangunan luar. Jika ada lokasi kantor, bengkel atau lokasi produksi di mana mungkin selalu ada suara asing yang tajam dan keras positif palsu perangkat.

Yang terbaik adalah memasang saklar kapas di kamar tidur. Jika ruangan hanya memiliki lampu gantung dengan lampu dan tidak ada lampu samping tempat tidur, maka setelah melihat-lihat majalah sebelum tidur, Anda tidak perlu bangun untuk mematikan lampu, cukup bertepuk tangan dan lampu akan padam.

Dan jika seseorang masih memiliki saklar yang letaknya seperti yang lama zaman Soviet, pada ketinggian 1,7 m, maka akan menjadi alat yang merespon kapas asisten yang sangat diperlukan untuk anak-anak dan penyandang disabilitas.

Ada juga alat seperti saklar lampu akustik. Tujuan dan prinsip pengoperasiannya sama dengan kapas, hanya saja kapas tidak hanya bereaksi terhadap letupan, tetapi juga terhadap kebisingan atau bahkan gemerisik. Perangkat semacam itu paling sering digunakan untuk menerangi pintu masuk gedung bertingkat. Saat seseorang berjalan menaiki tangga atau tangga, membunyikan kunci, membuka pintu, lampu menyala. Begitu orang memasuki apartemen mereka, pencahayaannya menghilang. Praktis dan ekonomis dalam hal konsumsi energi.

Secara umum, Anda memahami esensi, tujuan utama perangkat serupa– menyalakan dan mematikan lampu dari jarak jauh (dari jarak jauh). Mereka bertepuk tangan sekali (atau membuat keributan) - bola lampu menyala, tepukan kedua (atau keheningan total) mematikan lampu. Dengan ini semuanya sederhana, tetapi dengan perangkat struktural dan sirkuitnya lebih rumit.

Video ini mendemonstrasikan pengoperasian sakelar akustik:

Perangkat

Sakelar kapas yang paling sederhana memiliki mikrofon elektronik di sirkuitnya; selain itu, dipasang penguat dalam bentuk dua transistor yang dihubungkan satu sama lain. Detail kecil ini memperkuat suara apa pun yang masuk ke mikrofon beberapa kali. Berkat ini, sakelar dapat diaktifkan bahkan dengan sedikit tepukan.

Denyut suara yang diperkuat tiba transistor yang kuat, kumparan relai dihubungkan ke kolektornya, sirkuit listrik yang terhubung ke jaringan penerangan. Artinya, transistor mengontrol relai ini, dan pada gilirannya, menutup atau membuka kontak di rangkaian daya lampu.

Kapasitor dipasang di sirkuit mikrofon. Anda dapat memilih kapasitasnya dan dengan demikian menyesuaikan sensitivitas mikrofon terhadap suara yang dihasilkan.

rangkaian saklar akustik sederhana

Sakelar akustik dirancang dengan prinsip yang sama. Skema ini bekerja sebagai berikut. Suara yang ditangkap oleh mikrofon diubah menjadi sinyal listrik(voltase). Tegangan diperkuat oleh tahap amplifikasi, dalam bentuk ini disuplai ke transistor yang kuat, dan darinya ke koil relai. Arus mulai mengalir melalui relai, inti magnet ditarik kembali, sehingga menutup kontak daya relai di rangkaian penerangan. Lampu menyala.

Ahli listrik dan amatir radio yang sangat berpengalaman dan kompeten akan dapat merakit sirkuit seperti itu sendiri.

Bagaimana cara terhubung?

Sakelar kapas “Ekosvet-X-300-L” yang dimaksud terdiri dari blok tempat seluruh rangkaian dipasang, dan dua pasang kabel - putih dan hitam. Yang putih perlu dihubungkan jaringan listrik 220 V, kabel hitam dihubungkan ke beban penerangan.

Lampu menerima nol (langsung) dan fasa (melalui saklar rumah tangga biasa) dari kotak distribusi. Kedua kabel ini dihubungkan ke kabel putih. Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan metode puntiran kuno, tetapi lebih baik menggunakan terminal penjepit otomatis khusus.

Kabel hitam dihubungkan ke soket lampu itu sendiri. Yaitu kapan skema biasa, dari jaringan suplai, fase dan nol akan langsung menuju ke soket lampu, sehingga Anda juga memasukkan sakelar lampu kapas (atau akustik) ke dalam sirkuit ini.

Blok itu sendiri harus dipasang ke badan perlengkapan pencahayaan. Unit ini memiliki pengatur sensitivitas, yang dengannya Anda dapat mengaturnya tingkat yang diperlukan kapas Sangat disarankan untuk menanyakan apa yang disebut tingkat menengah, agar tidak terlalu ringan, jika tidak, sakelar akan mulai beroperasi dengan ketukan sekecil apa pun, dan tidak terlalu kuat, sehingga telapak tangan Anda tidak terbentur.

Sakelar genta diberi daya melalui papan tombol biasa yang dipasang di dinding. Jika Anda perlu menampilkan yang modis dari skema tersebut perangkat suara, cukup dengan mematikan sakelar kunci.

Yang tersisa hanyalah menguji hasil pekerjaan Anda secara eksperimental. Pada pengoperasian yang benar Ecosvet-X-300-L hanya akan merespon tepukan tangan. Ketuk dengan palu, dekatkan penyedot debu yang berfungsi ke lampu, kocok dalam cangkir dengan sendok, nyalakan bor palu, goda dengan sinyal telepon genggam. Kami tidak tahu apa yang akan ditunjukkan oleh eksperimen Anda, namun ada beberapa kasus ketika saklar kapas dipicu oleh suara bor palu yang bekerja atau suara dering sendok logam yang mengenai cangkir. Ini adalah konfirmasi lebih lanjut bahwa hanya ada sedikit hal yang ideal di dunia, perangkat apa pun, terutama di bidang teknik elektro, memiliki, bersama dengan kelebihannya, sejumlah kelemahan (walaupun sama sekali tidak signifikan).

Perangkat "Сlaps".

Salah satu perkembangan terkini adalah model saklar tepuk. Dalam perangkat ini, suara diproses menggunakan mikroprosesor; tidak bereaksi terhadap kebisingan asing, tetapi disetel ke beberapa tepukan berturut-turut (ini adalah kondisi pengoperasian yang paling penting).

Dibolehkan memasang beberapa sakelar seperti itu dalam satu ruangan, masing-masing sakelar akan bereaksi terhadap sejumlah tepukan tertentu, dan karenanya menyalakan lampu, pelembab udara, kipas angin, TV atau pusat musik. Model saklar ini dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan apa pun peralatan Rumah Tangga mempunyai kabel listrik.

Mungkin, bagi sebagian orang, saklar clapper mungkin tampak seperti mainan atau bahkan sama sekali perangkat yang tidak perlu. Sebaliknya, yang lain sangat ingin menciptakan “ rumah pintar“agar lampu dan peralatan listrik menyala dan mulai bekerja sesuai perintah atau tepuk tangan. Atur hidup Anda sesuai keinginan Anda, tetapi pada saat yang sama buatlah senyaman mungkin.

  • Sergei Savenkov

    semacam ulasan "pendek"... seolah-olah mereka sedang terburu-buru di suatu tempat