RU93612U1 - Энергосберегающая система освещения (варианты) и сенсор движения для энергосберегающей системы освещения (варианты) - Google Patents

Энергосберегающая система освещения (варианты) и сенсор движения для энергосберегающей системы освещения (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU93612U1
RU93612U1 RU2009149052/22U RU2009149052U RU93612U1 RU 93612 U1 RU93612 U1 RU 93612U1 RU 2009149052/22 U RU2009149052/22 U RU 2009149052/22U RU 2009149052 U RU2009149052 U RU 2009149052U RU 93612 U1 RU93612 U1 RU 93612U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
motion sensor
sensor
ballast
controlled ballast
electronic
Prior art date
Application number
RU2009149052/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Юрьевич Николаев
Николай Сергеевич Васильков
Original Assignee
Олег Юрьевич Николаев
Николай Сергеевич Васильков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Олег Юрьевич Николаев, Николай Сергеевич Васильков filed Critical Олег Юрьевич Николаев
Priority to RU2009149052/22U priority Critical patent/RU93612U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU93612U1 publication Critical patent/RU93612U1/ru

Links

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

1. Энергосберегающая система освещения, характеризующаяся тем, что содержит сенсор движения и электронный управляемый балласт, к которому подключена люминесцентная лампа, при этом сенсор движения выполнен с возможностью взаимодействия с электронным управляемым балластом по каналу управления и включает чувствительный элемент сенсора движения, чувствительный элемент сенсора естественного освещения, выходы которых подключены к основному таймеру, и преобразователь выходного сигнала сенсора движения, при этом сенсор движения подключен к аналоговому входу 1-10 В электронного управляемого балласта посредством преобразователя выходного сигнала сенсора движения, который своими контактами шунтирует порт 1-10 В электронного управляемого балласта. ! 2. Система по п.1, характеризующаяся тем, что дополнительно содержит сенсор поддержания заданного уровня освещенности, подключенный в канал управления между преобразователем выходного сигнала сенсора движения и электронным управляемым балластом. ! 3. Энергосберегающая система освещения, характеризующаяся тем, что содержит сенсор движения, электронный управляемый балласт, к которому подключена люминесцентная лампа, при этом сенсор движения выполнен с возможностью взаимодействия с электронным управляемым балластом по двум каналам управления и включает чувствительный элемент сенсора движения, чувствительный элемент сенсора естественного освещения, выходы которых подключены к основному таймеру, дополнительный таймер, по первому каналу управления сенсор движения подключен к аналоговому входу 1-10 В электронного управляемого балласта посредством преобразовате�

Description

Полезная модель относится к энергосбрегающим системам освещения и датчику движения, используемому в схеме. Решение предназначено для создания автоматизированных энергосберегающих систем освещения на складах, парковках, лестницах и других помещениях, где требуется постоянное освещение, но присутствие людей ограничено по времени.
В настоящее время известны решения систем, направленных на экономию энергии.
Так, из патента РФ №80087 (МПК Н05В 37/02 (2006.01), опубликован 20.01.2009) известна ресурсо- и энергосберегающая система освещения, содержащая источник питания и светильники, в состав которых входят осветительный прибор, соединенный с источником питания через преобразователь напряжения источника в напряжение питания осветительного прибора, а также схема управления преобразователем, при этом преобразователь напряжения источника в напряжение питания осветительного прибора выполнен управляемым с возможностью регулирования мощности осветительного прибора, схема управления преобразователем выполнена с возможностью реализации энергосберегающего алгоритма управления, а источник питания выполнен в виде преобразователя напряжения сети переменного тока в напряжение сети постоянного тока. Схема управления содержит датчик движения и таймер.
Также из описания к международной заявке №9844467 (МПК: F21V 23/04, опубликована 08.10.1998) известен светильник, который содержит осветительное устройство, которое может быть активировано реакцией на внешний сигнал от движения, определяемого датчиком, расположенным в корпусе светильника. Электронное детекторное устройство включено в корпус и может быть активировано внешним сигналом движения, определяемым датчиком и управляемым в режиме определения, кроме того сконфигурированными для взаимодействия с беспроводным передающим модулем для сигналов.
Наиболее близким аналогом к патентуемому решению является осветительное устройство, известное из европейского патента №0871350 (МПК 7: Н05В 37/02, опубликован 14.10.1998), которое содержит электронный управляющий балласт и газоразрядную лампу, стандартные блоки (12, 14), генерирующие управляющие сигналы, как реакцию на начальный сигнал импульса, устройство управления (20) с электронной переключающей схемой для управления рабочими параметрами осветительного устройства, зависящими от параметров управления. Устройство управления (20) предназначено для генерирования начального сигнала и связано со стандартным блоком генератора для передачи начального сигнала, сенсор яркости связан с устройством управления.
Недостатками известных решений являются задержка включения лампы после срабатывания сенсора движения, связанная с процедурой зажигания лампы, существенное снижение ресурса лампы с увеличением количества циклов включения-выключения, а также использование дополнительных источников света (например, светодиодов) для организации дежурного освещения (фоновой подсветки).
Техническим результатом патентуемой полезной модели является экономия электроэнергии, сокращение количества циклов включения-выключения лампы, сохранение ресурса работы вне зависимости от количества циклов включения-выключения лампы, сокращение трудозатрат на обслуживание системы, а также минимизация времени переключения лампы из минимального режима в рабочий и наоборот.
Заявленный технический результат достигается за счет использования энергосберегающей системы, которая содержит, согласно первому патентуемому варианту, сенсор движения и электронный управляемый балласт, к которому подключена люминесцентная лампа, при этом сенсор движения выполнен с возможностью взаимодействия с электронным управляемым балластом по каналу управления и включает чувствительный элемент сенсора движения, чувствительный элемент сенсора естественного освещения, выходы которых подключены к основному таймеру, и преобразователь выходного сигнала сенсора движения, при этом сенсор движения подключен к аналоговому входу (1-10 В) электронного управляемого балласта посредством преобразователя выходного сигнала сенсора движения, который своими контактами шунтирует порт (1-10 В) электронного управляемого балласта.
Если условия применения системы требуют поддержания постоянного уровня освещенности, то патентуемая система, выполненная согласно первому варианту, может дополнительно содержать сенсор поддержания заданного уровня освещенности, подключенный в канал управления между преобразователем выходного сигнала сенсора движения и электронным управляемым балластом.
Заявленный технический результат достигается также за счет применения энергосберегающей системы освещения, которая содержит, согласно второму варианту исполнения, сенсор движения, электронный управляемый балласт, к которому подключена люминесцентная лампа, при этом сенсор движения выполнен с возможностью взаимодействия с электронным управляемым балластом по двум каналам управления и включает чувствительный элемент сенсора движения, чувствительный элемент сенсора естественного освещения, выходы которых подключены к основному таймеру, преобразователь выходного сигнала сенсора движения, выполненный в виде нормально замкнутых контактов, шунтирующих порт (1-10 В) электронного управляемого балласта, дополнительный таймер, по первому каналу управления сенсор движения подключен к электронному управляемому балласту посредством преобразователя выходного сигнала сенсора движения, при этом сенсор движения подключен к аналоговому входу (1-10 В) электронного управляемого балласта посредством преобразователя выходного сигнала сенсора движения, который своими контактами шунтирует порт (1-10 В) электронного управляемого балласта, одновременно по второму каналу управления сенсор движения подключен к электронному управляемому балласту через дополнительный таймер, при этом второй канал управления выполнен с возможностью управления питанием электронного управляемого балласта.
Кроме этого, если условия эксплуатации требуют поддержания постоянного уровня освещенности, то сенсор движения энергосберегающей системы освещения по второму варианту может дополнительно содержать сенсор поддержания заданного уровня освещенности, подключенный в первый канал управления между преобразователем выходного сигнала сенсора движения и электронным управляемым балластом.
Конструктивно преобразователь, дополнительный таймер, сенсор поддержания заданного уровня освещенности могут входить в состав сенсора движения.
Заявленный технический результат достигается также за счет применения в патентуемой системе освещения сенсора движения для энергосберегающей системы, включающего чувствительный элемент сенсора движения, чувствительный элемент сенсора естественного освещения, выходы которых подключены к основному таймеру, и преобразователь выходного сигнала сенсора движения, выполненный в виде нормально замкнутых контактов, шунтирующих порт (1-10 В) электронного управляемого балласта, при этом сенсор движения выполнен с возможностью подключения к электронному управляемому балласту системы посредством преобразователя выходного сигнала сенсора движения.
При этом сенсор движения, выполненный в соответствии с первым вариантом, может дополнительно содержать сенсор поддержания заданного уровня освещенности, подключенный в канал управления между преобразователем выходного сигнала сенсора движения и электронным управляемым балластом.
Согласно второму варианту, сенсор движения для энергосберегающей системы содержит чувствительный элемент сенсора движения, чувствительный элемент сенсора естественного освещения, выходы которых подключены к основному таймеру, преобразователь выходного сигнала сенсора движения, выполненный в виде нормально замкнутых контактов, шунтирующих порт (1-10 В) электронного управляемого балласта, дополнительный таймер, при этом сенсор движения выполнен с возможностью подключения к электронному управляемому балласту по двум каналам управления, причем по первому каналу управления сенсор движения подключен к аналоговому входу (1-10 В) электронного управляемого балласта посредством преобразователя выходного сигнала сенсора движения, который своими контактами шунтирует порт (1-10 В) электронного управляемого балласта, одновременно по второму каналу управления сенсор движения подключен к электронному управляемому балласту через дополнительный таймер, при этом второй канал управления выполнен с возможностью управления питанием электронного управляемого балласта.
Также сенсор движения по второму варианту может дополнительно содержать сенсор поддержания заданного уровня освещенности, подключенный в первый канал управления между преобразователем выходного сигнала сенсора движения и электронным управляемым балластом.
В случае, если условия использования системы требуют поддержания заданного уровня освещенности, то сенсор может содержать дополнительный таймер и сенсор поддержания заданного уровня освещенности, выполненные с возможностью одновременного воздействия на электронный управляемый балласт, при этом вход сенсора поддержания заданного уровня освещенности подключен к преобразователю выходного сигнала сенсора движения.
Конструктивно преобразователь, дополнительный таймер, сенсор поддержания заданного уровня освещенности могут входить в состав сенсора движения.
Патентуемое решение раскрывает два варианта выполнения сенсора движения, используемого в энергосберегающей системе.
Согласно первому варианту, сенсор движения включает чувствительный элемент сенсора движения, чувствительный элемент сенсора естественного освещения, выходы которых подключены к основному таймеру, и преобразователь выходного сигнала сенсора движения, при этом сенсор движения выполнен с возможностью подключения к аналоговому входу (1-10 В) электронного управляемого балласта посредством преобразователя выходного сигнала сенсора движения, который своими контактами шунтирует порт (1-10 В) электронного управляемого балласта.
При этом сенсор движения может дополнительно содержать сенсор поддержания заданного уровня освещенности, подключенный в канал управления между преобразователем выходного сигнала сенсора и электронным управляемым балластом.
Согласно второму варианту выполнения, сенсор движения содержит чувствительный элемент сенсора движения, чувствительный элемент сенсора естественного освещения, выходы которых подключены к основному таймеру, преобразователь выходного сигнала сенсора движения, дополнительный таймер, при этом сенсор движения выполнен с возможностью подключения к электронному управляемому балласту по двум каналам управления, причем по первому каналу управления сенсор движения подключен к аналоговому входу (1-10 В) электронного управляемого балласта посредством преобразователя выходного сигнала сенсора движения, который своими контактами шунтирует порт (1-10 В) электронного управляемого балласта и одновременно по второму каналу управления сенсор движения подключен к электронному управляемому балласту через дополнительный таймер, а второй канал управления выполнен с возможностью управления питанием электронного управляемого балласта.
Также сенсор движения может дополнительно содержать сенсор поддержания заданного уровня освещенности, подключенный в первый канал управления между преобразователем выходного сигнала сенсора движения и электронным управляемым балластом.
Далее патентуемые решения поясняются ссылками на фигуры, на которых изображено следующее:
На фиг.1 - схема энергосберегающей системы, согласно первому варианту исполнения;
На фиг.2 - схема энергосберегающей системы, согласно первому варианту исполнения, содержащая сенсор поддержания заданного уровня освещенности;
На фиг.3 - схема энергосберегающей системы, согласно второму варианту исполнения;
На фиг.4 - схема энергосберегающей системы, согласно второму варианту исполнения, сенсор движения которой дополнительно содержит сенсор поддержания заданного уровня освещенности.
Система, изображенная на фигуре 1, содержит следующие элементы:
1 - чувствительный элемент сенсора движения;
2 - чувствительный элемент сенсора естественного освещения;
3 - основной таймер 4-600 секунд;
4 - преобразователь выходного сигнала сенсора движения, выполненный в виде нормально замкнутых контактов, шунтирующих порт (1-10 В) электронного управляемого балласта;
5 - электронный управляемый балласт (ЭПРА);
6 - люминесцентная лампа.
Сенсор движения содержит чувствительный элемент сенсора движения 1, чувствительный элемент сенсора естественного освещения 2, таймер 3, преобразователь выходного сигнала сенсора движения 4, выполненный в виде нормально замкнутых контактов, шунтирующих порт (1-10 В) электронного управляемого балласта и с возможностью подключения к ЭПРА по одному каналу управления, по которому, путем воздействия на аналоговый вход ЭПРА 5, изменяется режим работы лампы 6.
В исходном состоянии лампа 6 включена на уровень, соответствующий минимальной мощности. При обнаружении движения в зоне чувствительности сенсора движения, в том случае если уровень освещенности в окружающем пространстве ниже порога, установленного сенсором естественного освещения 2, сигнал чувствительного элемента сенсора движения 1 через таймер 3, преобразователь сигнала 4 воздействует на аналоговый вход ЭПРА 5. Лампа 6 переключается на уровень, соответствующий максимальной мощности. Как только движение прекращается, спустя установленное таймером 3 время задержки, лампа 6 переключается на уровень, соответствующий минимальной мощности. Всякий раз, когда движение возобновляется, лампа 6 переключается на уровень, соответствующий максимальной мощности.
Согласно варианту, приведенному на фиг.2, система содержит:
1 - чувствительный элемент сенсора движения;
2 - чувствительный элемент сенсора естественного освещения;
3 - основной таймер 4-600 секунд;
4 - преобразователь выходного сигнала сенсора движения, выполненный в виде нормально замкнутых контактов, шунтирующих порт (1-10 В) электронного управляемого балласта;
5 - электронный управляемый балласт (ЭПРА);
6 - люминесцентная лампа;
7 - сенсор поддержания заданного уровня освещенности.
При этом сенсор движения содержит в своем составе чувствительный элемент сенсора движения 1, чувствительный элемент сенсора естественного освещения 2, таймер 3, преобразователь выходного сигнала сенсора движения 4, сенсор поддержания заданного уровня освещенности 7, подключенный в первый канал управления между преобразователем выходного сигнала сенсора движения 4 и электронным управляемым балластом 5.
В исходном состоянии, также как и в вышеописанном варианте, лампа 6 включена на уровень, соответствующий минимальной мощности. При обнаружении движения в зоне чувствительности сенсора движения, в том случае если уровень освещенности в окружающем пространстве ниже порога, установленного чувствительным элементом сенсора естественного освещения 2, сигнал чувствительного элемента сенсора движения 1 через таймер 3, преобразователь сигнала 4 и сенсор поддержания заданного уровня освещенности 7 воздействует на аналоговый вход ЭПРА 5. Лампа 6 включается на уровень, заданный сенсором поддержания заданного уровня освещенности 7. Как только движение прекращается, спустя установленное таймером 3 время задержки, лампа 6 переключается в режим, соответствующий минимальной мощности. Всякий раз, когда движение возобновляется, лампа 6 переключается на уровень, заданный сенсором поддержания заданного уровня освещенности 7.
В приведенных на фиг.1-2 вариантах систем, основной режим свечения лампы соответствует минимальной яркости и минимальному энергопотреблению. При обнаружении движения в помещении, сенсор движения переключает лампу из минимального режима в рабочий (максимальный) и снова в минимальный после непродолжительной задержки, определяемой таймером. При этом частота и количество переключений не отражаются на ресурсе лампы.
Энергосберегающая система, выполненная в соответствии со вторым вариантом, приведена на фиг.3. Система содержит:
1 - чувствительный элемент сенсора движения;
2 - чувствительный элемент сенсора естественного освещения;
3 - основной таймер 4-600 секунд;
4 - преобразователь выходного сигнала сенсора движения, выполненный в виде нормально замкнутых контактов, шунтирующих порт (1-10 В) электронного управляемого балласта;
5 - электронный управляемый балласт (ЭПРА);
6 - люминесцентная лампа;
8 - дополнительный таймер 1-3 часа.
При этом сенсор движения содержит в своем составе чувствительный элемент сенсора движения 1, чувствительный элемент сенсора естественного освещения 2, основной таймер 3, преобразователь выходного сигнала сенсора движения, выполненный в виде нормально замкнутых контактов, шунтирующих порт (1-10 В) электронного управляемого балласта 4, дополнительный таймер 8 и выполнен с возможностью подключения к ЭПРА по двум каналам управления, по одному из которых сенсор движения подключен к ЭПРА посредством преобразователя 4 выходного сигнала сенсора движения и одновременно по второму каналу управления сенсор движения подключен к ЭПРА через дополнительный таймер 8.
В исходном состоянии лампа 6 выключена, напряжение питания на ЭПРА 5 не подается. При обнаружении движения в зоне чувствительности сенсора движения, в том случае если уровень освещенности в окружающем пространстве ниже порога, установленного сенсором естественного освещения 2, сигнал чувствительного элемента сенсора движения 1 через дополнительный таймер 8 подает напряжение питания на ЭПРА 5 и одновременно через таймер 3 и преобразователь сигнала 4 воздействует на аналоговый вход ЭПРА 5. Лампа 6, включается на уровень, соответствующий максимальной мощности. Как только движение прекращается, спустя установленное таймером 3 время задержки, лампа 6 переключается на уровень, соответствующий минимальной мощности. По истечении установленного дополнительным таймером 8 времени задержки, напряжение питания ЭПРА 5 отключается. Если движение возобновляется до истечения установленного таймером 8 времени задержки, то лампа 6 переключается на уровень, соответствующий максимальной мощности, отсчет времени задержки, установленного дополнительным таймером 8 возобновляется.
Система, изображенная на фиг.4, включает:
1 - чувствительный элемент сенсора движения;
2 - чувствительный элемент сенсора естественного освещения;
3 - основной таймер 4-600 секунд;
4 - преобразователь выходного сигнала сенсора движения, выполненный в виде нормально замкнутых контактов, шунтирующих порт (1-10 В) электронного управляемого балласта;
5 - электронный управляемый балласт (ЭПРА);
6 - люминесцентная лампа;
7 - сенсор поддержания заданного уровня освещенности;
8 - дополнительный таймер 1-3 часа
При этом сенсор движения содержит в своем составе чувствительный элемент сенсора движения 1, чувствительный элемент сенсора естественного освещения 2, основной таймер 3, преобразователь выходного сигнала сенсора движения, выполненный в виде нормально замкнутых контактов, шунтирующих порт 1-10 В электронного управляемого балласта 4, сенсор поддержания заданного уровня освещенности 7, дополнительный таймер 8, и выполнен с возможностью подключения к ЭПРА по двум каналам управления, по одному из которых подается электропитание на ЭПРА 5, а по другому, путем воздействия на аналоговый вход ЭПРА 5, изменяется режим работы лампы 6.
Работа системы осуществляется следующим образом.
В исходном состоянии лампа 6 выключена, напряжение питания на ЭПРА 5 не подается. При обнаружении движения в зоне чувствительности сенсора движения, в том случае если уровень освещенности в окружающем пространстве ниже порога, установленного сенсором естественного освещения 2, сигнал чувствительного элемента сенсора движения 1 через дополнительный таймер 8 подает напряжение питания на ЭПРА 5, одновременно через основной таймер 3, преобразователь сигнала 4 и сенсор поддержания заданного уровня освещенности 7 воздействует на аналоговый вход ЭПРА 5. Лампа 6, включается на уровень, заданный сенсором поддержания заданного уровня освещенности 7. Как только движение прекращается, спустя установленное основным таймером 3 время задержки, лампа 6 переключается в режим, соответствующий минимальной мощности. По истечении установленного дополнительным таймером 8 времени задержки, напряжение питания ЭПРА 5 отключается. Если движение возобновляется до истечения установленного дополнительным таймером 8 времени задержки, то лампа 6 переключается на уровень, заданный сенсором поддержания заданного уровня освещенности 7, отсчет времени задержки, установленного дополнительным таймером 8 возобновляется.
Применение дополнительного таймера 8 обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии, т.к. при отсутствии людей в зоне чувствительности сенсора движения свыше времени заданного таймером 8 лампа полностью выключается.
Таким образом, на фигурах 1-4 приведены системы, технология управления которых реализует особенность аналогового порта (1-10 В) электронных управляемых балластов. Если к порту не подключены никакие управляющие устройства, то лампа (лампы), подключенная к балласту включаются на полную мощность. Если шунтировать аналоговый порт (1-10 В), то балласт переходит в режим минимальной яркости (от 1% до 10% в зависимости от конструктивных особенностей электронного балласта). При этом потребление электроэнергии системой ЭПРА-лампа снижается до уровня 10%-20% от номинального.
Если для управления режимами работы электронного управляемого балласта использовать сенсор движения, отличительной особенностью которого является формат выходного сигнала (вместо выходного сигнала срабатывания в формате напряжения питания нагрузки, применить нормально замкнутые контакты, шунтирующие вход (1-10 В) электронного управляемого балласта и разрывающие цепь управления при срабатывании датчика движения, фиг.1-4), то в состоянии покоя (при отсутствии движения) цепь управления (1-10 В) будет замкнута, и система ЭПРА-лампа будет находиться в режиме минимальной яркости и минимального потребления электроэнергии. При срабатывании сенсора движения контакты размыкаются и система ЭПРА-лампа переходит в режим номинальной яркости и мощности.
Эффект энергосбережения в помещениях, где требуется непрерывное освещение, но присутствие людей ограничено по времени и/или по площади достигается за счет того, что система ЭПРА-лампа находится в режиме минимального потребления электроэнергии постоянно, и переключается в номинальный только на время появления людей.
Описанное решение может служить базовым элементом при создании автоматизированных энергосберегающих систем освещения, в которых каждый светильник оснащен сенсором движения, зоны чувствительности соседних сенсоров соприкасаются или пересекаются.
Системы освещения, сформированные на основе патентуемого решения, обладают высокой степенью адаптивности за счет того, что каждый источник света управляется отдельным сенсором, в максимальный режим переключаются только те светильники, в зоне которых находятся люди, остальные источники света при этом будут выключены или находиться в режиме минимальной яркости.
Как показали проведенные испытания систем, в малолюдных помещениях, в которых присутствие людей не превышает по площади или по времени 10%, экономия энергии составляет 80-90% от уровня энергопотребления неавтоматизированной системы освещения.

Claims (8)

1. Энергосберегающая система освещения, характеризующаяся тем, что содержит сенсор движения и электронный управляемый балласт, к которому подключена люминесцентная лампа, при этом сенсор движения выполнен с возможностью взаимодействия с электронным управляемым балластом по каналу управления и включает чувствительный элемент сенсора движения, чувствительный элемент сенсора естественного освещения, выходы которых подключены к основному таймеру, и преобразователь выходного сигнала сенсора движения, при этом сенсор движения подключен к аналоговому входу 1-10 В электронного управляемого балласта посредством преобразователя выходного сигнала сенсора движения, который своими контактами шунтирует порт 1-10 В электронного управляемого балласта.
2. Система по п.1, характеризующаяся тем, что дополнительно содержит сенсор поддержания заданного уровня освещенности, подключенный в канал управления между преобразователем выходного сигнала сенсора движения и электронным управляемым балластом.
3. Энергосберегающая система освещения, характеризующаяся тем, что содержит сенсор движения, электронный управляемый балласт, к которому подключена люминесцентная лампа, при этом сенсор движения выполнен с возможностью взаимодействия с электронным управляемым балластом по двум каналам управления и включает чувствительный элемент сенсора движения, чувствительный элемент сенсора естественного освещения, выходы которых подключены к основному таймеру, дополнительный таймер, по первому каналу управления сенсор движения подключен к аналоговому входу 1-10 В электронного управляемого балласта посредством преобразователя выходного сигнала сенсора движения, который своими контактами шунтирует порт 1-10 В электронного управляемого балласта, одновременно по второму каналу управления сенсор движения подключен к электронному управляемому балласту через дополнительный таймер, при этом второй канал управления выполнен с возможностью управления питанием электронного управляемого балласта.
4. Система по п.3, характеризующая тем, что сенсор движения дополнительно содержит сенсор поддержания заданного уровня освещенности, подключенный в первый канал управления между преобразователем выходного сигнала сенсора движения и электронным управляемым балластом.
5. Сенсор движения для энергосберегающей системы, характеризующийся тем, что включает чувствительный элемент сенсора движения, чувствительный элемент сенсора естественного освещения, выходы которых подключены к основному таймеру, и преобразователь выходного сигнала сенсора движения, при этом сенсор движения выполнен с возможностью подключения к аналоговому входу НОВ электронного управляемого балласта посредством преобразователя выходного сигнала сенсора движения, который своими контактами шунтирует порт 1-10 В электронного управляемого балласта.
6. Сенсор движения по п.5, характеризующийся тем, что дополнительно содержит сенсор поддержания заданного уровня освещенности, подключенный в канал управления между преобразователем выходного сигнала сенсора и электронным управляемым балластом.
7. Сенсор движения для энергосберегающей системы, характеризующийся тем, что содержит чувствительный элемент сенсора движения, чувствительный элемент сенсора естественного освещения, выходы которых подключены к основному таймеру, преобразователь выходного сигнала сенсора движения, дополнительный таймер, при этом сенсор движения выполнен с возможностью подключения к электронному управляемому балласту по двум каналам управления, причем по первому каналу управления сенсор движения подключен к аналоговому входу 1-10 В электронного управляемого балласта посредством преобразователя выходного сигнала сенсора движения, который своими контактами шунтирует порт 1-10 В электронного управляемого балласта и одновременно по второму каналу управления сенсор движения подключен к электронному управляемому балласту через дополнительный таймер, а второй канал управления выполнен с возможностью управления питанием электронного управляемого балласта.
8. Сенсор движения по п.7, характеризующийся тем, что дополнительно содержит сенсор поддержания заданного уровня освещенности, подключенный в первый канал управления между преобразователем выходного сигнала сенсора движения и электронным управляемым балластом.
Figure 00000001
RU2009149052/22U 2009-12-30 2009-12-30 Энергосберегающая система освещения (варианты) и сенсор движения для энергосберегающей системы освещения (варианты) RU93612U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009149052/22U RU93612U1 (ru) 2009-12-30 2009-12-30 Энергосберегающая система освещения (варианты) и сенсор движения для энергосберегающей системы освещения (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009149052/22U RU93612U1 (ru) 2009-12-30 2009-12-30 Энергосберегающая система освещения (варианты) и сенсор движения для энергосберегающей системы освещения (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU93612U1 true RU93612U1 (ru) 2010-04-27

Family

ID=42673231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009149052/22U RU93612U1 (ru) 2009-12-30 2009-12-30 Энергосберегающая система освещения (варианты) и сенсор движения для энергосберегающей системы освещения (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU93612U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012151580A1 (en) * 2011-05-05 2012-11-08 Chen Juinn Jyi Daylight harvest lighting control system
RU2582584C2 (ru) * 2011-04-04 2016-04-27 Конинклейке Филипс Н.В. Устройство и способ регулирования потребления электроэнергии у множества осветительных устройств в осветительной системе
RU2606384C2 (ru) * 2010-10-22 2017-01-10 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Встроенный детектор движения встраиваемой полосовой осветительной арматуры
RU2716699C1 (ru) * 2018-12-13 2020-03-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ автоматического управления осветительной установкой наружного освещения
RU204961U1 (ru) * 2020-07-16 2021-06-21 Юрий Борисович Соколов Легкосъемное устройство управления осветителем

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606384C2 (ru) * 2010-10-22 2017-01-10 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Встроенный детектор движения встраиваемой полосовой осветительной арматуры
RU2582584C2 (ru) * 2011-04-04 2016-04-27 Конинклейке Филипс Н.В. Устройство и способ регулирования потребления электроэнергии у множества осветительных устройств в осветительной системе
WO2012151580A1 (en) * 2011-05-05 2012-11-08 Chen Juinn Jyi Daylight harvest lighting control system
US9006982B2 (en) 2011-05-05 2015-04-14 Juinn Jyi Chen Daylight harvest lighting control system
RU2716699C1 (ru) * 2018-12-13 2020-03-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ автоматического управления осветительной установкой наружного освещения
RU204961U1 (ru) * 2020-07-16 2021-06-21 Юрий Борисович Соколов Легкосъемное устройство управления осветителем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5717948B2 (ja) 照明制御システム
RU93612U1 (ru) Энергосберегающая система освещения (варианты) и сенсор движения для энергосберегающей системы освещения (варианты)
KR20180026187A (ko) 기상 및 수면 유도 기능이 구비된 조명장치
KR101128859B1 (ko) 교류 전원을 온/오프하는 방식의 전원 스위치를 이용한 감성조명 조절 기능이 내장된 에너지 절약형 led램프
KR200417201Y1 (ko) 조명기기의 제어장치
KR101555236B1 (ko) 스마트 led 조명장치
CN201531804U (zh) 智能感应led楼道灯
KR100670843B1 (ko) 광감지 자동 조도조절 조명시스템
KR20170046837A (ko) 스마트 스위치 시스템
KR101559435B1 (ko) Led 램프의 디밍 및 점소등 제어가 가능한 교류 직결형 제어보드
JP2005071873A (ja) 照明装置および照明器具
CN211624328U (zh) 一种节能型灯光龙头
WO2011081565A2 (ru) Энергосберегающая система освещения (варианты) и сенсор движения для энергосберегающей системы освещения (варианты)
JP2014082218A (ja) 照明装置
JP2012074151A (ja) 照明制御システム
JP2001313184A (ja) 照明装置及び照明器具
KR101664729B1 (ko) 다조도 엘이디 조명 장치
TW201642710A (zh) 可調光之照明裝置及其操作方法
RU109263U1 (ru) Энергосберегающий светодиодный светильник
RU111378U1 (ru) Электрическая схема питания светодиодного светильника
KR200423213Y1 (ko) 절전형 조명기구 제어장치
KR102167867B1 (ko) 야간 시감 순응 조광 제어기능을 갖는 조명 시스템
KR200318781Y1 (ko) 인체 감지 센서에 의한 형광등 점멸기
CN206196090U (zh) 基于多普勒、红外线检测的智能照明灯
JP2003243184A (ja) 電子安定器並びにそれを用いた照明装置及び照明システム

Legal Events

Date Code Title Description
PC1K Assignment of utility model

Effective date: 20101006

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20111231