Подключение детектора движения для включения света. Подключение датчиков движения. Виды и схемы. Работа и особенности. Для освещения лестничной клетки

Современная электрика, всё чаще включает в себя автоматику. Она призвана не только экономить энергию, но и повышать общий комфорт дома. Одним из основных элементов автоматики, безусловно является датчик движения . В данной статье, мы расскажем, как подключить датчик движения к лампочке и где его можно использовать кроме освещения.

Как подключить датчик движения. Три схемы подключения. Видео.

Датчики движения. Где применяются.

Чаще всего устройства такого типа используют для управления освещением. Широкое применение датчики получили в схемах уличного освещения. Также датчики движения используют в схемах освещения проходов и лестничных пролётов. Кроме этого, сенсоры движения можно использовать для автоматизации различных процессов, например:

  • Включения приточных и вытяжных устройств в санитарных узлах, бытовых комнатах;
  • открытие закрытие входных дверей в магазинах;
  • в системах охранной сигнализации;
  • в системах «умный дом».

Датчики движения позволяют автоматизировать многие процессы. Поэтому, многих на текущий момент интересует вопрос — «как подключить датчик движения?». Сегодня мы безусловно дадим ответ на этот вопрос.

Типы датчиков движения. Кликабельно.

Прежде всего, перед разборкой схемы подключения, хотели бы рассказать про виды устройств контроля движения. По принципу действия датчики бывают следующих видов:

  • Инфракрасные датчики движения (срабатывание происходит в результате обнаружения теплового излучения, сенсор срабатывает при резком изменении теплового поля в зоне видимости устройства. Другими словами, срабатывание происходит, если обнаружен объект с температурой отличной от фоновой температуры);
  • ультразвуковые датчики движения (излучают ультразвуковые волны, которые отражаясь от неподвижных и подвижных объектов улавливаются сенсором датчика. Если волны не изменяют свою длину, то нет и срабатывания. Однако, если в зону действия датчика попадают движущиеся объекты, то звуковые волны отражаясь от этих объектов изменяют свою длину. В результате, срабатывает устройство и замыкается цепь);
  • микроволновые датчики движения (многим схожи с ультразвуковыми устройствами контроля движения, также излучают волны высоких частот и анализируют их отражение. В отличие от ультразвуковых, являются очень чувствительными и могут срабатывать, даже если объект не находится в зоне прямой видимости. Сигнал датчика усиливается при приближении объекта к антенне устройства, что в свою очередь приводит к срабатыванию устройства автоматики);
  • лазерные датчики (состоят из излучателя и приёмника, излучатель направляет лазерный луч (может быть видимым и невидимым) в приёмник, пока луч доходит до приёмника, устройство не срабатывает. Однако стоит только прервать луч, как сразу же происходит срабатывание датчика. Сенсоры такого типа широко используются в охранных системах);
  • комбинированные датчики (могут включать себя сразу несколько функции устройств описанных выше);

Виды датчиков движения. Кликабельно.

По конструкции датчики бывают:

  • Настенные;
  • встраиваемые на место выключателя;
  • встраиваемые в светильник;
  • потолочные;

Как подключить датчик движения. Схемы подключения датчика движения.

В независимости от типа датчика движения и его конструкции, для подключения датчика движения можно использовать несколько основных схем. Например, самой ходовой схемой подключения датчика движения является базовая схема. Она приводится в техническом паспорте для большинства датчиков движения.

Базовая схема подключения датчика движения.


В данной схеме нулевой провод напрямую подаётся на светильник и на датчик движения. Фазный провод подаётся на нормально разомкнутый контакт датчика движения и транзитом через него на светильник. Таким образом фаза подаётся на светильник или другой потребитель, только после того как, сработает датчик движения. Данная схема обладает рядом минусов. Прежде всего, основной минус заключается в том, что большинство датчиков обеспечивают нормальную работу только до -20 C по Цельсию. При более низких температурах датчик может работать некорректно , в результате, пользователь может попросту остаться без освещения.


Схема подключения датчика движения с выключателем. Кликабельно.

Избежать данной проблемы, прежде всего поможет правильная схема подключения датчика движения, в которой дополнительно используется выключатель света (). В данной схеме нулевой провод напрямую подаётся на светильник и на датчик движения. Фазный провод, во-первых, подаётся на нормально разомкнутый контакт датчика движения и транзитом через него на светильник. Во-вторых, фазный провод подаётся на нормально разомкнутый контакт выключателя и через него на светильник. Выключатель света подключается параллельно датчику движения. Если, не срабатывает датчик, то освещение возможно включить принудительно. В результате, увеличивается надёжность схемы.

Таким образом, сегодня мы рассмотрели две основные схемы подключения датчиков движения. Если, статья оказалась полезной, поделитесь с друзьями. Это поможет нашему ресурсу развиваться быстрее и выпускать больше полезных материалов.

Автоматические приспособления, электронные устройства и «умные» приборы все больше входят в повседневную жизнь современного человека. Они контролируют и управляют в автоматическом режиме многими процессами и задачами.

Многие из таких приспособлений упрощают хозяйственную деятельность человека, другие освобождают его от исполнения рутинных и надоедающих монотонных операций, третьи — повышают комфортность проживания, а некоторые могут даже повысить безопасность жилья.

Одним из таких полезных, а часто и незаменимых устройств является датчик движения (иногда его называют также датчиком присутствия). Основной задачей такой электроники выступает обнаружение в зоне ее контроля присутствия человека (животного, как частный случай) или его движения. При обнаружении прибор посылает управляющий сигнал на другое устройство - это может быть звуковая система сигнализации, запуск компьютерной программы (при подключении к компьютеру), включение либо отключение электропитания (при использовании реле). То есть «приемником» сигнала может служить любое другое электронное устройство.

Датчики движения имеют очень широкое распространение в системах обеспечения безопасности предприятий и организаций, а в индивидуальном порядке наиболее часто используется схема подключения датчика движения для освещения либо, чуть реже, для открывания и закрывания автоматических замков. Однако другие сферы применения на бытовом уровне тоже весьма эффективны - например, для обеспечения безопасности своего жилья или гаража.

Использование датчиков движения в бытовых постройках наиболее эффективно для организации автоматического освещения, которое будет включаться в присутствии людей и выключаться при их выходе из помещения. Лестницы, кладовки, подсобки, оборудованные такими системами, становятся более удобными, так как чаще всего люди там находятся непродолжительное время, а забытый свет может гореть сутками без всякой необходимости в нем.

Само устройство имеет несложный принцип работы: датчик фиксирует находящийся в поле его чувствительности объект, которого там быть обычно не должно, и, реагируя на это, замыкает электрическую цепь. Когда объект исчезает из «поля зрения» датчика, электроцепь снова размыкается.

Разновидности датчиков присутствия и движения

Несмотря на простоту принципа действия, датчики движения различаются по самым различным параметрам. Чтобы полнее понимать картину представленного на рынке ассортимента изделий, нужно знать о них хотя бы в общих чертах. Это позволит оптимально подобрать электронное устройство для своих целей.

Различия по месту расположения прибора:

  • внутреннее расположение - как понятно по названию, используется для контроля присутствия человека в помещении;
  • периферийное расположение - используется для удаленных от дома объектов (как пример — включение светильников на прогулочной дорожке по мере движения по ней человека или подсветка воды в бассейне при купании ночью);
  • расположение по периметру - наиболее часто расположены на столбах оград и срабатывают при приближении людей или машин (удобно для освещения пригаражной площадки).

Различия по принципу срабатывания:

  • активного типа - в конструкции есть передатчик и приемник сигнала, при появлении в зоне сигнала человека сигнал поступает в приемник, и он срабатывает;
  • пассивного типа - приемник и передатчик в одном корпусе, когда сигнал передатчика попадает на появившийся объект, он отражается и возвращается в приемник, который от этого срабатывает.

Различия по типу сигнала:

  • ультразвук - используется звук высоких, неслышимых ухом частот;
  • микроволны - используются радиоволны сверхвысоких частот;
  • инфракрасное излучение - использование тепловых волн (света инфракрасного спектра), именно такие датчики наиболее просты и поэтому распространены.

Различия по источнику срабатывания:

  • теплового типа - срабатывание происходит при изменении температуры на сенсоре датчика (попадает отраженный инфракрасный луч передатчика или тепловое излучение живого объекта);
  • звукового типа - срабатывание происходит при обнаружении сенсором колебаний воздуха на звуковых частотах;
  • частотно-колебательного типа - сенсор датчика реагирует на частотные колебания и изменение магнитного поля, вызываемого движением в зоне действия прибора.

Различия по конструкции элементов:

  • моноблочные - электронное устройство исполнено в виде одного монолитного корпуса;
  • двухкорпусные - при такой конструкции приемник и передатчик разнесены в разные корпуса и устанавливаются на удалении друг от друга;
  • многоблочные - в состав устройства входит целый комплекс приемников и передатчиков (иногда даже разного типа), который работает в единой связке.

Различия по типу монтирования:

  • накладного типа - монтируются на вертикальной поверхности стен;
  • потолочного типа - монтируются на горизонтальных поверхностях потолка снизу;
  • врезного типа - монтирование внутри поверхностей стен или потолка.

Схемы подключения датчика движения для освещения

Для использования в быту промышленность выпускает датчики присутствия в виде готовых блоков, благодаря чему всю работу по подключению несложно выполнить своими руками любому, кто не боится самостоятельно смонтировать розетку или выключатель.

Такие блоки обязательно комплектуются документацией - схемой подключения или несколькими ее вариантами, что не позволит даже неискушенному мастеру допустить ошибку при включении датчика в электрическую сеть.

В конструкции бытовых детекторов движения предусмотрена простая регулировка трех основных настроек при помощи отдельных шаговых или плавных регуляторов (ручек, рычажков или ползунков).

Требующиеся после подключения детектора параметры это:

  • расстояние до точки срабатывания;
  • длительность задержки сигнала (сколько времени сигнал будет длиться с момента срабатывания датчика);
  • угол области захвата - регулируется ширина конусовидной области, в которой будет обнаружено присутствие или наличие объекта.

Для подключения к сети своими руками в бытовых датчиках предусмотрены три клеммных вывода - ноль, входной и выходной к лампе (или другому подключаемому прибору).

Важно! В теории нет особой разницы при подключении питания к нулевому или фазовому выходу, но на практике при неправильном подключении датчик будет регулярно производить ложные срабатывания, хотя в остальном его работа не изменится.

Благодаря наличию в конструкции бытовых детекторов регулятора длительности сигнала схема датчика движения для освещения может использоваться полностью самостоятельно, без дополнительных электровыключателей. Однако на практике чаще встречается их совместное использование. Различаются три основных способа подключения детекторов присутствия к электрической сети:


Некоторые нюансы

При монтировании в систему домашнего освещения датчиков движения своими руками кроме соблюдения схемы подключения, которая прилагается к документации от производителя устройства, следует учитывать некоторые не вполне очевидные особенности и использовать на практике выработанные рекомендации:


Важно! При использовании нескольких параллельно работающих детекторов их следует подключать к одной фазе, в противном случае при срабатывании более чем одного датчика произойдет короткое замыкание.

Нередко загроможденность помещения мебелью или его нестандартная форма, наличие ниш или тамбуров не дает возможности одному датчику обеспечить охват всей площади, а значит — эффективность будет невысокой.

В таких случаях используется несколько детекторов, которые необходимо соединить своими руками между собой параллельно - это обеспечивает включение освещения при срабатывании любого из установленных детекторов движения. Располагать несколько устройств необходимо так, чтобы зона их чувствительности охватывала всю площадь помещения.

Настройки детектора движения

Когда вопрос, как подключить датчик движения своими руками, решен, следует произвести еще одну обязательную процедуру. Как и любое техническое устройство, датчик движения для освещения требует после своей установки произвести настройку для максимально эффективного использования.

Для настройки производители обычно устанавливают на корпусе прибора три регулятора-ручки (или рычажка) с маркировками «TIME», «LUX» и «SENS».

Каждый из регуляторов предназначен для управления одним из параметров детектора движения:


Из всего описанного несложно сделать вывод, что подключение датчика движения к системе освещения помещений частного дома или квартиры является очень эффективным и удобным способом улучшить комфорт. Кроме того, внесение такого приспособления в свой дом способно довольно ощутимо сберечь бюджет, снизив потребление электроэнергии, которая не станет расходоваться на освещение комнат, где никого нет.

МОНТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ

АВТОМАТИЗАЦИИ

Глава 16. Монтаж первичных преобразователей (датчиков) и приборов, установленных «по месту»

Глава 17. Монтаж приборовна щитах и пультах управления

Глава 16

МОНТАЖ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ (ДАТЧИКОВ) И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ «ПО МЕСТУ»

МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

При установке датчиков и приборов на технологическом обору­довании и трубопроводах («по месту») следует соблюдать опреде­ленные требования их монтажа. Они обеспечивают необходимую точность восприятия технологических параметров и длительность эксплуатации технических средств.

Измерение температуры связано с процессом теплообмена меж­ду контролируемой средой и чувствительным элементом первично­го преобразователя (датчика). В связи с этим при монтаже первич­ных преобразователей температуры необходимо обеспечить усло­вия наилучшей конвекционной теплопередачи, уменьшение утеч­ки тепла от чувствительного элемента через арматуру и защиту его от лучистого теплообмена. Соблюдая эти требования, при измере­нии температуры контролируемой среды датчик следует погружать на такую глубину, чтобы чувствительный элемент его располагал­ся в центре потока и был полностью погружен в него (рис. 16.1). Ось защитной арматуры датчика всегда должна быть направлена на­встречу потоку. При измерении температуры в трубопроводе мало­го диаметра датчик устанавливается наклонно (рис. 16.1, а) или в колене (рис. 16.1, в) трубопровода.

При монтаже манометрических термометров дополнительно необходимо учитывать следующее правило. Термобаллон следует устанавливать в защитном чехле (гильзе). При измерении темпера­туры неподвижных или движущихся с малыми скоростями сред возможна установка термобаллона без чехла. Соединительный ка­пилляр термометра нельзя изгибать под острым углом как по дли­не, так и в местах присоединения его к термобаллону и измеритель­ному прибору; излишки капилляра следует свертывать в бухту вбли-

П»" I Wirntwpui jpui nu

а, в - малого диаметра; б - большого диаметра

зй измерительного прибора. Для защиты капилляра от механичес­ких повреждений по всей длине прокладки необходимо закрывать его стальным уголком или прорезанной газовой трубой. Во избежа­ние дополнительной температурной погрешности нельзя проклады­вать капилляр в местах с высокой температурой.

При монтаже термопреобразователей сопротивления и термо­электрических преобразователей рабочий спай ТЭП и среднюю точку чувствительного элемента ТС необходимо располагать в цен­тре контролируемого потока.

МОНТАЖ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И Р АЗРЕЖЕНИЯ

Манометры, При выборе типа манометра необходимо учитывать физико-химические свойства контролируемой среды, требуемую точность измерений, максимально допустимое давление и преде­лы колебаний его. Допустимое рабочее давление не должно пре­вышать 3 / 4 верхнего предела шкалы - для пружинных маномет­ров и 4 / 5 - для непружинных. Устройство отбора давления следу­ет устанавливать на горизонтальном участке трубопровода на рас­стоянии (10... 15) d от местных сопротивлений (колен, тройников, рабочих органов; d - внутренний диаметр трубопровода, мм).

При измерении давления газа, воздуха или пара в горизонталь­ных и наклонных трубопроводах прибор устанавливают в области*

лежащей выше оси трубопровода, при измерении давления жидко­стей - ниже оси трубопровода. Импульсные линии, соединяющие отборное устройство с манометром, в случаях измерения давления пара или газа прокладывают с уклоном в сторону отбора давления, этим исключается возможность образования жидкостных пробок внутри трубок. При измерении давления жидкости уклон для пре­дотвращения образования воздушных и газовых пррбок делается в сторону манометра. г

Для защиты чувствительных элементов манометров (пружин, мембран) от воздействия высоких температур при измерении давле­ния на тепловых объектах перед манометром на соединительной ли­нии устанавливают кольцевую или U-образную сифонную трубку, которая образует гидравлический затвор из остывшей жидкости.

Перед манометром обязательно устанавливают трехходовой кран, с помощью которого манометр плавно подключают к измеря­емому объекту, проверяют нулевую точку и проверяют показания манометра (подключается контрольный прибор), продувают им­пульсные линии. Для установки трехходового крана в требуемое положение на нем сделаны риски (прорези), указывающие распо­ложение и направление каналов. Манометр 1 (рис. 16.2, о) ввинчи­вается штуцером в трехходовой кран 2, который соединен с коль­цевой сифонной трубкой 3, приваренной к стенке трубопровода 4. Длина импульсных линий должна быть не более 30 м при измере­нии давлений до 9,8 10 2 Па и не более 50 м при измерении давле­ния, превышающего это значение.

Внутренний диаметр соединительных трубок может быть 10... 12 мм в зависимости от длины линии.

При установке вакуумметров и мановакуумметров точку отбо­ра импульсов выбирают таким образом, чтобы на показаниях при­бора не отражалось влияние динамического напора движущейся среды. При установке вакуумметров и мановакуумметров все мес­та соединений труб и запорной арматуры тщательно уплотняют.

В процессе эксплуатации манометры, вакуумметры, мано-вакуум- метры периодически подвергают поверке. Манометры, пружинные вакуумметры поверяют, сравнивая их показания с образцовыми пру­жинными манометрами и вакуумметрами соответственно. Кроме того, манометры поверяют с помощью грузопоршневого манометра, а вакуумметры-ртутным вакуумметром. Мановакуумметры поверя­ют так же, как манометры, а вукуумметрическая часть шкалы испы­тывается при барометрическом давлении около 0,044 МПа.

При измерении давления или разрежения пищевых скоропортя­щихся продуктов, агрессивных кристаллизующих сред, а также сред,

Рис. 16.2. Схема монтажа манометра на трубопроводе: а - общий вид; б, в - мембранные разделители

выделяющих осадки или несущих взвешенные твердые частицы, используют манометры или вакуумметры в сочетании с мембранны­ми разделителями. Разделитель предназначен для предохранения внутренней полости чувствительного элемента прибора от попада­ния в нее измеряемой среды. Действие разделителя основано на ис­пользовании деформации упругого чувствительного элемента при воздействии на него измеряемого давления (разрежения). Упругим элементом разделителя служит мембрана, прогибающаяся пропор­ционально измеряемому давлению (разрежению) и передающая его упругому элементу прибора - манометрической трубчатой пружи­не. Свободный конец пружины перемещается пропорционально дав­лению (разрежению), подаваемому в ее внутреннюю полость.

Прибор ввертывается непосредственно в штуцер разделителя или соединяется с ним с помощью специального гибкого рукава при условии, что из-за повышенной температуры окружающего возду­ха прибор по правилам эксплуатации будет установлен на некого*

Датчики монтируются на полу, на стене помещения, или по месту (на панелях, трубах магистрали и т.п.) с использованием стоек, кронштейнов, хомутов и других монтажных элементов . В зависимости от задач измерений и контролируемой среды, выполняется обвязка датчика с соединительными (импульсными) трубками , разделителями, уравнительными и конденсационными сосудами, вентилями и вентильными блоками. Конкретный состав монтажных частей определяется потребителем.

По предварительно согласованному заказу (по ТУ) возможна поставка вместе с датчиками монтажных чертежей, а также деталей, необходимых для соединения датчика с объектом.

Датчики рекомендуется монтировать в положении, указанном на рисунках приложения Е (по ТУ) с учетом взаимодействия с обвязкой, прямого и косвенного (через жидкость в подводящей обвязке), воздействия вибраций. Положение датчика должно быть таким, чтобы минимизировать воздействие вибраций вдоль оси мембран, а также воздействие гидростатической составляющей и массы подвижных частей (мембран и т.п.) на начальный сигнал датчика.

Однопредельные датчики (см. рис. Е1 , Е2 , Е3 , Е4 , Е5 , Е6-1 , Е6-2), а также унифицированные многопредельные датчики Курант ДИ и ДА, показанные на рис. Е13 и Е14 , рекомендуется устанавливать в вертикальном положении входным отверстием (штуцером, фланцем, гнездом) вниз и допускается устанавливать в ином положении, удобном для использования, если этого требуют особые условия эксплуатации и присоединения к объекту.

Дифманометрические датчики Курант ДД и построенные на их базе унифицированные датчики Курант ДИ, ДВ, ДИВ, ДА (см. рис. Е7 , Е8) рекомендуется устанавливать присоединительными отверстиями вверх или вниз, в зависимости от контролируемой среды, условий отбора давления, промывки рабочих камер и дренажа воздушных пробок и конденсата. При этом оси горловины мембранного блока и мембран располагаются горизонтально.

Высокочувствительные одномембранные датчики Курант ДД, ДИ, ДВ и ДИВ устанавливают как показано на рис. Е10-1 , Е10-2 с учетом вышеизложенных рекомендаций.

При особых условиях эксплуатации допускается ориентация датчиков, отличающаяся от указанной выше.

Следует учитывать, что изменение ориентации датчиков в процессе эксплуатации может вызвать смещение и необходимость подстройки начального («нулевого») сигнала на величину, зависящую от действующих сил, чувствительности датчика и его наклона.

Подсоединение датчиков к источникам давления должно выполняться с соблюдением следующих общих правил и условий.

К магистрали давления датчики присоединяются с помощью штуцерных, ниппельных, фланцевых соединений, уплотняемых кольцами и прокладками, стойкими и нейтральными к контролируемой и окружающей среде в реальных условиях эксплуатации.

Перед присоединением к датчикам линии давления должны быть продуты для снижения возможного загрязнения камер мембранного блока датчика.

Не допускайте перегрузку датчика давлением, выходящим за пределы измерений. Для этого входы датчика должны подключаться к линии давления через вентили (трехходовые краны, вентильные блоки), обеспечивающие проверку, отключение датчика от линии, соединение его с атмосферой или выравнивание давлений в «плюсовой» и «минусовой» линиях, подводимых к датчику разности давлений.

При подсоединении датчика к линии давления по схеме рис. Е1 (вар. Е1-1) , Е2 , Е3 (вар.Е3-1) , рис. Е5 , под штуцером датчика не должно быть жидкости и не должен возникать поршневой эффект от сжатия жидкости или газа. Вентиль должен соединять вход датчика с атмосферой, перекрывая линию давления.

По заказу потребителя, датчик Курант ДД поставляется с вентильным блоком, который монтируется непосредственно на фланцах мембранного блока (см. рис. Е9-43 , Е9-44) и обеспечивает перекрытие линий давления и возможность защиты датчика от односторонней перегрузки статическим давлением.

При случайной перегрузке датчика давлением, выходящим за пределы рабочего диапазона, необходимо снять перегрузку и выдержать датчик до стабилизации показаний и, при необходимости, подстроить «ноль».

Фильтры-насадки, разделители, импульсные трубки, соединяющие датчики с местом отбора давления, должны обеспечивать подавление бросков давления и перепады температур, превышающих допустимые для датчиков значения.

В паспорте могут быть приведены оригинальные присоединительные размеры, если в конструкции учтены (по предварительному согласованию) особенности присоединения датчика к объекту.

Датчики следует устанавливать в местах, удобных для монтажа, обслуживания и демонтажа.

Влияющие условия внешней и контролируемой среды должны иметь параметры в пределах, указанных в ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 12997-84.

Для эксплуатации датчиков в условиях с отрицательными значениями температуры необходимо предусмотреть все возможные меры, исключающие накопление, замерзание, кристаллизацию конденсата, рабочих сред и ее компонентов в рабочих камерах и соединительных трубках.

Соединительные линии между местом отбора давления и датчиком должны иметь уклоны и, при необходимости, отстойные сосуды, газосборники и устройства продувки соединительных трубок. Уклон и комлектность дополнительных устройств выбираются в зависимости от контролируемой среды и других условий эксплуатации. Устройства отбора давления, как правило, должны иметь запорные органы (вентили, заглушки).

На линии соединения датчиков со средой, непосредственный контакт с которой недопустим или нежелателен (при несовместимости среды с материалами датчика и т.п.), следует устанавливать разделители (разделительные мембраны или сосуды), обеспечивающие совместимость контролируемой среды с материалами датчика.

Линии давления, вентили, сосуды и элементы их соединения между собой и с датчиками должны быть проверены на герметичность пробным давлением, не превышающим допустимых пределов измерений. Проверка должна осуществляться в соответствии с общими правилами безопасности. Линию рекомендуется проверять рабочим давлением при перекрытых вентилями входах датчиков. Герметичность штуцерных и ниппельных соединений с датчиком проверяется допустимым для датчика давлением рабочей среды.

Монтаж штуцерного варианта датчика для пищевых и вязких сред выполняется с двойным уплотнением (см. рис. Е5): по кромке контакта с гнездом 2 и уплотнительным кольцом сечением ∅2,5-3 мм. Кроме того, предусмотрена возможность установки второго такого же кольца на входе штуцера.

Материалы монтажных частей (металла, резины и т.п.), предназначенных для работы в контакте с пищевыми и другими (агрессивными и т.п.) средами, выбирают из числа разрешенных для такого контакта (согласно РТМ-27-72-15-82).

Датчик движения служит для автоматического включения света в доме. Он обнаруживает объект, движущийся в помещении и подает сигнал для включения света. В быту очень удобно использовать такие приспособления.

Что такое датчик движения и зачем он нужен?

Датчик движения – специальный волноискатель, работающий от электричества. Он улавливает движения в помещении. То есть, любой движущийся объект попадая в зону охвата датчика движения, активирует сенсорную систему, которая передает его к присоединённому механизму к ней механизму.

Прибор не навредит вашему здоровью и существенно сэкономит электроэнергию, а значит и деньги, которые вы могли за него отдать.

У данного приспособления имеются множество плюсов:

Установив датчик движения в каком-либо складском помещении, облегчит вашу жизнь. Как правило, в таких помещениях выключатели находятся достаточно далеко от входа. Это значит, если в помещении творческий беспорядок, вы легко можете получить травму, споткнувшись через какой-либо предмет.

Многофункциональность один из главных преимуществ датчиков движения. Он не только компактен и идеально подойдет для любого интерьера, а также может быть беспроводным, что удобно. Датчик движения можно использовать в различных целях, будь то открытие ворот или сигнализация.


Типы датчиков движения

Сейчас существует несколько видов датчиков движения. Перед покупкой стоит немного разобраться в характеристиках данных приборов. Их большое количество, чтобы каждый мог выбрать прибор подходящий под определенные требования.

Датчики движения делятся на некоторые типов, в зависимости от места, где он находится:

  • Тип внутренний. Такой вид датчиков находится в помещении. Установить его можно в абсолютно любом месте дома или квартиры.
  • Тип внешний. Такой прибор работает на расстоянии от 100 до 500 метров. Обычно их устанавливают во дворе дома или на обширных участках различных производств.

Установка, как и приборы делится на два типа:

  • Потолочный тип установки. Такой сигнализатор монтируют в потолок. Как правило, он работает на все 360 градусов.
  • Настенный или, другое название – угловой тип установки. Преимущество считается меньший угол разора, так сокращается количество ложных реагирований.

Питание сигнализатора делится на несколько видов:

Проводной тип питания – на протяжении всего времени эксплуатации работают хорошо, почти как новые. Это происходит из-за того, что электроэнергия передается по проводам. У сигнализатора имеется минус – он отключается, в случае отсутствия электричества.

Автономный или беспроводной тип питания. Он работает от одного или нескольких аккумуляторов, которые заранее встроены. Более современные модели питаются солнечным светом. Однако столь экологичный вариант требует контроля электроэнергии. Ее не должно быть слишком мало, или слишком много.

Установка

Датчики также отличаются установкой. Есть внешние или накладные, а также приборы, которые встраиваются. Первые легки в монтировании, к ним нужно лишь подвести электропроводку. У второго типа главным плюсом является возможность изготовления под интерьер и общий дизайн комнаты.

Чтобы лучше понять, как он выглядит, стоит посмотреть фото таких датчиков движения. Благодаря данному преимуществу датчик можно спланировать еще на стадии разработки проекта всего дома. Оба вида отличаются друг от друга принципом работы.

Датчик движения ультразвуковой

Работает он достаточно просто. Волны, которые исходят от движущего предмета, считывает встроенный волноуловитель. Данный вид датчиков долго служит и он удобен в использовании. Цена на ультразвуковой датчик приемлема, а также он устойчив к окружающей среде.

Однако, у него имеются некоторые недочеты:

  • Часто не реагирует на медленно движущийся объект.
  • Негативно действует на животных поэтому, если у вас есть домашние любимцы не стоит выбирать датчик данного типа.

Датчики инфракрасные

Такие приборы реагируют на тепло исходящее от движущегося объекта, далее включается свет. Выполнение данного действия напрямую зависит от количества лампочек, которые встроены в систему. Чем больше ламп, тем больше территории охватывает прибор.

Такой датчик устанавливать на кухне не желательно, т.к. там перепады температур, а как вы уже знаете эти приборы не любят смену температуры.

Датчик является безвредным для животных и людей. Прибор настаивается под ваши требования угла обзора и чувствительности. Датчики этого типа отлично работают, как в помещениях, так и на улице – это определенно плюс. К инфракрасным датчикам относятся датчики движения 12 вольт.

Минусы инфракрасных датчиков:

  • Реагируют на тепловые волны от техники, которая находится в комнате.
  • Осадки и солнце воздействуют на инфракрасные датчики.
  • Не реагирует на предметы, которые не излучают тепло.

Принципы работы датчиков движения

Принцип работы датчика движения достаточно прост. В то время, когда на территории обзора датчика движения появляется движущийся объект, встроенный обнаружитель включит реле и с его помощью электричество передастся к лампочкам, тем самым включив свет.

Устройство работает то время, которое вы указываете в настройках. Можно выбрать от 5 секунд до 10 минут. То есть, например, вы поставили таймер в 5 минут, если в течении всего этого времени не будет движения, прибор выключит свет.

Ещё до покупки датчика необходимо определиться с местом его размещения. Именного от этого будет зависеть тип устройства. К примеру, датчик инфракрасного типа не будет реагировать на человека, если он не зашел в помещение. Если же вы хотите, чтобы свет включался при открывании дверей, установите прибор ультразвукового типа.

Как правильно установить датчик движения?

Вы уже знаете, что такое датчик движения, их виды, и как они работают. Теперь давайте поговорим о том, как правильно подключить датчик движения. При размещении прибора обязательно нужно учитывать размеры помещения, где находятся окна и двери. Это все влияет на корректную работу датчика.

Учитывайте данные факторы при монтаже прибора:

  • Не должно быть грязи или пыли.
  • Какие-либо предметы перед датчиком, в особенности на улице, могут стать причиной срабатывания прибора.
  • Если вы устанавливаете сигнализатор с проводкой, ее изоляция должна быть влагостойкой.
  • Монтировать датчик рядом или напротив приборов излучающих свет или электромагнитные волны – не лучшая идея.
  • Задайте нужный угол и направление, потому что прибор будет реагировать на предметы, которые попадают в зону охвата.
  • Подбирать светильники, следует по мощности, берите с запасом в 15%.


Итак, теперь вы знаете все, что нужно о датчиках движения. Я надеюсь после прочтения данной статьи, вы решили для себя, какой датчик движения лучше выбрать.

Фото датчиков движения