Ენერგოეფექტურობა და ხარჯების შემცირება ფოტოელემენტით გა illuminაციის კონტროლით
Როგორ ამცირებს ფოტოელემენტები ენერგიის მოხმარებას დასასვენებლიდან ადრეულამდე ზუსტი ექსპლუატაციის შესაძლებლობით
Ფოტოელემენტები ეკონომიას უწევენ ენერგიას, რადგან მათი მუშაობა გაესწრო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გარემოში ბუნებრივი სინათლის დონე დაქვეითდა მათი მორგების მიხედვით. ეს მოწყობილობები უკეთესად მუშაობენ ვიდრე ტრადიციული ტაიმერები, რომლებიც ხშირად დატოვებენ სინათლეს ჩართულს დღეში, განსაკუთრებით სეზონის შეცვლის შემდეგ ან თუ ვინმე დაავიწყდა მათი მორგება. მთავარი განსხვავება არის, რომ ფოტოელემენტები რეაგირებენ მოცემულ მოწყობილობის მიმდებარე გარე გამოცდილებაზე, არა როგორც ფიქსირებული განრიგის მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ დღეში არ არის საჭირო სინათლის ჩართვა, რაც ალბათ წარმოადგენს უმეტეს გადახარჯულ ელექტროენერგიის მიზეზს ჩვეულებრივ გარე განათების სისტემებში. განსაკუთრებით, როდესაც ღრუბლები მოდიან და გამომწვდარად გამოიწვიეს ბნელი, სისტემა მყისვე რეაგირებს, რათა ადამიანებმა უსაფრთხოდ ხედონ, რაც არც მოითხოვს რაიმე მოქმედებას. ქალაქებმა მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილებში შეისწავლეს ეს ტექნოლოგია და დაასკვნეს, რომ ფოტოელემენტის მიხედვით მართული ქუჩის სინათლეები უფრო მეტ ენერგიას უზოგავენ, ვიდრე ტაიმერებით მართული სისტემები.
Რეალური შემოსავლის მაჩვენებელი: მუნიციპალური და კომერციული შემთხვევების შესწავლა, რომელიც აჩვენებს კვტ/სთ-ის მოხმარების შემცირებას და დაბრუნებას 12–24 თვეში
Ქალაქები, რომლებიც თავისი ქუჩის განათების მოდერნიზაციას ახდენენ ფოტოელემენტური კონტროლის სისტემებით, წლიურად 40-დან 60 პროცენტამდე ნაკლებ ელექტროენერგიას იხარჯავენ. ზოგიერთი ავტომაგისტრალის პროექტი მთლიანად აღდგება მონტაჟის შემდეგ 18 თვეზე ნაკლებ დროში. ფართო აშენებულ ადგილებში, როგორიცაა სავაჭრო ცენტრები და საწყობები, წლიური ელექტროენერგიის გადასახადის დაახლოებით 30%-ით შემცირება აღინიშნება, როდესაც ისინი გადადიან საზღვრის გასწვრივ განათებაზე, რომელიც მართულია სინათლის სენსორებით, ძველი ტაიმერების ან ხელით ჩართვის ნაცვლად. ეს დაზოგვა ძირითადად ორი მიზეზის გამო ხდება. პირველ რიგში, სინათლეები ბევრად გრძელდება გამორთული, რადგან ისინი ჩაირთვებიან მხოლოდ ღამით. მეორე რიგში, თანამშრომლებს აღარ სჭირდებათ შეამოწმონ, სწორად მუშაობს თუ არა განათება. ასეთი სისტემების LED ნათურებთან ერთად გამოყენება მთელ სისტემას უკეთ უზრუნველყოფს. უმეტესობა კომპანიისთვის მოწყობილობებისა და მონტაჟის ხარჯების აღდგენა შეუძლია უკვე 12-24 თვის განმავლობაში, დაბალი კომუნალური გადასახადების დახმარებით. სკოლები და დისტრიბუციის ცენტრები მიიღებენ ყველაზე კარგ შედეგებს, რადგან სინათლეების ავტომატურად ჩართვა დასვენისას და გამორთვა განთიადვისას აუმჯობესებს უსაფრთხოებას ადამიანებისთვის, რომლებიც მოდიან და წადიან, ხოლო ღამის განმავლობაში უზრუნველყოფს მუდმივ მუშაობას.
Ავტომატური ფოტოელემენტის ჩართვის შედეგად უფრო მაღალი უსაფრთხოება, დაცულობა და საზოგადოებრივი ნდობა
Დანაშაულის შეჩერება და საზოგადოებრივი უსაფრთხოება: მტკიცებულებები, რომლებიც უწყობს მუდმივ ფოტოელემენტით გამართულ განათებას და დაბალ შემთხვევებს ღამის პერიოდში
Ღამის გამავლობაში ავტომატურად ჩართვილ განათება დახმარობს დაბალი და მუხლუხე ადგილების გამოსაშორებლად, სადაც ხშირად ხდება დანაშაული. 2019 წლის მონაცემების მიხედვით, დიდების სახლის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ის ტერიტორიები, სადაც ამ სენსორები იყვნენ დამონტაჟებული, საღამოს დაახლოებით 39%-ით ნაკლები შემთხვევა იმყოფა არასაკანონოდ შესვლასა და ვანდალიზმას შორის. მნიშვნელოვანია ამ სისტემის დამოუკიდებლობა ადამიანების შედარებით, რომლებიც ხშირად აგახან განათებას ხელით. როდესაც ქუჩები მუდმივად და უწყვეტად არიან განათებული, ადამიანები უფრო მეტად ინდომებიან თავის გამომცდილებაში. განხორციელებული გაკვეთილების მიხედვით, დაახლოებით სამ მეოთხედი ადამიანი, რომლებიც ცხოვრობენ ქალაქებში ამ ტიპის განათებით, აღიარებენ, რომ მათ უკეთესი გამომცდილება აქვთ საღამოს გარეთ სიარულის დროს. მუდმივი განათება არ უბრალოდ ხადებს სამყაროს უფრო ხილულს, არამედ უზრუნველყოფს საზოგადოების ურთიერთგამოცდილებასაც, რაც უზრუნველყოფს მეზობლობის დაცვის ეფექტიანობას მთლიანად.
Შემცირებული ავარიის რისკი: გააუმჯობესებული ხილვადობა და პრედისპროგრამირებული განათება ქვეითებისთვის, მძღოლებისთვის და ქონებაზე წვდომის წერტილებისთვის
Ფოტოუმგრძნობელები გამორთავენ გათიშვის სასაფრთხოებებს ბუნებრივი სინათლის გამოსუსტებისას, უზრუნველყოფილად მყისი და თანაბარი განათება. ეროვნული გზის უსაფრთხოების ადმინისტრაციის მონაცემების მიხედვით (NHTSA 2021), შესაბამისად განათებული ქვეითთა გზები და მანქანების მოძრაობის გზები შეამცირებენ ქვეითებს შორის ავარიებს 32%-ით. მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების უპირატესობები შემდეგია:
- Მყისი გააქტიურება ბნელში—არანების დაყოვნება ან შეუთანხმობა
- Მიმართულების ზონების გამორთვა სასველებთან, ბურტებთან და შენობების შესასვლელებთან
- Მდგრადი სინათლე ხელით მორგების გარეშე
Კომერციული ობის მფლობელები, რომლებიც იყენებენ ფოტოუმგრძნობელებს, აღიარებენ 27%-ით ნაკლებ მოთხოვნებს ჩამოსვლის და დაცემის შესახებ შესასვლელებთან, ხოლო განათებული ავტოსადგურები აღინიშნებენ 41%-ით ნაკლებ ავარიებს მანქანის მანევრირების დროს—პირდაპირი მიზეზი მუდმივ, ბადისებული ხილვადობა ბნელში
Გარშლებული LED-ის სიცოცხლის ხანგრძლივობა და მუშაობის საიმედოობა ფოტოუმგრძნობელთან ინტეგრაციით
LED-ის მუშაობის დაცვა თერმული დატვირთვისა და მძღოლის გამოხმაურების შემცირებით ოპტიმალური ჩართვის/გართვის ციკლით — როგორც ფოტომომვლენი იცავენ LED-ის მუშაობას
Ფოტოელემენტების გამოყენება ხელს უწყობს LED-ების სიცოცხლის გაზრდაში, რადგან ისინი თავიდან აცილებენ სინათლის უსაფუძვლოდ ჩართვას. სინამდვილეში, LED-ები უფრო სწრაფად იმსხვრება, თუ გრძელი დროის განმავლობაში ზედმეტად გადახურდებიან. როდესაც p-n გადასვლის ტემპერატურა აჭარბებს დაახლოებით 85 °C-ს, მოწყობილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობა თითქმის ნახევრად მცირდება. ფოტოელემენტები უკეთესად მუშაობენ, როდესაც ისინი ჩართულია მხოლოდ ბნელ პერიოდებში, რაც ნიშნავს მუშაობის ჯამური დროის შემცირებას და გათბობის-გაცივების ციკლების რაოდენობის შემსუბუქებას. ეს კი ამცირებს შიდა კომპონენტებზე და თვით სინათლის გამომსხივებელ ელემენტებზე მოქმედ დატვირთვას, რითაც გარკვეული დროის განმავლობაში შეინარჩუნება სინათლის ინტენსიურობის და ფერების სტაბილურობა. იმ ქალაქებში, სადაც ფოტოელემენტებიანი განათების სისტემები გამოიყენება, შუქნიშნების სიცოცხლის ხანგრძლივობა 30-დან 50 პროცენტამდე გაიზარდა იმ შუქნიშნების შედარებით, რომლებიც მუდმივად ჩართულია ან არასწორად დაპროგრამებული ტაიმერებით მუშაობენ. ელექტროენერგიის ხარჯების შესამსუბუქებლად გადაწყვეტილება სასარგებლო გახდა იმითაც, რომ შუქნიშნები უფრო ხანგრძლივად მუშაობს, იშვიათად საჭიროებს შეკეთებას და, ბოლო ბოლოს, საბოლოოდ ბევრად ნაკლებ თანხას მოჰყავს საგადასახადო მოქალაქეებს გრძელმანეთში.
Ფოტოელემენტების გამოყენება გარე გა illuminათების გარემოში, რომელიც მასშტაბირებადი და უწყვეტია
Საცხოვრებელი გზებიდან დაწყებული კომერციული ავტოსადგომების ჩათვლით: ფოტოელემენტების შერჩევა და გამოყენება ოპტიმალური სივრცის და ესთეტიკური გამოქვეყნების მიზნით
Ფოტოელემენტები უზრუნველყოფენ გარე განათების სისტემების მოქნილ და ეფექტიან კონტროლს ნებისმიერი ზომის შემთხვევაში. როდესაც მათი მონტვა ხდება სახლების გარშემო, ეს პატარა, შეუმჩნეველი მოწყობილობები კარგად უმუშაობენ სტანდარტულ პორტიკის სინათეებსა და გზის განათების მოწყობილობებთან ერთად, რომლებიც ჩართვია ღამით უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად, ხოლო ქუჩიდან ხილული სახი შენარჩუნდება. უფრო დიდი სივრცეებისთვის, როგორიცაა ავტოსადგურები, კოლეგიუმის მიდამოები ან ქარხნის საზღვრები, ხელმისაწვდომია უფრო მაგრი ინდუსტრიული ვერსიები, რომლებიც დიდი ტერიტორიებს ფარავენ და ზუსტად აღმოიცნობენ სინათლის დონეს. სწორი სენსორის არჩევა დამოკიდებულია რამდენიმე ძირეულ ფაქტორზე. პირველ რიგში, მოძებნეთ ისეთი პროდუქი, რომელიც შეფასებულია IP65 ან მაღალი დონით, რათა მას შეუძლია გაეძლოს მტვრალი და წვიმე. მეორე რიგში, დარწმუნდით, რომ მას გააქვს მორგებული მგრძნობელობის პარამეტრები, რათა თავიდან აიცილოთ მოძრაობითი მანქანების ან ზედაპირებზე ასახვის განათების შედეგად გაწვერილი მცდარი აქტივაციები. და მესამე რიგში, მათი მონტვა შეასრულეთ ისეთ ადგილას, სადაც ხეები ან შენობები არ შეუშლავენ მათ ბარიერს, რადგან ეს ზეგავლენას მოახდენს მათ გამრთვანობის გაკეთების ხარისხზე. დღესდღეობით მწარმოებლები უკვე დაიწყეს თავიანთი პროდუქების გამოსახულების გაუმჯობესებაც, კორპუსის სტილებით, რომლებიც კარგად ემთხვევა შენობის გარე გამოსახულებას და ლანდშაფტური ელემენტებს, რაც აჩვენებს, რომ სმარტ ავტომატიზაცია არ ნიშნავს ყოველთვის ელეგანტური გამოსახულების მსხვერპლს.
Ხშირად დასმული კითხვები
Რა არის ფოტოელემენტური სენსორები და როგორ მუშაობენ?
Ფოტოელემენტური სენსორები აღმოიარებენ სინათლის დონეს და ავტომატურად აკონტროლებენ განათებას ბუნებრივი დღელითი სინათლის ხელმისაწვდომობის მიხედვით, რაც შემცირებს ენერგიის დანახარჯს ტრადიციულ ტაიმერულ სისტემებთან შედარებით.
Რამდენ ენერგიას შეინახავენ ფოტოელემენტური განათების კონტროლები?
Ფოტოელემენტური განათების კონტროლები წლიურად შეინახავენ ელექტროენერგიის 40%-დან 60%-მდე დანახარჯს, დამოკიდებულებით გამოყენებასა და მორგებაზე.
Შესაძლებელია თუ არა ფოტოელემენტური სენსორების გამოყენება დიდი ტერიტორიებისთვის, როგორიც არის ავტოსადგურები?
Დია, არსებობენ მრეწველობის გრადუსის ფოტოელემენტური სენსორები, რომლებიც შესაფერისია დიდი ტერიტორიებისთვის, როგორიც არის ავტოსადგურები, და უზრუნველყოფენ ზუსტ აღმომჩენილობას და კონტროლს.
Როგორ უწყობენ ფოტოელემენტური სენსორები უსაფრთხოებას?
Ფოტოელემენტური სენსორები უსაფრთხოებას ამაღლებენ მუდმივი და საიმედო განათების უზრუნველყოფით, რაც შემცირებს დანაშაულს, აუმჯობესებს ხილვადობას და ამცირებს შემთხვევის რისკს.
Შინაარსის ცხრილი
- Ენერგოეფექტურობა და ხარჯების შემცირება ფოტოელემენტით გა illuminაციის კონტროლით
-
Ავტომატური ფოტოელემენტის ჩართვის შედეგად უფრო მაღალი უსაფრთხოება, დაცულობა და საზოგადოებრივი ნდობა
- Დანაშაულის შეჩერება და საზოგადოებრივი უსაფრთხოება: მტკიცებულებები, რომლებიც უწყობს მუდმივ ფოტოელემენტით გამართულ განათებას და დაბალ შემთხვევებს ღამის პერიოდში
- Შემცირებული ავარიის რისკი: გააუმჯობესებული ხილვადობა და პრედისპროგრამირებული განათება ქვეითებისთვის, მძღოლებისთვის და ქონებაზე წვდომის წერტილებისთვის
- Გარშლებული LED-ის სიცოცხლის ხანგრძლივობა და მუშაობის საიმედოობა ფოტოუმგრძნობელთან ინტეგრაციით
- Ფოტოელემენტების გამოყენება გარე გა illuminათების გარემოში, რომელიც მასშტაბირებადი და უწყვეტია
- Ხშირად დასმული კითხვები