Умный дом: управление жалюзи. Автоматическая солнцезащита, шторы, жалюзи, рольставни Управляемые шторы

Реализованная в системе «Умный дом» функция автоматизированного управления на практике очень полезна и удобна. Как часто вам приходится для комфорта изменять положение штор в течение дня? А если бы они делали это сами? С оборудованием ABB-free@home они получат такую способность!

С помощью этой опции можно регулировать уровень естественного освещения в комнатах, а функция настройки сценариев позволит активировать автоматическое закрытие и открытие по времени захода и восхода солнца и множество других действий. Настройки очень гибкие, а изменить их можно в любой момент с центральной панели в здании, либо из любой точки мира, используя компьютер, смартфон или планшет.

Что входит в систему

Система управления шторами в Умном доме умеет контролировать:

  • Рольставни;
  • Шторы;
  • Жалюзи;
  • Гаражные ворота;
  • И другие светозащитные, солнцезащитные и закрывающие приспособления.

Умные шторы в доме могут реагировать на заложенные в программу события, например, вот некоторые интересные функции:

  • Управляемые жалюзи по времени суток или погоде - если вы не любите дождливую погоду, вы ее не увидите, а при включении света смарт жалюзи не позволят подглядывать за вами любопытным соседям;
  • Защита при плохих погодных условиях - система по вашей команде или сама, по подсказке метеорологического датчика, защитит окна от повреждений, опустив рольставни;
  • «Имитация присутствия» - данная опция защитит пустующее жилье. В ваше отсутствие, по заранее запрограммированному сценарию, технология будет управлять системами дома, создавая видимость жизненной активности.

Компания ООО «К-Электро» использует оригинальные моторизованные компоненты для Умного дома. Вы можете купить у нас комплект или заказать проектирование под ключ. Мы находимся по адресу: г. Москва, 1-я Пугачевская, д. 25, стр.1.

Каждый фактор окружающей среды влияет на то, как меняется наш образ жизни на протяжении дня и от сезона к сезону. Солнце может заставить нас открыть окно, чтобы впустить внутрь свежего воздуха приятной температуры или заслонить его занавеской, чтобы экран монитора не бликовал.

Однако многие до сих пор удивляются, впервые задумавшись над ролью инсоляции в создании комфортной внутренней среды или над тем, насколько значительно настройка сценариев затемнения может отразиться на общей комфортности и энергоэффективности жилища.

Здесь мы расскажем о том, как максимально эффективно использовать возможности затемнения...

Затемнение при помощи штор или жалюзи – не только элемент интерьера, но и важный фактор контроля окружающей среды в жилище. Управлять такой системой можно при помощи несложных таймеров, в автоматическом режиме закрывающих жалюзи на ночь и сохраняющих энергию, полученную от солнца, для дальнейшего применения. Более сложный сценарий контроля может учитывать яркость, местоположение солнца, температуру.

Для контроля уровня затемнения может быть выбрано одно из следующих решений:

1. Двигатели переменного тока 230VAC

Двигатели переменного тока 230VAC – самые простые и зачастую самые бюджетные, в связи с чем они получили наиболее широкое распространение.

Кроме того, они способны давать высокий выходной момент, что делает их удобными для использования с крупными приводами и тяжелыми тканями.

Двигатели 230VAC оснащены отдельной фазой (live) для каждого направления, а также имеют нейтральное положение (neutral).

Только по одному направлению в каждый момент времени может подаваться напряжение – например, благодаря запрограммированной синхронной блокировке на двух стандартных реле или использованию для блокировки отдельного контроллера жалюзи с реле. У большинства современных приводов штор и жалюзи такой ограничитель уже встроен.

2. Двигатели постоянного тока 24VDC

Двигатели постоянного тока 24VDC - относительно меньшего размера и тише, чем аналогичные двигатели переменного тока, так что они особенно распространены в инсталляциях для жилья в ТОПовой категории. Для управления двигателями постоянного тока просто изменяют полярность постоянного тока на противоположную.

Для большинства двигателей постоянного тока 24VDC KNX актуаторы жалюзи делают это автоматически, но для этих приводов штор требуется отдельный источник питания постоянного тока 24VDC.

Проводка для двигателей постоянного тока простая; единственное соединение, необходимое для каждой жалюзи, это двухжильный кабель. Наличие интегрированного источника постоянного тока в контроллере привода позволяет упростить систему. Однако полного контроля и гибкости в управлении из KNX можно добиться с самыми простыми приводами.

У обоих типов двигателей для своевременной блокировки подачи питания используются собственные встроенные контроллеры, определяющие время работы привода или измеряющие ток.

Замыкание контакта

У некоторых производителей контроллер встроен в привод или непосредственно в двигатель. В таком случае контроль осуществляется через замыкание соответствующего контакта, заставляя контроллер платы привода завести двигатель в необходимом направлении. Большинство таких приводов штор и жалюзи реагируют на короткий импульс открытого или закрытого входа и импульс на обоих выходах для остановки.

Так как контроллеры жалюзи KNX спроектированы, чтобы напрямую управлять двигателем, рекомендуется использовать стандартные реле с жалюзи и шторами, которые имеют собственный контроллер платы. Это дает возможность закрыть оба выхода одновременно для подачи команды остановки, что невозможно сделать с обычным полноценным KNX актуатором жалюзи.

Цифровой контроль

В данном случае двигатель для жалюзи также может быть оснащен встроенным контроллером, реагирующим на команды через цифровой интерфейс. Для этого может быть использовано специализированное решение, такое как SMI (Serial Motor Interface) или индивидуальное решение, например, Somfy’s Digital Network. Благодаря большей четкости в определении позиции реле и времени работы такой способ позволяет обеспечить улучшенный контроль за приводами жалюзи.

Модели и типы приводов

Существует бесчисленное множество моделей приводов жалюзи и штор, у каждой из которых есть свои плюсы, так что выбор конкретного метода затемнения может поставить в тупик. Оптимально найти поставщика, предлагающего широкий выбор приводов и материалов, а также понимающего различные аспекты “умного” управления, включая выбор подходящего типа двигателя для привода. Оптимальное решение - обратиться к специалистам KNX, профессиональный опыт которых позволит лучше понять связь между управлением, двигателями и системой приводов.

Получить полный контроль в управлении различными типами моторов и приводов сегодня позволяют надёжные KNX решения на основе . Возможность управлять самыми бюджетными приводами штор и жалюзи даже без собственных контроллеров, большое достоинство устройств Zennio.

Заключение

«Умный» контроль затемнения обычно считается роскошью при проектировании здания, так как изначально трудно увидеть, как инвестируемые в решение деньги создадут долгосрочную выгоду. Однако, важно раскрыть для клиентов и архитекторов, что правильное использование приводов жалюзи и штор будет лучше сохранять энергию, повышать комфортность здания, упрощая создание нужной внутренней среды.

В таком случае затемнение следует рассматривать как ключевой компонент комфорта и климата здания, а не просто как часть обстановки и дизайна.

По материалам knxtoday.com

Представленная выше схема управления шторами довольно простая и позволяет с наименьшими затратами изготовить полезное устройство для автоматического открытия или закрытия штор на окне. С помощью переключателя S3 можно переключать на ручное управление, позволяющее чтобы шторы оставались частично открытыми или закрытыми. Схема управления шторами состоит из двигателя, и червячного механизма.

Автоматическая работа

Переключатель S3 определяет ручное или автоматическое управление. Q1 и Q2 и управляют реле А/2. S1 используется, чтобы открыть шторы, а S2 чтобы закрыть шторы.
C3 и R4 обеспечивают низкий ток проходящий через реле. Реле А/2 на 12 вольт с катушкой 500 Ом. Когда Q2 выключен, C3 будет разряжаться, но когда Q2 становится открытым (или при включении или при нажатии S1) конденсатор С3 заряжается очень быстро, через обмотку реле. Начальный ток зарядки достаточен для активизации реле.
Смещение Q1 подается через резистор R3, который присоединен к коллектору Q2. Когда Q2 включен, напряжение на коллекторе будет низким, порядка 0 и следовательно Q1 и светодиод L1 не будут работать. Когда Q1 выключен, его коллекторное напряжение будет высоким, и напряжение смещения Q2 подается через цепь L1, R1 и R2. И при этом шторы будут открываться.
Если теперь S2 нажата, напряжение базы Q2 станет равным 0 и Q2 закроется. В момент закрытия, его напряжение на коллекторе вырастет до напряжения питания и Q1 будет открыт. Светодиод L1 будет гореть, реле А/2 будет обесточено, Q2 будет закрыт.

Продолжительность работы двигателя контролируется P1 и C6 и регулируется в пределах от 1 до 12 секунд. Эта задержка регулируется таким образом, чтобы двигатель успевал полностью открыть или закрыть шторы. Выход таймера 555 идет через резистор R8 на Q3, который применяется питания двигателя через контакты реле A1 и A2.
При работе мотора в том или ином направлении(открытие, закрытие штор) светодиод L2 будет гореть всегда. Работающий двигатель генерирует ЭДС, диоды D4 и D5 не позволяют принести вред от ЭДС элементам схемы.

Транзистор BD139 является " рабочей лошадкой " в этой схеме, обеспечивая нужный ток для двигателя. Если корпус транзистора TO126, который показан на рисунке вверху то обратите внимание, что выводы расположены в порядке E, C, B, в общем как на рисунке.

Ручное управление

Если переключатель S3 поставлен на ручной режим, работа немного отличается. Реле управляют S1, S2, Q1, Q2 другая часть схемы работает так же, как в автоматическом режиме.

S1 и S2 определяют направление вращения двигателя. Кроме того, если S1 или S2 удерживать нажатой, ток смещения будет проходить через D1 и D2 и R6 на базу транзистора PNP Q4. Этот небольшой ток базы приводит к увеличению коллектор тока через R9 к базе Q3. BD139 теперь будет полностью включен и он приведет в движение двигатель до тех пор, пока будет нажата S1 или S2. Из всего этого следует что можно частично открывать или частично закрывать шторы. Если вы предпочитаете ручное управление, то ниже приведена упрощенная схема.

При нажатии кнопки включение подаётся питание на двигатель, с помощью контактов реле, он будет открывать шторы. При нажатии кнопки выключение двигатель будет крутить механизм в противоположном направлении, тем самым он будет закрывать шторы.

Детали которые используются в схеме:
Таймер NE555
Транзистор BD139
Транзистор BC107
Транзистор 1N4001
Диод 1N4148
Конденсаторы электролитические C1, C3, C6 - 100 мкФ 25В
Конденсаторы керамические или пленочные С2, С4, С5, С7 - 0.1мкФ
Реле 12 вольт 500 Ом

Резисторы R1, R9- 2.2 кОм
R2, R3, R6-10 кОм
R4, R5 -1 кОм
R10 -100 кОм
R7 -47 кОм
R8 -470 Ом
переменный резистор на 100 кОм

В этом проекте не самая совершенная механическая система, поэтому я жду новых идей по ее доработки. В самом начале я использовал червячную передачу и пластиковые шестерни. Пластиковые шестерни не выдерживают больших нагрузок и у них ломаются зубцы. После первой поломки пластиковых шестерней нужна была замена на более прочные, очевидно что самое оптимальное решение это использовать металлические шестерни. Не теряя времени сломанные шестерни были заменены на латунные.

Устройство механизма который крепится по бокам карниза или гардины.

Двигатель прикручен на деревянную площадку рядом с гардиной. Шторы крепятся на петли. В общем из фотографий все видно что и куда.

Трение - друг или враг?
В этой конструкции есть один важный процесс это трение. Если его слишком много, то двигатель не справится с нагрузкой, в итоге он может сгореть от длительного использования в такой ситуации. Если достаточного трения в контуре нет, то колесики будут проскальзывать там, где идет веревка. Чтобы избежать это, я применяю средство на силиконовой основе, для полировки мебели, это значительно снижает трение и позволяет легко двигаться шторам.

Двигатель нужно выбирать в зависимости от длины и веса штор. Для длинных и тяжёлых штор соответственно нужен двигатель мощнее. В качестве двигателя можно использовать любые двигатели, которые способны без труда перемещать Ваши шторы. У моего двигателя крутящий момент небольшой, но если скорость вращения уменьшить передачей, то крутящий момент (крутящая сила) увеличится. Червячная передача имеет 1 зуб, я использовал шестерню на 57 зубьев, тогда снижение скорости будет 57:1. Крутящий момент двигателя увеличится в 57 раз. Не стоит применять сильно много масла для смазки системы, так как оно может разбрызгиваться.

Настройка

Лучше всего это делать с открытыми шторами. При перемещении штор руками нужно уделить внимание на то чтобы они легко двигались.
Далее переключим в ручной режим. Теперь нажимая кнопку закрыть, шторы должны начать закрываться, кнопку нужно удерживать, если ее отпустить то они остановятся. Затем нажимая открыть, шторы должны двигаться в противоположном направлении.

Теперь открыть шторы, настроить и сохранить P1 на минимальное сопротивление и установить S3 в автоматический режим. Нажать закрыть, шторы начнут закрываться. Вернутся на ручной режим и открыть шторы, повышая P1 и переключиться опять в автоматический режим и нажать снова закрыть. Так повторять до полного закрытия штор.
Если у вас возникли проблемы с этой схемой, в первую очередь необходимо определить, какие они механические или электрические. Если не работает, то сперва проверьте блок питания, исправность деталей, правильность монтажа. Еще следует проверить сам механизм не заклинило ли его или может он слишком туго вращается.

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
IC1 Программируемый таймер и осциллятор

NE555

1 В блокнот
Q1, Q2 Биполярный транзистор

BC107

2 В блокнот
Q3 Биполярный транзистор

BD139

1 В блокнот
Q4 Транзистор 2N3702 1 В блокнот
D1-D3 Выпрямительный диод

1N4148

3 В блокнот
D4, D5 Выпрямительный диод

1N4001

2 В блокнот
С1, С3, С6 Электролитический конденсатор 100 мкФ 3 В блокнот
С2, С5, С7 Конденсатор 0.1 мкФ 3 В блокнот
С4 Конденсатор 4.7 мкФ 1 В блокнот
R1, R9 Резистор

2.2 кОм

2 В блокнот
R2, R3, R6 Резистор

10 кОм

3 В блокнот
R4, R5 Резистор

1 кОм

2 В блокнот
R7 Резистор

47 кОм

1 В блокнот
R8 Резистор

470 Ом

1 В блокнот
R10 Резистор

Если вы считаете, что пультами дистанционного управления, могут быть оснащены только приборы бытовой техники, вы ошибаетесь. Современные технологии шагнули далеко вперед. Сегодня, для облегчения ежедневного раздвигания штор, используются специальные карнизы, оснащенные электроприводами. На первый взгляд может показаться, что это не нужное и, в общем-то, лишнее устройство в доме. Но обладатели домов с высокими оконными проемами знают не понаслышке, как сложно каждый день управляться с занавесями. Приходиться использовать разные подручные средства, которые помогают раздвигать шторы. В этом случае, электрокарнизы, управляемые пультами, позволят быстро и без проблем управлять портьерами.

Общая информация

Современные модели электрокарнизов, которыми можно управлять при помощи ДУ, могут использовать на окнах любой конфигурации. Несмотря на то, что данные механизмы кажутся весьма сложными, они невероятно элементарны в управлении. Блок управления шторами представлен в виде стационарной кнопки либо пульта. Весь процесс сводится к нажатию одной единственной клавиши, что под силу даже ребенку. Дистанционное управление шторами на фото, может осуществляться на любых видах оконного текстиля. Электрокарниз может быть оснащен:

  • горизонтальным раздвижным механизмом,
  • подъемным.

Первый вариант устанавливается для панельных, японских и классических моделей. Второй вид механизма подходит для французских, рулонных, австрийских, римских моделей. Процесс управления не занимает много времени, все происходит за несколько секунд.

Секреты «умных» штор

Дистанционный механизм управления шторой основан на использовании электрокарниза, в который встроен радиоприемник. Мотор получает сигнал от приемника и сдвигает либо раздвигает шторы. Самая простая система управления шторами состоит из:

  • электрического привода.
  • профиля с резиновым ремешком,
  • мастер-глайдера.

Последний элемент необходим для плавного перемещения крайних частей портьеры, остальная же часть поддерживается при помощи обычных колечек. Такая незамысловатая конструкция позволяет гардине легко перемещаться по карнизу.

Шторы с электроприводом и дистанционным управлением дают возможность управлять занавесями по-разному – раздвигать полотна от центра к краям карниза и наоборот, регулировать скорость передвижения ткани, использовать полотна шириной 6 метров и весом 45 кг. Если такой мощности недостаточно, и для полноценного декорирования оконного проема требуется использовать дополнительное полотно, можно устанавливать второй карниз.

Разновидности

Автоматическое управление рулонными шторами, может отличаться конструктивными особенностями. Бывают конструкции следующих видов:

  • Открытые.
  • Прикрытые верхним коробом.
  • Небольшие кассетные.

Кроме того, рулонные шторы на пульте управления, могут отличаться по типу крепления:

  • Внутрь проема окна. Данный вариант крепления выглядит превосходно. Однако, если планируется открывать форточку на проветривание, нужно конструкцию расположить таким образом, чтобы она не мешала функциональности окна.
  • Вариант крепления внахлест предполагает, установку рулонной шторы поверх оконного проема.
  • Наружные рулонные конструкции, которые защищают помещение не только от излишнего солнечного света, но и от уличной пыли.

Сегодня все чаще, хозяйки предпочитают дистанционное управление римскими шторами. Благодаря возможности программирования, такие конструкции в назначенное время опускают и поднимают на окне тканевые полотна. Это удобное и практичное решение, которое подойдет занятым современным людям. Многообразие полотен и высокое качество управляющей системы, дает возможность не беспокоиться о сроке службы конструкции. Римские шторы на дистанционном управлении служат долго и не теряют свой внешний вид, даже после многократных стирок.

Плюсы и минусы автоматики

Шторы на дистанционном управлении – безусловно, удобная конструкция, обладающая такими преимуществами:

  • Удобство в использовании на больших окнах.
  • В комнатах с большим количеством оконных проемов, электрокарнизы являются настоящей практичной находкой.
  • Имеется возможность дополнить конструкции таймером.
  • Обеспечивается единовременное закрытие или открытие всех портьер.
  • Повышается срок использования тканевого полотна.

Чтобы избежать возникновения неприятных ситуаций в виде поломок, очень важно приобретать конструкцию высокого качества. Конечно, такие механизмы стоят не дешево, что можно отнести к существенным недостаткам. Но, удобство и практичность, а также перечень других преимуществ, сводят на нет данный недостаток.

Как работают шторы на пульте управления, представлено на видео.

Таким образом, если вы желаете облегчить ежедневный процесс управления шторами, рекомендуется оснастить оконные проемы электрокарнизами. Удобные системы, функционирующие от дистанционного пульта управления, позволят легко и просто раздвигать и задвигать портьеры. Причем, неважно какая модель текстиля украшает ваше окно, системы автоматического управления подходят практически к любому виду штор. Выбирая данные системы, отдавайте предпочтение дорогостоящим конструкциям. Помните, что в данном случае, высокая цена говорит о надежности и практичности изделия.