Smart home system. Sådan laver du et smart hjem med dine egne hænder arduino, knx Smart home automatiseringssystemer

Gips

Smart Home-systemet er designet til maksimal komfort i en lejlighed eller privat hus. Fuld eller delvis hjemmeautomatisering giver dig mulighed for at glemme høje regninger for el og varme, få husholdningsapparater til at fungere uden ejerens deltagelse og øge effektiviteten sikkerhedssystem. Evnen til at styre hele huset fra ét panel eller endda eksternt garanterer komfort i dit hjem. Når du kommer hjem, kan du være sikker på, at rummet er varmt, et varmt bad er trukket, og robotstøvsugeren har gjort rent uden påmindelser. Alle disse og mange andre funktioner er tilgængelige i smart home-systemet.

Automatiseringsmuligheder

Et unikt hjemmeautomatiseringssystem tillader ikke kun opnå komfort, men også spare omkostninger på offentlige forsyninger. Lyset tændes kun, når en person dukker op, og opvarmningen fungerer kun ved fuld effekt på et programmeret tidspunkt eller i nærværelse af ejeren - det er ikke alt, hvad et "smart hjem" kan gøre.

De vigtigste fordele ved automatisering:

  1. Rummet vil altid have et mikroklima, der er ideelt for boligejeren. Lufttemperatur, fugtighed og andre parametre opretholdes konstant eller justeres i hvert rum på et bestemt tidspunkt. Dette giver dig mulighed for at glemme alt om ubehag efter opvågning eller irritation, når du vender tilbage fra arbejde.
  2. Hvert objekt er under kontrol, og du kan endda styre det fra lang distance. Ved at skræddersy systemet til dig selv, kan du få varm kaffe og toast om morgenen uden besvær, nyde saunaen umiddelbart efter hjemkomsten fra arbejde uden at vente på, at den varmes op, og varme vandet i poolen uden at forlade hjemmet.
  3. Hvis der opstår en funktionsfejl, vil systemet ikke tillade objektet at tænde og vil sende data om sammenbruddet til ejeren. Dette undgår kortslutninger og andre problemer.

Den konstant forbedrede produktionsproces giver dig mulighed for at installere systemet i et hus eller lejlighed uden eftersyn. Hele ledningssystemet vil nu blive erstattet af kontakter med radiosensorer, som sender information til kontrolcentret.

Omkostninger til smart home-systemet

Du kan installere et smart home system i ethvert rum: i en lejlighed, i et landsted, i et privat hus eller endda på et kontor. Ved at automatisere det sted, hvor du skal være oftest, kan du spare en masse tid og ikke blive distraheret fra vigtige sager af små ting, som at lave kaffe.

Omkostningerne afhænger af mange faktorer:

  • type af system og udstyr, der anvendes;
  • måde at styre et "smart hjem" på;
  • antal husholdningsapparater og andre funktioner i lokalerne;
  • boligområde og tilstedeværelse af lokalområde.

Det er logisk, at automatisering af et privat hus vil koste sin ejer meget mere end at installere et system i lille lejlighed. Det skyldes, at din bolig ofte indeholder mere udstyr, og varmeanlægget er individuelt.

Ekstra omkostninger forbundet med vedligeholdelse af lokalområdet:

  • videoovervågning er ofte nødvendig; sikkerhed omfatter ikke kun hoveddør og vinduer og over hele området på webstedet;
  • havepleje og vanding af planter er påkrævet;
  • et badehus eller en swimmingpool tilsluttet systemet kræver også ekstra omkostninger.

Automatisering har flere fordele, og alle udgifter hentes ind med små regninger fra ressourceforsyningsorganisationer og sparer tid, der kan bruges på at gøre det, du elsker.

Hvad er udgifterne?

Omkostningerne ved det færdige system afhænger af boligejerens evner og fantasi. Den endelige pris består af følgende:

  1. Prisen for det valgte udstyr. Folks behov for hjemme- og kontorautomatisering er konstant stigende, så producenterne forsøger at udvikle og frigive nye produkter. Ejeren af ​​et hus eller lejlighed skal i første omgang beslutte, om han vil være tilfreds med ikke det mest moderne, men budgetudstyr, eller om han vil udstyre huset med den nyeste teknologi.
  2. Færdigsyet systemmodel eller individuelt valg. Hyldesystemer inkluderer et begrænset udvalg af funktioner, der er nødvendige i hvert rum. Hvis du vil automatisere dit hjem de mindste detaljer, skal du bruge individuelt design, som du skal betale ekstra for.
  3. Installation af udstyr. Ældre og billigere muligheder kræver kabelinstallation, så det er bedre at installere dem under renoveringsprocessen. Ellers efter automatisering derhjemme bliver du nødt til at lime tapetet igen. Moderne udstyr fungerer ved hjælp af radiosendere og kræver ikke installation af kabler.
  4. Installation software. Sværhedsgraden afhænger af den valgte kontrolmetode. Budgetmuligheder, styret ved hjælp af forskellige fjernbetjeninger, er ikke så dyre som at sikre din komfort med et enkelt berøringspanel eller via en computer.

Det er også muligt ekstra udgifter forbundet med ikke-standardplacering af forsyningsnetværk, der skal omgås under installationsprocessen.

En simpel mulighed for smart hjem giver mulighed for selvstændig installation, og omkostningerne vil være væsentligt lavere. Denne mulighed har en ulempe - den vil ikke være i stand til at kontrollere alle processer i huset, men kun de vigtigste: lys, opvarmning, lukning af gardiner om natten. Dette er et minimumssæt; nogle producenter tilbyder et bredere udvalg. Nøglefærdig installation kræver tillid til dine færdigheder, opmærksomhed og nøjagtighed, derfor, hvis der er den mindste tvivl om resultatet, bør du overlade arbejdet til specialister.

Resultatet af automatisering

Automatisering af dit hus eller lejlighed vil tillade frigøre en masse tid, lad dig ikke distrahere af huslige pligter og nyd god hvile efter arbejde. Omkostningerne til indkøb og installation af udstyr vil hurtigt blive tjent ind med et væsentligt reduceret beløb i regninger. Din egen komfort og tillid til, at alt udstyr, belysning og varmeanordninger udelukkende fungerer i overensstemmelse med ejerens ønsker, vil ikke tillade dig at tvivle på rigtigheden af ​​den trufne beslutning.

At forbedre dit hjem og gøre det mere behageligt er fælles for enhver person. Uanset om han bor i lille studielejlighed eller i landsted flere etager som er omgivet af hektar privat jord.

Moderne teknologier gør det muligt at skabe fuldt automatiserede huse og overføre mange funktioner til styring af livsstøttesystemer til automatiserede enheder, og i nogle tilfælde fuldstændig automatisere processer, når menneskelig indgriben overhovedet ikke er påkrævet.


Hvad er forskellen mellem hjemmeautomatisering og et smart hjem?

Mange ejendomsejere betragter enhver automatisk eller semi-automatisk enhed, der udfører funktionerne til at tænde/slukke enhver enhed eller betragtes som et element i et "smart hjem". Dette er langt fra sandt. Og endda muligheden fjernbetjening Brug af individuelle funktioner ved hjælp af internettet gør ikke huset "smart".

Et virkelig "smart" hjem er et omfattende smart automatisering kontrol af hele komplekset af livsstøttesystemer baseret på kunstig intelligens af et computerstyret kontrolsystem og opererer i en fuldstændig autonom tilstand. Menneskelig indgriben er kun påkrævet i nødsituationer eller under programmeringsprocessen.

Derfor formidler talrige virksomheder, der installerer hjemmeautomatiseringselementer, ikke altid objektivt og pålideligt betydningen af ​​innovationer til den potentielle bruger-kunde.

Det er ikke altid forklaret, at langt de fleste elektriske apparater inkluderet i et "smart hjem" ikke behøver automatisering, da de allerede har indbyggede funktioner:

  • Køleskabe er fuldautomatiske enheder, der fungerer efter et strengt program;
  • Airconditionanlæg kræver ikke indgreb udefra for at opretholde en indstillet temperatur;
  • Vaskemaskiner har en forsinket start timer;
  • Belysning tænd/sluk-systemer styres nemt af relæer med fotodioder, der reagerer på lysniveauer og så videre.

Oprettelse af specialiserede kanaler til styring af livsstøttesystemer - selve "smart hjem" - er kun nødvendig i tilfælde, hvor boligområdet fungerer i en fuldstændig autonom tilstand. Disse omfatter landejendomme(hytter), hvor civilisationens eneste fordel er en adgangsvej.

Det er i dem, at alle fordelene ved fjernbetjening og overvågning fuldt ud kan realiseres.


Lejlighed automation

En lejlighed i et lejlighedskompleks er blot en celle, der indgår i bygningens velfungerende offentlige forsyningssystem. Hun har sjældent brug for fuld drift af smart home automation-udstyr. Ejeren behøver ikke at bekymre sig om opvarmning, belysning eller ventilation. Vandforsyningssystemet er generelt uden mulighed for at påvirke dets tilgængelighed på nogen måde. Hvis varmtvandsforsyningen er slukket i perioden med forebyggende reparationer, installerer de, der har de økonomiske midler, lager- eller gennemstrømningskedler, som fungerer automatisk og ikke kræver ekstern kontrol.

Enhver vilkårlig indblanding med egne hænder i driften af ​​kommunale livsstøttenetværk er fuldstændig uvelkommen fra administrationsselskabers side. Derfor for at implementere konceptet "smart home" i højhus muligt i meget begrænset omfang:

  • Installer flere fjernstyrede stikkontakter, som du kan tilslutte enheder til, en timer til at tænde/slukke belysningen eller et gammeldags strygejern, der ikke har et nedlukningsrelæ for overophedning eller tid, eller andet ikke-automatisk elektrisk apparat.
  • Tvangsforstyrrelse af driften af ​​et automatisk klimaanlæg eller elektrisk opvarmet gulv ved helt at slukke for dem eller tværtimod tænde dem.
  • Automatiser lukning/åbning af gardiner eller persienner på vinduer.
  • Tænd/sluk for det audiovisuelle kontrolsystem.
Opmærksomhed! Med installation af skjulte videokameraer eller mikrofoner, selv i eget hjem du skal være yderst forsigtig. Alle enheder, uden undtagelse, som ikke har en sensor, der indikerer drift, eller som er forklædt som andre genstande i Den Russiske Føderation, er forbudt at bruge. Deres erhvervelse er allerede en forbrydelse, som i det mest ugunstige tilfælde kan resultere i en reel fængselsstraf.

Derfor, når du vælger komponenter til at udstyre dit hjem (lejlighed), skal du huske, at langt de fleste kinesisk-fremstillede gadgets er forbudt til salg på Den Russiske Føderations område, og deres besiddelse er en strafbar handling.

Sikkerhed og brandalarm er normalt ikke inkluderet på listen over elementer i et "smart hjem", da de fungerer uanset ejerens ønsker, mens de er tændt. Og når de slukkes, mister de enhver mening.


Automatisering af et privat hjem

Flertal landejendomme opføres inden for anviste arealer til individuelt boligbyggeri og har efter landskabsplejens krav el- og gasforsyning. Nogle landsbyer er mere komfortable og har centrale vandforsynings- og kloaksystemer.

Alt dette gør det lettere at vedligeholde forstadsejendomme uden helt at frigøre dig fra bekymringen om at opretholde komfortable forhold i og uden for lokalerne.

Et privat hjem kan udstyres fuldt ud med et intelligent styresystem efter "smart home" konceptet.

Selv på designstadiet var automatiseringselementer relateret til:

  1. Med strømforsyning (fra en autonom elektrisk generator).
  2. Temperaturregulering ved at styre en gas-/flydende vandvarmekedel.
  3. Styring af vandforsyningssystemet (til boring/brøndvandforsyning).
  4. Lufttemperaturkontrolsystem forskellige rum(bolig, nytte, økonomisk).
  5. Et system til regulering af indendørs og udendørs belysning af en personlig grund.
  6. Styring af kunstvandings- og fodringssystemer til husdyr.
  7. Et system med visuel overvågning i og uden for lokalerne og visning af lokalområdet.
  8. Det er muligt at gennemføre nødstop af gas- og elforsyningssystemer i tilfælde af nødsituationer.

For nogle ejere, der er væk fra hjemmet det meste af tiden, er et "smart hjem" et hjemmeautomatiseringssystem, der er et presserende behov.


Valg af et smart hjem kontrolsystem

Moderne systemer giver dig mulighed for at styre elektriske enheder forbundet til kontrolmodulet: sensorer, termostater, elektriske ventiler ved hjælp af trådløse teknologier. Der er ingen grund til at lægge ledninger og kabler inde i rummets vægge eller fodlister for at nedgrave vægge og forstyrre eksisterende kommunikation eller dekoration.

Den mest almindelige er kontrolstien via Wi-Fi-kanal. Ulejligheden er, at denne funktion er designet til at transmittere betydelige mængder information og ikke er tilpasset til de fleste smart home-enheder, der fungerer med korte kommandoer: "tænd/sluk", "tilføj/sænk", "op/ned" osv. P.

  • Z-Wave– en specialiseret kontrolprotokol til smart-hjem, der fungerer ved en frekvens på 869 MHz og har høj beskyttelse mod udefrakommende påvirkninger og interferens.
  • ZigBee– en lignende specialiseret protokol, specielt designet til betjening af enheder i et smart home-kit, men med en anden frekvens på 2400–2485 MHz.

Indtil nu er udbredt automatisering af boligbyggerier i Den Russiske Føderation gået i stå på grund af høje priser på udstyr og installation, justering og vedligeholdelse af udstyr. Det skal jo fungere døgnet rundt, 24 timer om ugen uden fejl. Ellers kan defekt smart home-udstyr i sig selv blive en kilde til nødsituationer - brand, oversvømmelse af lokalerne, afrimning af varmesystemer.

Først og fremmest beregnes den økonomiske effekt af at indføre automationssystemer. For groft at estimere effektiviteten og tilbagebetalingstiden for investeringer, ville det være nyttigt at genlæse instruktionerne til de elektriske apparater i huset. De fleste ejere bruger kun de grundlæggende, mest almindelige funktioner, uden at bekymre sig om at programmere den fulde funktionalitet af et tv, klimaanlæg eller vandvarmekedel.

Det er meget muligt, at de "nye" muligheder, som du ser, og som vil åbne sig efter installation af "smart home"-systemet, allerede er indarbejdet og implementeret i dit eksisterende udstyr, og desuden højt niveau end "slå til/fra" eller "tilføj/mindsk".

Beregn, om muligheden for at fjernjustere lufttemperaturen i forskellige rum er så kritisk? Denne funktion betaler sig kun for ejere af landhuse, når temperaturen under ejernes fravær falder til et acceptabelt minimum, og når ejerne ankommer, stiger den til et behageligt boligniveau.

De fleste af funktionerne implementeret i et "smart hjem" er kun interessante for første gang efter deres installation. Muligheden for visuel fjernstyring tilfredsstiller kun nysgerrigheden hos ejeren af ​​lokalerne uden på nogen måde at forstyrre handlingerne fra ubudne gæster, der er kommet ind i huset. Meget mere effektivt system centraliseret sikkerhed. Brug af den automatiske åbnings-/lukkefunktion af gardiner i soveværelset eller muligheden for at justere musiklydstyrken i næste værelse- er så tvivlsomme, at de kun kan interessere ægte fans af kontinuerlig kommunikation med en mobil enhed, i stedet for fysisk bevægelse af hånden.

Sandsynligvis fordi den funktionalitet, der tilbydes i et smart hjem, er lille og irrelevant for de fleste, er hjemmeautomatisering ikke særlig populær.

Automatisering tekniske systemer i huset eller hvordan jeg lærte huset at være smart

Det hele startede i 2012, hvor jeg pludselig besluttede, at det var nok at bo i lejlighed – det var tid til at flytte i hus.
Jeg udelader detaljerne, men efter 6 msc indtastede jeg nyt hus. I løbet af denne tid havde jeg ikke tid til at læse fora om, hvordan man korrekt udfører visse tekniske kommunikationer og gjorde alting snarere efter intuition (med en uddannelse inden for radioelektronik bag mig).

Da erkendelsen begyndte at gå op for mig, at det ikke ville være en dårlig idé at automatisere en række delsystemer i huset, havde jeg allerede:

2 kedler Baxi Slim 1300in / Baxi Slim 1620in. Enkeltkreds kedler.
Kedel indirekte opvarmning Baxi Premier Plus 300 til 300 liter.
Varmekreds med radiatorer. Hver radiator er udstyret med mekaniske (bimetalliske) termiske hoveder til lokal temperaturkontrol.
Varmekredsløb "varmt gulv"
Belysningen i huset er 90% LED. Signalledninger lægges ikke til afbrydere, og antallet af afbrydere er mindre end antallet af rum i huset.
Automatiske ledhejseporte i garagen (i huset)
Yderligere to automatiske porte vil blive installeret i den nærmeste fremtid
Idet jeg huskede tidligere problemer med at forbinde computere i lejligheden, lagde jeg 2000m UTP Cat5 (mere end 50 porte i alt).
og meget mere...

Det hele startede med behovet for korrekt at organisere opvarmningen af ​​varmt vand i kedlen.
Baxi har mulighed for at tilkøbe yderligere vejrautomatik, som også har mulighed for at arbejde med indirekte varmekedler.
Efter at have studeret automatiseringens muligheder og forstået, hvordan og hvad det styrer, indså jeg, at til den tilbudte pris kan du købe et smartere stykke hardware, hvor meget mere kan organiseres og mere fleksibelt med hensyn til algoritmer. Eftersøgningen begyndte efter mulige kandidater til titlen "cerebellum" i huset. Jeg begyndte at lære med adruino. Så kiggede jeg på muligheden for at bruge en pc som hovedenhed... men på en eller anden måde kunne jeg ikke lide det.
Så rådede en af ​​mine venner mig til at være opmærksom på industrielle controllere. Efter at have studeret (selvfølgelig overfladisk) mulighederne for forskellige PLC'er, kom jeg til den konklusion, at det er det, jeg har brug for. Standard, industrielle protokoller, pålidelighed og et stort antal perifere enheder! Det næste skridt var at vælge den rigtige PLC til mit formål. Jeg anmeldte et stort antal forskellige controllere. Nogle savlede simpelthen, men tudsen, der sad i dybet, tillod mig ikke at trykke på knappen "Tilføj til kurv".

Det var selvfølgelig muligt at skrive en teknisk specifikation og sende den til ethvert specialiseret firma til udførelse, men jeg ville virkelig gerne gøre det i hånden.

Efter at have skitseret enkleste algoritme ledelse cirkulationspumper, driftsformer for kedler og varmtvandsforsyning begyndte at blive implementeret.

Som et resultat sluttede jeg kedeltermostaten til PLC'en og styrede pumperne og kedlens driftstilstande. Systemet fungerede i denne form i omkring et par måneder.
Nu blev vandet varmet godt op, og opvarmningen reagerede på ændringer i udvendig temperatur. VVS prioriteres. Hvis udetemperaturen faldt til under 15 grader, blev gulvvarmekredsen tændt. Hvis temperaturen faldt til under 13 grader, blev varmeradiatorkredsløbet tændt.
Efter noget tid indså jeg, at når vi er væk hjemmefra i længere tid, nytter det ikke noget at varme vandet i kedlen op til 60 grader. Derefter blev kedeltermostaten fjernet og en termisk modstand (pt1000) blev installeret i stedet. Et analogt signalindgangsmodul blev købt.

Der er ingen centralkloakering forbundet til huset og du skal bruge kloakbrønd. (Jeg kendte ikke til septiktanken på byggetidspunktet).
Det var nødvendigt at overvåge niveauet i pit og ved påfyldning tilkalde en pumpemaskine. Jeg kiggede ind flere gange om måneden og blev så træt af det. Det blev besluttet at tilrettelægge en indikation.
Jeg købte et ekstra ledningsevne input/output modul og sluttede det til PLC'en via rs485. 4 elektroder af rustfrit stål (total, min, gennemsnit og maksimum niveauer) blev sænket ned i afløbsbrønden. Jeg tilføjede en behandlingsalgoritme til PLC'en. Nu overvågede PLC'en niveauet.

Senest redigeret af moderator: 21/11/17

  • Du behøver ikke lave en pit; der vil stadig være et lavpunkt et sted efter at have lagt fliserne, uanset hvor godt de lægger dem.

    Jeg har en 10-minutters timer til vanding; hvis den er meget tør, kan du trykke den 2-3 gange. Det er umuligt at glemme.

    Der er en NØDSTOP knap på porten, som fuldstændig afbryder strømmen til drevet. Når bilen står i garagen trykkes den ned, og det er fysisk umuligt at åbne lågen.

    Har du ikke direktionsrelæer? Jeg kan ikke se noget på billedet.

  • Der er et særligt emne her vedrørende skabet. Som du ved, følger appetitten med at spise. Så det skab, som jeg antog ville være tilstrækkeligt med en stor margen til mine cravings... hmm... efter et par måneder viste det sig at være for trangt. Nogle af ledningerne fra sensorerne skulle føres direkte til I/O-modulerne uden klemrækker, hvilket efter min mening er ekstremt forkert og ubelejligt. Systemet er i øjeblikket under reorganisering. 2 flere skabe dukkede op, men meget mere store størrelser. Billedet viser et skab i fyrrummet. Den vil indeholde 3 indgangsmoduler (analoge signaler og 2 diskrete I/O). Alt andet vil flytte til et andet kabinet sammen med hovedcontrolleren. Det tredje skab er planlagt i umiddelbar nærhed af el-skabet, hvori alle automat-/differentialafbrydere og 3F-indgangen til huset er koncentreret. Efterfølgende planlægger jeg at placere netværksovervågningsværktøjer (3-faset multimeter) i dette kabinet

    samt installere et automatisk reserveindgangssystem baseret på en gasgenerator.
    Og måske vil nogle af maskinerne blive udskiftet med kontaktorer for at styre en del af lyskredsløbene. Eller som ekstraudstyr installere X10 udstyr til punktstyring af lysarmaturer.

    Ledningerne er ikke mærket - ja. Stor fejltagelse. Der er en journal, hvor jeg skrev alt ned, men som praksis har vist, er dette ikke særlig praktisk. Du har ret med at underskrive ledningerne. Jeg tilføjer billedtekster i fremtiden.
    IEK automatiske maskiner bruges udelukkende som afbrydere.

    Sidste redigering: 01/10/15

    Udover sikkerhedsventil installeret efter gearkassen i vandforsyningssystemet (6 kg).
    En drænpumpe blev placeret i brønden og ledt ud i kloakken. Afløbet styres af en PLC gennem et mellemrelæ.

    Der er en NØDSTOP knap på porten, som fuldstændig afbryder strømmen til drevet. Når bilen står i garagen trykkes den ned, og det er fysisk umuligt at åbne lågen.

    Jeg har næsten aldrig en bil i garagen. I ekstraordinære tilfælde.
    Og jeg tilsluttede nødstopknappen til gangsensoren i porten.
    Altså når porten er ind ledhejseporte er ikke lukket tæt, er portautomatikken blokeret og tillader ikke bevægelse. Derudover er der installeret fotosensorer i åbningen, hvis der skulle være noget under porten.

    Executive relæer kun til afløbspumpen. Alt andet går direkte til PLC-kontakterne. Relæudgange op til 5A. Der er ingen forbrugere mere end 1 A tilsluttet.

  • Registrering: 27/05/12 Beskeder: 1.240 Tak: 706

    Godt gået, god start og god udvikling! Og vigtigst af alt, de gjorde "hvad der var behov for", og ikke kontrollerede ventilatoren på toilettet)

    Angående badeværelset... Om vinteren, når vinduet på badeværelset er lukket og ungerne plasker rundt på badeværelset, er der meget fugt. Vand flyder over glasset. Systemet monteres i badeværelset udsugningsventilation(udenfor i ventilationsrøret). Men den tænder bare manuelt. Selvfølgelig husker ingen om hende. Jeg tror, ​​at jeg bliver nødt til at installere en fugtighedssensor og kontrollere blæserens medtagelse (sidstnævnte kan ændre hastigheden).
    Men jeg kan stadig ikke finde ud af at lave syningen. Døren er næsten lufttæt, og der er ingen luftventil overhovedet. Det vil sige, at emhætten ikke nytter noget, hvis du ikke også laver et tilløb.

  • Registrering: 05/07/10 Beskeder: 1.670 Tak: 611

    Elektronikvejleder

    Registrering: 05/07/10 Beskeder: 1.670 Tak: 611 Adresse: Rostov-on-Don

    Jeg gik lidt længere. Varmesystemet har en sikkerhedsventil (mekanisk), der skal frigive kølevæsken fra varmekredsen, hvis det tilladte tryk overskrides.

    Executive relæer kun til afløbspumpen. Alt andet går direkte til PLC-kontakterne. Relæudgange op til 5A. Der er ingen forbrugere mere end 1 A tilsluttet.

    Ja, kedlen har sin egen nødventil, og hvordan kan trykket stige der, hvis kedlen har sin egen automatik.

    Det er bedre at installere et relæ, ellers hvis enheden kortslutter, vil udgangen brænde ud. Eller en 3 A maskine

    Hvor meget vand skal du hælde for at pumpen kan tænde?
    jeg har afløbspumpe der er intet fyrrum og jeg dræner altid vandet ud på gulvet hvis det er nødvendigt (selvom det sker meget sjældent). Om morgenen eller næste dag er det højst tørt.

  • Smart hus,
  • Internet of Things,
  • Hvad er et smart hjem?

    "Små robotmus strømmede ud af huller i væggen. Alle værelser myldrede med små, kræsne rengøringsmidler lavet af metal og gummi. De stødte ind i stole, snurrede deres strittende ruller, pjuskede tæppe luv, stille og roligt suger skjulte støvpletter ud. Så forsvandt de, som ukendte rumvæsener, susende ind i deres shelter. Deres lyserøde elektriske øjne gik ud. Huset var rent."

    Er disse linjer bekendt? Dette er et uddrag af oversættelsen af ​​historien "There Will Be Gentle Rain" af den amerikanske science fiction-forfatter R. Bradbury for et halvt århundrede siden, hvor et tomt automatiseret hus overvåger renligheden og opretholder den husstandsplan, som ejerne har fastlagt.

    I 1950'erne kunne sådanne "smarte" huse kun drømmes om eller læses i populærvidenskabelige blade og bøger. Konceptuelle udviklinger af et komfortabelt automatisk hjem, hvis der var nogen, blev kaldt anderledes. Der var stadig omkring 20 år tilbage, før udtrykket "smart home" dukkede op i offentligheden.

    Bevægelsessensorer, gulvvarme, klimaanlæg, ventilationsanlæg Og varmekedler De arbejdede regelmæssigt, men uafhængigt, uden at vide om hinandens eksistens. Det er overflødigt at sige, at en person selv skulle sørge for komforten i sit hjem. Hvis vinduet var åbent, og klimaanlægget var tændt, skulle temperaturen og luftfugtigheden justeres manuelt, idet man kontrollerede aflæsningerne af udendørstermometeret med rumtermometeret.

    Smart hjem... Teknologi?

    Massesamfundet i midten af ​​anden halvdel af det 20. århundrede var også godt klar over, at et hjem kunne være smart, ligesom designingeniørerne af sort-hvide tv vidste, at de senere ville frigive farvemodeller. I mellemtiden, uden offentligt tilgængelige teknologier og åbne standarder, var der ikke tale om nogen form for udbredt og billigt "smart hjem".

    Til sammenligning kostede den amerikanske milliardærfilantrop Bill Gates' smarte hjem, designet og bygget i slutningen af ​​1980'erne, den berømte iværksætter hele 63 millioner dollars.

    I 1975 begyndte forvirringen over datatransmissionsstandarder for hjemmesystemer at falme. X10-protokollen blev introduceret til offentligheden - den første åbne industrielle standard for dataoverførsel i hjemmeautomatiseringssystemer. Det var en kommunikationsprotokol til elektroniske anordninger, der fungerer ved en frekvens på 60 Hz og en spænding på 110 V i et typisk hjem elektrisk netværk. Dette begrænsede noget markedet i lande, hvor kompatible enheder kunne bruges. De ville bestemt ikke have arbejdet i Sovjetunionen.

    Den fremtidige ejer af et hjemmeautomatiseringssystem efter X10-standarden skulle kun købe nødvendige moduler, sæt dem i stikkontakter og tilslut elektriske husholdningsapparater til hjemmenetværket gennem dem for frit at kontrollere dem. Selvfølgelig, på det tidspunkt, indførelsen af ​​arbejdsmoduler fjernbetjening over et modem eller højhastighedskontrolcentre med programmerbare scripts kunne ikke ske.

    Først i 1978 dukkede de første moduler efter X10-standarden op på markedet: en 16-kanals kommandokonsol, et modul til styring af en lampe, et modul til styring af et elektrisk apparat. Efterfølgende dukkede omskiftermoduler og et timermodul op. I teorien anses 1978 af mange historikere for at være udgangspunktet i hjemmeautomatiseringens og smarte hjems historie. Samtidig var målet med de første hjemmeautomatiseringssystemer automatisering og ikke oprettelsen af ​​kontrolscripts ingeniørkommunikation Og offentlige forsyninger boligbyggeri.

    Smart hjem

    I begyndelsen af ​​1990'erne dukkede de første kommercielt succesrige løsninger op, og det unge marked for hjemmeautomatiseringssystemer blev oversvømmet med talrige virksomheder, der tilbyder forskellige standardløsninger, som kaldes "nøglefærdig". Denne stigning var forårsaget af fremkomsten af ​​en ny international elektronisk systemstandard i 1992, som regulerede produktionen af ​​udstyr til "intelligente hjem", som gjorde det muligt at producere systemer og individuelle produkter af næsten alle kommerciel virksomhed eller virksomheder.

    Nye systemer gik væk fra blot at automatisere lys eller husholdningsapparater og tilbød scenarier, for eksempel et "søvn"-scenarie, hvor strømmen af ​​husholdningslamper blev reduceret, elektriske apparater blev slukket med undtagelse af de vigtigste, såsom køleskabet, og klimaanlægget i soveværelset blev tændt, hvilket sænkede temperaturen til et behageligt niveau.

    "Sikkerhedsscenariet" blev udløst, da ejeren forlod huset, og husholdningsapparater, kombineret med lysarmaturer, begyndte at simulere beboernes normale daglige rutine og viste potentielle tyve og kriminelle, at huset ikke var tomt. Ved ulovlig indtrængen blev der udløst en alarm, som ikke blot kunne varsle området med et kraftigt lydsignal om indbrud, men også tænde for alle Hårde hvidevarer og belysning, skræmmer en potentiel kriminel væk.

    I slutningen af ​​1990'erne forbedredes markedssituationen, pga Købere fik mulighed for at vælge mellem produkter fra forskellige virksomheder og forskellige priskategorier.

    Så på hvilket tidspunkt blev hjemmeautomatiseringssystemer kendt som "smarte hjem"?

    Faktisk er udtrykket "intelligent hjem", som er så velkendt for vores landsmænd, på en måde et sammensurium af betydninger fra den engelsktalende verden. I den vestlige forståelse er der flere definitioner af et smart hjem, afhængigt af formatet, skalaen og formålet med brugen: disse er hjemmeautomation, smart home og smart house. Hver af dem betegner en strengt defineret markedssektor.

    Derfor er hjemmeautomatisering hjemmeautomatiseringssystemer; smart hjem - smarte huse; smart hus - smarte bygninger. På russisk har det "smarte hjem" absorberet alle ovenstående koncepter og tilføjet nye. For eksempel multirumssystemer (styring af multimedie og hjemmebiograf, musikcenter), som i Vesten strengt taget ikke hører til det moderne smarte hjem i hjemmet og ofte repræsenterer færdige løsninger, der kan sammenlignes i kompleksitet og omkostninger til smarte hjem.

    Nøglefærdigt smart hjem

    "Smarte huse" for russere er først og fremmest kompakte hjemmeløsninger, der giver dig mulighed for at automatisere rutineprocesser i huset: tænde og slukke lyset; kontrollere tilstanden af ​​elektriske apparater, for eksempel et strygejern eller køleskab; installer en videobarnepige til at overvåge dit lille barn; justere driften af ​​klimakontrolsystemer (varme gulve, varme, ventilation, aircondition osv.); gør alt dette på afstand, helst med mobil enhed, ikke hjemmefra, men fra arbejde, på vejen eller i en anden by eller endda i udlandet.

    I dag er der ingen grund til at tænke på, hvordan man laver et smart hjem? Nu færdige løsninger Der er en tilstrækkelig mængde af dette niveau på markedet. Denne situation var forårsaget af det tekniske boom i 1990'erne - begyndelsen af ​​2000'erne i landene i Asien-Stillehavsområdet, hovedsageligt i Kina, Vietnam, Malaysia, som var i stand til at sikre masseproduktion af relativt billige at fremstille og tilgængelige på detailmarkedet som mikrocontrollere, samt individuelle løsninger til automationssystemer og smarte hjem.

    Smart home system

    I verden er de fleste kommercielle og boligejendomme udstyret med automatiseringssystemer eller smart home-systemer, men i Rusland er denne proces stadig i sin vorden. Det er allerede klart, at automatisering af styringen af ​​en hel bygning giver mange fordele, for eksempel reducerer det omkostningerne til driftspersonale, øger komfortniveauet for gæster, optimerer energiforbruget, vand- og gasforsyningen og reducerer miljøskader. Tilføj tags

    God dag! Dagens artikel vil fokusere på hjemmeautomatisering.

    Takket være indførelsen af ​​automatisering kan vi styre forskellige instrumenter og enheder med mobiltelefon eller en anden enhed hvor som helst i verden. Hjertet i et sådant system er controlleren. Dette kunne være Arduino, Raspberry pi, BeagleBone Black, Spark Core, DigiSpark eller ExtraCore.

    Infrarød fjernbetjeningsteknologi kan bruges til manuelt at styre et sådant system. Med dens hjælp kan du styre enhver enhed (AC/DC) ved hjælp af en simpel tv-fjernbetjening.

    Trin 1: Påkrævede dele

    • Arduino Nano;

    • 5V relæ;

    • LED'er;

    • Transistor BC548;

    • Stik/stikkontakt;
    • 5V strømforsyning;
    • Ramme;
    • Skrueklemmer;
    • Panel;

    • IR radiomodtager;

    • Folie PCB;

    Trin 2: Vi laver tavlen ved hjælp af LUT-metoden

    Vi fordeler gebyret. Vi udskriver diagrammet på fotopapir vha laser printer. Vi renser overfladen af ​​emnet (folieret tekstolit) fra fedt og støv. Vi overfører kredsløbet fra fotopapir til brættet og ætser det derefter med jernklorid. Efter dette borer vi huller med en minibor (hullernes diameter skal svare til terminalerne på radiokomponenterne). Fremstillingsprocessen er beskrevet mere detaljeret i artiklen.

    Trin 3: Fastgør komponenterne

    Det første du skal starte med er at sætte dig ind i pinout'en på transistor pinouts, forbindelser til relæer, LED pinouts, strømforsyning og IR radiomodtager mv. Dernæst vil vi arrangere alle delene og meget omhyggeligt lodde dem på brættet.

    printplade ledningen, som transistorens emitter er forbundet til, er altid forbundet til jord.

    Arduino nano udsender 5V, så LED'ens positive pin er forbundet til Arduino pin.

    LED'ens negative terminal er forbundet til bunden af ​​transistoren (LED'en bruges som en tænd/sluk-statusindikator).

    Ben 7,8,9 bruges til at levere on/off udgangssignaler til switchene.

    Ben 11 bruges til at modtage et signal fra IR-modtageren.

    Til sidst skal du tilslutte 5V strømforsyningen.

    Trin 4: Læs kontrolværdierne

    Download biblioteket til IR og installer det i Arduino IDE. Åbn Arduino IDE og klik på Fil—Eksempel—IRremote—IRrecvDemo.