Дистанционное управление уличным освещением с пульта

Прожекторы с пультом дистанционного управлением (ДУ)

Найдено 19 товаров

Категория

  • 10
  • 25
  • 50

Способ установки: на дуге крепления

Тип лампы: светодиодная

Мощность светильника: 30 Вт

Цветность: естественный белый (3300 — 5000 К)

Цветовая температура: 4200 К

Степень защиты: 65 IP

Датчик движения: нет

Датчик освещенности: нет

Датчик шума: нет

Датчик присутствия: нет

Способ установки: на дуге крепления

Тип лампы: светодиодная

Мощность светильника: 10 Вт

Степень защиты: 65 IP

Датчик движения: нет

Датчик освещенности: нет

Датчик шума: нет

Датчик присутствия: нет

Способ установки: настенный

Тип лампы: светодиоды

Мощность светильника: 10 Вт

Степень защиты: 65 IP

Датчик движения: нет

Датчик освещенности: нет

Датчик шума: нет

Датчик присутствия: нет

Способ установки: на дуге крепления

Тип лампы: светодиодная

Мощность светильника: 30 Вт

Степень защиты: 65 IP

Датчик движения: нет

Датчик освещенности: нет

Датчик шума: нет

Датчик присутствия: нет

Способ установки: на дуге крепления

Тип лампы: светодиодная

Мощность светильника: 50 Вт

Датчик движения: нет

Датчик освещенности: нет

Датчик шума: нет

Датчик присутствия: нет

Способ установки: настенный

Тип лампы: светодиоды

Мощность светильника: 30 Вт

Степень защиты: 65 IP

Датчик движения: нет

Датчик освещенности: нет

Датчик шума: нет

Датчик присутствия: нет

Способ установки: на дуге крепления

Тип лампы: светодиодная

Мощность светильника: 20 Вт

Степень защиты: 65 IP

Датчик движения: нет

Датчик освещенности: нет

Датчик шума: нет

Датчик присутствия: нет

Способ установки: на дуге крепления

Тип лампы: светодиодная

Мощность светильника: 30 Вт

Степень защиты: 65 IP

Датчик движения: нет

Датчик освещенности: нет

Датчик шума: нет

Датчик присутствия: нет

Способ установки: настенный

Тип лампы: светодиоды

Мощность светильника: 50 Вт

Степень защиты: 65 IP

Датчик движения: нет

Датчик освещенности: нет

Датчик шума: нет

Датчик присутствия: нет

Способ установки: на дуге крепления

Тип лампы: светодиоды

Мощность светильника: 50 Вт

Степень защиты: 65 IP

Датчик движения: нет

Датчик освещенности: нет

Датчик шума: нет

Датчик присутствия: нет

Производители

  • Реквизиты
  • Франшиза
  • Социальная активность
  • Информация для инвесторов
  • Сертификаты
  • Производители
  • Правовая информация
  • Распродажа
  • Наши акции
  • Наборы
  • Поставщикам
  • Организациям
  • Франшиза
  • Доставка курьером
  • Доставка транспортной компанией
  • Самовывоз
  • Способы оплаты
  • Сервисный центр ВсеИнструменты.ру
  • Сопровождение обращений
  • Обратная связь

Работа у нас

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

Обзор систем управления уличным освещением

Инфраструктура любого жилого, промышленного или административного объекта предполагает наличие наружного освещения. Система должна работать безопасно и бесперебойно. На выполнение этой задачи нацелено управление наружным освещением.

Функции уличного освещения

Вне зависимости от масштаба объекта — будь это придомовая территория или автомагистраль — его нужно освещать в темное время суток. Свет нужен для безопасного передвижения жильцов дома, обеспечения движения автотранспорта, декоративной подсветки зданий или их отдельных элементов, освещения рекламы на билбордах и т. д.

Что касается частного жилья, помимо освещения подъезда к дому, подсветка выполняет следующие функции:

  • общее освещение территории (важно с точки зрения безопасности);
  • освещение ступенек в дом;
  • подсветка пешеходных дорожек;
  • освещение локальных участков (например, возле беседки);
  • декоративная подсветка архитектурных и ландшафтных особенностей участка.

Особенно стоит отметить защитную роль уличного освещения. Благодаря хорошей видимости появляется возможность визуального контроля за территорией (в том числе техническими средствами). Яркий свет отпугивает людей с плохими намерениями. В освещенном дворе любой объект заметен: не каждый злоумышленник решится на несанкционированное проникновение.

Методы управления уличным освещением

На практике используется три способа управления светом: ручное, дистанционное и автоматическое.

Ручное управление

Включение и выключение уличных светильников осуществляется в ручном режиме. Каждый источник света или их группа управляется оператором непосредственно на месте.

Этот способ самый древний. Издавна фонарщики подходили к каждому фонарю (газовому или масляному) и зажигали столб, а позднее — гасили. Даже сегодня во дворах частных домов используется ручное управление наружным светом. Однако в коммунальных службах управлять светом в ручном режиме невозможно из-за масштабов работы, поэтому такой способ используется только в экстренных случаях (например, при выполнении ремонта).

Удаленный контроль

С течением времени технологии развивались — вместо фонарщиков управлять освещением стали служащие энергораспределительных сетей. Делали работники служб это дистанционно, включая или выключая рубильник. В результате действий напряжение подается в сеть или, наоборот, прекращается.

Автоматическое управление

Управление с помощью автоматики — наиболее продвинутый способ управления светом. Включение и выключение света осуществляется за счет использования датчиков, действующих по определенному алгоритму. В результате система освещения работает без непосредственного участия человека.

Переход на автоматическое управление вызван изменением технологического процесса. Напряжение к потребителям поступает при участии локально расположенных трансформаторных станций. На этих объектах происходит преобразование высоковольтного напряжения в напряжение нужной величины.

Существует два обстоятельства, диктующих переход на автоматическое управление:

  1. Чаще всего строить отдельные подстанции для уличного освещения экономические невыгодно. Нынешние трансформаторы преобразуют напряжение для всех потребителей электричества на заданной территории.
  2. Для централизованного контроля за включением и отключением светильников понадобилось бы подтягивать к каждой подстанции отдельный кабель, что только повысит и без того большие расходы.

В связи с этим начался массовый переход на автоматические системы. В самом начале развития технологии принцип управления был прост: на подстанциях монтировались приборы, контактирующие с датчиками освещенности.

Со временем стали видны изъяны такого подхода:

  • некорректное срабатывание при неверной калибровке;
  • фонари часто гасли в темное время из-за света фар от проезжающих машин или даже от лунного света;
  • если датчик покрывался снегом, грязью или льдом, происходило ложное срабатывание светильника;
  • датчики нередко выходили из строя.

Еще один недостаток датчиков освещенности — линейность технологии. Свет не обязательно нужен даже в темное время суток, если на территории отсутствуют движущиеся объекты.

Чтобы как-то оптимизировать технологию, датчики стали объединять с временными реле. В результате таймер включал и выключал светильники в определенное время. Например, освещение работало с 10 часов вечера до четырех часов утра.

Позднее появились астрономические реле. В таких устройствах программа по определенному алгоритму рассчитывает время заката и рассвета. На основании расчета происходит управление освещением.

Датчики освещенности по-прежнему используются. Приборы актуальны для управления светом при неожиданном снижении естественной освещенности (например, туман).

На сегодняшний день наиболее популярны автоматические системы на основе цифровых технологий, где сочетаются автоматика и ручное управление.

Устройство автоматической системы

Аппаратная часть оборудования состоит из таких уровней:

  1. Верхний уровень представляет собой панель диспетчерского пункта. Управляется диспетчером. На панель приходит информация с нижестоящих систем. На верхнем уровне производится коррекция параметров программы или предпринимаются иные управленческие действия.
  2. К нижнему уровню относится электрощит, расположенный на участке освещения. Щиты предназначены для коммутации работы светильников и контролируют их функционирование без участия человека.

Процесс управления осуществляется с участием зонального контроллера или серверного оборудования. Контроллер служит для образования сигнала на подключение группы уличных светильников.

Существует несколько способов коммутации между верхними и нижними уровнями:

  1. Модемный канал. Связь выполняется по телефонной линии. Это самый финансово доступный способ коммутации. Прокладка выделенной линии — достаточно затратное мероприятие.
  2. GSM-канал. Уличным освещением можно управлять при помощи системы глобального позиционирования или устройства, позволяющего точно определять время восхода и заката. Контроллер включается за 20 минут до заката и отключается за 15 минут до рассвета. Оборудование стоит недорого, однако сама связь будет стоить немалых денег.
  3. LAN-канал. Способ связи, где блок управления и диспетчерский пункт контактируют через витую пару. Связь бесплатна, однако придется прокладывать кабель к каждому шкафу. Технология актуальна только при близком расположении оборудования разных уровней.
  4. Радиоканал. Оборудование стоит дорого, связь бесплатна. Недостаток — неустойчивость к помехам.

Возможности автоматики

Автоматизированная система управления наружным светом позволяет решать целый ряд задач. Условно их можно разделить на две группы — управленческие функции и контрольные.

  1. Включение и выключение светильников.
  2. Программирование работы приборов по времени или реакции датчиков.
  3. Фазовые переключения на электролиниях.
  4. Принудительная перезагрузка микропроцессоров в шкафе управления.
  1. Проверка состояния линий подключения.
  2. Контроль линий ввода.
  3. Контроль работы контакторов и выходных автоматов-выключателей.
  4. Наблюдение за приборами учета расхода электричества.
  5. Мониторинг несанкционированного доступа в шкаф.
  6. Проверка состояния линии.
  7. Изучение неисправностей системы.
  8. Слежение за наличием возгораний.

Системы управления уличным светом оснащаются встроенными источниками электропитания. Если отключается напряжение, система может работать еще не меньше часа. Во многих системах предусмотрена не только передача данных об изменениях параметров, но и дублированное сохранение информации.

Шкаф управления

Шкаф управления наружным освещением (ШУНО) — центральное звено системы, где сосредоточены все схемы, распределяющие нагрузки и контролирующие процесс освещения. Через шкаф осуществляется защита фотореле от замыкания и перепадов напряжения.

На схеме показана работа ящика управления, где 1 — электросчетчик, 2 — замок, 3 — защитный барьер, 4 — шкаф.

Главная задача шкафа — контроль за срабатыванием реле исходя из времени суток, управление с помощью пульта и регулировка яркости свечения после подключения реле.

Шкафы функционируют в таких управленческих режимах:

  1. Местное управление (обычный таймер, астротаймер или иное определяющее устройство).
  2. Каскадная система управления напряжением 220 В/50 Гц. Управление осуществляется по особому сигнальному проводнику от другого шкафа или пульта.
  3. Местное управление.

Подбор режимов производится при участии имеющихся органов управления. В шкафах есть раздельный контроль ночного освещения (три однофазных линии) и дополнительное ночное освещение (три однофазных линии в электрощитах на 100 А и шесть в щитах на 250 А). Шкафы оснащаются внутренней подсветкой при помощи лампочки накаливания на 40 – 60 Вт.

Если позволяют финансовые возможности проложить кабель к каждому уличному светильнику с реле, один из шкафов размещают внутри здания, а второй — на въезде в участок. Однако щиты будут работать одновременно, в результате чего каждый блок станет потреблять электроэнергию как полноценный кабельный канал.

Рекомендуется такая схема: первый шкаф размещают у ворот, подключив к его контроллеру светильники с датчиками движения и фотореле. Второй шкаф устанавливается внутри дома. С него будет осуществляться дистанционный контроль (с помощью пульта).

Оптимальной будет следующая система: первый шкаф устанавливают у ворот, и подключают на его контроллер фонари с датчиками движения с фотореле, стоящие вдоль дорожки. Второй шкаф ставится непосредственно внутри помещения — отсюда будет вестись дистанционное управление. Схема простая: к каналу, который идет в блок контроля, подключены определенные светильники, а с пульта подается сигнал. Щит позволяет передавать команды для автоматического отключения тока по периметру участка.

Системы управления

Светильники с газоразрядными лампочками управляются традиционным образом. Для этого применяются балласт и балластное сопротивление. Технология основана на установлении предела мощности светотехнического оборудования. Ограничение — номинал.

Магнитный или индукционный балласт

Магнитные балласты (индукционные) работают по следующему принципу: ток выступает в качестве разжигающего элемента для газоразрядной лампочки. Индукционный балласт необходим для ограничения мощности источника света за счет сопротивления индуктивности.

Минус магнитных балластов: смещение фазы между напряжением и электрическим током, из-за чего меняется световой поток.

Для запуска реакции иногда используется так называемое импульсное зажигающее устройство. На картинке внизу показана схема с использованием ИЗУ.

Электронный балласт

Низкочастотные или высокочастотные электронные балласты квалифицируются как традиционный тип управления. В них отсутствует стартер. Благодаря электронному балласту улучшается эффективность светильника, так как уменьшается вес прибора и снижается расход электричества. Такие устройства отличаются низкой шумностью. Минус электронных балластов — искаженность гармоник, что ухудшает качество радиоволн. На рисунке внизу показана схема подключения электромагнитного ПРА.

За счет использования электронных балластов удается достичь качественного розжига лампочки и поддержания заданного уровня напряжения. Устройство обычно оснащается средствами дистанционного управления.

Недостаток электронных балластов в том, что лампы и фотоэлементы подвержены загрязнению, из-за чего отзывчивость устройства снижается. Возможны сложности с калибровкой датчика.

Как сделать дистанционное управление светом с пульта

  • Системы управления светом
  • Китайские системы управления освещением
  • Умные лампочки
  • Управление с помощью DMX 512
  • Люстра с дистанционным управлением
  • Подводим итог
  • Видео по теме

Многие не раз слышали про умную электронику, способную управлять освещением через пульт или смартфон. Чтобы наши читатели смогли узнать больше информации об этом оборудовании, мы подготовили статью с его подробным описанием. В статье вы сможете узнать о системах управления светом, которые можно собрать своими руками. Кроме систем умного освещения мы расскажем о люстрах с дистанционным управлением и об умных лампочках, управляемых через Wi-Fi. Также мы расскажем нашим читателям, что собой представляет протокол DMX 512 и где его применяют.

Системы управления светом

Сейчас начинают появляться множество различных систем, которые постепенно завоевывают рынок компонентов для умного дома. Мы подготовили обзор, в котором подробно рассмотрены дистанционные выключатели света. В этой главе мы расскажем про зарекомендовавшую уже себя систему управления светом nooLite, которая разработана белорусской компанией.

Эта система представляет собой набор компонентов, в которые входят такие устройства, как специальные пульты и силовые блоки радиокоммутаторы. На основе nooLite каждый может собрать систему освещения своими руками. Принцип управления этой системой показан на схеме ниже.

На схеме видно, что управление освещением производится с помощью пультов, которые передают радиосигнал к силовым блокам. Силовые блоки радиокоммутаторы в свою очередь при поступлении к ним команды с пульта отключают или включают свет светильника или лампы, а также регулируют уровень яркости. Сам силовой блок радиокоммутатор представляет собой небольшую пластиковую коробку, которая подключается с помощью двух проводов к сети 220 В и остальных двух проводов к самой лампочке или светильнику. Небольшой размер радиокоммутатора позволяет его крепить в любом месте квартиры или дома. Пятый же провод представляет собой антенну, на которую поступает радиосигнал с пульта.

Сам пульт представляет собой четырех кнопочный блок, который можно наклеить в любом месте в помещении. Например, таким местом может быть свободное место под выключателем.

В пульт встроен литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает срок работы более одного года без подзарядки. На этом функционал системы nooLite не оканчивается. Сама система продается в виде комплектов, в которые кроме двух или трех пультов, а также двух или трех силовых блоков еще входят такие компоненты:

  • Ethernet-шлюз PR1132;
  • Датчик движения PM111;
  • Датчик влажности и температуры PT111.

Ethernet-шлюз PR1132 представляет собой устройство, которое можно подключить к беспроводному роутеру или ethernet коммутатору. Такое подключение позволяет осуществлять включение силовых блоков, а также датчиков движения и температуры с помощью смартфона и интернет браузера через сеть Wi-Fi. Кроме браузерного управления или управления через смартфон по сети Wi-Fi для Ethernet-шлюз PR1132 можно разрабатывать свои приложения, благодаря поддержке для него своего API. Например, благодаря «Гугловскому Speech API»‎ и API для шлюза можно организовать голосовое управление светом.

Из рассмотренной главы можно сделать вывод о том, что система nooLite обеспечит дистанционное управление освещением на самом высоком уровне, которую вы сможете собрать своими руками уже сегодня.

Китайские системы управления освещением

Если вы хотите недорогую беспроводную систему управления освещением в вашем доме, то мы рекомендуем воспользоваться китайскими устройствами. Одним из таких устройств является китайская система управления светом Jd211a1n5. Эта система имеет пять блоков радиокоммутаторов для подключения лам и светильников, которыми можно управлять посредством пульта.

Если сравнивать эту систему с nooLite, то эта система будет намного проще.

Управлять этой системой можно только с пульта, идущего в комплекте и только пяти блоками радиокоммутаторов. Подключение еще двух, трех и более реле к такой системе невозможно.

Эта простейшая система годится лучше всего для загородного дома или дачи. Ее основное достоинство перед системой nooLite — это цена. Например, начальная цена за набор компонентов nooLite начинается с 225 долларов. Систему управления светом Jd211a1n5 можно приобрести за 25 долларов. Исходя из такого ценообразования, если вам не нужна продвинутая система управления светом, то Jd211a1n5 будет идеальным вариантом. Теперь вернемся к системе Jd211a1n5 и опишем ее характеристики:

  • Имеет 15 каналов;
  • Работает на дистанции 100 метров;
  • Батарея в пульте работает один год;
  • Блоки радиокоммутаторов подключаются к сети 80V-245V 50/60Hz;
  • Контроль светом с помощью алфавитных кнопок «A.B.C.D.E.F.G»;
  • Небольшой размер радиокоммутаторов 51 мм на 38 мм позволяет их крепить в разных местах.

Схема подключения реле Jd211a1n5 имеет такой вид.

На схеме видно, что мы можем подключить блок реле к сети 220 В параллельно с обычным переключателем света.

Место подключения лучше всего выбирать рядом с переключателем. Лучшим местом для блока будет сам переключатель.

Такое подключение системы делает систему Jd211a1n5 более универсальной.

Из рассмотренной главы становится ясно, что Jd211a1n5 может предоставить очень простое и недорогое дистанционное управление освещением в вашем доме или квартире, которое можно собрать своими руками.

Умные лампочки

Наверно, многие слышали про так называемые умные лампы. Основной особенностью таких лам является управление их параметрами через смартфон, подключенный к Wi-Fi сети. По сути, вы можете регулировать яркость этих ламп, включать и отключать их посредством программы вашего Android или iPhone телефона. Наиболее популярными умными лампами от именитых брендов являются:

  • LightFreq;
  • Nanoleaf Bloom;
  • BeON;
  • Vocca;
  • Philips Hue;
  • LIFX.

Теперь рассмотрим пример использования нашумевшей умной лампочки LIFX. Популярность эта лампочка приобрела, когда всего за шесть дней смогла набрать сумму более миллиона долларов на краудфандинговой площадке Kickstarter. Собрать такую внушительную сумму LIFX помогла ее простота подключения. Для этой лампочки не нужно дополнительных модулей, которые занимают дополнительное место в квартире. Чтобы заставить ее работать, достаточно вкрутить лампу в цоколь E27 светильника и включить переключатель для поиска сети Wi-Fi. После установки лампочки необходимо скачать официальную программу из магазина приложений для телефонов iPhone или Android. После установки программы необходимо найти подключенную лампу в сети Wi-Fi. В программе вы найдете четыре вкладки, которые позволяют управлять таким функционалом:

  • Colors — эта вкладка позволяет выставлять различные оттенки цветов, которых в этой лампе 16 миллионов;
  • Whites — эта вкладка позволяет выставлять уровень яркости белого цвета, который мы используем в обычных лампах;
  • Themes — множество предустановленных тем, которые активируют различные световые эффекты;
  • Effects — это меню позволяет создавать свои собственные световые эффекты.

На сегодняшний день начальная цена на самую простую модификацию лампы LIFX составляет 30 долларов. Если вы будете приобретать комплекты от двух, трех или выше ламп, то вы сможете существенно сэкономить.

Из примера видно, что включение от двух, трех или выше умных ламп поможет вам создать в своем доме или квартире систему умного освещения, которую можно развернуть своими руками даже за пять минут.

Управление с помощью DMX 512

В этой главе мы рассмотрим, что собой представляет протокол DMX 512 и для чего он нужен. Протокол DMX 512 специально создан для подключения от двух и больше световых устройств в единую систему. Сборка такой системы осуществляется с помощью специальных контроллеров DMX 512. На изображении ниже показана бюджетная модель контроллера DMX Chauvet Obey 3.

К контроллерам DMX 512 подключается разное световое оборудование, управление которым производится через него же. Чаще всего контроллеры DMX 512 используются в музыкальной индустрии. Например, контроллер DMX 512 просто незаменим в концертных залах, на дискотеках и на различных шоу-программах. К контроллеру DMX 512 можно подключить такое световое оборудование:

  • Светодиодный прожектор, позволяющий направлять световой луч в определенном направлении;
  • Групповые системы прожекторов, которые являются неотъемлемой частью концертных залов и дискотек;
  • Различные виды стробоскопов, используемые на вечеринках и дискотеках;
  • Световые комплексы, которые включают в свой состав от двух, трех или более светильников.

Все подключенное оборудование контролируется с помощью пульта DMX, который встроен в сам контроллер, как это видно из рисунка выше.

Благодаря бюджетным контроллерам DMX 512, сейчас у обычных людей есть возможность своими руками собрать свою систему управления светом на контроллере DMX 512. По сути, бюджетные контроллеры DMX 512 будут незаменимы для создания светового шоу для домашней дискотеки. Также эти контроллеры можно использовать для световых эффектов рождественского дома.

Люстра с дистанционным управлением

Сейчас довольно большой популярностью, как в иностранных, так и в отечественных магазинах пользуются люстры с дистанционным управлением. Такие люстры представляют собой законченный продукт, который можно подключить и сразу пользоваться.

Цена такой люстры зависит от сложности самой люстры и ее системы управления. Принцип работы такой люстры основан на передачи радиосигнала с пульта на радиокоммутатор, который отключает или включает люстру, а также регулирует ее яркость. Если вы хотите существенно сэкономить на такой люстре, то советуем приобретать их в китайских интернет магазинах, например в www.aliexpress.com.

Кроме люстр еще можно встретить множество светодиодных светильников, которые также управляются посредством пульта и занимают меньше места. Ниже показан светильник Intelite SMT-005 63W 3000-6000K, который имеет большой функционал настройки освещения.

Подводим итог

В этой статье мы рассмотрели все основные методы дистанционного управления светом. Установив одно из устройств дистанционного управления светом, вы сможете еще на один шаг приблизиться к созданию умного дома, который вы создадите своими руками. Также такой тип освещения позволит его сделать удобным и сэкономит вам в будущем потребление электроэнергии.

Видео по теме

Дистанционные выключатели освещения. Монтаж проходных настенных выключателей без проводов.

Что делать, если вам захотелось установить новые выключатели света у себя в квартире, ремонт в которой давным-давно закончен. При этом абсолютно не хочется заново штробить стены, снимать натяжные потолки, прокладывать новую проводку, подрозетники и т.д. Есть ли выход в данной ситуации?

Есть, причем абсолютно недорогой. Все затраты вам могут обойтись в пределах 500-1000 рублей. При этом вы не потратите ни копейки на новые провода и не проштробите ни одного лишнего сантиметра стен.

Помогут в этом деле дистанционные выключатели. Они работают путем передачи сигнала по радиоканалу на частоте 315 мГц или 433,92мГц. На частоте 433мГц работает большинство брелков для открывания гаражных ворот, шлагбаумов, сигнализации автомобилей. В принципе можно запрограммировать исполнительный блок устройства на такой брелок и управлять освещением с него.

Фактически вы покупаете уже готовое решение и затраты по монтажу здесь минимальны. Они бывают как одноклавишными, так и двух, трехклавишными.

Сами выключатели можно установить на стену двумя способами:

    на двухсторонний скотч, который идет в комплекте, прямо поверх обоев или плитки
    на шурупы саморезы в уже существующий подрозетник

Самый главный компонент дистанционного выключателя это силовой радиомодуль. Размером он не больше спичечного коробка.

Благодаря этому, разместить его можно где угодно – в распредкоробках, за колпаком люстры где подключаются провода, за натяжным потолком и т.д.

Еще можно установить его во внутрь старого, вытащив оттуда все «потроха».

Но чаще всего устанавливают именно в колпак люстры, благо места там предостаточно.

К радиомодулю подводится напряжение 220 Вольт и через его контакты и реле передается на светильники.

К одному модулю можно легко привязать несколько выключателей – один, два,три, четыре, без разницы.

Вы сможете управлять освещением не только из 3-х точек, но и вообще из любого места вашего дома или квартиры.

Для создания такой схемы на простых проходных переключателях вам придется тянуть кучу лишних проводов, да и еще докупать другой вид – перекидные или перекрестные. Подробнее об этом читайте в статье – ”Проходные выключатели. Схема подключения.”

Еще к устройству можно привязать пульт дистанционного управления, брелок. И тогда для управления освещением в доме не нужно будет даже подходить к выключателям и нажимать на них.

Можете спокойно лежать на кровати, положить брелок на тумбочку и выключать свет не вставая с постели.

Так как мощности уличных светильников в разы больше комнатных лампочек.

Выключатель разбирается очень просто. Достаточно отверткой поддеть прорези в местах соединения крышки и корпуса. Никаких винтиков откручивать не нужно.

Блоки управления уличным освещением в Москве

  • Пульты ДУ
  • Розетки, выключатели и рамки
  • Оборудование для регулировки движения
  • Световое и сценическое оборудование
  • Системы управления освещением
  • Системы управления климатом
  • Аксессуары для сборных и надувных бассейнов
  • Радиодетали и электронные компоненты
  • Блоки автоматики для насосов

Блок управления для освещения NICE TT2L

Блок управления для выключателей света ARMALight AS-6 (блок управления отдельно)

SMART CL-12 Контроллер управления освещением (нагрузкой)

Блок(Щит) управления обратной промывкой Акон МК-002-6 Light RS485 (от 2,5″)

2-канальный контроллер для дистанционного управления освещением Elektrostandard Y2

Умный микромодуль управления освещением 300 Вт Legrand Netatmo

3-канальный контроллер для дистанционного управления освещением Y7

Блок управления освещением Gavita Master controller EL1

Пульт управления светом (на 3 канала)

Блок управления ZONT E-BUS

Ящик управления освещением ЯУО-1/25Ф, управления по датчику освещенности AZ-B, однофазный, 25А

Блок(Щит) управления прожекторами (подсветкой) AquaViva SL-P-C1, с пультом

Блок(Щит) управления многофункциональный Дарин Навигатор-Стандарт 220В

Блок управления умным домом Aqara Hub

6-канальный контроллер для дистанционного управления освещением Elektrostandard Y6

Устройства управления аварийным освещением Устройства управления аварийным освещением скат SKAT LPB-UPS

Пульт управления светом UCH-P001-G2-1000W-30M два канала 02245 Uniel

4-канальный контроллер для дистанционного управления освещением Elektrostandard Y8 Черный

Пульт управления светом UCH-P002-G4-1000W-30M четыре канала 07803 Uniel

Блок управления подводным освещением Dial «Медуза-М4»

Блок управления светом ELTC-4

Пульты дистанционного управления освещением TDM ELECTRIC UCH-P001-G1-1000W-30m

Блок(Щит) управления многофункциональный Дарин Навигатор-Стандарт 220В

Блок управления для освещения Nice TT1L

3-канальный контроллер для дистанционного управления освещением Y11

Ящик управления освещением ЯУО-1/32Фi, управления по датчику освещенности AZ-B, однофазный, 32А, с индикацией значения напряжения и тока

Блок управления Buderus BC30 E

Пульт управления освещением 2-х канальный

Блок управления светом

3-канальный контроллер для дистанционного управления освещением Y7 Elektrostandard

Блок управления светом ELTC-4

Блок(Щит) управления прожекторами (подсветкой) IML для CLP56A333RGB

Ящик управления освещением ЯУО-9602-3474-У2 IP54

Пульт управления светом (на 1 канал)

Пульт управления Uniel световыми и бытовыми приборами (3 канала) 30м UCH-P005-G3-1000W-30M

Регулятор освещенности SCO-802 для ламп накаливания мощностью до 300 Вт,с памятью уровня освещенности, для установки в монтажную коробку

Блок управления светом 3302 Бизнес,Next (144.3769)

Блок(Щит) управления прожекторами (подсветкой) Gemas центральный (со встроенным PCB), 2 терминала

Блок управления ETC-961 Elitech (1 датчик пластик)

Блок(Щит) управления прожекторами (подсветкой) Gemas центральный, 4 терминала, 300 Вт

Блок управления Ballu BRC-E (НС-1070194) для обогревателя Ballu

4-канальный контроллер для дистанционного управления освещением Y8 Elektrostandard