Найти в Дзене

УМНЫЙ ДОМ НА КОНТРОЛЛЕРЕ WIRENBOARD. Подбор оборудования и проектирование системы.

В данной статье мы поговорим о проектировании системы домашней автоматизации на контроллере от Wirenboard и сопутствующих к нему модулей. Думаю что данная статья вызовет интерес у тех, кто задумался о построении умного дома у себя, потому что как и в любой подобной системе тут много тонкостей и в подборе оборудования, и в прокладке кабелей. На российском рынке Wirenboard является самой открытой и хорошо документированной системой с широчайшими возможностями. К тому же недорогой. Но я сам лично если честно не очень люблю данную систему, потому что в настройке она не так проста как например Larnitech и придется много повозиться с ее наладкой. Здесь не получится просто поставить галочки в меню настроек и задать необходимые функции. Нужно иметь опыт работы с операционной системой Linux, не бояться покопаться в документации и много общаться с тех.поддержкой. Когда речь идет о распределении основного оборудования по помещениям, самым надежным вариантом является создание одного большого расп
Оглавление
  • Принимаем заказы на проектирование систем "УМНЫЙ ДОМ" и другой автоматизации, а также систем пожаро-охранной сигнализации любой сложности., видеонаблюдения и СКУД. Осуществляем наладку и дальнейшее техническое обслуживание уже смонтированных систем.
  • E-mail: as2021.as@yandex.ru
  • WhatsApp: +7 (902)406-90-44

В данной статье мы поговорим о проектировании системы домашней автоматизации на контроллере от Wirenboard и сопутствующих к нему модулей. Думаю что данная статья вызовет интерес у тех, кто задумался о построении умного дома у себя, потому что как и в любой подобной системе тут много тонкостей и в подборе оборудования, и в прокладке кабелей.

На российском рынке Wirenboard является самой открытой и хорошо документированной системой с широчайшими возможностями. К тому же недорогой. Но я сам лично если честно не очень люблю данную систему, потому что в настройке она не так проста как например Larnitech и придется много повозиться с ее наладкой. Здесь не получится просто поставить галочки в меню настроек и задать необходимые функции. Нужно иметь опыт работы с операционной системой Linux, не бояться покопаться в документации и много общаться с тех.поддержкой.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА?

Когда речь идет о распределении основного оборудования по помещениям, самым надежным вариантом является создание одного большого распределительного щита со всеми необходимыми модулями и контроллером. Этот централизованный щит должен вмещать не менее 120 модулей к которым будут подключены соответствующие кабели от выключателей и исполнительных механизмов. Одним из популярных примеров такой системы является ABB CA25VZRU (ширина 550 мм, высота 800 мм, глубина 160 мм).

Хотя такое решение может потребовать больше кабеля, чем другие варианты, но оно гарантирует, что ваше помещение будет должным образом оснащено всеми необходимыми для работы компонентами. Тем не менее, существуют определенные сценарии, когда наличие нескольких шкафов управления, распределенных по зданию или дому, может быть выгодным, также при таком построении вы существенно экономите на кабеле по сравнению с прокладкой кабеля из одной центральной точки по всему зданию или дому. Например, если у вас двухэтажный дом, то наличие отдельных щитов на каждом этаже поможет сократить количество кабелей, обеспечивая при этом управление системами освещения каждого этажа отдельно от систем освещения другого этажа, что может пригодиться в зависимости от предпочтений или потребностей пользователя в любой момент времени.
Другой сценарий может включать в себя хозяйственные постройки, такие как гаражи и сауны, где прокладка кабелей от основного жилого здания не всегда возможна из-за ограниченного доступа между зданиями или просто из-за эстетических соображений, поэтому установка отдельных распределительных щитов меньшего размера рядом с этими постройками имеет смысл. И вместо того, чтобы пытаться проложить длинные провода в основное жилое помещение, экономя таким образом время и деньги при выполнении таких установок.

В целом, при рассмотрении вопроса о том, как лучше всего распределить основное оборудование в пределах вашей дома, создание одного большого централизованного шкафа будет наиболее правильным решением. Но как вариант можно добавить дополнительные шкафы с оборудованием.

Модули ввода-вывода

К контроллеру Wirenboard справа можно пристыковать до 8 дополнительных модулей расширения. Обычно это модули ввода-вывода. Хотя полный каталог всех имеющихся модулей, а также их цену вы можете посмотреть ЗДЕСЬ

Самым первым и обязательным модулем в моих проектах является модуль WBIO-DI-WD-14. Представляет из себя 14 дополнительных дискретных входов, к которым можно подключить, датчики движения, герконы, выключатели для штор (почему не для света? Об этом ниже). Всего к контроллеру можно пристыковать до 4-х подобных модулей. В итоге имеем 56 дискретных входов. Вот так он выглядит:

Следующим очень важным модулем в системе является WBIO-DI-WD-14. Представляет из себя модуль управления исполнительными устройствами. Например он может управлять 4 электроприводами для штор или моторизированным экраном для домашнего кинотеатра. Управление может быть как фазное, так и сухим контактом.

-2

На самом деле, в этом модуле не 4, а 8 реле. На каждом выходе по два: одно отвечает за направление движения шторы (то есть, соединится с L контакт NO или NC), второе отвечает за то, что питание вообще поступает на выход. То есть, ситуация, при которой управление идёт и на NO, и на NC, исключена, а движение шторы может быть остановлено в любой момент.
В принципе управление шторами можно осуществить по протоколу RS485, если привод штор поддерживает такое управление. Тогда модуль не нужен, а в контроллер должен быть загружен соответствующий драйвер. Список подобного оборудования вы сможете найти
ЗДЕСЬ

-3

Следующим модулем в нашей системе УМНЫЙ ДОМ будет модуль WBIO-DO-R1G-16, который представляет из себя 16 управляемых групп, каждая до 1 ампера. К его выходам можно подключать приводы отопления, сигнальные лампы, дополнительные реле и контакторы.

-4

Не следует подключать к этому модулю освещение и моторы, так как их пусковые токи могут привести к залипанию контактов реле. Даже на модуле WB-MR6C, имеющем 6 7-амперных реле, написано, что для управления освещением его использовать не следует, что уж говорить про 1-амперные.

Модуль WBIO-DO-R10A-8 имеет 8 реле, у каждое из которых имеет свой собственный вход. Одним словом каждый выход может коммутировать что-то своё: 230 вольт, 12 вольта, 24 вольта, сухой контакт. Ток на каждое реле до 7 ампер, большие пусковые токи недопустимы. Подходит для тёплых полов мощностью до 1400 ватт, для простых вытяжек санузлов, для управления контакторами.

-5

Хочу заметить, что модули пристыковываемые напрямую к контроллеру работают быстрее и надежнее, чем те же модули соединенные по протоколу RS485. Поэтому использовать их возможности следует по максимуму.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Для управления освещением используем модули WB-MR6 и WB-MR6C v.2. Подключаются они к контроллеру по Modbus, к тому же имеются ограничения. К одной шине можно подключить до 50 модулей. Реле в этих модулях достаточно мощные, можно подключать светильники, моторы и блоки питания с большим пусковым током.

-6

У этих двух реле (скриншот выше и ниже) есть важное отличие. Модуль WB-MR6 шире, но у него от каждого реле выведены контакты NO, NC и COM, то есть, на реле можно подключить нагрузку разного типа: что-то будет замыкать 220 вольт, что-то 24, что-то сухой контакт.

-7

Как видим из скриншота MR6C v.2 гораздо уже, но у него входы реле объединены по 3, выход только нормально-разомкнутый. И если реле управляют светом, то на каждые 3 реле должен стоять один автомат. А если нам нужен один сигнал сухой контакт, то придётся задействовать одно реле, а два других не будут использоваться, либо подключать внешние реле с полноценными НО и НЗ контактами. Схема подключения этих модулей со внешними устройствами следующая:

-8

Также у Wirenboard имеется диммер для плавного управления светодиодными лампами на 3 канала WB-MDM3 и модуль управления светодиодными лентами WB-MRGBW-D. У диммера также всего один вход на три выхода, так что все три диммируемые группы как и в предыдущем случае будут на одном автомате.

-9

Для тех кто не в курсе хочу напомнить о разных способах диммирования различных источников света. На обычные лампы накаливания, а также галогеновые подается питание 220V и диммирование осуществляется путем обрезания начала и конца синусоиды. Этим и достигается управление яркостью таких ламп. На светодиодные ленты подается питание 12-24V и диммирование в них осуществляется при помощи широтно-импульсного модулирования (ШИМ). Поэтому ленты, а также обычные лампы накаливания (включая галогеновые) диммируются всегда, а вот светодиодные лампы рассчитанные на 220V диммируются не все. На такой лампе должно быт написано что она диммируемая (на таких лампах обычно пишут dim или dimmable или бывает просто буква D) имейте это в виду, иначе ваш диммер просто выйдет из строя в процессе эксплуатации.

По монтажу кабелей освещения всё просто — от групп света кабели в щит, от каждой группы отдельный кабель. На свет это обычно ВВГнг(А)-LS 3х1.5 либо более тонкий на усмотрение монтажников. На светодиодные ленты при расположении блока питания в щите ведём кабель сообразно с его длиной и током потребления ленты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Для управления освещением подойдут выключатели любого производителя. Только бы они подходили к дизайну вашего интерьера. Единственное отличие от выключателей в обычном доме, они должны быть нажимные и без фиксации. Работающие по принципу кнопки. При нажатии контакты замыкаются, при отпускании размыкаются. Так как токи проходящие через эти выключатели небольшие подключать их можно любым тонким проводом (желательно витой парой) что значительно экономит ваши затраты на кабель. Теоретически на один кабель UTP можно подключить до 7 выключателей. Одну жилу подключаем на контакт ignd модуля (на WB-MR6 написано N), остальные жилы подключаем на клавиши. Но чтобы предусмотреть возможность установки рядом датчика лучше перестраховаться и монтировать одну витую пару на 4-5 клавиш. На всякий случай рекомендую использовать одну пару в резерве. На всякий случай. Ведь жила может неудачно обломиться у самого выхода из стены, тогда резервная пара будет как раз кстати. ignd или N на модулях — это не минус питания модулей, они развязаны внутри модуля для помехозащиты. Поэтому общие жилы от всех выключателей подключаем именно на эти контакты ignd, в идеале поставить отдельный клеммник для ignd каждого модуля.

-10

Один нюанс. Дело в том, что модули управления освещением могут работать в полностью автономном режиме. То есть на входы модуля подключаем выключатели, на выходы источники света. И схема будет работать без контроллера. При нажатии на выключатели лампы будут без задержек включаться, при повторном нажатии выключаться. Но если вы хотите управлять освещением по каким то сценариям управления, то входы модулей следует подключать к контроллеру, а уже в нем прописывать логику управления. Вход №0 выключает все модули. И если требуется с какой-то клавиши выключать весь свет в доме, то лучше завести на вход WBIO-DI-WD-14 и написать соответствующий скрипт. Либо завести на вход номер 0, но объединить клеммы iGND всех модулей между собой. То же самое касается модулей диммирования. Они также могут работать автономно без контроллера.

Для тех, кто не любит витую пару или хочет предусмотреть возможность в будущем перейти на обычную схему управления светом с замыканием выключателем 230 вольт, могу предложить монтировать к ним сигнальный кабель типа МКШнг, КГВВнг, КВВГнг. Сечение 0.5 или 0.75 мм, количество жил по количеству клавиш 1. По витой паре передавать 220 вольт нельзя, она на это не рассчитана!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОШТОР

Электроприводы штор могут управляться тремя способами:

1. Фазное управление (подаем 220V на один контакт шторы-открывается, на другой-закрывается)

2. При помощи сухого контакта (220V подается на электропривод постоянно. Управление осуществляется путем замыкания определенных контактов витой пары)

3. По протоколу RS485.

Первый способ (самый простой.) Прокладываем на каждую штору кабель КГВВнг(А)-LS 5х0.75: фаза на открывание, фаза на закрывание, нейтраль, заземление карниза, резерв для постоянно подаваемой фазы.

Во втором случае прокладываем к каждому электроприводу кабель питания. Достаточно 3 жилы сечением 0,75 (мощность электроприводов небольшая) и отдельно витую пару для управления.

В третьем случае также кабель питания на все приводы и витую пару FTP 5E, одну на все приводы шлейфом.

Поэтому прежде чем прокладывать провода сначала определитесь по какому способу управления будут работать ваши электроприводы для штор.

Выдвижной экран домашнего кинотеатра под проектор представляет из себя такой же мотор, как в рулонной шторе, нужно выбирать мотор с возможностью управления с выключателя, тогда подойдет тот же кабель 5х0.75. У некоторых приводов экранов есть вход 12 вольт для управления с ресивера, при подаче 12 вольт он опускается, для этого сигнала вместе с питанием также хватит кабеля 5х0.75. Для обеспечения всех возможностей управления при проектировании домашнего кинотеатра лучше дополнительно проложить витую пару от экрана до проектора и до ресивера, чтобы можно было передавать все возможные сигналы управления.

УПРАВЛЕНИЕ МОЩНЫМИ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ И РОЗЕТКАМИ

Для управления мощной нагрузкой (или группой розеток) с суммарной средней мощностью до 2500Вт подойдет модуль WB-MR6. Для более мощной нагрузки следует использовать уже модуль WB-MRWL3, у него три реле, мощность каждого до 4500Вт.

-11

У этих модулей также есть входы для подключения выключателей при помощи которых можно напрямую управлять выходами к которым подключены потребители. Для управления трехфазной нагрузкой потребуется релейный модуль Wirenboard и отдельный трехфазный контактор. Например ABB EN24-40N-06. Цифра после EN означает ток на каждый полюс контактора, а 06 в конце означает, что напряжение катушки 230 вольт. Есть контакторы этой же серии с током на каждый полюс 40 или 63 ампера, есть с напряжением катушки 24 вольта (цифры -01 в конце модели).

-12

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТЕПЛЫМ ПОЛОМ

Существует два варианта управления такими системами:

1. Ставим обычные термостаты теплого пола с датчиками температуры. От них тянем кабеля до щита управления и подключаем их к релейным модулям. При таком варианте можно включать\отключать нагрев при помощи контроллера, но нельзя будет управлять температурой нагрева. Но в большинстве случаев это и не нужно. Один раз на термостате выставил необходимую температуру и все.

2. Выполняем все через контроллер. Тянем два кабеля в щит. Один кабель-питание греющего мата, подключается к релейному блоку, второй от датчика температуры (заводим на один из входов контроллера). Термостат в этом случае не нужен.

В качестве датчика температуры пола используем датчик 1-wire.

-13

Он заливается также в стяжку пола как и датчик от обычного термостата тёплого пола, но датчики разные! У обычного термостата датчик резистивный, а этот цифровой. Датчики 1-wire подключаются тремя жилами (data, gnd, +5 вольт), кабель — экранированная витая пара 5-й или выше категории.

Закладывая трубку для датчика температуры пола, позаботьтесь о тех, кто будет ставить датчик, лучше заложить не гофру, а гладкостенную гибкую трубку, без изломов и резкого изгиба!

-14

Датчики 1-wire подключаются непосредственно к контроллеру Wirenboard. Для этого у него есть два порта такого типа, на каждый из которых можно подключить до 20-ти датчиков. Есть один нюанс при подключении. Дело в том, что датчики очень чувствительны к помехам и могут пропадать из системы. Поэтому если рядом с ним проложить силовой кабель 220V даже небольшой мощности то датчик отреагирует на помеху. Поэтому при прокладке выдерживаем необходимое расстояние между кабелями (не менее 20-30см). Если вы не доверяете 1-wire или не уверены, что помех на линии не будет, то есть замечательный элемент WB-M1W2.

-15

Он подключается по шине Modbus и легко помещается в подрозетник. С его помощи можно подключить к контроллеру 2 датчика 1-wire. Идеальный вариант если у вас есть стена разделяющие две смежные комнаты в каждой из которых имеется свой контур теплого пола которыми нужно управлять. Тогда при помощи сквозной трубки можно соединить при помощи этого модуля оба контура отопления.

Есть ещё более продвинутый датчик WB-MS v.2, в нём находятся сенсоры температуры, влажности, освещенности, уровня VOC, два порта для датчиков 1-wire. Но по виду он некрасивый на стену его не повесишь, только установить в щит. В подрозетник по габаритам он тоже не влезет. Зато мы получаем в одном модуле всё, что нужно для санузла: температуру, влажность, освещенность (детекция включения света), датчики пола.

-16

Существует еще и другой вариант управления теплым полом-термостаты с Modbus. Ставим термостат, как для тёплого пола или отопления, подключаем все термостаты отдельным кабелем FTP к контроллеру и получаем возможность локального управления.

-17

Вместе с термостатом продается собственный датчик температуры, также в большинстве случаев имеется сенсор температуры окружающего воздуха. Оба этих показателя по шине передаются на контроллер. В таком случае отпадает необходимость установки дополнительного датчика воздуха.

РАДИАТОРЫ И КОЛЛЕКТОРЫ

Тут все предельно просто — от электрощита отдельные кабели 2х0.75 на каждый привод управления на радиаторе или на коллекторе. В щите для управления необходимо установить модуль WBIO-DO-R1G-16, в котором 16 выходов по 1 амперу. Потребление привода обычно не больше 250мА, пусковых токов там нет. Существуют приводы на 220V (нормально открытые) и на 24V. Если вы выбрали первый вариант, то в щите необходимо поставить дополнительное УЗО с током отсечки 10мА.

Есть еще один модуль это Wirenboard MR6CU v.2.

-18

К нему можно подключить любую нагрузку с максимальным током до 16 А и пусковыми токами до 80 А. Подойдут даже мощные электромоторы и вентиляция. Например, это отличный вариант для тёплых полов, приводов на коллекторе или радиаторах, вытяжек, полотенцесушителей, контакторов.

УПРАВЛЕНИЕ КРАНАМИ И ДАТЧИКИ ПРОТЕЧКИ

За контроль протечки воды отвечает модуль WB-MWAC. Вот схема его подключения:

-19

У модуля имеется 6 входов. Три из которых можно настроить на работу с датчиками протечки, на оставшиеся три подключить кнопки. Также можно ко всем 6 входам подключить датчики протечки и настроить алгоритм управления. Также имеется два выхода для управления кранами. Одно реле например управляет краном горячей воды, второе для холодной. К каждому из реле можно программно привязать свои датчики. Также как и электроприводы краны могут питаться как от 220V переменного тока так и от 12 и 24V постоянного. До датчиков протечки удобнее всего монтировать сигнальный кабель ES-04-022. Он тонкий и гибкий. Витую пару для этих целей использовать нежелательно. Также в модуле имеется функция снятия импульсов со счётчиков воды для диспетчеризации. От модуля до счетчика нужно дополнительно проложить ES-04. Счетчика к модулю подключается тоже два. Лучше использовать один модуль на один ввод водоснабжения в квартиру, так будет удобнее.

КОНДИЦИОНЕРЫ

Кондиционеры в системах умный дом собранные на оборудовании любого производителя могут управляться двумя способами:

-по протоколу Modbus

-через команды ИК-передатчика

Для управления по протоколу modbus нужно, чтобы этот протокол поддерживался самим кондиционером. Так например, для управления кондиционерами Mitsubishi нам нужны модули ME-AC-MBS-01 на каждый внутренний блок (это 30-35 тысяч рублей), аналогично для Daikin (там модуль называется DK-AC-MBS-01). Если у вас кондиционер с собственным «умным» управлением по Wi-Fi, то, скорее, всего через этот протокол подключить его к системе не удастся, так как у него будет свой протокол общения кондиционера со своим приложением для смартфонов. Он зачастую закрытый и зашифрованный.

Через ИК команды конечно проще и универсальнее. Нужно только, чтобы у кондиционера был собственный инфракрасный пульт. Далее либо ставим датчик WB-MSW v.3 с ИК-передатчиком в прямой видимости от блока кондиционера, либо около самого блока (внутри корпуса или на нём сверху) ставим специальный модуль WB-MIR с выносным ИК-передатчиком.

-20

В любом случае от шкафа управления нужно протянуть витую пару до каждого блока управления кондиционеров. Если в комнате в которой будет располагаться кондиционер уже имеется ИК-передатчик, управляющий каким то другим устройством, то для управления кондиционером можно использовать его, записав в его память дополнительно с пульта коды команд управления кондиционером.

ШИНА MODBUS RS485

У контроллера Wirenboard имеется два разъема для подключения шины Modbus. Целесообразнее сначала связать шиной все модули в щите управления, а затем обвязать ею все оставшиеся периферийные устройства. Устройства должны быть подключены по топологии ЛУЧ (т.е последовательно друг за другом). Протокол Modbus не любит не любит ответвлений и топологии типа ДЕРЕВО и начинает работать неустойчиво. Для прокладки шины можно использовать любой кабель 2х2х0,5 (можно кабель FTP любой категории), или использовать специальный для RS485 кабель. При подключении обязательно соединяем все экраны кабелей воедино. В самом электрощите не следует подключать соединенные вместе экраны к шине заземления, т.к электромагнитные наводки от силовых кабелей могут вывести из строя слаботочное оборудование. Кабель шины прокладываем на расстоянии от силовых кабелей не менее 100мм. Не перепутайте клеммы А и В. Обычно к разъему А подключается бело-зеленая жила, к разъему В-зеленая. Такая же маркировка подключения и на всех остальных периферийных устройствах.

Все устройства подключенные к шине должны иметь одинаковые параметры общения с контроллером. В частности это скорость передачи данных. Датчики имеет смысл настроить на максимальную скорость, для того, что бы данные с них передавались на контроллер быстрее. Но как известно, чем выше скорость, тем ниже надёжность, иногда приходится снижать скорость работы шины, если что-то работает не так, как нужно. Если планируется подключать в систему устройства, которые не могут работать на той скорости, на которой вы планируете подключать датчики, то лучше предусмотреть для этого оборудования отдельный интерфейс RS485 в контроллере, он обеспечивается модулем, устанавливаемым в контроллер (внутрь). Называется WBE2-I-RS485-ISO.

-21

Таких модулей можно подключить к контроллеру три и каждый из них создаст свою шину со своими параметрами настроек.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЧЕТЧИКАМИ УЧЕТА

В линейке оборудования Wirenboard имеется несколько видов измерителей мощности собственного производства. Что выгодно отличает их от многих других систем Умного Дома, у которых измерители мощности либо достаточно дорогие (как Beckhoff KL3403), либо измерение мощности осуществляется интеграцией по RS485 (как например в Larnitech или EasyHomePLC).

WB-MAP3E измеряет мощность трёхфазной нагрузки. Обычно устанавливается на вводе электропитания в дом (или квартиру)

Для измерения тока необходимо подключить к модулю токоизмерительные трансформаторы (приобретаются отдельно) и установить их на кабель, ток в котором мы будем измерять. Для трехфазного ввода необходимо три таких токовых трансформатора надетые на жилы А,В и С. Мощность вычисляется процессором перемножением измеряемого тока и напряжения.

Провода трансформаторов допустимо удлинять до 50 метров. Важно только, чтобы сопротивление кабеля, которым подключен трансформатор, не превышало 2 Ом. При монтаже кабелей до трансформаторов нельзя их прокладывать вплотную к силовым кабелям. Лучше всего использовать FTP на небольшие расстояния и более толстый экранированный кабель КГВЭВ сечением от 0.75мм.

MAP-6S — аналогичный счётчик, но на 6 измеряемых однофазных нагрузок.

-22

Еще более крупный модуль-MAP-12E измеряет 12 однофазных нагрузок.

-23

Для чего необходим контроль токов? Во-первых, мы какая из нагрузок какой ток потребляет, получаем информацию о том, как нагрузки распределяются по фазам и какое потребление у разных приборов. Во-вторых, мы видим пиковые ток и напряжение. Эта информация может нам пригодиться для определения причин отключения защитных автоматов. В третьих, можем написать скрипт, который будет отключать принудительно какие то мощные электроприборы, когда общее потребление достигнет максимального значения.

ПИТАНИЕ ШИНЫ

При проектировании систем умный дом нужно рассчитать суммарное потребление шины. Эти данные указаны в документации ковсем устройствам и модулям.

-Контроллер Wirenboard 6 — 2 ватта
-14 входов WBIO-DI-WD-14 — 0.1 ватта
-Управление шторами WBIO-DO-R10R-4 — 1 ватт
-8 выходов до 7 ампер WBIO-DO-R10A-8 — 1 ватт
-MR6CU v. 2 — 1 ватт
-MR6C v. 2 — 1 ватт
-6 мощных реле WB-MR6LV/I — 3 ватта
-Диммер для лент WB-MRGBW-D — 1 ватт
-Контроль протечек WB-MWAC — 0.25 ватта
-Датчик WB-MSW v.3 — 4 ватта

Это пиковые значения и обычно данные устройства потребляют меньше. Но при расчете необходимо ориентироваться именно на них. Для того, что-бы при выполнении какого-то сценария подразумевающего включение нескольких устройств или модулей одновременно, источник питания не ушел в защиту при перегрузке.

Необходимо также резервировать основное электропитание резервными источниками с возможностью поддерживать электропитание устройств и модулей системы не менее 60 минут с момента отключения общего электропитания. Имеются компактные резервные источники питания с установкой в шкаф на DIN-рейку.

-24

Ну вот в принципе и вся информация о подборе необходимого оборудования для системы УМНЫЙ ДОМ производителя Wirenboard. Если кому то будет интересна сама настройка контроллера и системы, пишите в комментариях, напишу отдельную статью касающуюся программирования.

  • Принимаем заказы на проектирование систем "УМНЫЙ ДОМ" и другой автоматизации, а также систем пожаро-охранной сигнализации любой сложности., видеонаблюдения и СКУД. Осуществляем наладку и дальнейшее техническое обслуживание уже смонтированных систем.
  • E-mail: as2021.as@yandex.ru
  • WhatsApp: +7 (902)406-90-44