Ты знаешь этот звонок. Обычно он приходит в понедельник утром от безумного менеджера ресторана или сотрудника по безопасности объекта. История всегда одна и та же: шеф-повар заходит в морозильную камеру с полным горшком, тяжелые ПВХ-занавесы закрываются за ним, и через три секунды тухнет свет. Он стоит в кромешной тьме, при температуре -10°F, балансируя пять галлонов горячей жидкости, крича, чтобы кто-то открыл дверь.
Немедленная реакция команды объекта — обвинить датчик. Они предполагают, что он неисправен, ручка чувствительности переключилась или ему нужна свежая батарейка. Но если проверить его мультиметром, вы увидите, что датчик делает именно то, для чего он предназначен. Этот компонент не сломан. Физика просто неправильно понята. Это происходит примерно в половине всех коммерческих модернизаций: вы установили устройство, полагающееся на тепловые сигнатуры, за барьером, специально предназначенным для предотвращения теплопередачи.
Физика против брошюры
Чтобы понять, почему стандартные датчики здесь не работают, игнорируйте маркетинговые термины вроде «обнаружение присутствия» или «широкоугольная линза». Посмотрите на механизм. Подавляющее большинство систем управления освещением в морозильных камерах используют пассивную инфракрасную (PIR) технологию. Внутри этого белого пластикового купола находится пирoeлектрический датчик, который обнаруживает изменения в инфракрасном излучении — по сути, тепло, перемещающееся по сетке.

Когда телесное тепло человека входит в комнату, датчик замечает скачок IR-энергии на фоне температуры. Но холодильник или морозильная камера построены как тепловая крепость. Эти толстые рваные ПВХ-завесы (часто низкотемпературного полярного класса) отлично изолируют. Это их главная задача.
Вот суровая реальность: для PIR-дикатора прозрачная ПВХ — это не окно. Это кирпичная стена.
Видно сквозь неё потому, что видимый свет проходит через полимерные цепи. Но инфракрасное излучение, у которого длина волны больше, поглощается или отражается материалом. Когда занавес закрывается, тепловая сигнатура внутри полностью исчезает. Датчик видит холодную поверхность пластика, не видит движение тепла и предполагает, что комната пуста. Он размыкает цепь. Неважно, покупаете ли вы дорогой Wattstopper FS-серии или обычную подделку; если он основан на PIR, он не может видеть сквозь тепловой барьер.
Возможно, вы заинтересованы в
Есть нюанс — очень тонкие высокотемпературные полоски могут пропускать призрачное количество сигнала, или зазор может пропускать каплю тепла. Но полагаться на такую утечку для обеспечения безопасности — это риск судебного иска за небрежность. При проектировании обязательно предположите, что затухание составляет 100%.
Исправление геометрии (Внутренняя работа)
Если занавеска — это стена, датчик должен находиться на другой стороне от нее. Это кажется очевидным, но перемещение датчика с теплой стороны (снаружи коробки) внутрь (внутри коробки) создает новые сложности: конденсацию и лед.

Стандартный способ — установить датчик под потолком внутри, далеко за линией занавески. Но нельзя просто прикрепить стандартную коробку соединений и уйти. Когда теплый, влажный воздух кухни просачивается в трубопровод, он движется по нему, пока не достигнет холодного воздуха внутри морозильника. Влага мгновенно конденсируется. Если ваш датчик находится в самой низкой точке этого трубопровода, он заполнится водой. Я открывал много «неработающих» датчиков, из которых сливалась половина чашки ржавой воды, повреждавшей плату.
Если вы перемещаете датчик внутрь, используйте герметичный корпус класса NEMA 4X. Что важнее, необходимо запечатать вход в трубопровод. Глоба силикона или правильное уплотнение для трубопровода предотвращает проникновение теплого воздуха кухни в устройство.
После укрепления оборудования необходимо его настроить. Стандартное размещение — на потолке посередине прохода, но рассмотрите «хитрость с зазором». В распределительных центрах с интенсивным движением погрузчиков мы часто монтируем датчик высоко и нацеливаем его специально на зазор между рельсом занавески и стеной. Даже самые хорошо висящие занавески обычно имеют около 2 дюймов утечки тепла вверху. Нацеливая зоны обнаружения на этот конкретный зазор, иногда можно активировать освещение. до погрузчик полностью прорывает занавес, давая водителю эти важнейшие миллисекунды освещения.
Механическая ручка

Иногда лучший датчик — это вовсе без датчика. В погоне за «умными» технологиями мы часто забываем, что физический выключатель — самый надежный показатель занятости. Если дверь открыта, кто-то входит или выходит.
Наиболее надежное решение для холодильника с тяжелыми занавесками — полностью обойти требование движения, использовав саму дверь. Для этого устанавливают магнитный контактный переключатель на раме двери — подумайте об обычном сигнальном контакте, но промышленного класса (например, серия Sentrol 2500).
Вдохновитесь портфолио датчиков движения Rayzeek.
Не нашли то, что хотели? Не волнуйтесь. Всегда есть альтернативные способы решения ваших проблем. Возможно, вам поможет один из наших портфелей.
Логика проста: когда дверь открывается, магнит разрывает цепь. Реле в вашем контроллере освещения фиксирует это изменение состояния и включает свет на заданный период (скажем, 15 минут). Неважно, скрыт ли человек за тремя слоями рифленого ПВХ или стоит неподвижно, считая товар. Система знает, что дверь была вызвана, поэтому предполагает занятость.
Ищете энергосберегающие решения с функцией активации движением?
Свяжитесь с нами, чтобы получить полный комплект PIR-датчиков движения, энергосберегающих продуктов, выключателей с датчиками движения и коммерческих решений для работы в режиме "занято/не занято".
Этот подход имеет слабое место: хитрость с «Магнитной лентой». Сотрудники, раздраженные сигнализациями или автоматическими закрывателями, иногда прикрепляют запасной магнит к датчику, чтобы обмануть систему и сделать вид, что дверь закрыта, чтобы оставить ее приоткрытой для поставок. Если ваша логика освещения привязана только к состоянию «Дверь открыта», эта хитрость погрузит их в темноту. Решение — использовать дверной выключатель как триггер для запуска таймера, а не как мгновенный контакт.
Лжепророки: ультразвуковые и беспроводные
В поисках обходных путей вы услышите предложения использовать ультразвуковые или «Dual-Tech» датчики. Теория обоснована: ультразвуковые датчики используют звуковые волны (эффект Доплера) вместо тепла. Звуковые волны проходят через щели и отражаются от углов, заполняя объем. Они «могут услышать» человека за занавеской.

Но в коммерческом морозильнике это ловушка. Внутри холодильника внутри закрытого пространства среда враждебна ультразвуковым датчикам. Массивные испарительные вентиляторы (подумайте о больших моделях Bohn или Kramer) создают постоянные турбуленции и вибрацию. Для ультразвукового датчика колебания лопасти вентилятора выглядят как движение. В результате возникают противоположные проблемы: свет никогда не гаснет. Можно попробовать уменьшить чувствительность, но тогда есть риск пропустить неподвижного человека в углу. Если у вас не очень тихий контейнер с низкой скоростью воздушного потока, избегайте ультразвуковых датчиков.
Другая ловушка — беспроводные модернизации. Производители любят продавать батарейные датчики «склей и установи», чтобы сэкономить на кабельных работах. Не делайте этого в морозильнике. Литиевые батареи быстро разряжаются при отрицательных температурах. Батарея, рассчитанная на 2 года в коридоре, прослужит около 3 месяцев при -10°F. Вы обменяете день работы с кабелем на пожизненную серию вызовов по замене батарей.
Заключительные подсчеты
Это управление рисками, а не просто подключение. Если датчик не включается в офисе, кто-то машет руками и злится. Если это происходит в морозильной камере, кто-то может пострадать, или инспектор по гигиене может оштрафовать за недостаточное освещение.
Не позволяйте генеральному подрядчику заставлять вас монтировать датчик над дверью снаружи «потому что так проще». Объясните тепловую блокировку. Объясните физику. Если они настаивают на дешевом способе, зафиксируйте это в письменной форме, что система не будет работать, когда занавески висят. Тогда возьмите ваш кривой ключ, герметизируйте ваши проходы и разместите глаз там, где он реально видит.


























