БЛОГ

Ступеньки с отключенной мерцательной стробоскопией: как устранить мигание Вкл-Выкл в редко используемых лестницах

Гораций Хе

Последнее обновление: 4 ноября 2025

Один сенсор движения, установленный на потолке в лестничной площадке, при этом лестницы, спускающиеся вниз, явно за пределами его потенциального диапазона обнаружения, создавая мертвую зону.

Двухуровневое освещение лестничных клеток, активируемое движением, обещает экономию энергии за счет отключения света в пустых зонах. Но при применении стандартных настроек к вертикальным средам эта функция эффективности может стать угрозой безопасности. Многие установки быстро переключают свет на включение и выключение, когда люди перемещаются между этажами, создавая опасный стробоскопический эффект. Свет меркнет по середине спуска, зрение затруднено приспособиться к внезапной темноте, и пропущенный шаг может привести к падению.

Человек, застрявший между этажами в темном бетонном лестничном марше, когда один свет, активированный движением, выключается за ним, а другой еще не включился спереди.
Когда таймауты датчиков движения слишком короткие, свет может погаснуть в середине транзита, создавая серьезную опасность падения.

Этот стробинг не является неисправностью датчика. Это ожидаемый результат применения настроек таймаута, откалиброванных для коридоров, к уникальным требованиям лестничных пролетов. Лестницы требуют более длинного времени перемещения. Датчики, расположенные для охвата комнаты, оставляют пробелы обнаружения при мониторинге движения на нескольких уровнях. Агрессивное стремление к минимальному времени «включения» создает систему, которая технически функционирует, но практически опасна.

Проблема полностью предотвращаема. Правильная длительность таймаута, поведение при повторной активации и расположение датчиков позволяют устранить стробинг, сохраняя реальную экономию энергии. Эти настройки не сложны, но требуют сознательного отказа от стандартного подхода «один размер для всех» в пользу подхода, гарантирующего постоянное покрытие.

Опасность стробинга: темнота в середине транзита

Стробинг — это повторяющееся включение и выключение света, когда человек перемещается по лестнице. Это не однократное срабатывание; это разрушительный цикл. Свет включается при движении, гаснет, когда истекает короткий таймаут, и мгновенно снова активируется, когда человек входит в новую зону обнаружения. На многоэтажной лестнице это может происходить три или четыре раза за одну поездку.

Хотя стробинг в коридоре раздражает, в лестничной клетке он представляет риск падения. Зрение человека нуждается во времени для адаптации между светом и тьмой. Когда лестница внезапно погружается в темноту, этот жизненно важный период адаптации совпадает с моментом, когда человек ориентируется во глубине и высоте. В среде, где ошибка шага имеет последствия, пространственное восприятие зависит от постоянного визуального ввода. Модель включения-выключения создает идеальные условия для аварии: чередование темноты и света во время непрерывного движения по неровной поверхности.

Дезориентация усугубляется в замкнутых лестничных клетках без естественного освещения. Когда датчик срабатывает, пространство не просто тускнеет — оно погружается во т darkness. Ручки и края ступенек исчезают. Инстинктивная реакция — замереть или замедлиться, что иронично ухудшает ситуацию, уменьшая движение ниже порога обнаружения датчика.

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".

Это не ошибка технологии, а неправильная настройка. Решение — не замена оборудования, а корректировка трех ключевых параметров: длительности таймаута, чувствительности к повторной активации и охвата зоны обнаружения.

Почему мерцают светильники в лестничной клетке: несоответствие тайм-аутов и транзита

Датчики движения работают на таймере обратного отсчета. Когда обнаруживается движение, свет включается, и начинается период ожидания. Если таймер истекает, не обнаружив нового движения, свет выключается. В конференц-зале или коридоре эта логика работает идеально. Пользователи совершают достаточно периодического движения, чтобы сбрасывать таймер, и свет выключается только после того, как помещение действительно опустело.

Лестничные клетки нарушают это основное предположение. Человек, движущийся по лестнице, находится в постоянном движении, но это движение распределено по нескольким зонам датчика. Если у каждого датчика таймаут 30 секунд, а спуск с пяти этажей занимает 90 секунд, человек активирует первый датчик, покидает его зону обнаружения, и таймаут истекает задолго до того, как он достигнет следующего датчика. Свет в первом пролете гаснет, пока он еще на лестнице. Эта модель повторяется весь спуск: верхний этаж гаснет, а следующий за ним загорается.

Несовпадение как по времени, так и по пространству. Один правильно размещенный датчик может охватывать весь коридор, обеспечивая постоянное обнаружение от одного конца до другого. Вертикальность лестничной клетки делает невозможным использование одного датчика. Требуется несколько датчиков, каждый из которых работает со своим независимым отсчетом времени. Если их настройки не создают перекрытия по времени и пространству, пробелы неизбежны.

Мертвая зона обнаружения

Диаграмма, показывающая, как зазоры между зонами охвата двух датчиков движения на лестнице создают не обнаруживаемую мёртвую зону.
Мертвы зоны обнаружения возникают, когда человек покидает диапазон одного датчика до входа в диапазон следующего, что вызывает выключение света.

Эти пробелы — мертвы зоны обнаружения — являются результатом вертикального движения. Человек, проходящий через комнату длиной 20 футов с обычной скоростью, занимает около пяти-семи секунд, что легко укладывается в минимальный таймаут 15 секунд. Но спуск по одной лестнице занимает в среднем 15-20 секунд. Спуск с трех этажей может занять минуту; спуск с пяти этажей — более 90 секунд.

Геометрия датчика усугубляет проблему. Датчики движения обнаруживают изменения инфракрасного излучения. Горизонтальное движение через Область обзора датчика создает сильный, четкий сигнал. Вертикальное движение, особенно прямо к датчику или от него, дает гораздо более слабый сигнал. Когда кто-то опускается, его движение частично происходит вдоль линии видимости датчика, а не поперек нее. Это значительно сокращает эффективную зону покрытия, значительно ниже номинального диапазона производителя.

Эти два фактора создают мертвые зоны между этажами. Человек выходит за пределы диапазона верхнего датчика за несколько секунд до входа в диапазон нижнего. Весь необходимый интервал тайм-аута истекает, и освещение гаснет в темноте.

Превышение времени тайм-аута: Основная защита

Наиболее эффективный способ предотвратить мигание — увеличить время тайм-аута так, чтобы оно превышало общее время прохождения через лестничную клетку. Если человек может пройти от первого датчика, который он активирует, до последнего выхода до истечения таймера, свет останется включенным на протяжении всего пути.

Для большинства лестничных клеток рекомендуется минимальное время тайм-аута 60 секунд Это покрывает поездку длиной два-три этажа при обычной скорости.

  • Лестничные клети, обслуживающие более трех этажей должны использовать базовый режим 90 секунд.
  • Здания с пятью или более этажами выгода от настройки на 120 секунд.

Эти значения не являются произвольными. Они основаны на измеренном времени типичного прохода, с добавлением запаса безопасности для пользователей с более медленным движением. Для определения правильного тайм-аута для конкретного здания оцените наиболее длинный разумный путь и добавьте буфер 30-40TP7T. Учтите пользователей с ограниченными возможностями, детей или людей, перевозящих тяжелые грузы, которым может потребоваться вдвое больше времени. Тайм-аут, откалиброванный под среднестатистического пользователя, может не учитывать наиболее уязвимых.

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.

Общая замечание состоит в том, что более длительные тайм-ауты приводят к потере энергии. Эта проблема преувеличена. Разница в потреблении энергии между тайм-аутом 30 секунд и 90 секунд является незначительной. Для лестничных клеток с LED-освещением, активируемых 20 раз в день, увеличение времени тайм-аута добавляет примерно 20 минут общего времени “работы”. Это соответствует незначительным затратам — зачастую менее одного доллара в год. Значение повышенной безопасности за счет устранения темных участков в середине пути значительно превышает эти незначительные расходы.

Настройки повторного запуска и постоянное присутствие

Длительный тайм-аут предотвращает мигание для одного пользователя, но как быть при постоянном движении? Если второй человек входит в лестничную клетку как раз в тот момент, когда истекает тайм-аут первого, освещение все равно может кратковременно погаснуть.

Перезапуск решает проблему, сбрасывая таймер отсчёта каждый раз при обнаружении нового движения. Вместо непрерывного запуска таймер снова начинается с полного времени с каждым новым триггером. Пока люди перемещаются по пространству, свет остаётся включённым. Только после того, как последний человек уйдёт и лестничная клетка станет действительно пустой, завершится полный отсчёт, и свет погаснет.

Это поведение важно для создания стабильной освещённой среды в активные периоды. Не все датчики поддерживают эффективный перезапуск; некоторые базовые модели игнорируют любое движение после первоначальной активации. При выборе или настройке датчиков убедитесь, что они обеспечивают непрерывный контроль, чтобы свет оставался включённым без перебоев для последовательных пользователей. Длительный таймаут и эффективный перезапуск работают вместе, создавая систему, которая кажется отзывчивой: включается при необходимости, выключается при полном отсутствии людей.

Размещение датчиков для перекрывающихся зон

Настройки таймаута и перезапуска решают проблему времени; расположение датчиков — проблему пространства. Даже при длительных таймаутах мерцание сохраняется, если между зонами обнаружения есть зазоры.

Эффективное размещение требует создания перекрывающихся областей охвата. В помещениях всегда должен находиться по крайней мере один датчик. Это не означает, что нужно покрывать все лестничное пространство, а что зоны перехода между зонами должны быть избыточными. Там, где заканчивается зона одного датчика, должна начинаться следующая. В качестве общего правила старайтесь добиться по крайней мере 20-30% перекрытия.

Лестницы с одним пролётом: Датчик на верхней площадке и ещё один внизу могут обеспечить полное покрытие, если их зоны обнаружения перекрываются посередине. Самый простой способ проверить — пройтись по лестнице; если свет мигает и гаснет посередине пролёта, датчики расположены слишком далеко друг от друга.

Диаграмма, показывающая, как правильно разместить датчики движения на многоэтажной лестнице для создания перекрывающихся зон обнаружения для постоянного освещения.
Размещение датчиков для создания перекрывающихся зон обнаружения обеспечивает беспрепятственный переход и удерживает свет включённым, пока человек движется между этажами.

Многоэтажное перекрытие: Для более высоких лестничных пролетов необходимо разместить датчики на каждом этаже так, чтобы создавать каскад перекрывающихся зон. Датчик на пятом этаже должен покрывать площадку и часть пролёта до четвертого. Датчик на четвертом этаже должен покрывать часть пути до пятого, через свою площадку, и часть вниз до третьего. Это обеспечивает беспрепятственный переход. Когда человек спускается, его обнаружит следующий датчик, прежде чем он выйдет за границы зоны предыдущего. Возможно потребуется наклонять или поворачивать датчики для увеличения их вертикального охвата по лестнице.

Ложная экономия агрессивных таймаутов

Стремление к более коротким таймаутам основано на ошибочном убеждении, что они дают пропорциональную экономию энергии. Реальная экономия при сокращении таймаута в лестничной клетке с 90 до 30 секунд минимальна по сравнению с общим использованием энергии в здании.

Возьмем, к примеру, лестничную клетку с четырьмя светодиодными светильниками по 20 Вт. При 20 включениях в день таймаут в 90 секунд потребляет примерно 0,04 кВтч. Таймаут в 30 секунд — 0,013 кВтч. Разница составляет 0,027 кВтч в день. При коммерческой ставке 0.12$/кВтч дневная экономия составляет одну треть цента. Годовая экономия — примерно один доллар.

Возможно, вы заинтересованы в

  • 100V-230VAC
  • Дальность передачи: до 20 м
  • Беспроводной датчик движения
  • Проводной контроль
  • Напряжение: 2x AAA Batteries / 5V DC (Micro USB)
  • Режим день/ночь
  • Задержка времени: 15 мин, 30 мин, 1 ч (по умолчанию), 2 ч
  • Сетевой адаптер питания с вилкой европейского стандарта
  • Напряжение: 2 x AAA
  • Дальность передачи: 30 м
  • Задержка по времени: 5 с, 1 м, 5 м, 10 м, 30 м
  • Ток нагрузки: 10 А макс.
  • Авто/Спящий режим
  • Задержка времени: 90 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин
  • Ток нагрузки: 10 А макс.
  • Авто/Спящий режим
  • Задержка времени: 90 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин
  • Ток нагрузки: 10 А макс.
  • Авто/Спящий режим
  • Задержка времени: 90 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин
  • Ток нагрузки: 10 А макс.
  • Авто/Спящий режим
  • Задержка времени: 90 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин
  • Ток нагрузки: 10 А макс.
  • Авто/Спящий режим
  • Задержка времени: 90 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин
  • Ток нагрузки: 10 А макс.
  • Авто/Спящий режим
  • Задержка времени: 90 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин
  • Напряжение: DC 12v/24v
  • Режим: Авто/ВКЛ/ВЫКЛ
  • Задержка времени: 15s~900s
  • Регулировка яркости: 20%~100%
  • Заполненность, вакансия, режим ВКЛ/ВЫКЛ
  • 100~265V, 5A
  • Необходим нейтральный провод
  • Подходит для задней коробки UK Square
  • Напряжение: DC 12V
  • Длина: 2.5M/6M
  • Цветовая температура: Теплый/холодный белый

Эти расчёты игнорируют реальные последствия. Предполагается, что мерцание не приводит к тому, что люди оставляют двери приоткрытыми для света, что нивелирует экономию. Гораздо важнее, что эти расчёты не учитывают огромные затраты на один падение, вызванное недостаточным освещением, которые превосходят маргинальную экономию энергии во много раз.

Безопасность должна иметь приоритет над микрооптимизацией. Основное сравнение — не между таймаутами в 30 и 90 секунд; оно между правильно настроенной системой с датчиком движения и альтернативами — оставлять свет включённым круглосуточно. Даже таймаут в 120 секунд обеспечивает значительную эффективность. Экономия энергии, которая ставит под угрозу безопасность, — это вовсе не экономия, а отложенные расходы, которые снова проявятся в виде страховых выплат и рисков ответственности.

Проверка работы без мерцания

Человек уверенно спускается по ярко и непрерывно освещенной современной лестнице, демонстрируя результат правильной настройки датчиков.
Правильная настройка создает лестничный марш, который стабилен, предсказуем и безопасен для всех пользователей.

Настройка по бумаге не гарантирует производительность. Единственный способ подтвердить, что настройки работают — это проверить их в реальных условиях.

  1. Полная проверка прохождения: Пройдите с самой высокой этажи на самый низкий в обычном темпе, затем обратно вверх. Свет должен активироваться один раз и оставаться включенным на всем протяжении. Любое мерцание указывает на пропуск покрытия или недостаточный тайм-аут.
  2. Тест тайм-аута: Запустите датчик, покиньте область и замерьте, как долго сохраняется свет. Он должен соответствовать настроенной конфигурации.
  3. Мульти-юзер тест: Пусть второй человек войдет в лестничный марш через 10-15 секунд после первого. Свет должен оставаться включенным без перерыва, что подтверждает работу режима повторного срабатывания.

Правильно настроенное освещение лестничного марша стабильно и предсказуемо. Оно включается быстро, остается включенным на протяжении всего перехода и выключается только после истинного периода отсутствия людей. Это не компромисс между безопасностью и эффективностью; это правильное применение технологий к уникальному пространству. В результате система обеспечивает обещание энергосбережения без введения необоснованных рисков.

Оставьте комментарий

Russian