अधिभोग संवेदक

From Vigyanwiki
Revision as of 01:53, 9 August 2023 by alpha>Indicwiki (Created page with "thumb|upright|[[ निष्क्रिय अवरक्त सेंसर |पीआईआर-आधारित...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
पीआईआर-आधारित ऑक्यूपेंसी सेंसर से सुसज्जित एक इनडोर लाइट स्विच[1]

ऑक्यूपेंसी सेंसर एक इनडोर उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अनुप्रयोगों में उपस्थित लोगों की संख्या के जवाब में रोशनी या एचवीएसी सिस्टम का स्वचालित समायोजन शामिल है। सेंसर आमतौर पर अवरक्त , अल्ट्रासाउंड, माइक्रोवेव या अन्य तकनीक का उपयोग करते हैं। इस शब्द में पीआईआर सेंसर, होटल रूम कीकार्ड लॉक और फुर्तीला मीटर जैसे विभिन्न उपकरण शामिल हैं। ऑक्यूपेंसी सेंसर का उपयोग आमतौर पर ऊर्जा संरक्षण, स्वचालित नियंत्रण प्रदान करने और बिल्डिंग कोड का अनुपालन करने के लिए किया जाता है।[2]


रिक्ति सेंसर

एक रिक्ति सेंसर एक अधिभोग सेंसर की तरह काम करता है, हालांकि, रोशनी को मैन्युअल रूप से चालू किया जाना चाहिए, लेकिन जब गति का पता नहीं चलेगा तो स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।[3]


सेंसर प्रकार

अधिभोग सेंसर प्रकारों में शामिल हैं:

  1. पीआईआर सेंसर, जो गर्मी के अंतर का पता लगाने, अवरक्त विकिरण को मापने पर काम करते हैं। डिवाइस के अंदर एक पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर है जो वस्तुओं (जैसे इंसानों) की अचानक उपस्थिति का पता लगा सकता है जो पृष्ठभूमि के तापमान से अलग तापमान उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि दीवार के कमरे का तापमान।
  2. पर्यावरण सेंसर, जैसे थर्मामीटर, आर्द्रतामापी और कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर|सीओ2 सेंसर,[4][5][6] जो इंसान की मौजूदगी से पर्यावरण में होने वाले बदलाव का पता लगाता है।[7]
  3. अतिध्वनि संवेदक , राडार के समान। वे डॉपलर प्रभाव पर काम करते हैं। एक अल्ट्रासोनिक सेंसर क्षेत्र में उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें भेजेगा और उनके परावर्तित पैटर्न की जांच करेगा। यदि प्रतिबिंबित पैटर्न लगातार बदल रहा है तो यह माना जाता है कि अधिभोग है और जुड़ा हुआ प्रकाश भार चालू है। यदि प्रतिबिंबित पैटर्न पूर्व निर्धारित समय के लिए समान है तो सेंसर मानता है कि कोई अधिभोग नहीं है और लोड बंद हो गया है।
  4. माइक्रोवेव सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर के समान, माइक्रोवेव सेंसर भी डॉपलर शिफ्ट सिद्धांत पर काम करता है। एक माइक्रोवेव सेंसर एक क्षेत्र में उच्च आवृत्ति वाले माइक्रोवेव भेजेगा और उनके प्रतिबिंबित पैटर्न की जांच करेगा। यदि प्रतिबिंबित पैटर्न लगातार बदल रहा है तो यह माना जाता है कि अधिभोग है और जुड़ा हुआ प्रकाश भार चालू है। यदि प्रतिबिंबित पैटर्न पूर्व निर्धारित समय के लिए समान है तो सेंसर मानता है कि कोई अधिभोग नहीं है और लोड बंद हो गया है। अन्य प्रकार के सेंसर की तुलना में माइक्रोवेव सेंसर में उच्च संवेदनशीलता के साथ-साथ डिटेक्शन रेंज भी होती है।
  5. कीकार्ड लॉक, जिसका उपयोग होटल ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली में यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि होटल का कमरा कब भरा हुआ है, इसके लिए मेहमानों को रोशनी और थर्मोस्टेट को सक्रिय करने के लिए अपने कीकार्ड को एक स्लॉट में रखना पड़ता है।[8]
  6. स्मार्ट मीटर, जो बिजली खपत पैटर्न में बदलाव का पता लगाकर काम करते हैं जो कब्जे वाले और खाली राज्यों के लिए अलग-अलग विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।[9]
  7. बैरोमीटरिक दबाव सेंसर[10] ऑपरेटिंग रूम सहित सकारात्मक दबाव वाले कमरों में, दरवाजे के उद्घाटन की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पैदल यातायात से जुड़े हैं।
  8. दरवाजा संचालित स्विच.
  9. ऑडियो पहचान.

प्रकाश नियंत्रण के लिए अधिभोग सेंसर

बिजली की रोशनी को नियंत्रित करने के लिए अक्सर इनडोर स्थानों में मोशन सेंसर का उपयोग किया जाता है। यदि कोई गति नहीं पाई जाती है, तो यह माना जाता है कि स्थान खाली है, और इस प्रकार रोशनी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में लाइट बंद करने से काफी मात्रा में ऊर्जा बचाई जा सकती है। प्रकाश व्यवस्था के अभ्यास में अधिभोग सेंसरों को कभी-कभी उपस्थिति सेंसर या रिक्ति सेंसर भी कहा जाता है। कुछ ऑक्यूपेंसी सेंसर (उदाहरण के लिए एलएसजी का पिक्सेलव्यू, फिलिप्स ल्यूमिमोशन, इकोमिकाटेक सीरियस आदि) इमेज प्रोसेसिंग के माध्यम से रहने वालों की संख्या, उनकी गति की दिशा आदि को भी वर्गीकृत करते हैं। पिक्सेलव्यू एक कैमरा-आधारित ऑक्यूपेंसी सेंसर है, जो प्रत्येक प्रकाश स्थिरता में निर्मित कैमरे का उपयोग करता है।

सिस्टम डिज़ाइन और घटक

प्रकाश नियंत्रण प्रणाली के लिए ऑक्यूपेंसी सेंसर आमतौर पर इन्फ्रारेड (आईआर), अल्ट्रासोनिक, टोमोग्राफिक मोशन डिटेक्शन, माइक्रोवेव सेंसर या कैमरा-आधारित सेंसर (इमेज प्रोसेसिंग) का उपयोग करते हैं।[11] सेंसर के दृश्य क्षेत्र को सावधानीपूर्वक चुना/समायोजित किया जाना चाहिए ताकि यह केवल नियंत्रित प्रकाश द्वारा प्रदान किए गए स्थान में गति पर प्रतिक्रिया करे। उदाहरण के लिए, किसी कार्यालय में रोशनी को नियंत्रित करने वाले अधिभोग सेंसर को कार्यालय के बाहर गलियारे में गति का पता नहीं लगाना चाहिए। टोमोग्राफ़िक मोशन डिटेक्शन सिस्टम में दीवारों और बाधाओं के माध्यम से गति का पता लगाने का अनूठा लाभ होता है, फिर भी पारंपरिक माइक्रोवेव सेंसर की तरह डिटेक्शन क्षेत्र के बाहर गति से आसानी से ट्रिगर नहीं होता है।

सेंसर और उनका प्लेसमेंट कभी भी सही नहीं होता है, इसलिए अधिकांश सिस्टम स्विच करने से पहले देरी का समय शामिल करते हैं। यह विलंब समय अक्सर उपयोगकर्ता-चयन योग्य होता है, लेकिन एक सामान्य डिफ़ॉल्ट मान 15 मिनट है। इसका मतलब यह है कि सेंसर को लाइट स्विच करने से पहले पूरे विलंब समय के लिए कोई गति का पता नहीं लगाना चाहिए। अधिकांश सिस्टम विलंब समय के अंत में लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन डिमिंग तकनीक के साथ अधिक परिष्कृत सिस्टम आसन्न स्थानों में संभावित व्यवधान को कम करने के लिए कई मिनटों में प्रकाश को धीरे-धीरे न्यूनतम स्तर (या शून्य) तक कम कर देते हैं। यदि लाइटें बंद हैं और कोई व्यक्ति किसी स्थान में दोबारा प्रवेश करता है, तो अधिकांश मौजूदा प्रणालियाँ गति का पता चलने पर लाइटें वापस चालू कर देती हैं। हालाँकि, बिना किसी अधिभोग के रोशनी को स्वचालित रूप से बंद करने के लिए डिज़ाइन किए गए सिस्टम, और जब वे दोबारा प्रवेश करते हैं तो रहने वाले को रोशनी चालू करने की आवश्यकता होती है, जो बढ़ती ऊर्जा बचत की क्षमता के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। ये बचत इसलिए होती है क्योंकि दिन के उजाले की पहुंच वाले स्थानों में रहने वाले लोग अपनी वापसी पर यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें अब पूरक विद्युत प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।[12] मूल रूप से सैन फ्रांसिस्को के केविन डी. फ़्रेज़र द्वारा आविष्कार किया गया। प्रोटोटाइप ने बुनियादी स्विचिंग तत्वों के साथ पारंपरिक औद्योगिक टाइमर के साथ मौजूदा अल्ट्रासोनिक घुसपैठ अलार्म तकनीक का उपयोग किया। पहला प्रोटोटाइप प्लाईवुड बेस पर तैयार किया गया था; पहले मॉडल में ध्वनि ऊर्जा के प्रति सेकंड 20,200 चक्र प्रसंस्करण के लिए एक अलग ट्रांसमीटर और रिसीवर की आवश्यकता होती है। श्री फ़्रेज़र को सैन फ्रांसिस्को में एम्बरकैडेरो केंद्र के उच्च-वृद्धि वाले कार्यालय परिसर के लिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने उपकरण विकसित किया था, और इस तरह कर्मचारी को आविष्कार से कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने इस अवधारणा को यूनिसेक सुरक्षा उपकरणों में ले लिया और उनसे 277VAC पर आधारित एक एकल टुकड़ा ट्रांसीवर का निर्माण कराया - एम्बरकेडेरो सेंटर परिसर में वाणिज्यिक प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली का स्तर। इनमें से चार सौ इकाइयाँ नए नामित UNENCO ब्रांड के तहत स्थापित की गईं, और चार ऊंचे टावरों के बाथरूम में स्थापित की गईं। यह एक तत्काल सफलता थी. इस एप्लिकेशन को केविन फ़्रेज़र के प्रयासों के लिए कांग्रेस में उल्लेख प्राप्त हुआ, साथ ही विभिन्न पैसिफिक गैस और इलेक्ट्रिक पुरस्कार भी मिले। प्रसिद्ध स्थानीय स्तंभकार हर्ब कैन ने उल्लेख किया कि किसी को एम्बरकेडेरो सेंटर के स्टालों में बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए, और प्रौद्योगिकी के संबंध में यह बात जोर पकड़ गई। पेटेंट प्राप्त नहीं होने पर, श्री फ्रेज़र को एसोसिएशन ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स (एईई) द्वारा आविष्कारक के रूप में स्वीकार किया गया था।

यह भी देखें

संदर्भ

  1. Product Specification for PR150-1L/PR180-1L (PDF). Leviton. Retrieved 6 October 2018.
  2. Pacific Gas and Electric Company, Southern California Edison (2011). "Guest Room Occupancy Controls—2013 California Building Energy Efficiency Standards" (PDF). California Energy Commission. Retrieved May 10, 2016.{{cite web}}: CS1 maint: uses authors parameter (link)
  3. "अधिभोग और रिक्ति सेंसर". Leviton Manufacturing Company. Retrieved October 2, 2018.
  4. Carroll, G.T.; Kirschman, D.L.; Mammana, A. (2022). "Increased CO2 levels in the operating room correlate with the number of healthcare workers present: an imperative for intentional crowd control". Patient Safety in Surgery. 16: 35. doi:10.1186/s13037-022-00343-8.
  5. Arief-Ang, I.B.; Hamilton, M.; Salim, F. (2018-06-01). "RUP: Large Room Utilisation Prediction with carbon dioxide sensor". Pervasive and Mobile Computing. 46: 49–72. doi:10.1016/j.pmcj.2018.03.001. ISSN 1873-1589. S2CID 13670861.
  6. Arief-Ang, I.B.; Salim, F.D.; Hamilton, M. (2018-04-14). डेटा खनन [SD-HOC: Seasonal Decomposition Algorithm for Mining Lagged Time Series]. Springer, Singapore. pp. 125–143. doi:10.1007/978-981-13-0292-3_8. ISBN 978-981-13-0291-6.
  7. Ang, I.B.A.; Salim, F.D.; Hamilton, M. (2016-03-14). बहुभिन्नरूपी परिवेश सेंसर के साथ मानव अधिभोग पहचान. 2016 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops. Sydney, Australia. pp. 1–10. doi:10.1109/PERCOMW.2016.7457116.
  8. Catharine Hamm (February 16, 2015). "Do hotel thermostats with motion sensors have you waking up in a sweat?". Los Angeles Times. Retrieved May 10, 2016.
  9. Jin, M.; Jia, R.; Spanos, C. (2017-01-01). "Virtual Occupancy Sensing: Using Smart Meters to Indicate Your Presence". IEEE Transactions on Mobile Computing. PP (99): 3264–3277. arXiv:1407.4395. doi:10.1109/TMC.2017.2684806. ISSN 1536-1233. S2CID 1997078.
  10. Carroll, G.T.; Kirschman, D.L. (2022). "अलग-अलग कमरे में दबाव की बूंदें ऑपरेटिंग रूम की सेटिंग में दरवाजे के खुलने और संदूषण के स्तर की भविष्यवाणी करती हैं". Perioperative Care and Operating Room Management. 29: 100291. doi:10.1016/j.pcorm.2022.100291.
  11. "ऑक्यूपेंसी सेंसर की प्रौद्योगिकी तुलना". Retrieved 19 July 2014.
  12. Did It Move? Detecting Motion with PIR + Arduino