Archiv der Kategorie: Elektro

Schaltung Netz Notstrom

Um ein Notstromaggregat ins Hausnetz einzubinden ist ein Umschalter notwendig. Dieser trennt das öffentliche Netz vom Notstrom-Netz. Optional kann noch eine Phasenkontrolle eingebaut werden welche leuchtet wenn das öffentliche Netz wieder verfügbar ist. Dann kann wieder umgeschaltet werden.

Folgend der Schaltplan und der Link zum Umschalter bzw. Phasenkontolle

Phansenkontrolle: https://amzn.to/2U9d2zt

Umschalter: https://amzn.to/2U9dT39

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Onkyo hoher Standby Verbrauch – TX-NR545

Ich habe mich immer gewundert warum mein Onkyo so viel Strom im ausgeschalteten Zustand benötigt.

Hier kurz zum Verbrauch:
Musik hören (SONOS als ext. Zuspieler)
mit normaler Lautstärke (Vol. 20): ca. 33Wh
Standby: ca. 26Wh

ich habe alle Zusatzfeatures wie HDMI-thru, Bluetooth oder WLAN deaktiviert

dann habe ich auf dem Display gesehen dass “Zone 2” leuchtet
Sofort ins Menü und “Zone 2” deaktiviert
und siehe da der Standby-Verbrauch fiel auf ca. 2Wh

Viel Spaß beim Ausprobieren.

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Lupusec Tür-/Fensterkontakt mit Akku betreiben

Um Kosten im laufenden Betrieb der Lupusec XT1/XT2 Alarmanlage zu sparen wird in diesem Betrag der Betrieb mit Akkus beschrieben.

Verwendet werden können Akkus im Format CR2 bzw. 1/2 AA.
Diese 3V Akkus sind mit einer Kapazität von 250mA zu haben.

Achtung: CR123 passen nicht in die Lupusec Tür-/Fensterkontakte.

Lupusec gibt eine Laufzeit von 2,5 Jahren für 850mAh-Batterien an. (bei unserer Testanlage waren die ersten nach 6 Monate leer)
Wie lange die Laufzeit mit den Akkus ist werde ich hier posten – rein rechnerisch müssten diese rund 8-9 Monate halten.

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Unterschied Makita Akkus (Ah und B) BL1830 und BL1830B

Der Zusatz B (z.B.: BL1820B oder BL1830B) gibt an ob die optische LED-Ladestatusanzeige an der Rückseite der Akkus vorhanden ist. Akkus ohne B haben keine Ladezustandsanzeige.

unterschied makita BL18XX BL18XXB

Folgende 18V-Akkus sind verfügbar:

Bezeichnung Spannung [V] Kapazität [Ah] Leistung [W]
BL 1815 18 1,5 27
BL 1820 18 2,0 36
BL 1830 / BL 1830B 18 3,0 54
BL 1840 / BL 1840B 18 4,0 72
BL 1850 / BL 1850B 18 5,0 90
BL 1860 / BL 1860B 18 6,0 108

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Smarte KNX Klingel mit Sonos, Gira und Wiregate

Nachdem ich jetzt schon zwei Jahre im Haus wohne und der ständige Batteriewechsel der Funk-Klingel lästig war habe ich mich entschlossen endlich meine Vorstellung einer smarten Klingel zu realisieren.
Grundgedanke war es die vorhandenen Decken-Lautsprecher in das System mit einzubeziehen.
Hier nun zu meiner Anleitung wie ich es gemacht habe:
Material:
Gira Türstation (Klingel)
Gira Türkommunikation Audio oder Video
Gira Türkommunikation Schaltaktor
KNX Binäreingang
Wiregate
Sonos Connect AMP
Funktion Allgemein:
Ein Drücken an der Gira Türstation schaltet den Gira Türkommunikation Schaltaktor. Der Ausgang des Schaltaktors führt auf den Binäreingang und signalisiert dem KNX-Bus dass jemand geklingelt hat. Dieses Signal auf der Gruppenadresse überwacht das Wiregate und startet ein Pearl-Script welches den Sonos Connect AMP den Befehl gibt eine selbst definierte MP3 abzuspielen.
Funktion Sonos-Klingel:
Da sich die Sonos Player im StandBy Modus befinden wird das MP3 sofort abgespielt. Werden in verschiedenen Zonen Musiktitel aus der Playlist oder Webradio abgespielt merkt sich das Skript den aktuellen Titel, unterbricht diesen (inkl. Volume down), spielt den Klingelton ab und startet wieder mit der Playlist bzw. dem Webradio (inkl. Volume up).
Die Klingel via Sonos ist wenn die notwendige Ausstattung vorhanden ist relativ einfach zu realisieren und ist eine meiner Meinung nach sehr feine Sache.

Hier das Wiregate-Plugin welches die Gruppenadresse der Gira Türstation überwacht und das PHP-Skript startet:

1/4: Wiregate Plugin für Sonos-Klingel:

2/4: Wiregate Plugin Konfigurationsdatei:

3/4: Und hier der Link zum txt-File des PHP-Sourcecodes welcher den Sonos-Player die Befehle gibt:

4/4: PHPSonos.inc.php

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Anbindung Somfy Funkbus an KNX/EIB Bus

Da ich bei der Bestellung meiner Unterglas-Markise nicht darauf geachtet habe das diese mit dem proprietären Funkbus von Somfy gesteuert wird musste ich eine Lösung finden wie ich die Markise auf den KNX/EIB Bus bekomme.
Dazu wird ein Baustein der Firma Somfy namens „Dry Contact Transmitter“ (Art.-Nr.: 1810334) benötigt. Dieses Modul wandelt externe Signale wie zum Beispiel von einem Schaltaktor oder Taster in Funksignale um.
somfy-knx-bus
Verkabelung:
Klemme 1 und 2 dienen zur Spannungsversorgung (230V)
Klemme 3 (C) dient als Masse
Klemme 4 und 5 sind die Eingänge für das öffnen/schließen bzw. hinaus- und hineinfahren

Es muss also die Verbindung zwischen Klemme 3 und Klemme 4 bzw. Klemme 3 und Klemme 5 durch einen Taster oder einen Schaltaktor geschlossen werden.
Ein gleichzeitiges Signal auf Klemme 4 und 5 generiert ein Stopp-Signal.

Im Falle der Verwendung eines Schaltaktors werden also 3 Kanäle benötigt.
Kanal A für das Öffnen/Hinausfahren
Kanal B für das Schließen/Hineinfahren
Kanal C für das Stoppsignal

Mit diesem Workaround ist es möglich den Somfy Funkmotor via KNX/EIB Bus zu bedienen.

Anmerkung:
– Achtung der Somfy Funkempfänger Dry Contact (Art.-Nr.: 1810750) macht genau das Gegenteil – bei der Bestellung aufpassen.
– Im Bild habe ich einen Jalousieaktor verwendet und das Stoppsignal nicht realisiert (wird mit der Cometvisu durch gleichzeitiges aufrufen der Gruppenadressen simuliert)Facebooktwittergoogle_pluspinterest

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Umbau Neon-Röhre auf SMD-LED-Röhre

Um eine 230V T8 SMD-LED-Röhre in einer bestehenden Leuchte mit Leuchtröhre (Kaltkathodenröhre)
aus dem Baumarkt betreiben zu können müssen zwei Dinge geändert werden.

1.) den Starter ausbauen (Bild 4)
2.) den vorhandenen Trafo abklemmen und die Kabel überbrücken (Bild 5)

Da die SMD-LED-Röhre mit Netzspannung (230V) funktioniert wird kein Trafo benötigt.
Es muss lediglich auf der einen Fassung (z.B. links) der Neutralleiter (blau) anliegen und an der zweiten Fassung (z.B. rechts) die Phase (schwarz, braun oder grau).

Neon-Röhre vor Umbau auf SMD-LED Neon-Röhre nach Umbau auf SMD-LED Verkabelung Leuchte Neon-Röhre Verkabelung Leuchte SMD-LED Überbrückung Trafo Neon-Röhre

Vorteile der SMD-LED-Röhre gegenüber der guten alten Neon-Röhre ist:
– der geringere Energieverbrauch
– sofort Licht ohne das bekannte Zünden bzw. Aufblinken durch den Starter
– kein Brummen durch den Trafo

Hinweis.:
– Umbauten sollten nur von Profis durchgeführt werden
– Vor Umbau allpolig vom Versorgungsnetz trennen
– Es können natürlich auch zwei Fassungen mit G13-Sockel im entsprechenden Abstand montiert werden.
  Optisch finde ich aber eine Leuchte schönerFacebooktwittergoogle_pluspinterest

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Unterschied SMD-LED-Röhre warmweiß kaltweiß

Da ich meinen Keller von Neon-Röhren auf SMD-LED-Röhren umstellen möchte habe ich zwei Modelle getestet.
Infos zu den T8-Röhren der neuen Generation findet ihr folgend:

1.) SMD-LED-Röhre (T8) warmweiß
Länge: 60cm
für Sockel: G13
Lichttemperatur: 3000-3500K laut Anbieter
Leistung: 10W
Kosten: ca. 15-20 Euro
test-vergleich-smd-led-roehre-warmweiss

2.) SMD-LED-Röhre (T8) kaltweiß
Länge: 60cm
für Sockel G13
Lichttemperatur: 6000-6500K (Kelvin) laut Anbieter
Leistung: 10W
Kosten: ca. 15-20 Euro
test-vergleich-smd-led-roehre-kaltweiss

SMD LED Röhre bei Amazon bestellenFacebooktwittergoogle_pluspinterest

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Miele Knock2Open praxistauglich?

Tolle Innovation aus dem Haus Miele.
Ein vollintegrierbarer Geschirrspüler welcher ohne optisch störenden Griff auskommt.

Sesam / Geschirrspüler öffne dich!

knock2open-mieleDie "Knock2Open" Technologie
von Miele macht es möglich.
Einfach zweimal "anklopfen"
und der Geschirrspüler öffnet sich automatisch.

knock2open-miele-klopfenZweifelsfrei ein optischer und technischer Leckerbissen.
Ob es für die Praxis taugt?
Zum Beispiel Fehleranfälligkeit (Klopfen nicht erkannt) oder
Zeitverlust für das Klopfen (schneller beim Öffnen mit Griff)
kann ich nicht beurteilen da ich ein Modell mit dieser Technologie nicht zur Verfügung habe.

Das Modell G 6582 SCvi kostet fast 1800,00 Euro.

Erfahrungen mit dem neuen Produkt
sind in den Kommentaren gerne willkommen.

Alle Miele Produkte mit Knock2OpenFacebooktwittergoogle_pluspinterest

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Wann lohnt sich ein Elektroauto? Preisbeispiel

Das folgende Preisbeispiel orientiert sich an einem kleinen Stadtauto (Stand Februar 2014).
Ich habe zum Beispiel den VW e-up! (Elektro-Auto) und den Hyundai i10 1.0 Comfort genommen.
Die Garantie auf den Akku bei VW beträgt 8 Jahre.
Aus diesem Grund möchte ich die Berechnung auf 8 Jahre beschränken.

VW e-up!
Hyundai i10 1.0 Comfort
vw-e-up
Quelle: autobild.de
hyundai-i10
Quelle: hyundai.at
Preis: € 25.350,00
Verbrauch: 13 kWh/100 km
Preis/kWh: € 0,20
Bilanz 0 km: € – 14.360,00
Preis: € 10.990,00
Verbrauch: 6,5l/100 km
Preis/l: € 1,50
Bilanz 0 km: € + 14.360,00

Angenommen es werden im Jahr 10.000 km gefahren:

Verbrauch/Jahr: € 260,00
KFZ-Steuer/Jahr: € 000,00
Betriebskosten/Jahr: € 260,00
Betriebskosten/8 Jahre: € 2.080,00
Bilanz 10.000 km: € -7.320,00
Verbrauch/Jahr: € 975,00
KFZ-Steuer/Jahr: € 165,00
Betriebskosten/Jahr: € 1.140,00
Betriebskosten/8 Jahre: € 9.120,00
Bilanz 10.000 km: € +7.320,00

Angenommen es werden im Jahr 20.000 km gefahren:

Verbrauch/Jahr: € 520,00
KFZ-Steuer/Jahr: € 000,00
Betriebskosten/Jahr: € 520,00
Betriebskosten/8 Jahre: € 4.160,00
Bilanz 20.000 km: € -1.600,00
Verbrauch/Jahr: € 1950,00
KFZ-Steuer/Jahr: € 165,00
Betriebskosten/Jahr: € 2115,00
Betriebskosten/8 Jahre: € 16.920,00
Bilanz 20.000 km: € +1.600,00

Aus meiner Berechnung geht hervor dass sich
zur Zeit ein Elektroauto noch nicht wirklich rechnet.

Werden noch die Kosten für den Ölwechsel, Zahnriehmenwechsel, usw. berücksichtigt dann amortisiert sich ein Elektroauto erst nach
ca. 20 (10.000 km) bzw. 10 (bei 20.000 km) Jahren. Und dann ist ein neuer Akku fällig der mit ca. 6000 Euro zu Buche schlägt…Facebooktwittergoogle_pluspinterest

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