Оптимизация угла ламелей Raffstore с KNX и GPS Elsner
Raffstore external venetian blinds can maintain natural daylight while blocking direct sun — but only if the slat angle tracks the sun's changing elevation through the day. Elsner P04-KNX-GPS provides GPS-accurate azimuth and elevation telegrams that drive the MDT slat calculation table in ETS6.
Почему важен угол ламелей
Raffstore — это не рольставни: их преимущество в избирательном управлении светом. Алюминиевые ламели поворачиваются от вертикали (максимум света) до горизонтали (полная тень). Оптимальный угол меняется в течение дня; фиксированный угол подходит только для одного момента.
| Режим управления | Качество дневного света | Контроль бликов | Энергоэффективность | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Без управления — полностью закрыты | Нулевой — полное затемнение | Максимальный — солнце полностью заблокировано | Плохая — нет дневного света, весь день нужен искусственный | Жильцы отключают, жалюзи постоянно подняты |
| Без управления — полностью открыты | Максимум дневного света | Нет — прямые солнечные лучи на рабочем месте | Плохо — теплоприток от солнца увеличивает нагрузку на кондиционер | Блики, дискомфорт, отражения на мониторе |
| Фиксированный угол ламелей (например, 45°) | Частично — верно лишь на короткое время | Частично — большую часть дня угол неверный | Умеренно — неоптимально в любое время | Лучше, чем вкл/выкл, но не оптимально |
| Угол ламелей, отслеживающий солнце | Оптимально — рассеянный дневной свет сохраняется | Отлично — прямые солнечные лучи заблокированы всегда | Лучший вариант — минимум искусственного света, минимум теплопритока | Комфортно, соответствует классу B по EN 15232 |
Расчёт угла ламелей — формула слежения за солнцем
The geometrically correct slat angle to block direct sun while admitting indirect daylight is derived from the sun's elevation angle relative to the facade. For a south-facing facade the formula is:
Формула угла ламелей — южный фасад
// Slat angle calculation for external venetian blind // Variables: // sun_elevation — degrees above horizon (0° = sunrise, 90° = zenith) // facade_factor — accounts for facade orientation: // 1.0 for south facade (sun hits perpendicular) // cos(facade_offset_from_south) for other orientations // slat_angle — 0% = horizontal (closed), 100% = vertical (open) slat_angle (%) = 90 - (sun_elevation × facade_factor) // Examples (south facade, facade_factor = 1.0): // sun_elevation = 10° → slat_angle = 90 - 10 = 80% (nearly open) // sun_elevation = 30° → slat_angle = 90 - 30 = 60% // sun_elevation = 60° → slat_angle = 90 - 60 = 30% (mostly closed) // sun_elevation = 90° → slat_angle = 90 - 90 = 0% (fully horizontal) // East facade at solar noon (sun in west, facade_factor ≈ 0.0): // slat_angle = 90 - (60 × 0.0) = 90% → slats fully open // (no sun on east facade at noon — no shading needed) // Practical implementation: ETS6 lookup table maps elevation // steps → slat angle percentages rather than computing in real-time
Формула преобразуется в таблицу поиска в ETS6 — Elsner P04 передаёт высоту солнца в реальном времени через KNX, а таблица ламелей MDT JAL-04UP сопоставляет высоту с углом без промежуточных вычислений. Для восточного и западного фасадов значения таблицы поворачиваются с учётом другого угла падения.
Elsner P04-KNX-GPS — телеграммы датчика
Elsner P04-KNX-GPS — стандартная метеостанция для слежения за солнцем в KNX-установках. GPS-модуль обеспечивает точное время и местоположение, что позволяет вычислять положение солнца даже при облачности, когда пиранометр затенён — это критическое преимущество перед датчиками только на основе освещённости, которые не могут отследить теоретическое положение солнца в пасмурные дни.
Выходные KNX-телеграммы
- Азимут — DPT 9.001, градусы (0°=С, 90°=В, 180°=Ю, 270°=З). Отправляется каждые 30 с и при изменении.
- Высота солнца — DPT 9.001, градусы над горизонтом. 0° = восход/закат, 90° = зенит в полдень.
- Освещённость на фасад — DPT 9.004 (люкс), отдельная телеграмма для южного, восточного, западного и северного фасадов. Рассчитано по пиранометру, не измерено.
- Солнце активно на фасаде — DPT 1.001 бинарный, 1 = солнце на этом фасаде, 0 = солнца нет. Выводится из расчёта азимута и высоты.
- Скорость ветра — DPT 9.005 (м/с). Измерено анемометром.
- Дождь — DPT 1.001 бинарный. Сигнал подогреваемого датчика дождя.
- Температура — DPT 9.001 (°C). Уличная температура для логики ночного охлаждения.
Преимущество GPS перед датчиками освещённости
- • Датчики освещённости измеряют реальное излучение — облака блокируют измерение, даже когда солнце находится в точном положении для затенения.
- • Расчёт на основе GPS всегда знает теоретическое положение солнца — в пасмурные дни Raffstore сохраняет последний допустимый угол ламели, а не убирается без необходимости.
- • Не требуется перенастройка после установки — GPS автоматически предоставляет широту, долготу и время UTC.
- • Точность: азимут ±0.5°, высота ±0.5° (расчёт GPS, не измерение датчиком).
- • Подогреваемый датчик дождя предотвращает ложное обнаружение дождя из-за конденсации при низких температурах.
Реализация в ETS6 — таблица ламелей MDT JAL-04UP
Блок параметров солнечной логики MDT JAL-04UP.02 принимает телеграмму высоты Elsner P04 и сопоставляет её с углом ламели через настраиваемую таблицу. Эта таблица задаётся в ETS6 и определяет, как ламели реагируют на каждом шаге высоты.
| Параметр солнца в ETS6 | Источник | Значение южного фасада | Значение западного фасада |
|---|---|---|---|
| Мин. азимут | Групповой адрес азимута Elsner | 90° (восток) | 180° (юг) |
| Макс. азимут | Групповой адрес азимута Elsner | 270° (запад) | 360° (север) |
| Мин. угол возвышения (начало затенения) | Групповой адрес возвышения Elsner | 10° | 10° |
| Макс. угол возвышения (макс. затенение) | Групповой адрес возвышения Elsner | 80° | 80° |
| Порог освещенности | Групповой адрес освещенности Elsner (юг) | 40 000 лк | 40 000 лк |
| Таблица ламелей (возвышение → %) | Внутренний параметр | См. таблицу ниже | Смещение на 30% |
Таблица ламелей — соответствие угла возвышения углу наклона ламелей
В таблице ниже приведена стандартная конфигурация угла ламелей для южного раффштор в Центральной Европе (широта 47°–54° с.ш.). Она обеспечивает прямую блокировку солнца при всех высотах светила, оставляя ламели максимально открытыми для пропуска рассеянного дневного света.
| Высота солнца | Угол ламелей, % | Положение ламелей | Типичное время (лето, южный фасад) |
|---|---|---|---|
| 0° | 100% | Полностью вертикально (открыто) | Восход / закат |
| 10° | 85% | Почти открыто | ~07:00 / ~17:00 CET |
| 20° | 70% | В основном открыто | ~08:30 / ~15:30 CET |
| 30° | 55% | Среднее открытие | ~09:30 / ~14:30 CET |
| 40° | 40% | Среднее закрытие | ~10:30 / ~13:30 CET |
| 50° | 25% | В основном закрыто | ~11:30 / ~12:30 CET |
| 60°+ | 10% | Почти горизонтально (закрыто) | Солнечный полдень, июнь |
Угол ламелей 10% (не 0%) используется при максимальной высоте, чтобы обеспечить небольшой зазор между ламелями для минимальной циркуляции воздуха и видимости для пожарной бригады. Проверьте местные противопожарные нормы — в некоторых юрисдикциях полностью закрытые внешние жалюзи запрещены.
Сезонная корректировка — автоматическое отслеживание по GPS
The sun's maximum elevation varies dramatically between summer and winter at European latitudes. GPS-equipped sensors track this automatically — the same slat table works year-round because the Elsner P04 reports the actual elevation, which is naturally lower in winter.
Берлин (52.5° с.ш.) — сезонный диапазон
- Июньское солнцестояние: макс. высота 61° → угол ламелей 10% (почти закрыты в полдень). Продолжительное затенение с 07:30 до 17:30.
- Сентябрьское равноденствие: макс. высота 38° → угол ламелей 47% в полдень. Часы затенения с 09:00 до 16:00.
- Декабрьское солнцестояние: макс. высота 14° → угол ламелей 80% (почти открыты весь день). Всего 2–3 часа возможного затенения.
- В декабре: рольставни редко нуждаются в закрытии — ламели остаются почти открытыми, сохраняя максимум зимнего дневного света. Ручная сезонная настройка не требуется.
Барселона (41° с.ш.) — сезонный диапазон
- Июньское солнцестояние: макс. высота 72° → угол ламелей 5% в полдень. Длинный день затенения.
- Декабрьское солнцестояние: макс. высота 25° → угол ламелей 65% — южноевропейская зима всё ещё требует значительного затенения.
- Для средиземноморских проектов увеличьте порог освещённости (50 000–60 000 лк) — более высокий уровень внешнего света означает более частое включение затенения, чем в Северной Европе.
- Настройка широты GPS в Elsner P04 автоматическая — не требуется изменять параметры в зависимости от местоположения проекта.
Иерархия приоритетов
Управление жалюзи KNX использует строгую иерархию приоритетов, чтобы сигналы безопасности всегда имели приоритет над функциями комфорта, при этом ручное управление пользователя может временно отменить автоматику.
Сигнал ветра
Скорость ветра выше порога (датчик ветра Elsner P04). Немедленно убирает все жалюзи. Удерживает в течение настраиваемого времени после снижения ветра. Не может быть отменён никаким другим источником.
Ручное управление
Команда положения от кнопки или визуализации. Отменяет слежение за солнцем. Автоматически отменяется после настраиваемого тайм-аута (обычно 2 часа), чтобы предотвратить постоянное ручное состояние.
Слежение за солнцем
Elsner P04 азимут + высота → таблица ламелей MDT → автоматическое положение и угол ламелей. Активно в солнечные часы, когда освещенность выше порога, а азимут в пределах фасада.
Сцена
Команда сцены KNX (например, Режим встречи → полностью закрыто, Ночной режим → закрыто, Утро → открыто). Активна до следующего события с более высоким приоритетом или ручного управления.
Расписание
Позиция по таймеру (например, открыть в 07:00, закрыть для приватности в 22:00). Самый низкий приоритет — переопределяется всеми другими источниками, включая сцены.
Соответствие EN 15232 — класс B для солнечной защиты
EN 15232-1 (Энергоэффективность зданий — Влияние автоматизации зданий) классифицирует управление солнечной защитой на четыре класса. Управление по положению солнца соответствует классу B, который требуется для большинства новых коммерческих проектов в Германии (GEG), Франции (RE2020) и по всему ЕС.
Класс D — без автоматизации
Только ручное управление жалюзи. Без KNX, без датчиков. Допускается только для жилых домов без требований к сертификату энергоэффективности.
Класс C — базовая автоматизация
Управление жалюзи по расписанию (открытие/закрытие по таймеру). Без отслеживания положения солнца. Обычно в старых офисах после ремонта.
Класс B — продвинутая автоматизация
Солнечная защита управляется по положению солнца (азимут + высота). Это то, что достигается с Raffstore + Elsner P04-KNX-GPS. Требуется для большинства новых коммерческих сертификаций BACS.
Класс A — высокая производительность
Солнечная защита интегрирована с HVAC, заданием освещения и прогнозированием занятости. Требует системы управления зданием с уровнем оптимизации энергопотребления, выходящим за рамки стандартного KNX.
Для документации соответствия запишите групповые адреса Elsner P04, используемые для ввода азимута и высоты, и значения параметров таблицы ламелей в ETS6. Это демонстрирует, что управление жалюзи осуществляется по расчетному положению солнца, а не по простому таймеру или порогу освещенности — отличительный критерий для класса B по EN 15232-1.
Солнечная защита в вашем щите KNX
Мы подключаем модули приводов штор с заводскими откалиброванными группами двигателей, входы сигнала ветра предварительно подключены к шине датчиков Elsner, а на всех внешних цепях питания установлена защита от перенапряжения.
Запросить расчёт →