Я живу в Перми и уже больше семи лет сдаю тут квартиры.
В последние пять лет элементы домашней автоматизации позволяют мне следить за их состоянием, а жильцам — наслаждаться всеми преимуществами умных домов. Показания счетчиков автоматически передаются через систему управления умным домом, делая всю систему более «умной».

Умным домом сейчас могут назвать что угодно.
У домофона видеокамера, изображение можно посмотреть с телефона — «умный дом».
Есть чайник, им можно управлять через приложение — тоже «умный дом».
Тем не менее это всего лишь элементы большой системы, которая состоит из множества компонентов. Все можно контролировать через одну панель управления.
Когда появилась первая квартира, которую я смог сдавать, у меня не было опыта взаимодействия с арендаторами. А спустя несколько месяцев начались вполне конкретные проблемы. Например, арендаторы иногда шумели, а соседи звонили мне и жаловались на них. Порой такие жалобы были безосновательны. Это выяснялось уже после разбора конкретных ситуаций.
В другой раз арендатор напился, разбил горшки с цветами и несколько раз пытался открыть своим ключом соседские двери. Соседи звонили и требовали с этим разобраться. Так я пострадал из-за неопытности: поселил первого, кто проявил интерес к квартире.
Еще ни один арендатор не хотел возиться с бумагами для оплаты коммунальных счетов. Это была моя забота, а они просто отдавали мне деньги. При этом в Перми в старых домах до сих пор нужно оплачивать пять разных квитанций:
- От ЖСК или ТСЖ.
- От «Пермэнергосбыт».
- От «Газпром межрегионгаз Пермь».
- За капремонт.
- За домофон, интернет, телевидение и домашний телефон.
Помимо этого, нужно заполнять бланк с показаниями счетчиков на воду и электроэнергию, а потом опускать его в специальный ящик, который висит на улице. В моем случае от подъезда до него 400 м.
Я терпел примерно год, а потом решил организовать свой канал связи, с помощью которого можно было бы понимать, что происходит в квартире. Каналом связи я называю техническое решение, которое позволило бы мне получать информацию о том, что происходит в квартире, не тратить силы самому и не тревожить арендаторов и соседей.
Из чего состоят системы автоматизации
Система домашней автоматизации обычно состоит из трех типов устройств:
- Исполнительные устройства и датчики. Это реле, датчики движения, температуры, открытия дверей и окон.
- Контроллеры, которые работают с исполнительными устройствами: они отдают простые команды вроде «включить», «выключить», «получить показания» и прочие.
- Сервер, который управляет всеми этими устройствами. Правила задает человек с помощью кода или готового программного обеспечения. Сервер может быть локальным: это когда он находится внутри квартиры или дома. Удаленный сервер же может стоять в отдельном помещении на другом конце города, а может находиться в другой стране и принадлежать производителю исполнительных устройств и датчиков.
В большинстве случаев заводские реле и датчики идут в комплекте с сервисом производителя. Такие устройства можно легко соединить друг с другом и запустить систему в работу, однако придется ограничиться только теми функциями, которые предоставляет выбранный производитель. Мне так и не удалось собрать полный комплект для мониторинга квартиры и передачи показаний счетчиков на компонентах одного производителя.
Есть люди, которые самостоятельно собирают большие системы на базе самых дешевых китайских модулей. У такого варианта есть недостатки: на монтаж и запуск придется потратить много времени, имеются проблемы с обслуживанием и соответствием нормам пожарной безопасности. Такую систему сможет обслужить только тот, кто ее создал. Другая крайность — системы именитых брендов, например Gira. В арендной квартире экономкласса такая никогда не окупится.
Я собираю системы на готовых заводских физических модулях, которые дорабатываю прошивками с открытым исходным кодом. Это нужно, чтобы система не зависела от интернета, то есть стала локальной, а также перестала отправлять данные об использовании на серверы производителей компонентов: это делает систему более безопасной с точки зрения конфиденциальности.
Такая система будет работать с локальным сервером: он контролирует работу исполнительных устройств и датчиков. Подойдет мини-компьютер размером с банковскую карту или даже меньше: Raspberry Pi, Tinker Board, Odroid или другой. Цена — примерно 4000 Р. Подобный сервер позволяет комбинировать устройства разных производителей и типов, а также управлять всем этим из одной панели управления. Ну и конечно, предоставлять арендатору доступ к ней.
Без прошивки с открытым кодом и локального сервера все это могло бы работать через несколько разных приложений разных производителей, которые связываются с разными внешними серверами. Управлять такой системой сложно, а передавать управление арендатору — еще сложнее.
Технологии для датчиков и исполнительных устройств
При выборе компонентов для системы автоматизации я смотрю на цену и надежность. За годы работы мне удалось попробовать много разных вариантов. Все быстро меняется: некоторые некогда популярные проекты забрасывают их же создатели, появляются новые технологии. Они позволяют получить нужный результат за меньшие деньги.
Существует несколько физических технологий для автоматизации умных домов и квартир: беспроводные — Z-Wave, ZigBee, Wi-Fi и Bluetooth BLE, а также проводная — Ethernet.
Z-Wave — радиопротокол передачи данных для домашней автоматизации, который я использовал в самом начале, задолго до затеи налаживать систему умного дома в арендных квартирах. За доллар США тогда давали примерно 30 Р — я мог себе позволить купить модуль за 80 $ (2400 Р), но теперь это уже 6000 Р. На систему из пяти датчиков и локального сервера придется потратить примерно 34 000 Р, что я считаю экономически нецелесообразным для квартиры, которая приносит 14 000 Р в месяц.
У Z-Wave есть проблемы с показаниями шума: их не снять без сложных доработок. Для меня это было важно. К тому же в Европе, России и Америке стандарт работает в разных диапазонах частот. Когда я пробовал собрать систему на Z-Wave, остановился на европейской частоте: выбор устройств для нее был в разы больше, чем для России. Если решу что-то добавить или заменить, буду вынужден снова покупать модули для Европы, другие в моей системе не заработают.
Wi-Fi — стандарт беспроводной связи, в домашней автоматизации на нем работают микроконтроллеры ESP8266 китайского производителя Espressif Systems, а также его производные ESP8285 и ESP32.
Существует база знаний совместимых заводских устройств, в ней на 27 января 2021 года — 1844 устройства, которые работают на базе этого микроконтроллера. Цены надо смотреть для каждого конкретного случая, но релейный модуль стоит примерно 500 Р. Диммер для плавного изменения освещения с питанием от постоянного тока стоит примерно столько же.
В каждое устройство можно залить прошивку с открытым кодом. Насколько это будет сложно, зависит от необходимости выпаивать микросхему памяти и пользоваться программатором — устройством для прямой передачи прошивки с компьютера в отсоединенную от платы устройства микросхему.
Для связи модулей нужен хороший маршрутизатор, он же роутер. Обычно я использую устройства Mikrotik. Рядовой пользователь может испытать сложности с настройкой, зато можно организовать систему практически любой сложности. Например, настроить правило для протокола SNMP, благодаря которому сервисы умного дома смогут считывать количество устройств, подключенных по беспроводной сети к сервисам умного дома. Косвенно это помогает определять, есть кто-то сейчас в квартире или нет. При этом цена устройств Mikrotik сопоставима с роутерами других производителей.
В многоэтажках частота 2,4 MHz может быть перегружена вайфай-сетями соседей, из-за этого порой невозможно пользоваться интернетом. Но для датчиков это не проблема: обмен данными минимален, поэтому все работает хорошо даже в таких условиях.
ZigBee — стандарт, который появился в 2007 году, но стал популярен всего несколько лет назад. Система работает в диапазоне частот 2,4 ГГц, как и вайфай. Есть проблемы с совместимостью устройств разных производителей, но существует готовая база знаний. По состоянию на 27 января 2021 года в ней 1383 устройства. Показаны все совместимости в зависимости от типа шлюза. При выборе устройства надо ориентироваться в первую очередь по контроллеру, который будет ими управлять.
ZigBee, как и Z-Wave, требует наличия контроллера для управления устройствами. Нельзя купить отдельный модуль и управлять им с телефона: все модули работают на отдельной радиочастоте в связке с отдельным контроллером, без него ничего не заработает.
Причем этот контроллер может быть как отдельной коробочкой со своим программным обеспечением, так и USB-стиком для локального сервера. После привязки модуля к контроллеру этот модуль может получать команды только от своего управляющего устройства. Система на ZigBee обычно дороже системы на Wi-Fi, разница в цене доходит до 30%.
Bluetooth BLE. Технология пока не получила широкого применения. Известны устройства Xiaomi: датчик мониторинга состояния растений, температуры и влажности Mijia.
Ethernet — проводной стандарт, который относится только к построению локальных сетей. Проводной — ключевое слово. С одной стороны, это более надежно, с другой — дорого: нужно протягивать витую пару и делать косметический ремонт, чтобы это выглядело прилично.
KNX не стоит рассматривать как вариант для арендной квартиры: очень дорого, даже если говорить об относительно бюджетных решениях. Бюджетный по меркам технологии китайский комплект — это примерно 120 000 Р. У европейских производителей он обычно стоит в два раза дороже. В составе будет блок питания, IP-шлюз, DALI-шлюз на 64 светильника, 8 каналов реле, 4 канала диммера до 10 В и пара обычных диммеров. Все подключают по кабелю 5 × 0,8, по сложности монтажа система сопоставима с решениями Ethernet.
В своих проектах я использую Wi-Fi- и Ethernet-решения. Но если бы начинал строить что-то прямо сейчас, выбрал бы ZigBee.
ПО на управляющем сервере
Меня не пугал Linux: было интересно разобраться в программном обеспечении с открытым исходным кодом, это позволяет мне рассчитывать на недорогое оборудование. Обычно в роли физической основы выступает последняя модель микрокомпьютера Raspberry Pi в корпусе. В последний раз покупал такую за 3500 Р.
Сервер работает на Linux, но чтобы всем этим можно было управлять, ставят панель управления: они тоже на открытом коде, поэтому бесплатные. Вот самые распространенные варианты:
- Domoticz.
- Home Assistant.
- Homeseer.
- ioBroker.
- MajorDoMo.
- OpenHAB.
- Node-RED.
В России обычно используют OpenHAB, Home Assistant или Node-RED. Такие панели при наличии соответствующих физических шлюзов можно заставить работать практически с любым оборудованием. Раньше использовал OpenHAB, но в итоге все переделал на Home Assistant, потому что мне он показался более современным, простым в настройке и программировании правил.
Для программной системы домашней автоматизации Home Assistant на 27 января 2021 года заявлено 1727 интеграций. Например, c ZigBee, Sonos, всей серией Tradfri от «Икеи» и даже с BMW Connected Drive. Последнее не относится к системам умного дома, но это хороший пример гибкости системы. Все эти элементы можно связать и работать с ними по единым правилам, при этом не придется учиться программировать.
У открытых систем есть и недостатки. Часть функций может отвалиться после обновления. Придется разбираться, в чем дело, на это уйдет немало времени. Разработчики могут без объявления войны переименовать или вовсе убрать какие-нибудь функции — имеют право. Вам придется переписывать файлы конфигураций или отключать обновления. А еще будет некому пожаловаться, если что-то работает не так: у подобных продуктов нет техподдержки — есть только сообщество. Там вам тоже никто ничем не обязан, остается надеяться на удачу.
Вместе с тем в коммерческих проектах тоже не все идеально: первые несколько лет я пользовался Z-Wave-контроллерами VeraLite и VeraEdge. Вроде бы есть один производитель и техподдержка, но от этого не легче: у меня возникали неисправности, с которыми не удавалось справиться. Больше всего я запомнил устройства, которые физически не существовали, но появлялись в админке контроллера. Я так и не разобрался, как их удалить. Я выбираю открытый исходный код: так дешевле и интереснее.
Обработка показаний со счетчиков воды и электричества
Самый больной вопрос для меня как арендодателя — необходимость ежемесячно подавать показания счетчиков в управляющую компанию. Арендаторы не отказывались делать это, но по факту не делали. Мне же приходилось ехать в другой район города, смотреть на счетчик, вписывать показания в бланк и опускать его в специальный ящик.
Я мирился с этим примерно два года, а потом решил найти оборудование, которое позволило бы снимать показания удаленно. В квартиры больше входить не нужно: в одном случае я еду до ящика и опускаю в него показания на бумажке, в другом — до отделения Почты России. Говорят, что во многих ТСЖ можно диктовать показания по телефону или даже заносить их через личный кабинет в онлайне, но у меня пока так.
Мониторинг счетчиков воды можно организовать двумя способами.
Неточный, но дешевый способ — считать импульсы с импульсного выхода счетчика. Счетчик всегда должен видеть сервер: если связь прервется, данные со счетчика за это время пропадут. Счетчик начинает работать, как только связь восстанавливается. Цифры на счетчике и показания на сервере будут разными. Такие счетчики дороже обычных всего на 200 Р. Счетчик замыкает импульсный выход каждый оборот, контроллер считает количество замыканий и передает данные на сервер, который превращает их в показания.
Точный и более дорогой способ — купить примерно за 3500 Р счетчик воды с цифровым выходом RS485. Такой будет хранить показания и передавать их по шине данных. Есть и минусы: придется либо искать устройство с набором команд RS485, либо самому разбираться с протоколом и отправлять сигналы вручную. Для этого понадобится физический шлюз для чтения и передачи команд по RS485. На «Алиэкспрессе» такой стоит примерно 100 Р.
Счетчики с выходом RS485 могут работать только в системе Ethernet, нужно физически подключаться к серверу с помощью переходника с RS485 на USB. К одной линии можно подключить несколько разных устройств, если каждому из них присвоить уникальный идентификатор.
Примеры устройств для передачи показаний импульсных счетчиков
Технология | Оборудование | Цена |
---|---|---|
Z-Wave | Z-Wave Fibaro Smart Implant для счетчиков на воду, Z-Wave Plus Aeotec Clamp Power Meter для электросчетчика | 4000 Р + 9500 Р |
Ethernet | MegaD-2561 для всех счетчиков | 3850 Р |
ZigBee | Sonoff SNZB-04 — ZigBee Wireless Door/Window Sensor для счетчиков на воду и для электросчетчиков — два устройства по 500 Р. Это костыль: придется отпаивать от платы геркон и вместо него припаивать контакты от импульсного счетчика | 500 Р за устройство |
Wi-Fi | WeMos D1 для счетчиков на воду и электросчетчиков | 300 Р за устройство |
Bluetooth BLE | Недоступно | — |
Оборудование
WeMos D1 для счетчиков на воду и электросчетчиков
Контроль уровня шума
Звонок ранним утром: «Так и так, ваши арендаторы шумели полночи, мешали нам спать». Арендаторы с обвинениями не согласились. Караулить под дверью, пока кто-то не начнет шуметь — не вариант, решил сделать умный дом чуточку умнее.
Есть устройства, которые измеряют уровень шума из коробки: например, метеостанция Netatmo Urban Weather Station, но тратить 15 000 Р в моем случае нецелесообразно.
Дешевые датчики с «Алиэкспресса» не подходят: они реагируют на громкие сигналы, но не дают точных показаний в децибелах. Подойдут только заводские платы, например DFRobot Gravity: Analog Sound Level Meter за 3500 Р. Устройство выдает аналоговый сигнал, он передается на контроллер с аналогово-цифровым преобразователем — АЦП, а от него данные уже в цифровом виде поступают на сервер. Затем по специальной формуле уровень напряжения преобразуется в уровень шума в децибелах. Обычно ставлю одно устройство в прихожей.
Контроллеры с АЦП для обработки сигнала с DFRobot Gravity: Analog Sound Level Meter и передачи его на сервер
Технология | Оборудование | Цена |
---|---|---|
Ethernet | MegaD-2561 | 3850 Р |
Z-Wave | Z-Uno | 3500 Р |
Wi-Fi | WeMos D1 | 300 Р |
ZigBee | Недоступно | — |
Bluetooth BLE | Недоступно | — |
Контроль за порядком на лестничной клетке
Я так и не понял, зачем арендаторы разбили горшки в подъезде. Чтобы такое не повторилось, поставил камеру на лестничной клетке. Арендаторы по-прежнему отпирались и говорили, что это не они.
Камера одним своим видом может отпугнуть потенциальных нарушителей, поэтому ее нет смысла прятать. Записи можно передавать на коммерческое облако вроде Ivideon, Ezviz или Ipeye, а можно на собственный сервер или сетевое хранилище. У меня девять камер на разных объектах подключены к Synology Surveillance Station. Затраты давно окупились.
IP-камеры видеонаблюдения в подъезд. Камера обычно никак не связана с сервисами умного дома: маленький компьютер за 3500 Р не справится с видеопотоком. Изображение с камеры можно просматривать через единую панель управления умным домом — это отдельная интеграция, которая не повлияет на общую производительность системы.
Я пользуюсь камерами Hikvision или Dahua. Варианты с датчиком движения заказываю на «Алиэкспрессе» примерно за 5000 Р. Нужен выход в интернет, надежнее подключаться по проводам.

Автоматизация освещения
Я не планировал автоматизировать освещение, но увлекся и сделал. Дороже всего стоили услуги электрика и строителей, на оборудование потратил гораздо меньше.
Проводку в большинстве квартир в старом фонде делали по классической схеме: через выключатель проходит только фаза, которую он может размыкать и замыкать. Для домашней автоматизации это плохо: к большинству модулей необходимо подводить и ноль, и фазу. Модули питаются от электросети и управляют подачей напряжения на электроприборы.
Для самой распространенной схемы проводки есть два варианта установки модулей:
- Перекоммутировать провода внутри распределительной коробки таким образом, чтобы к выключателю подходили фаза и ноль. Это возможно, только если есть доступ к распределительной коробке и если от нее до выключателя прокинут трехжильный кабель.
- Заменить распределительную коробку на большую, чтобы модуль помещался внутри. Он будет под напряжением 220 В, а на выключатель пойдет только 5 В: больше и не потребуется, силовой нагрузки нет, достаточно размыкать и замыкать контакт.
Если брать лампы без диммирования, то есть те, что могут только включаться и выключаться, придется купить столько реле, сколько светильников. Если квартира небольшая и в некоторых распределительных коробках два кабеля, можно поставить сдвоенные релейные выходы — они дешевле.
Устройства для автоматизации освещения
Технология | Оборудование | Цена |
---|---|---|
Ethernet | MegaD-2561-15O-RTC, 14 релейных выходов 16 А, 14 стандартных входов, 17 цифровых входов | 13 990 Р |
Z-Wave | Fibaro Double Switch 2 на каждый светильник | 5000 Р за устройство |
ZigBee | Sonoff ZBMini Zigbee Two Way Smart Switch на каждый светильник | 580 Р за устройство |
Wi-Fi | Electrodragon ESP8266 Relay на два канала на каждый светильник | 500 Р за устройство |
Bluetooth BLE | Недоступно | — |
Оборудование
MegaD-2561-15O-RTC, 14 релейных выходов 16 А, 14 стандартных входов, 17 цифровых входов
Цена
5000 Р за устройство
Видео. Система автоматизации на бюджетных KNX компонентах
Удаленное перекрытие воды
Для локализации протечек возможны два варианта установки дополнительного оборудования:
- Установка электрических низковольтных электронакладок на входные краны на воду.
- Установка дополнительных шаровых кранов с электроприводом уже после входных кранов.
При обоих вариантах механические входные краны оставляют на месте: мало ли что произойдет с автоматикой, всегда должна быть возможность перекрыть воду вручную.
Электронакладка стоит примерно 800 Р, а отечественный шаровой кран с электроприводом — около 7500 Р. Вторым управлять гораздо проще. На «Алиэкспрессе» можно купить китайский шаровой кран с электроприводом примерно за 1500 Р, однако этот вариант я побоялся приобретать для квартиры: не хотелось бы залить соседей снизу.
Для управления кранами требуется напряжение 12 В и любое двухпортовое устройство — реле, которое попеременно подает напряжение то на один порт, то на другой.
Устройства для управления перекрытием воды
Технология | Оборудование | Цена |
---|---|---|
Z-Wave | Qubino Flush Shutter DC | 5000 Р |
Ethernet | MegaD-2561 и модуль управления L298N | 3850 Р + 120 Р |
ZigBee | Sonoff Basic ZBR3 | 500 Р |
Wi-Fi | Sonoff SV | 200 Р |
Bluetooth BLE | Недоступно | — |
Полное удаленное обесточивание квартиры
А еще было бы здорово иметь возможность обесточить квартиру дистанционно. Сложно представить, зачем это нужно, но пусть будет.
Для этого в электрическом щите сразу после вводных автоматов ставят контактор номиналом 40 А или 50 А, через который проходит вся нагрузка. Умный модуль дает нагрузку на контактор: может его включать и отключать. Роутер, через который я управляю всей системой квартиры, питается по отдельной линии.
Модули для управления подачей электричества
Технология | Оборудование | Цена |
---|---|---|
Z-Wave | Fibaro Smart Module | 5000 Р |
Ethernet | MegaD-2561 и MegaD-2R | 3850 Р + 1430 Р |
ZigBee | Sonoff Basic ZBR3 | 500 Р |
Wi-Fi | Sonoff Basic | 300 Р |
Bluetooth BLE | Недоступно | — |
Почему я не потратил эти деньги на ремонт
Хороший ремонт дорог сам по себе: это качественные материалы, оплата труда дорогих мастеров и месяцы простоя без арендаторов. Я думал об этом, но пришел к выводу, что ремонт не окупится.
Набор оборудования для однокомнатной квартиры стоит примерно 25 000 Р. Оговорюсь по поводу MegaD-2561 за 3850 Р, это универсальное устройство, нет смысла покупать его под каждую задачу: достаточно одного-двух контроллеров на квартиру.
Если все сделано хорошо, система не требует обслуживания и работает годами без вмешательств с моей стороны. Умный дом делает мои объекты более привлекательными для арендатора: в Перми, кроме меня, никто ничего подобного не предлагает, а цена аренды остается адекватной. Я не говорю, что это играет решающую роль при выборе в пользу моей квартиры, но людям нравится.
Запомнить
- Система с оптимальным соотношением цены и возможностей работает под управлением ПО с открытым исходным кодом. Во многом придется разбираться самостоятельно, но оно того стоит.
- Компоненты системы выгоднее всего покупать на «Алиэкспрессе». Гарантии нет, но за эти деньги можно взять несколько запасных устройств.
- Учитывайте в смете стоимость физической установки устройства на место. Даже если вы понимаете, что куда подключить, может потребоваться помощь электрика и строителей.
Что такое Умные грядки?
Умные грядки — это современное решение в области садоводства и огородничества, которое сочетает в себе технологии и садоводческие навыки для создания эффективных и умных систем ухода за растениями. Эти системы позволяют автоматизировать и упростить процессы ухода за растениями, повышая урожайность и уменьшая потребность в ручной работе.
Основные особенности умных грядок:
Автоматизация полива: Умные грядки оборудованы системами автоматического полива, которые могут контролировать влажность почвы и поддерживать оптимальный уровень полива в зависимости от потребностей растений.
Контроль условий: С помощью датчиков температуры, влажности и освещенности системы умных грядок могут следить за микроклиматом и оптимизировать условия для роста растений.
Управление питанием: Некоторые умные грядки могут включать в себя системы подачи удобрений и питательных веществ в оптимальных пропорциях для каждого растения.
Определение болезней и вредителей: Специализированные сенсоры могут обнаруживать заболевания растений или наличие вредителей и предоставлять информацию об этом владельцу.
Управление через мобильные приложения: Многие системы умных грядок имеют свои мобильные приложения, через которые пользователь может отслеживать состояние растений, управлять системой полива, получать уведомления и советы.
Энергоэффективность: Некоторые системы используют солнечные батареи или другие энергосберегающие решения для работы.
Вертикальное огородничество: Умные грядки могут включать в себя вертикальные модули для выращивания растений на вертикальных поверхностях, что позволяет эффективно использовать пространство.
Умные грядки предназначены для тех, кто хочет заниматься садоводством и огородничеством, но не всегда имеет достаточно времени или опыта для ухода за растениями. Они позволяют оптимизировать процессы ухода и достичь лучших результатов при минимальных затратах усилий.