Styrning & smart infrastruktur — standarder

Zhaga Book 18 — vad standarden kräver och vad den möjliggör

En armatur med Zhaga Book 18-uttag kan ta emot sensornoder från olika tillverkare utan att öppnas. Det låter enkelt — men standarden definierar bara det fysiska gränssnittet, inte protokollet inuti noden. Den här artikeln förklarar vad Book 18 faktiskt specificerar, vad det möjliggör, var gränserna går och vad det innebär för kommuners upphandling och drift.

Publicerad 1 juli 2026 · ca 7 min läsning

Dela
Kortfattat
  • Zhaga Book 18 definierar det mekaniska och elektriska gränssnittet för OLC-noder (Outdoor Luminaire Controllers) på utomhusarmaturer. Det handlar om kontaktdon, stiftplacering, matningsspänning och signallinjer — inte om vilket protokoll noden talar över gränssnittet.
  • En Book 18-certifierad armatur tillåter att en OLC-nod monteras och byts ut utan att öppna höljet. Det ger leveranstöroberoende på nodnivå — men garanterar inte att noder från olika tillverkare är kompatibla med samma CMS-plattform.
  • Standarden möjliggör anslutning av närvarosensorer, miljösensorer, kameror och mobila IoT-gateways från tredjepartsleverantörer — så att armaturen kan växa till en sensorplattform utan att bytas ut.
  • DALI-signallinjer ingår i gränssnittet, vilket gör att noden kan styra drivdonets dimning direkt via DALI-2-protokollet utan extra kablage.

Vad är Zhaga Book 18?

Zhaga är ett internationellt konsortium som standardiserar mekaniska och elektriska gränssnitt för LED-belysningskomponenter. Konsortiet har publicerat ett antal "Böcker" (Books) som täcker olika gränssnitt i belysningssystem — från LED-moduler till drivdon och styrsystem.

Book 18 är den bok som specifikt adresserar utomhusbelysning. Den definierar gränssnittet mellan armaturkroppen och en extern OLC-nod (Outdoor Luminaire Controller) — den styrenhet eller sensornod som monteras på armaturens ovansida. Standarden specificerar:

  • Kontaktdonets mekanik, mått och tätningsklass
  • Stiftlayout och tilldelning (matningsspänning, DALI-signaler, nollpotential)
  • Matningsspänning från armatur till nod
  • Elektrisk maxbelastning för noden
  • Mekanisk låsning och är så att noden kan monteras och demonteras utan verktyg och utan att höljet öppnas

Resultatet är att en OLC-nod med Book 18-kontakt kan bytas ut fristående från armaturen. Kommunen behöver inte byta armaturen för att byta styrleverantör eller uppdatera till ny radioteknologi.

Standarder för styrsystem — vad Book 18 täcker

Gränssnittselement Definierat i Book 18 Notering
Mekanisk kontakt Ja — stiftantal, placering, låsdon IP66-klassad anslutning
Matningsspänning Ja — 24 V DC från armatur till nod (AUX-matning) Max ström begränsad av profilen
DALI-signallinjer Ja — DALI-2-bussignaler tillgängliga via kontakten Möjliggör nodstyrning av drivdon
Kommunikationsprotokoll i noden Nej Kan vara Zigbee, LoRa, NB-IoT, Bluetooth Mesh eller proprietärt
CMS-plattform Nej Noder från olika tillverkare är inte nödvändigtvis kompatibla
Datarättigheter Nej Måste regleras i avtal

Book 18 ≠ fullt leverantörsoberoende

Standarden garanterar att kontakten passar — inte att noden fungerar med kommunens befintliga CMS. Två Book 18-certifierade noder från olika tillverkare delar kontaktform men kan kommunicera med helt olika plattformar. Kontrollera alltid vilken central plattform (CMS) noden är beroende av, inte bara att den bär Book 18-märkning.

Vad kan anslutas?

Book 18-gränssnittet är utformat för att bära OLC-noder med varierande funktion. Vanliga nodtyper som används idag:

Nodtyp Funktion Exempel
Närvarosensor Radar- eller PIR-baserad rörelsedetektion. Styr adaptiv dimning baserat på passage. Eagle Eye 3.0 (radar), Hytronik HIR15/BLE (PIR)
Miljösensor Luftkvalitet, temperatur, lufttryck. Används i smart stad-applikationer. Vanliga i stadsmiljöpilot­projekt
Trafikräknare Flödes- och hastighets­mätning via radar. Kombineras med adaptiv dimning. Flera leverantörer på marknaden
IoT-gateway Vidarebefordrar data från armaturer och sensorer till molnplattform. Kopplar strömförbrukning, drifttimmar och felflaggor till CMS. Plattformsspecifika gateways
Kamera Videoövervakning och analys. Strömförbrukning kan överskrida standardprofilen — kräver extra matning. Specifik upphandling krävs

Kopplingen till DALI-2 och D4i

Book 18-gränssnittet tillhandahåller DALI-2-signallinjer. Det innebär att en OLC-nod kan:

  • Skicka dimkommandon direkt till armaturen via DALI-2-bussen — utan separat styr­kabel
  • Läsa av statusdata från drivdonet (lampfel, strömförsörjningsfel) via DALI-2
  • Kombineras med D4i-stöd i drivdonet för att hämta energimätning (Part 251), diagnostik (Part 252) och LED-data (Part 253)

För att detta ska fungera krävs att:

  • Armaturen har ett DALI-2-certifierat drivdon (inte bara "DALI-kompatibelt")
  • OLC-noden stödjer DALI-kommunikation — inte alla noder gör det trots att de har Book 18-kontakt
  • CMS-plattformen kan tolka de DALI-kommandon och D4i-data som noden vidarebefordrar

Se DALI-2, Zhaga och D4i — hur gatuarmaturen kommunicerar för en fullständig genomgång av hur de tre standarderna samverkar.

RF-transparens och trådlös kommunikation

OLC-noder kommunicerar ofta trådlöst med sin gateway — via Zigbee, LoRa, Bluetooth Mesh eller ett proprietärt radioprotokoll. Här spelar armaturens material en praktisk roll.

En armatur med metallhölje skapar en Faraday-bur som dämpar RF-signaler. I sådana armaturer måste noden ha en extern antenn monterad utanför höljet för att uppnå tillräcklig radioräckvidd. En armatur med dielektriskt hölje (som SMC-komposit) är RF-transparent — radiosignalen passerar igenom höljet utan dämpning. Det gör att trådlösa noder och interna radioenheters signalväg inte störs av höljet.

Se SMC, aluminium och gjutjärn — materialval för bakgrunden om RF-transparens och praktiska konsekvenser för trådlös styrning.

Frågor att ställa i upphandling

  1. Book 18-certifiering: Är kontakten certifierad av Zhaga Consortium, eller leverantörens eget påstående om kompatibilitet?
  2. Nodkompatibilitet: Vilka OLC-noder är testade och verifierade med just denna armaturmodell?
  3. Kommunikationsprotokoll: Vilket radioprotokoll använder noden? Är det öppet eller proprietärt?
  4. CMS-beroende: Vilken central plattform hör noden till? Vad händer med datan om leverantören upphör?
  5. DALI-stöd i noden: Kan noden kommunicera med armaturen via DALI-2-signalerna i gränssnittet, eller behövs extra kablage för styrning?
  6. Strömförbrukning: Hur många mA kräver noden? Finns det risk att nodens behov överskrider vad armaturens matning ger via gränssnittet?

VALDUR — Teknisk not

VALDUR har Zhaga Book 18-uttag på armaturens ovansida. Kontakten möjliggör montering av OLC-nod utan att öppna höljet. SMC-höljet är dielektriskt och släpper igenom RF-signaler, vilket gör att trådlösa noder fungerar utan extern antenn. Armaturen levereras med DALI-2-certifierat drivdon med D4i-stöd, vilket innebär att OLC-noden kan hämta energi- och diagnostikdata direkt via Book 18-gränssnittets DALI-signallinjer. Mer om specifika styrmöjligheter: POLAB Styrning.

Källor

  1. Zhaga Consortium. (2021). Zhaga Book 18: Outdoor Luminaire Controller (OLC) Interface. Zhaga Consortium. (Mekaniskt och elektriskt gränssnitt för OLC-nod.)
  2. IEC. (2021). IEC 62386-251, -252, -253: DALI for Luminaires (D4i). (Energimätning, diagnostik och LED-data via DALI.)
  3. IEC. (2018). IEC 62386-207:2018: Digital Addressable Lighting Interface — Part 207. (DALI-2 certifieringskrav för LED-drivdon.)
  4. DALI Alliance. (2023). DALI-2 Certification Programme — Overview. DALI Alliance. (Certifieringskrav och interoperabilitet.)

Frågor om styrning och Zhaga

Vill ni specificera Zhaga Book 18 i er upphandling?

Vi hjälper er formulera tekniska krav på OLC-gränssnitt, välja rätt nod och säkerställa att armaturer, noder och CMS-plattform faktiskt samverkar.