Sådan tilsluttes en mekanisk termostat til en gaskedel

Tilslutning af termostaten til kedlen er praktisk talt ikke noget kompliceret, derfor kræver det ikke et opkald fra en specialist. Du skal bare forstå termostatens funktionsprincip, og at forbinde enhver termostat til enhver gaskedel vil ophøre med at være et problem for dig. Og det betyder ikke noget, hvilken slags kedel du har: Baxi, Bosch, Protherm, Ariston eller en anden. Princippet er det samme overalt. Vi vil tale om dette i vores materiale.

Typer af termostater

Termostater falder i to hovedkategorier: mekaniske, som er enklere i design og billigere, og elektroniske, som er mere intuitive og funktionelle.

Mekaniske termostater styres af et drejehjul, der styrer temperaturen og en tænd / sluk-knap. Fejlen ved en sådan termostat er normalt 1-1,5 grader. Termostaten fungerer med en speciel gas, hvis volumen ændres, når stuetemperaturen afviger fra den indstillede norm. Når temperaturen stiger eller falder, åbner eller lukker den mekaniske termostat kontakterne og tænder eller slukker brænderen i kedlen.

Elektriske termostater er lidt mere komplekse, men nemme at bruge. Normalt har de et display og flere funktionsknapper, ved hjælp af hvilke temperaturen reguleres. Samtidig kan du på mange modeller også indstille forskellige temperaturregimer for dag og nat og derved skabe en behagelig temperatur til at sove. Denne funktion er også nyttig for kontorer efter arbejdsdagens afslutning. Dette sparer gasomkostninger.

Valget af en af ​​mulighederne afhænger helt af dine behov og kedelmodellen. Nogle producenter af gasudstyr anbefaler at bruge mekaniske termostater til deres udstyr, da de ikke understøtter højteknologiske elektroniske. Før du køber en termostat og tilslutter den til kedlen, er det derfor vigtigt, at du gør dig fortrolig med de tekniske egenskaber ved din kedel og dens kompatibilitet med forskellige enheder.

Tips til udvælgelse

  1. Hvis du har et budget, så få en simpel, kablet, elektronisk termostat. Sådanne enheder er mere teknologiske med bedre respons, og kvaliteten af ​​deres drift afhænger ikke af kontakter, der oxiderer i luft, som i mekaniske analoger.
  2. Hvis du er bekymret for at spare energikilder, og med det dine egne midler, skal du skaffe en ugentlig programmør. Denne enhed vil reducere temperaturen i rummet betydeligt og følgelig hyppigheden af ​​at tænde kedelanlægget i timevis, når alle husstandsmedlemmer er på arbejde.
  3. Hvis du allerede har foretaget reparationer, og der ikke er noget ønske om at mejle væggene for at lægge kablet, skal du købe trådløse lufttermostater.

Dybest set er enhver rumtermostat som enhver vægmonteret gaskedel. Kedelfabrikanter anbefaler dog stærkt at forbinde lufttermostater af kun ét mærke. Ifølge producenten skal f.eks. En rumtermostat til en baxi-gaskedel kun være af dette mærke. Dette er et marketingtræ for at tiltrække flere købere!

Fjerntermostater og valg af sted

En væsentlig fordel til fordel for elektroniske modeller kan være tilstedeværelsen af ​​fjerntermostater. I dette tilfælde sker justeringen ved hjælp af et separat fjernet panel, som kan placeres et hvilket som helst sted, der passer dig.Valget af en placering til en fjerntermostat i enhver bygning skal styres af sikkerheds- og komfortparametre. Det er bedre at placere termostaten uden for børns rækkevidde; det er også værd at overveje de faktorer, der kan deaktivere enheden.

I øjeblikket produceres også elektroniske termostater med Wi-FI-modul. Data fra termostater kan overføres direkte til din smartphone ved hjælp af specielle applikationer oprettet af udviklerne. Med disse applikationer kan du justere temperaturen eksternt. Sådanne modeller passer perfekt ind i "smart home" -systemet.

Driftsprincip

Lad os gå videre til en analyse af driften af ​​en gaskedel direkte uden en tilsluttet termostat. Lad os sige, at din kedel i øjeblikket er indstillet til en temperatur på 60 grader Celsius. Så snart brænderen blusser op, begynder temperaturen at nærme sig den forudindstillede værdi (i vores tilfælde 60 grader). Når denne temperatur er nået, slukkes brænderen, og pumpen, der køler kølevæsken i varmesystemet, fortsætter med at arbejde, og vandtemperaturen falder.

Det er også værd at forstå, hvad der sker i kedelelektronikken på dette tidspunkt. Mens kedlen varmer op, passerer et bestemt signal frit fra punkt A til punkt B langs et lukket kredsløb. Så snart temperaturen når de ønskede værdier, åbnes kredsløbet, og brænderen slukkes. Netværket åbnes af intet mere end et stykke ledning, den såkaldte jumper. En relætermostat er i det væsentlige også sådan en jumper, kun den fungerer ikke baseret på vandtemperaturen, men under hensyntagen til lufttemperaturen i rummet.

Kort om arbejdets princip

For en bedre forståelse af driftsprincippet for termostater forklarer vi først driftsalgoritmen til varmtvandsvarmeren i den grundlæggende konfiguration:

  1. Brugeren antænder kedlen ved hjælp af knapper eller kontrolknapper indstiller den ønskede temperatur på varmemediet.
  2. Hver enhed er udstyret med en nedsænknings- eller kontaktsensor, der informerer styreenheden om graden af ​​vandopvarmning. Når kølevæskens temperatur når en forudbestemt tærskel, udløses gasventilen og afbryder brændstoftilførslen til hovedbrænderen. Cirkulationspumpen fortsætter med at "drive" vand gennem systemet.
  3. Når kølevæsken er kølet ned til den nedre temperaturgrænse, genoptages gastilførslen, brænderen tændes igen og varmer vandet op.

Reference. I turboladede træfyrede kedler slukker automatiseringen blæseren - blæser. Luftstrømmen ind i ovnen stopper, enheden går i ulmende tilstand.

Uden en ekstern temperaturføler “ser ikke” varmelegemet lufttemperaturen i lokalet og opvarmer dumt vandet op til den angivne grænse. Resultat: i den overgangsperiode efterår-forår observeres den såkaldte cykling - hyppig start / stop af brænderen (en gang hvert 3-5 minut), hvilket reducerer enhedens ressource som helhed.

Nu om det vigtigste. Fjerntermostaten forlænger intervallerne mellem at tænde / slukke for gaskedlen, da den styres af lufttemperaturen, som afkøles langsommere. Enheden er tændt i det åbne kredsløb til gasventilens strømforsyning (på TT-kedler - turbiner) og den indbyggede pumpe.

Installation af en automatisk termostat giver dig mulighed for at dræbe tre fugle i en sten:

  • reducere energiforbruget
  • gøre kedelstyring mere praktisk
  • forlæng varmekildens levetid.

Vigtig note. De anførte emner gælder ikke kun for gasvarmer. Enhver varmegenerator udstyret med en elektronisk eller elektrisk styreenhed er tilsluttet termostaten - fast brændstof, diesel, el-kedel osv.

Når rummet opvarmes til den angivne temperatur, bryder termostaten kredsløbet, brænderen og den indbyggede pumpe i varmegeneratoren stopper.Enheden starter efter afkøling af luften med 1-2 grader, hvilket øger nedetid mellem nedlukning og tænding til 15–20 minutter.

Lad os bemærke 2 væsentlige nuancer:

  1. Når du bruger en rumregulator, fungerer standard start / stop-funktionen baseret på vandtemperaturen i kedelkappen fortsat. Når kølemidlet i kedlen opvarmes til den indstillede grænse, slukkes gasbrænderenheden.
  2. Hvis brænderen slukkes med kommandoen fra den interne temperaturføler, fortsætter standard cirkulationspumpen med at arbejde. Når fjerntermostaten udløses, stopper begge enheder - brænderen og pumpeenheden.

Derfor er det vigtigt at konfigurere kedlen - ekstern termostatforbindelse korrekt.

Fordele

Således adskillede vi fuldstændigt driftsprincippet for varmesystemet ved hjælp af en elektronisk eller mekanisk termostat. Dette er en meget bekvem løsning af flere grunde:

  • Det er ikke nødvendigt at justere vandtemperaturen manuelt for at holde stuetemperaturen behagelig.
  • Når du bruger en trådløs termostat, er det heller ikke nødvendigt at indstille kedlen direkte, det er yderst praktisk, hvis kedlen tages ud i et separat rum - kedelrummet.
  • Det bliver muligt at indstille forskellige temperaturer for dag og nat, hvilket sparer gas betydeligt om natten.

At spare strøm og gas, en stabil behagelig temperatur, et minimum af tid brugt på at justere varmeudstyr - alt dette er ikke luner, men velbegrundede krav til en ordentligt organiseret opvarmningsproces.

Derfor bliver det åbenlyst nødvendigt at tilslutte en rumtermostat til en gaskedel for at sikre alle ovennævnte forhold. Vi vil tale om termostatens funktionsprincip og enhedens typer. Lad os se på forskellene i forskellige modellers funktionalitet.

Artiklen beskriver i detaljer principperne for tilslutning af en temperaturregulator. Reglerne for installation af forskellige varianter af enheden er angivet. Efter vores anbefalinger vil du være i stand til selv at udføre installationen uden hjælp fra varmeteknikere.

Fordele ved at bruge en termostat til opvarmning

Gasopvarmning er allerede en velsignelse i sig selv og øger livskvaliteten betydeligt. Men det er ikke mindre presserende at forenkle styringen af ​​gasopvarmningsudstyr.

Opsætning og styring af driften af ​​en gaskedel kan udføres på to måder - manuelt eller ved hjælp af en termostat, som automatisk sikrer en stabil temperaturregime.

Manuel justering hjælper med at indstille en bestemt temperatur på kølemidlet i systemet - når temperaturen stiger til de indstillede værdier, slukkes kedlen, når den falder, tænder den. Som et resultat holdes temperaturen i huset på et bestemt niveau.

Men med en ændring i temperaturen udenfor viser den indstillede tilstand sig at være forkert, og du skal manuelt omprogrammere varmeenheden. Sådanne manipulationer udføres gennem hele opvarmningssæsonen, og dette er ubelejligt.

Derudover betyder manuel regulering, at gaskedlen fungerer i en konstant tændt-tilstand med en arbejdscyklusperiode på ca. 10 minutter. Dette påvirker ikke bedst varigheden af ​​kedlens drift.

Selv i et system med manuel justering, uanset drift af opvarmningsfunktionen, sikres konstant cirkulation af kølevæsken ved hjælp af pumpeudstyr, hvilket betyder, at der forbruges overskydende elektricitet.

Automatisk regulering, i modsætning til manuel kontrol, slukker cirkulationspumpen. Termostaten til varmekedlen opretholder en stabil temperatur i rummet ved at reagere på temperaturen i luften i rummet og ikke kølevæsken i varmekredsen.

Som et resultat forbedres mikroklimaet i huset betydeligt, hyppigheden af ​​kedelstart reduceres, hvilket betyder, at dets levetid øges.

Der er andre fordele ved at bruge en termostat:

  • enheden indstiller den optimale / økonomiske temperaturregime afhængigt af tidspunktet på dagen
  • løser problemerne med urning af gaskedel - hyppig tænding og slukning;
  • letter driften og øger pålideligheden af ​​varmesystemet.

Dette er blot nogle af de åbenlyse fordele, der er fælles for alle typer termostater. Fordelene ved individuelle modeller kan studeres mere detaljeret umiddelbart inden køb.

Typer af rumregulatorer

Til automatisk regulering af kedelforbrændingen i henhold til stuetemperaturen anvendes 2 typer termostater:

  1. Mekanisk. Kredsløbet er brudt og lukket af en bimetalplade, der bøjes fra opvarmning. Ved at ændre den ønskede temperatur drejer brugeren håndtaget, hvilket øger eller formindsker afstanden mellem pladen og den anden kontakt.
  2. Elektronisk (digital). Her spilles rollen som et varmefølsomt element af en termistor, der ændrer modstanden afhængigt af temperaturen. Kredsløbet, som inkluderer den specificerede del, lukker relækontakterne med fokus på ændring i modstand og brugerindstillinger.

Reference. Mekaniske og elektroniske temperatursensorer bruges ikke kun til kedlen. Termostater bruges med succes i andre områder af varmesystemet, for eksempel til at slukke for cirkulationspumpen i en separat radiatorgren eller til zonestyring af gulvvarme.

Den mekaniske enhed er forbundet til varmegeneratoren via et kabel. De fleste elektroniske modeller giver trådløs forbindelse. Ifølge anmeldelser vinder radiostyrede termostater bred popularitet på grund af deres lette installation og drift. Sådan fungerer den trådløse kedeltermostat:

  1. Enheden består af to enheder udstyret med radiomoduler.
  2. Den første blok, der tænder ledelsesrelæet, placeres direkte ved siden af ​​varmelegemet og tilsluttes det nødvendige stik. Strømforsyning - fra 220 volt husholdningselektrisk system.
  3. Den anden enhed med display og kontrolknapper drives af batterier og installeres et praktisk sted i hjemmet.
  4. En termisk sensor inde i fjernbetjeningen reagerer på temperaturen i luftmiljøet. På det rigtige tidspunkt sender radiomodulet et signal til den første blok for at tænde / slukke for kedlen. Han åbner relækontakterne, opvarmning og cirkulation af kølemidlet stopper eller genoptages.

Normalt er elektroniske modeller udstyret med programmører, der giver dig mulighed for at indstille kedlens driftsplan for en uge. Rumtemperaturen kan ændres flere gange i løbet af dagen. Individuelle kopier er programmeret i 90 dage og styres via mobil kommunikation, for eksempel via SMS eller internetapplikationen på en smartphone.

Typer termostater til gaskedler

Termostater kan klassificeres i tre hovedtyper: mekanisk, elektronisk og elektronisk trådløs.

Kabelforbundne modeller koster mindre, men kræver kabellægning - det er bedre at installere en termostat på en gaskedel før eller under reparationsarbejde i huset. Trådløse modeller er dyrere, mere funktionelle og mere bekvemme.

Valget af en termostat til tilslutning til et gasopvarmningssystem udføres under hensyntagen til følgende grundlæggende kriterier:

  • funktionalitet;
  • nøjagtighed af justering
  • omkostningerne ved termostaten
  • brugervenlighed og installation.

Efter funktionalitet skelnes de mellem:

  • enkle termostater - hjælper med at opretholde den ønskede temperatur i huset;
  • trådløse termostater - har en senderenhed, der er placeret i et andet rum for mere nøjagtig temperaturkontrol;
  • programmerbar - giver dig mulighed for at indstille en stabil temperaturtilstand separat for dag og nat, programmere varmesystemet på ugedage, hvilket reducerer brændstofforbruget betydeligt;
  • med hydrostatfunktion - hjælp til at kontrollere fugtighedsniveauet i rummet, reducere eller øge det i henhold til indstillingerne.
  • Med en ekstra gulvføler - modellen bruges blandt andet til at regulere temperaturen på kølemidlet i det "varme gulv" -system.
  • Med en ekstra vandopvarmningssensor - enheden bruges til at regulere temperaturen på varmtvandsforsyningen og til at styre varmesystemet.

Separat er det nødvendigt at sige om programmører - termostater, der er mere komplekse med hensyn til funktionalitet, som blandt andet er installeret til styring af klimasystemer i såkaldte smarte hjem.

Programmører kontrollerer driften af ​​ikke kun varme- og vandopvarmningsudstyr, men også klimaanlæg, pumper og andre enheder. Nogle af dem hjælper med at programmere et individuelt temperaturregime for hver ugedag med evnen til at indstille fra 1 til 6 faste driftspunkter.

Hvad er termostater til en el-kedel

Hvad er de til, og hvordan de bruges


Enkel mekanisk termostat.
Temperaturregulatoren er et kablet eller trådløst kontrolpanel, der kan monteres på væggen et hvilket som helst praktisk sted.

Der er både enkle mekaniske modeller, hvis funktionalitet er jævn temperaturregulering i grader (især vigtigt for el-kedler med middelmådig 3 eller 6-trins effektstyring) og automatiske programmerbare modeller med informationsdisplay, som giver dig mulighed for at indstille mere end 50 parametre for kedlens drift, programmer dem ændres til den næste dag og endda en uge.

Automatiske termostater giver dig mulighed for at justere kedlens drift en gang og op til en hel eller endda flere opvarmningssæsoner.

Generelt udfører rumtermostater til elektriske kedler funktioner såsom:

  • måling, kontrol og vedligeholdelse af en bestemt behagelig temperatur i arbejdsmiljøet
  • transmission af signaler til el-kedlen fra ethvert sted, der er praktisk for ejeren i huset;
  • beskyttelse mod overophedning eller frysning af varmesystemet
  • programmering af driftstilstand for den næste dag eller uge;
  • fjernbetjening fra telefonen, hvis der er et Wi-Fi- eller GSM-modul i termostaten;
  • fjernmeddelelse (inklusive via en smartphone) om funktionsfejl og nødsituationer i driften af ​​varmesystemet.

Eksisterende typer

Indstillingerne foretaget på termostaten har prioritet frem for indstillingerne for selve el-kedlen. Driftsprincippet for enheden afhænger af typen af ​​temperaturføler, der bruges i den:

1. Mekaniske termostater

De enkleste modeller, hvis princip er baseret på driften af ​​membran- og kapillartemperaturfølere. De bruger stoffer, der ekspanderer betydeligt ved den mindste temperaturstigning, placeret i en kapsel. Når det ekspanderende stof når den maksimale temperaturgrænse, udøver det tryk på relæmembranen, hvilket resulterer i, at kontakterne åbner, termostaten signalerer et delvis eller fuldstændigt fald i el-kedelens effekt.

De største ulemper ved sådanne termostater er enkel funktionalitet, der er begrænset ved at dreje en rund drejeknap for at indstille den ønskede temperatur og en høj fejl - op til 3-4 ° C.

2. Elektromekanisk

De har et mere komplekst design, baseret på hvilke specielle metalplader, der anvendes som et temperaturfølsomt element, der producerer en mikroafladning, når den opvarmes til en bestemt temperatur. Mikroafladningen aktiverer et elektromagnetisk relæ, der styrer den mekaniske ventil.Generelt har elektromekaniske termostater + - den samme funktionalitet, men en meget mindre fejl, deres omkostninger er 20-40% højere.

3. Elektronisk

De mest moderne og multifunktionelle enheder udstyret med elektriske tavler (automatisering), ofte med eksterne sensorer: både interne og eksterne (udendørs). De er i stand til at vedligeholde eller ændre driften af ​​el-kedlen uden menneskelig indgriben. Tillad en mindstefejl på op til 0,5-0,7 grader. Vi anbefaler at være opmærksom på elektroniske termostater i betragtning af deres funktionalitet og økonomi.

Automatisering af moderne modeller er i stand til at opretholde den mest økonomiske driftsform for el-kedlen ved konstant at justere dens drift i overensstemmelse med temperaturen i arbejdslokalet, hvilket fuldstændigt forhindrer unødvendigt forbrug af elektricitet. Når alt kommer til alt er det op til 5% besparelse at reducere temperaturen med 1 ° C.

Sådan vælger du en ekstern temperaturføler og organiserer vejrafhængig kedelstyring

Generelle principper for tilslutning af termostaten

Metoden og diagrammerne for tilslutning af termostaten til selve varmeudstyret kan findes i gaskedlens tekniske pas. Moderne udstyr, uanset producent, kræver forbindelsespunkter for termostaten. Forbindelsen foretages ved hjælp af klemmerne på kedlen eller termostatkablet, der er inkluderet i leveringen.

Når du bruger en trådløs termostat, må du kun placere måleenheden i et boligområde. Dette kan være det koldeste rum eller det rum, hvor det største antal mennesker samles oftest, børnehaven.

Det er upraktisk at installere en termostat i et køkken, hal eller i et fyrrum, hvor temperaturregimet er ustabilt.

Forbindelse af forskellige typer og modeller af termostater kan have deres egne egenskaber, installationen udføres i overensstemmelse med producentens instruktioner, der er fastgjort til enheden.

Anbefalingerne inkluderer en omfattende beskrivelse af regulatorens drift, metode og ledningsdiagrammer. Dernæst fortæller vi dig, hvordan du tilslutter termostaten korrekt til en gaskedel og om installationsfunktionerne i de mest typiske regulatormodeller.

Mekanisk termostatforbindelse

Den mekaniske termostat er kendetegnet ved sin pålidelighed og enkelhed i designet, lave omkostninger og langvarig drift.

Samtidig understøtter den kun et temperaturregime, der indstilles ved at ændre knapens position ved temperaturskalaen. De fleste termostater fungerer i et temperaturinterval fra 10 til 30 ° C.

Den mekaniske termostat har det enkleste funktionsprincip og udløses ved at åbne og åbne kredsløbet, som opstår ved hjælp af en bimetalplade. Termostaten er forbundet til kedlen gennem klemkassen på kedlens styrekort.

Installation af en elektronisk termostat

Designet af den elektroniske termostat forudsætter tilstedeværelsen af ​​et elektronisk kort, der er ansvarlig for styringen af ​​enheden.

Potentialet fungerer som styresignal - spændingen transmitteres til kedelindgangen, hvilket fører til lukning eller åbning af kontakten. Termostaten skal forsynes med en spænding på 220 eller 24 volt.

En elektronisk styret termostat bruges til at organisere driften af ​​komplekse klimasystemer. Det vil hjælpe med at kontrollere ikke kun en atmosfærisk eller turbinegaskedel, men også en pumpe, klimaanlæg, servodrev i varmesystemet.

Hvordan tilslutter jeg en trådløs termostat?

Den trådløse termostat består af to enheder, hvoraf den ene er installeret i opholdsstuen og fungerer som en sender. Den anden blok er monteret nær varmekedlen og forbundet til dens ventil eller controller.

Dataoverførsel fra en blok til en anden udføres over en radiokanal.For at betjene enheden er kontrolenheden udstyret med et LCD-display og et lille tastatur. For at tilslutte termostaten skal du indstille sensoren og installere enheden på et sted med et stabilt signal.

Den største ulempe ved den trådløse termostat er strømforsyningen til den eksterne enhed fra batterierne, som har en begrænset ressource og derfor kræver hyppig udskiftning. For at sikre problemfri drift er enheden udstyret med en alarmfunktion, der advarer om behovet for at udskifte batteriet.

Sådan tilsluttes en rumtermostat til en gaskedel

For at installere regulatoren behøver du ingen faglige færdigheder eller specialværktøjer, det er nok at forstå installationsdiagrammet, følg instruktionerne fra producenten af ​​gaskedlen og regulatoren, følg sikkerhedsforholdsregler for arbejde med elektrisk strøm. Derefter kan installationen udføres uafhængigt uden hjælp fra en specialist.

Forbindelsesdiagram

Finjustering af varmesystemet, tilgængelig for alle, hvordan man tilslutter en rumtermostat til en gaskedel

Diagrammet for en gaskedel skal indikere, om det er muligt at forbinde en termostat til den

Det er vigtigt at sikre, at installationen af ​​ekstraudstyr er godkendt af producenten og ikke skader varmesystemet.

Forkert installation kan føre til beskadigelse af dyrt udstyr og tab af garanti.

I tilfælde af at installationen af ​​styreenheden skal udføres inde i kedlen, finder de et passende sted til det. En installationsboks kan bruges, hvis det kræves.

Vigtig! Ved tilslutning af termostaten er det strengt nødvendigt at overholde kedelproducentens krav!

Hvis du studerer kredsløbet på gaskedlens hovedkort, kan du se, at den har to kontakter forbundet med en jumper, hvor den elektriske strøm først forlader brættet og derefter vender tilbage til det og styrer til- og frakobling af opvarmningen kedel. I mange moderne modeller er denne jumper placeret for at lette installationen på en separat bragt blok, hvor termostaten simpelthen er tilsluttet.

Finjustering af varmesystemet, tilgængelig for alle, hvordan man tilslutter en rumtermostat til en gaskedel

Foto 1. Printplade på en gaskedel. Den del, der viser muligheden for at forbinde forskellige termostater, er cirkuleret i rødt.

Men på nogle typer opvarmningsudstyr skal installationsstedet undersøges direkte på tavlen. I dette tilfælde skrues skruerne, der holder jumperen ud, fjernes, og ledningerne, der går til termostaten, er monteret på dette sted.

En korrekt tilsluttet termostat passerer gennem sig selv en elektrisk strøm, der går til kedlen fra netværket og styrer således til- og frakobling af hele varmesystemet. Hvis luften i rummet opvarmes mere end det, der er indstillet på regulatoren under justeringen, slukker enheden for gaskedlen, og når temperaturen falder til under den angivne grænse, tænder opvarmningen igen, og luften i huset varmer op.

Materialer og værktøjer

Finjustering af varmesystemet, tilgængelig for alle, hvordan man tilslutter en rumtermostat til en gaskedel

Der kræves ingen specielle værktøjer til montering af termostaten på gaskedlen. Alt, hvad der er nødvendigt for at installere enheden i varmesystemet, er inkluderet i leveringssættet.

For at installere regulatoren har du brug for tekniske pas til termostaten og varmekedlen til verificering af de elektriske ledningsdiagrammer, en husholdningsskruetrækker, en tester til kontrol af tilstedeværelsen af ​​spænding i netværket, et sæt værktøjer til montering af enheden på væg i en stue.

Valg af et sted at installere termostaten

Inden installationsarbejdet påbegyndes, skal du vælge et sted, hvor termostaten skal installeres

Det er ekstremt vigtigt at vælge det rigtige rum til enheden, fordi det er netop i henhold til temperaturen og luftfugtigheden i dette rum, at hele varmesystemet i huset vil blive justeret.

Termostaten skal installeres i et boligområde og ikke i et teknisk. Normalt vælger de det koldeste rum i hele huset, for eksempel et hjørnerum. Installation af apparatet i et kedelrum eller i et lagerrum fører til forkert drift af opvarmningen.Hæng ikke regulatoren nær varmebatterier, husholdningsapparater, der udsender termisk støj: komfurer, varmeapparater. Det anbefales ikke at placere regulatoren i et træk, i nærheden af ​​vinduer, eller hvor den udsættes for direkte sollys.

Termostaten skal være let tilgængelig og synlig for at ændre temperaturindstillingerne eller udskifte batterierne til enhver tid.

Finjustering af varmesystemet, tilgængelig for alle, hvordan man tilslutter en rumtermostat til en gaskedel

Installationsregler:

  • Installationshøjden er ikke mere end en og en halv meter over gulvniveau.
  • Installer ikke på en ekstern, kold mur af huset.
  • Enheden skal være frit tilgængelig.
  • Hæng ikke i nærheden af ​​komfurer, klimaanlæg, vinduer.
  • Udsæt ikke enheden for direkte sollys.

Effektiv opvarmningsstyring er en vital del af den effektive drift af et kedel- og hjemmevarmesystem. Korrekt brug af betjeningsanordninger reducerer enhedens energiforbrug, samtidig med at der skabes en behagelig temperatur i alle rum i huset, hvilket undgår overophedning af lokalerne

En termostat (eller programmerer) styrer kedlens funktion afhængigt af temperaturen i rummet.

Op til 20% af mængden af ​​forbrugte energibærere kan spares ved hjælp af denne form for automatisering. Og priserne på energibærere er ret høje, og enhver normal person ønsker at reducere sine udgifter.

Vi overvejer situationen, når kedlen beregnes korrekt, den nødvendige isolering af lokalerne er afsluttet, og varmesystemet fungerer normalt.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Hvordan er termostaten tilsluttet en gaskedel:

Rumtermostater til regulering af varmesystemet:

Selvmontering af enheden bør ikke give absolut problemer. Men glem ikke, når du tilslutter termostaten til en gaskedel, for at studere de instruktioner, der følger med enheden, og den tekniske dokumentation for varmeudstyret.

Fortæl os om din egen erfaring med valg og tilslutning af en termostat til en gaskedel. Del nyttige oplysninger, der kan være nyttige for besøgende på stedet. Forlad venligst kommentarer i blokformularen nedenfor, still spørgsmål, post fotos om emnet for artiklen.

Vi tilslutter en IR-varmelegeme via en termostat via video

Hej allesammen! I dette korte indlæg vil jeg besvare det mest populære spørgsmål, der kommer op efter køb af en rumtermostat. Dette spørgsmål lyder således: "Hvordan tilsluttes en rumtermostat til en gaskedel ???". Det sker ofte, at instruktionerne til denne nyttige gadget ikke kan besvare dette vigtigste spørgsmål. Så skal du bruge fantasi, logik og sund fornuft. Håber dette indlæg gør denne opgave lettere for dig. Lad os starte beskrivelsen som normalt fra enkel til mere kompleks.

Driftsdiagram for mekanisk termostat.

En mekanisk rumtermostat er den enkleste version af en rumtermostat, hvor et kredsløb lukkes eller åbnes ved hjælp af en bimetalplade. En sådan termostat kræver ikke strømforsyning. Ordningen, hvormed den fungerer, er som følger:

Som du kan se på diagrammet, er der to måder at tilslutte en sådan termostat på;

  • Via NC-terminalen - tilslutning til aktivering af klimaanlæg.
  • Via NO-terminalen - forbindelse til gas og andre kedler.

På den anden side er det nødvendigt at forbinde ledningerne til klemkassen på kedlens styrekort. I dette tilfælde skal du først fjerne jumperen og fastgøre enderne af ledningerne med skruer.

Denne forbindelsesplan er den enkleste og bruges på mekaniske og elektroniske programmerbare termostater. I denne artikel introducerer jeg endnu et kredsløb.

Installation og tilslutning af enheden

Installationen af ​​en husstandsregulator består af to faser - fastgørelse på et praktisk sted og tilslutning til en gaskedel (fast brændsel).For at termostaten kan registrere temperaturen uden afvigelser, skal du placere reguleringselementet i henhold til anbefalingerne:

  • minimumshøjden fra gulvet er 1,5 m, den maksimale er 1,7 m;
  • radiatorer, varmeapparater eller andre husholdningsapparater, der fordrejer det termiske billede (inklusive klimaanlæg), bør ikke stå inden for 1 m fra enheden
  • udelukke virkningen af ​​træk, arbejdsventilation
  • det er uønsket at placere sensoren væk fra opvarmede rum.

Råd. For et privat hus med varme gulve er det værd at købe en termostatmodel udstyret med en ekstra termisk sensor. Sidstnævnte placeres under gulvoverfladen og måler temperaturen i det nedre område af rummet.

Efter fastgørelse af enheden på væggen skal du i henhold til producentens instruktioner lægge ledningen til varmekilden på en skjult eller åben måde (hvis tilgængelig). Sådan tilsluttes regulatoren til kedlen:

  1. Tilslut den ene ende af styrekablet til terminalerne markeret COM (fælles) og NO (normalt åben) på termostaten. På den trådløse version er disse terminaler placeret i relæboksen.
  2. I driftsvejledningen til varmegeneratoren skal du finde tilslutningsdiagrammet til den eksterne termostat, markeringen og placeringen af ​​kontakterne.
  3. Fjern eller fold frontpanelet på gasvarmeren ned, som dækker adgang til kontrolkortet og stik.
  4. Fjern jumperen, der er indsat mellem terminalerne angivet i pas. Smid ikke delen, du har muligvis brug for den senere.
  5. Forbind ledningerne fra regulatorens kontakter til de frigjorte terminaler. Det er ikke nødvendigt at overholde polariteten.
  6. Når du installerer den trådløse termostat, skal du tilslutte et tre-leder 220 V strømkabel med en jordledning til den anden relæenhed.

Råd. Hvis der er tal eller uforståelige bogstaver på enhedens kontakter i stedet for den angivne markering, skal du finde de 2 nødvendige terminaler ved hjælp af en tester (kredsløbet mellem dem skal være åbent). Der er i alt tre kontakter, COM- og NC-parret er oprindeligt lukket som vist i diagrammet ovenfor.

Detaljer om installation af en trådløs termostat vises i videoen:

Ikke-flygtige gulvkedler udstyret med gasautomater 630 SIT, 710 MiniSIT, SABK, "Orion" og lignende er uforenelige med fjernbetjeninger. Årsagen er det fuldstændigt mekaniske design af gasventilen og fraværet af elektriske kredsløb, hvor en relæafbryder kan tændes.

Forbindelsesdiagram for regulatoren til SIT 820 NOVA-ventilen

Undtagelsen er gasvarmegeneratorer udstyret med "Kare" automatik og den nyeste generation af italienske ventiler EuroSIT - 820 NOVA. Disse blokke er forsynet med magnetventiler og specielle kontakter til tilslutning af eksterne termostater af to typer - mekanisk og digital.

En magnetventil bruges i "Kare" -automatikken, hvor termostaten er tilsluttet.

Forbindelsesdiagram for elektroniske termostater.

Den elektroniske termostat har et elektronisk kredsløb inde i stedet for en bimetalplade. Forsyningsspændingen skal tilsluttes dette elektroniske kredsløb. Det kan være lig med 220 eller 24 volt og leveres gennem ledningen.

Her er styresignalet potentiale (spænding), som leveres til kedlens klemkasse eller et specielt knudepunkt. For at gøre det klarere skal du se på billedet nedenfor:

Fra billedet kan du se, at ikke 2, men 3 ledninger går til den elektroniske termostat:

  • L er forsyningsspændingen.
  • N - neutral ledning.
  • I - udgangssignal.

En ikke-tilsluttet port bruges til at muliggøre "nat" -drift, hvor stuetemperaturen reduceres med 4 grader uden termostatregulering.

Elektroniske termostater bruges til at organisere komplekse klimastyringssystemer i huset, sådanne systemer kaldes populært "Smart Home". De kan bruges til at styre pumper og ventilservoer i varmesystemer. Hvordan det ser ud kan ses på billedet ovenfor.

Sådan vælges en termostat til en el-kedel

Der er to måder at opretholde kølevæskens temperatur i et hus opvarmet med elektricitet:

i manuel tilstand

ved hjælp af automatisering.

I dag giver de fleste op manuel kontrol ved at vælge den anden metode. For at bruge det skal du have en enhed, der konstant måler temperaturen og afhængigt af dens værdi slukker eller tænder for opvarmningen.

Til dette formål anvendes enheder, der konstant udfører følgende funktioner:

kontrol af arbejdsmiljøets temperatur

transmission og modtagelse af signaler gennem kommunikationskanaler;

informationsbehandling og teamdannelse til den magtfulde enhed;

Reguleringssystemets blok-for-blok-princip er vist i figuren.

Strukturelt kan sådanne enheder udføres:

1. mekaniske autonome anordninger til direkte handling

2. elektroniske automatiske installationer.

Direktevirkende termostater

De arbejder på princippet om at ændre de geometriske dimensioner af en bimetalplade, arbejdsfluid, gas eller paraffin under opvarmning og køling.

Kompositplader af to metaller med forskellige koefficienter for lineær termisk ekspansion anvendes i enheder med lav effekt på termiske relæer i forskellige designs. Ved opvarmning bøjer bimetal og åbner kontakterne og slukker for strømforsyningen. Efter at pladerne er afkølet, vender kredsløbet tilbage til arbejdstilstand.

Designet af den direktevirkende termostat inkluderer:

spole med ventil og stilk;

bælge med et fungerende termisk medium.

Hele enheden er installeret i varmtvandsledningen, registrerer temperaturen. Når det opvarmes, udvides arbejdsmediet og virker på ventilen, som bevæger sig, og blokerer strømningsområdet for linjen. Når kølevæsken afkøles, vender ventilen tilbage til sin plads.

Direktevirkende termostater måler temperaturen på vandet, der cirkulerer gennem varmesystemet for at regulere det. Denne metode opretholder kun indirekte varme i lokalerne og tager ikke højde for dens sande værdi.

Luftelektroniske temperaturfølere

For bedre at vedligeholde mikroklimaet i lokalerne hjælper sensorer, der overvåger lufttemperaturen i rummet. Det er almindeligt at kalde dem termostater og tilføje ordet "luft".

Således viser det sig, at termostaten simpelthen holder temperaturen på kølemidlet i et bestemt område, og termostaten fungerer mere præcist og stabiliserer mikroklimatet i rummet. Hvis luften i rummet yderligere opvarmes af nogle kilder, for eksempel ved solens stråler gennem vinduesglas eller fra varmen fra elektriske apparater, vil termostaten ikke hurtigt mærke disse faktorer, og termostaten reagerer hurtigt, spare energi og udstyr ressource.

Termostater fungerer som en del af elektroniske automatiske enheder, har et bestemt temperaturstabiliseringsområde og kan ved deres design overføre information til logikken og styreenheden:

2. ved hjælp af radiobølger.

De har alle brug for strømforsyning. Førstnævnte forsynes med elektricitet ved hjælp af strømforsyningen i kredsløbet, mens sidstnævnte drives af indbyggede batterier eller akkumulatorer. For at spare energi bruges der ofte intermitterende tilstand, når lufttermostaten tager målinger i brøkdele af et sekund og sender dem til den logiske blok og derefter slukker i et par minutter. De følgende målinger gentages i en lignende cyklus.

Elektrisk kedelstyringsprincip (klik på billedet for at forstørre):

Trådløse termostater fungerer typisk på et af to frekvensområder, der er officielt udpeget til husholdningsapparater:

868 MHz (eliteklasse);

433 MHz (økonomiklasse).

Hvilken ledning kan bruges til at forbinde rumtermostater?

Et andet vigtigt punkt i tilslutning af termostaten er valget af ledning.Normalt er tværsnittet og antallet af kerner angivet i instruktionerne til et bestemt produkt. Derudover skal man huske afstanden fra termostaten til kedlen eller navet, som termostaten er tilsluttet - hvis udgangen på termostaten er potentiel, kan ledningens længde have en væsentlig effekt på driften af ​​automatiseringen. Dette skyldes spændingsfaldet på ledningen. For at reducere det er det værd at tage en ledning med det størst mulige tværsnit.

Oftest bruges en to-leder ledning med et tværsnit på 0,5 eller 0,75 "firkanter" til at forbinde mekaniske termostater... For elektroniske, som jeg har beskrevet ovenfor, er det vigtigt at overveje ledningens længde. Jo længere ledningen er, jo større skal tværsnittet være (det sædvanlige tværsnit overstiger ikke 1,5 "firkanter")... Men producenterne anbefaler ikke at overskride ledningslængden på 100 meter, selvom dette ikke er specificeret i pas og produktinstruktioner.

Tilslutningsdiagram for trådløs termostat.

I øjeblikket er trådløse termostater udbredt og har alvorligt skubbet deres kablede kolleger. Det er lettere at arbejde med dem, det er ikke nødvendigt at trække ledninger fra termostaten til sensoren i hele huset. Det er nok bare at indstille sensoren og installere den på et sted med stabil signalmodtagelse fra termostaten. Hvad angår forbindelsesdiagrammer for sådanne enheder, kan der være to af dem:

Åbn kredsløbsforbindelsesdiagram.

Diagrammet adskiller sig ikke fra ledningsdiagrammet til en mekanisk termostat. Inkluderingen af ​​en kedel, pumpe eller servodrev sker, når der vises en strøm i kredsløbet.

Potentielt (spændings) tilslutningsdiagram.

I dette diagram overfører termostaten, når kredsløbet er tilsluttet, en spænding til kedelindgangen, som tænder for kedlen, pumpen eller servodrevet.

Funktioner i forskellige installationsordninger

IR-varmeren er tilsluttet som standard, ligesom alle elektriske apparater. Dette kan være en forbindelse gennem en stikkontakt eller en separat linje trukket fra en separat på det elektriske panel. Der er to ledninger: neutral og fase.

Termostaten er installeret i netværket mellem automaten og varmeapparatet. Simpelt kredsløb til en eller to varmeapparater

:

Termostaten har fire terminaler: to indgange (fase og neutral) og to udgange (også "+" og "-").

Hvis varmelegemet er alene

:

  • fra to ledninger er der lagt, som er forbundet til de tilsvarende terminaler på termostaten;
  • to ledninger er fastgjort til sidstnævnte udgangsterminaler under hensyntagen til polariteten - de er forbundet til IR-varmeren. Dette er en seriel forbindelse.

Hvis der er to varmeapparater

:

  1. Fra termostaten skal du fjerne fire ledninger (to faser og to neutrale) og føre ledningerne til varmelegeme. Dette er den såkaldte parallelle forbindelse.
  2. Fra termostaten skal du fjerne to ledninger, føre dem til en varmelegeme og derefter til den anden. Dette vil daisy kæde to varmeapparater.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at forbinde fasen direkte (fra maskinen til varmeren) og den neutrale gennem termostaten. Ulempen ved denne metode er, at termostaten ikke fungerer korrekt. Kompliceret ledningsdiagram til flere varmeapparater

:

  • termostaten er forbundet til maskinen på det elektriske panel
  • udgangsterminaler er forbundet til en magnetisk starter;
  • starterens udgående kontakter er tilsluttet varmelegemet.

Denne type tilslutning er velegnet til industrielle varmeapparater eller flere IR-varmeapparater. antager automatisk drift.

Afslutningsvis vil jeg minde dig om, at kraftige elektriske apparater, og endnu mere opvarmning eller opvarmning, kræver øget opmærksomhed på sikkerhedsforanstaltninger.

Først og fremmest drejer det sig om jording. varmelegemet skal være udstyret med ledere med tilstrækkelig tykkelse og lav modstand. Faktisk er beskyttelsen forpligtet til at aflede overskydende strøm af enhver utænkelig størrelse. Menneskeliv afhænger af det!

Tilslutning af en termostat er ikke en let opgave.Selvom du let har fundet ud af alle forviklingerne i processen, har du muligvis ikke nok færdigheder i håndtering af værktøjer. Når du har samlet alt i henhold til diagrammerne, skal du bede en specialist om at kontrollere dit arbejde igen.

Bedømmelse
( 2 karakterer, gennemsnit 4.5 af 5 )

Varmeapparater

Ovne