Termostatos para sistemas de aquecimento, bem como sua conexão

Tipos de caldeiras

Tipos de equipamento de caldeira:

  • gás. Altamente eficaz, mas não vale a pena fazer em casa. As unidades são classificadas como dispositivos de maior nível de perigo. A criação requer habilidades, tecnologia;


Aquecedor de água à Gas

  • caldeiras elétricas. Despretensioso em termos de criação, operação. Você pode fazer seu próprio aquecedor. Não há requisitos de segurança aumentados;
  • combustível líquido. A construção é simples. Qualquer homem pode cuidar do trabalho. Dificuldade em ajustar os bicos;
  • combustível sólido. Eficaz, versátil. Fácil de operar e fabricar. Facilmente modificado, reconstruído para outro combustível. As unidades também são utilizadas para aquecimento de áreas industriais.

É importante escolher o material com o qual será feita a caldeira elétrica.

O aço inoxidável resistente ao calor tem bons parâmetros técnicos. Mas ela é querida. O equipamento é necessário para processar o material. Você pode escolher ferro fundido.

Se você mesmo fizer isso, é melhor pegar uma chapa de aço ou um tubo com espessura de pelo menos 4 mm. As propriedades do ferro fundido são boas. Simples, fácil de manusear. Dispositivos domésticos comuns podem lidar com isso.

Onde comprar termostatos para caldeiras de aquecimento

Pode comprar termostatos para caldeiras a gás, equipamentos de aquecimento elétricos e de combustível sólido em pontos especializados de venda de equipamentos de aquecimento, bem como em sites e em lojas online de venda de elementos de sistemas de aquecimento. Os catálogos contêm uma grande seleção de termostatos modernos de vários tipos dos principais fabricantes. Todos os dispositivos são acompanhados por uma garantia do fabricante.

O mercado moderno oferece uma grande variedade de controladores de temperatura, tanto simples como de última geração.
O mercado moderno oferece uma grande variedade de controladores de temperatura, tanto simples como de última geração.

A gama de produtos inclui modelos com e sem fio, termostatos mecânicos e eletrônicos para caldeiras de combustível sólido, instalações a gás, elétricas e diesel, bem como convetores, aquecedores infravermelhos e sistemas de piso radiante. Todos os produtos do catálogo possuem certificados de qualidade.

Você pode fazer um pedido e comprar um termostato para aquecimento usando um sistema de pesquisa conveniente no recurso da Internet. Aqui, você pode não apenas se familiarizar com as funções e a aparência dos dispositivos, mas também consultar especialistas sobre a compatibilidade de dispositivos com um tipo específico de equipamento de aquecimento. Gerentes experientes estão prontos para compartilhar qualquer informação necessária sobre termostatos e sua funcionalidade.

Ao comprar um termostato na loja online, você receberá um dispositivo de alta qualidade e conselhos de especialistas
Ao comprar um termostato na loja online, você receberá um dispositivo de alta qualidade e conselhos de especialistas

A vantagem das compras online é também que é possível conhecer o custo dos aparelhos de diferentes empresas e fazer uma revisão comparativa de preços. Ao escolher um termostato, você pode obter conselhos competentes sobre sua instalação, conexão e configuração. Algumas empresas oferecem serviços para a instalação do aparelho e sua adaptação. Todas as dúvidas de seu interesse podem ser esclarecidas pelos telefones publicados na seção de contatos.

Características das caldeiras elétricas

A peculiaridade da caldeira elétrica é um trocador de calor com um elemento de aquecimento para aquecimento de água. Uma bomba é usada para organizar a circulação forçada. Há uma entrada para um refrigerante frio e uma saída para um refrigerante quente.


Projeto

O mecanismo de operação da unidade de aquecimento é simples. Água fria é fornecida ao trocador de calor. O elemento de aquecimento é aquecido por corrente elétrica. Graças à bomba de circulação, o líquido é distribuído para os radiadores de aquecimento.

Que temperatura devo definir?

A lógica de trabalho aqui é a seguinte. Na configuração de fábrica, a caldeira aquece a água de acordo com a temperatura do refrigerante.

Ao instalar um termostato remoto, damos a ele um comando para aquecer a água não como a caldeira deseja, mas de acordo com as configurações do termostato, ou seja, a uma determinada temperatura em uma sala particular.

Com o isolamento normal da casa e perda mínima de calor, uma caldeira a gás com termostato funcionará apenas 3-4 horas por dia.

Se o termostato após a instalação não afetou de forma alguma o tempo de funcionamento da caldeira, então muito provavelmente a temperatura no aparelho a gás está definida para uma temperatura mais baixa do que o necessário. O sensor do regulador simplesmente não tem tempo para aquecer até o valor desejado e funcionar, enquanto t do refrigerante já atingiu um limite pré-determinado.

As instruções prescrevem separadamente o t mínimo na caldeira ao usar um termostato externo. Como regra, deve ser de pelo menos 65 graus.

Inicialmente, é recomendável definir a temperatura de projeto no dispositivo de aquecimento, que cobre completamente a perda de calor do edifício. Quando essas perdas de calor não são conhecidas, valores de 60 a 70 ° C são considerados para um sistema de aquecimento padrão.

Se você vive em um clima relativamente quente, e no inverno a temperatura das baterias não sobe acima de 45 ° C, você ainda terá que aumentá-la para trabalhar com o termostato.

Algumas pessoas perguntam: de que adianta instalar um regulador e como isso leva à economia?

  • em primeiro lugar, a caldeira bate menos, aquece o sistema mais rápido

    tempos de ciclo mais curtos da caldeira ao usar um termostato

  • em segundo lugar, a uma temperatura mais elevada do refrigerante, o calor nas divisões dura mais tempo
  • e a eficiência máxima das baterias é observada precisamente em t 65C-70C, e não em 45C

Automação, elétrica para manufatura

A parte elétrica é responsável pelo funcionamento normal do equipamento da caldeira. Para o trabalho é montado um quadro elétrico, uma entrada trifásica. O painel elétrico geralmente é de metal. Consiste em:

  • interruptor;
  • metralhadora;
  • botões de controle;
  • retransmissão;
  • arranque magnético.

A automação foi projetada para simplificar e facilitar o controle da unidade. Responsável pela segurança do equipamento.


Automação

Sensores podem ser usados. Eles são instalados para manter um microclima confortável de acordo com os parâmetros especificados. Em caso de desvios do funcionamento normal do sistema de aquecimento, os sensores desligam tudo. Permite proteger os proprietários, salvar propriedade.

Montagem e instalação de caldeira elétrica

Ao criar uma caldeira elétrica, você precisará de:

  1. Elemento de aquecimento trifásico
  2. Segmento de tubo de aço de paredes espessas, meio metro de comprimento e diâmetro de 219 mm.
  3. Chapa de aço com 2 mm de espessura (para tampas).

Para fornecer o necessário rigidez do corpo você precisará soldar tampas de aço em ambos os lados do tubo. Na que ficará localizada na parte superior do aparelho, é necessário fazer um furo com um diâmetro 40-50 mmpara a entrada de água quente no sistema de aquecimento. Um orifício também é criado na parte inferior do tubo na parte lateral, no qual o portador de calor refrigerado. Em frente ou na tampa inferior, um elemento de aquecimento é montado.

Além disso, deverá ser instalada uma bomba elétrica na tubulação de abastecimento de água gelada, o que garantirá a necessária circulação de água no sistema. As válvulas de esfera instaladas permitirão que você desligue a caldeira elétrica, reparar sem ter que drenar toda a água do sistema.

A parte elétrica garante o funcionamento da unidade. Vai exigir montagem do quadro elétrico. Se a casa não tiver uma entrada trifásica, você precisará conectá-la. A blindagem de metal contém uma partida magnética, uma máquina automática, uma chave seletora, um relé e botões para controlar a caldeira. O escudo é montado por um especialista qualificado. Além da blindagem, o aterramento é necessário. Um parafuso é soldado ao pino de metal. A estrutura é colocada acima do chão. O fio é aparafusado ao parafuso e passado ao quadro elétrico. Qualidade do trabalho aterramento verificado anualmente por organização especializada com registro dos resultados das medições em protocolo.

Circuito de caldeira elétrica:

  1. tubo de água quente;
  2. corpo;
  3. aquecedor elétrico tubular;
  4. tubo de entrada de água gelada;
  5. flange superior com gaxeta para vedação;
  6. palete;
  7. flange inferior;
  8. tampa de palete;
  9. tampa da caixa inferior;
  10. orifício para passagem do cabo elétrico;
  11. junta.

Diagrama elétrico:

  • A - AP-50-3MT (automático);
  • MP - partida magnética;
  • Botões П, С -;
  • T - chave seletora;
  • Р - relé;
  • Pr - fusível;
  • TR - TR-0M5-03 (sensor de temperatura).

A instalação de sistemas automáticos adicionais torna possível fornecer segurança do trabalho caldeiras elétricas e facilidade de uso. Sensores especiais permitem que você defina uma temperatura confortável na casa, desligue o sistema no caso emergência.

O que considerar ao montar uma estrutura

A caldeira elétrica deve possuir quadro elétrico embutido. Abriga dispositivos de entrada, medição, proteção, monitoramento do funcionamento da unidade de aquecimento. A função de mudar os modos de operação do sistema de aquecimento é fornecida.

O cabo elétrico do equipamento da caldeira é alimentado no painel elétrico. A caldeira está conectada à máquina de entrada.

Dependendo da área da sala, você precisa calcular a potência de uma caldeira elétrica caseira. Por 1 sq. m de área representa 0,1 kW de potência de aquecimento do dispositivo de aquecimento. Para criar um sistema de aquecimento para uma casa com uma área de 100 m2. m você precisa fazer uma caldeira com capacidade de 10 kW.

O cálculo do calor da casa deve ser feito imediatamente. A seção transversal do fio, os elementos do dispositivo da caldeira, a automação dependem da potência.

É necessário colocar um cabo elétrico no território da casa de acordo com as regras de segurança. Se a estrutura for de madeira, o cabo é colocado a céu aberto ou em tubos. Para edifícios de pedra, tijolo, bloco de espuma, o arame é colocado escondido ou em caixas.


Caldeira caseira

Qualquer torção, soldagem, soldagem não prevista no projeto do equipamento da caldeira é proibida.

A caldeira exige o cumprimento estrito das medidas de segurança.

Relé de carga para caldeiras elétricas

São dispositivos especiais produzidos por fabricantes de caldeiras de aquecimento para suas caldeiras. Por exemplo, relé HJ 103T para caldeiras Therm. Este relé monitora a potência total da rede doméstica e, em caso de superestimação, não desliga os circuitos prioritários, mas regula a potência da caldeira de aquecimento, geralmente em etapas.

Repito mais uma vez, estes relés funcionam apenas com "suas" caldeiras de aquecimento, que possuem terminais para a sua ligação.

Princípio geral de conexão para dispositivos de controle de carga

Os relés que monitoram a carga total da rede serão conectados após o disjuntor de entrada e as cargas.

Os interruptores de prioridade estão incluídos entre cargas principais e não principais.

O relé HJ 103T para caldeiras Therm é montado em trilho DIN. Tem 6 módulos de largura. Um relé é instalado após o disjuntor de entrada. Existem terminais L1, L2 e L3 para conexão. A caldeira possui contatos 5, 6, 7.

Os contatos 3 e 4 da caldeira são conectados a um relé de partida que desconecta outra carga operando com a caldeira, por exemplo, uma caldeira. Os contatos 1, 2 são fase e zero, vindos do autômato de entrada.

Instruções de fabricação passo a passo

Ferramentas e materiais devem estar disponíveis. Você pode começar a trabalhar:

  1. Pegue o pedaço cortado do tubo de metal. Corte os fios em ambos os lados. De um lado, uma luva com eletrodos é inserida, do outro, um plugue.
  2. É necessário soldar os tubos roscados. Eles serão os fixadores da comunicação térmica do sistema.
  3. Dois parafusos são soldados ao tubo. O primeiro é para o "fio neutro", o segundo é para o loop de aterramento.
  4. Para o trabalho bem coordenado do produto resultante com um sistema de aquecimento comum, os tubos são fornecidos aos tubos secundários.
  5. O eletrodo é conectado ao terminal condutor de fase.
  6. O terminal do "fio neutro", o fio terra, é conectado às conexões aparafusadas previamente soldadas.
  7. Você pode começar a instalar o manômetro, sistema de fusíveis.
  8. Depois de conectar o sistema de automação, você pode começar a se conectar ao painel.

Disposição da caldeira:

Você pode fazer uma caldeira elétrica de forma independente com elementos de aquecimento. Para isso, é selecionado um reservatório no qual são instalados os elementos de aquecimento. Eles são comprados na loja. O valor depende do caso, área de aquecimento. Mais frequentemente, dois, três. Os produtos incluem uma cabeça rosqueada.

O corpo da caldeira é um tubo de metal. Na lateral, bicos de abastecimento e retorno são soldados. É melhor instalar os elementos de aquecimento por cima para facilitar a substituição. Você não tem que drenar a água. Para eliminar o problema de acúmulo de ar, uma ventilação automática de gás é fornecida.

As porcas são aparafusadas aos elementos de aquecimento instalados e soldadas. Um tubo para drenagem de água é instalado na parte inferior do corpo. Os fios são cortados nos tubos dos ramos. Isso permitirá que você traga os tubos do sistema de aquecimento para a caldeira elétrica.

A unidade é instalada no circuito de aquecimento, conectada à rede elétrica. A conexão do dispositivo ao painel, a máquina é idêntica. A potência do dispositivo está sendo calculada.

Regulamentos de segurança

Antes de passarmos para a parte principal da instalação de aquecimento, gostaria de prestar atenção à segurança do trabalho elétrico.

Inicialmente, a ligação da caldeira de aquecimento eléctrico deve ser efectuada com a electricidade desligada.

Em segundo lugar, deve ser instalado a uma certa distância de outros objetos, a saber:

  • deve haver pelo menos 5 cm de espaço livre entre o corpo e as paredes;
  • o painel frontal deve estar acessível para manutenção, bastam 70 cm de espaço livre;
  • a distância ao teto não é inferior a 80 cm;
  • a distância ao solo não seja inferior a 50 cm (se a caldeira elétrica estiver suspensa);
  • a distância para os tubos mais próximos é de pelo menos 50 cm.

Em terceiro lugar, a rede deve ser trifásica (380 V) para reduzir as cargas de corrente na fiação. Ao usar uma rede monofásica para conectar uma caldeira potente, a fiação pode não resistir e, como resultado, entrará em combustão espontânea e sofrerá curto-circuito.

Quarto, todas as conexões de fios devem ser seladas e protegidas da água. A entrada de água nos contatos pode ocorrer quando a tubulação está danificada (por exemplo, a luva de conexão conectada à unidade rompe) e quando o condensado escoa do teto (em uma sala sem aquecimento). Recomenda-se também proteger o cabo com uma corrugação ou canaleta de material autoextinguível. Em caso de incêndio no fio, esses produtos evitarão a propagação da chama.

Automação de controle de aquecimento doméstico faça você mesmo. Parte 3

Continuamos falando sobre um sistema de controle de aquecimento doméstico usando um temporizador-termostato NM8036 (começando aqui, continuando aqui).

Linhas de programa e programa para NM8036. Timer-termostato NM8036, claro, não é uma coisa ruim, mas sem uma pessoa ainda é apenas uma peça de hardware. Refiro-me ao facto de, para o controlo normal do aquecimento de uma habitação privada, ser necessário um programa, elaborado de acordo com os equipamentos utilizados. Por onde começar? Vamos nos familiarizar com os princípios básicos de programação deste hardware. Como você sabe pela descrição, apenas 32 comandos (instruções) podem ser colocados no controlador. Não o suficiente, é claro, mas esta desvantagem é até certo ponto compensada pelo fato de que esses comandos são bastante funcionais, isto é, eles inicialmente contêm um certo conjunto de condições.

Literalmente, cada comando de instrução permite que você faça uma escolha:

  • tipo de comando;
  • horários de início e término;
  • período de validade;
  • cargas;
  • tipo de sensor de entrada;
  • números de sensores (nomes);
  • limiares superior e inferior de valores (histerese);
  • lógica de interação.

Concordo, Mestre, uma lista bastante extensa e não inteiramente incompreensível ao primeiro olhar inexperiente. É por isso que passaremos agora a todos esses pontos com mais detalhes, após o que, espero, tudo não será tão difícil. Apenas leia com atenção, mergulhe nele.

Tipo de comando. São quatro, exceto o tipo "Desativado": Temporizador, Aquecimento, Resfriamento, Alarme. Em relação ao último deles, o Despertador, podemos afirmar com segurança: quase ninguém o usou. Embora, talvez alguém tenha colocado este dispositivo na parede na cabeça. Mas prefiro usar um celular ...

Na verdade, estamos interessados ​​em três tipos: O cronômetro permite ligar e desligar a carga selecionada em um horário e um dia específicos. O aquecimento ligará a carga quando a temperatura cair para os valores definidos e o resfriamento ligará quando a temperatura for excedida.

Horários de início e término e período de validade. A escolha desses valores é possível para qualquer tipo de comando, dos três que nos interessar. Aqui estão a data e hora de início e a data e hora de término. Esta escolha interage intimamente com o período de validade. Quão?

Se nenhum período for selecionado (ou "Nenhum período" for selecionado), os valores de hora e data selecionados são considerados literalmente. Ou seja, a carga funcionará desde a hora de início até a hora e data de parada até 2 de outubro de 2099. O tempo todo, sem desligar. E como fazer a carga ligar todos os dias no horário selecionado e desligar no outro?

Para tal lógica de trabalho, é necessário definir o Período de Validade. Qualquer. Em particular, no exemplo acima, o período Por dias da semana é selecionado e todos os dias são indicados. Agora, todos os dias, a carga será ligada durante a partida e desligada durante a parada. E isso continuará até 2099.

Nota: ao escolher os tipos de comando Aquecimento e Resfriamento, o resultado, juntamente com o tempo e período de ação selecionados, também é influenciado pela escolha dos valores de temperatura.

Carregar seleção. Não faz sentido explicar que esta é a escolha da carga sobre a qual a equipe atua. No entanto, observarei mais uma vez como é conveniente fazer essa escolha (bem como a escolha dos sensores) quando há nomes atribuídos. Deliberadamente não mostro como a programação da unidade NM8036 é feita a partir do teclado da própria unidade, já que eu mesmo não fiz isso e acho muito mais conveniente fazer isso usando o Gerenciador Avançado (irei falar sobre isso na próxima parte).

Sensores. Este bloco do programa permite selecionar sensores e seus valores. A sequência de ações é bastante lógica: selecione o tipo de sensor, selecione o próprio sensor da lista e defina os valores necessários.

Tipo de sensor. Existem três opções: digital (sensores de temperatura), analógico (essas são as entradas ADC do controlador) e Comparação de dois sensores (sensores de temperatura). Primeiro, vamos escolher Digital.

Medidor digital. Na lista apresentada de nomes de sensores, selecione o desejado.

Histerese. E tome cuidado aqui, Mestre. Ligar e desligar a carga são ações executadas pelo sistema em diferentes temperaturas. Não defina os mesmos valores de temperatura para os limites superior e inferior, isso não corresponde à lógica do controlador. Os limites podem ser muito próximos, por exemplo, 22,12 graus e 22,13 graus, mas devem ser diferentes.

Histerese é a diferença entre as temperaturas de ativação e desativação. Além disso, temos dois tipos de comandos: Aquecimento e Resfriamento. Portanto, se o aquecimento estiver instalado, a carga sempre será ligada na zona verde (abaixo do limite inferior). Na zona amarela, a carga pode ser ligada e desligada, tudo depende da direção. Se a temperatura real aumentar, a carga será ligada ao limite superior (25 graus). Quando é atingido, a carga é desligada e pode ser ligada somente quando a temperatura cair para o limite inferior. Acima do limite superior, a carga não ligará em nenhuma condição.

É uma questão diferente se o tipo de comando for Resfriamento.Aqui, a carga estará sempre ligada quando a temperatura estiver acima do limite superior (zona verde). A carga é desconectada na temperatura do limite inferior (24 graus) e ligada: na temperatura do limite superior (25 graus). Assim, a temperatura é mantida entre valores de 24 a 25 graus com os dois tipos de comandos.

Selecionando um sensor analógico. Aqui, assim como na escolha de um sensor digital, é necessário configurar a histerese de habilitação e desabilitação.

O programa apresenta dois tipos de configuração de histerese, ADC e Física. Você pode digitar valores em qualquer linha, em outra, os valores correspondentes serão calculados automaticamente. Leia mais sobre a apresentação desses dados na segunda parte das entradas do ADC.

Deve-se lembrar também que a lógica de funcionamento da carga também corresponderá ao tipo de comando: Aquecimento ou Resfriamento. Não importa o que medimos aqui: temperatura, pressão, quilogramas, quilômetros ou volts ...

Comparação de dois sensores. Esta função não está disponível nas versões de firmware abaixo de 1.95. Também existe uma dependência de tipo de comando. No exemplo dado, durante o aquecimento, a carga será ligada quando o sensor "Return home" estiver "mais frio" do que "Output BTA". Se o tipo de resfriamento for selecionado, a situação será inversa.

Lógica de interação. Em muitos casos, essa função é exigida, pois às vezes é impossível compor um programa no qual várias condições devem ser levadas em consideração. Para mim, por exemplo, o funcionamento da bomba em casa deve depender não só da temperatura do corredor, mas também da temperatura de retorno da casa e da posição do interruptor "Caldeira". Ou seja, três sensores devem atuar na mesma carga. Em geral, pode haver uma variedade de situações na gestão do aquecimento de uma casa privada.

Primeiro, vamos descobrir isso, Mestre, com esta lógica. Vamos concordar imediatamente que a posição desconectada da carga é zero (0) e a posição conectada é um (1). Ou seja, qualquer comando de 32 pode nos dar como resultado apenas estes 2 estados: 0 ou 1 (desabilitado e habilitado). Todas as condições neste comando (hora, data, período, estado dos sensores) foram atendidas - 1 foi emitido (carga está ligada), e se pelo menos uma das condições listadas não for atendida, 0 é emitido (carga está desligada).

Agora vamos pegar duas equipes. Para a mesma carga (presto especial atenção a isso). Dois comandos que atuam na mesma carga, mas verificam sensores diferentes, ou configuram tempos diferentes, ou tipos geralmente diferentes: um aquecimento e outro resfriamento ou temporizador. Não importa, mas o principal é que cada um deles produza seu próprio resultado: 0 ou 1. Mas só há uma carga! A quem ela deve ouvir, como se comportar? Vai ligar ou não ligar?

É aqui que a lógica de interação entra em ação. Existem duas opções aqui: a opção "OU" e a opção "E". Com a opção "OU", a carga será ligada se pelo menos um comando tiver emitido 1. Que OU o outro - não importa, mas se pelo menos um der sinal verde, a carga é ligada.

Com a opção "I" é diferente. Aqui, para que a carga funcione, são necessárias duas unidades. Um e outro. Se pelo menos uma das equipes não der sinal verde, a carga não ligará.

E se não houver duas equipes, mas três? E se quatro? Não importa, a lógica permanece a mesma. A principal coisa a entender e lembrar é que a lógica de interação é configurada para interagir com o comando anterior para a mesma carga. Bem, aqui conhecemos os princípios de programação do NM8036 no controlo do aquecimento de uma casa privada. Mas a conversa ainda não acabou, ainda daremos exemplos, conheceremos vários truques.

A lógica de funcionamento do meu sistema, como já mencionei, prevê dois modos, em um deles a caldeira está em funcionamento e, no outro, a temperatura do ar é regulada. O interruptor "Caldeira" é acionado para comutar o modo.

O nome desse switch, ao que parece, não corresponde à sua lógica. Por quê? Porque quando está ligado, ele produz uma tensão de 0 volts, e quando está desligado, ele dá 5 volts.Esta não é uma medida obrigatória, apenas coloquei ao acaso durante a assembleia. Conseqüentemente, eu fiz o programa, não queria revisá-lo. Adicional.

O programa contém 5 cargas que ele controla:

1. Bomba de desvio. 2. Bomba do circuito para a casa. 3. Elementos de aquecimento de uma caldeira elétrica. 4. Sinal de advertência. 5. Sinal de alarme.

Sensores de temperatura controlados: 1. Temperatura do ar no corredor. 2. Temperatura na entrada dos registros. 3. Temperatura no tubo de retorno do circuito de aquecimento.

Em geral, uma chave de modo, cinco cargas e 3 sensores de temperatura. Tudo isso deve estar ligado de alguma forma em uma certa lógica em um todo: o programa de controle. Começando!

Inicialmente, determinaremos os valores pelos quais determinaremos a posição da chave de modo. Deve haver dois significados. Um deles deve estar acima da média, o outro abaixo. Aceitei o limite superior de histerese de 2,7 volts e o inferior de 2,0 volts. Poderia estar mais longe do meio, digamos, 3,5 volts e 1,5, mas, como se viu, mesmo com os valores aceitos, o programa determina claramente a posição da chave.

Em termos mais simples, o programa agora sabe que se a tensão for inferior a 2 volts, o modo "Funcionamento da caldeira" está ativado. Se a tensão de entrada for superior a 2,7 volts, este é o modo "Operação de Loop".

Esta circunstância já nos permite controlar uma das cargas: Bomba de derivação. Quando o modo “Funcionamento caldeira” está ligado, esta bomba deve ser ligada e bombear água, mas no modo “Funcionamento em circuito” esta bomba não é necessária. Não existem outras condições para este carregamento.

E assim, a primeira linha. Ajustamos o start-stop até 2099, deixe-o funcionar sempre enquanto houver tensão de alimentação. O tipo de período não é selecionável, nenhuma periodicidade no tempo é necessária aqui. A carga é indicada, o sensor é indicado, os valores de histerese são determinados.

Mas por que exatamente aquecimento? Mas porque com esta escolha, a carga estará sempre ligada, desde que a tensão de entrada esteja abaixo do limite superior de histerese (ou seja, abaixo de 2,7 volts). Expliquei esses estados com mais detalhes acima.

Agora, graças a esta linha do programa, a bomba de bypass ficará sempre ligada enquanto o modo "Funcionamento caldeira" estiver ligado com o interruptor basculante. Você, Mestre, tem uma pergunta como: Talvez seja melhor apenas ligar a bomba com uma chave seletora? Afinal, sem diferença, ainda é uma chave seletora!

Se ocorrer, responderei assim: E esta minha chave seletora não inclui apenas a bomba de bypass. Graças à operação dessa chave seletora, outras tarefas são realizadas, as quais são discutidas a seguir.

A seguir, trataremos do Aquecimento de registros. Para isso tenho instalada uma caldeira elétrica. Os elementos de aquecimento devem ligar quando a temperatura na entrada dos registros estiver abaixo de 40 graus. Mas há mais uma condição: devem ser ligados apenas no modo "Funcionamento caldeira".

Sobre a temperatura: Já falei sobre o erro dos sensores de temperatura fixados no tubo com um esparadrapo. Portanto, levaremos esse erro em consideração e definiremos os limites de histerese um pouco mais baixos. Quanto - eu determinei empiricamente.

Portanto, para esta carga (elementos de aquecimento), duas condições devem ser atendidas. Vamos começar com o primeiro, com a temperatura, e definir os valores para a primeira linha da carga do elemento de aquecimento. Tenho o mesmo tipo start-stop e ponto final em todas as linhas, então não vou mencioná-los mais.

Caso contrário, selecione a tarefa Aquecimento, carga do elemento de aquecimento, controle a entrada do Registro do sensor e defina a histerese 36-35. Com essas configurações, os elementos de aquecimento ligam a uma temperatura de 35 ou menos, e desligam quando atingem 36 graus (na natureza, eu tenho 41 graus).

Agora é necessário cumprir de alguma forma mais uma condição para esta carga (elementos de aquecimento): o modo "Funcionamento caldeira". Aqui é mais fácil para nós, já cumprimos essa condição na primeira linha para a bomba de bypass. Colocamos tudo exatamente da mesma forma aqui, na terceira linha do programa em uma linha e na segunda em uma linha para a carga do elemento de aquecimento.

Ao contrário dessa linha, indicamos, é claro, a carga do elemento de aquecimento e (ATENÇÃO!) No canto superior direito fazemos a escolha da lógica de interação I. Se você esqueceu um pouco, mestre, me refiro novamente acima , onde a lógica da interação é discutida em mais detalhes.

Assim, a carga do elemento de aquecimento agora será ligada somente quando a temperatura na entrada do registro estiver abaixo de 40 graus e somente quando o modo "Funcionamento da caldeira" estiver ativado.

E agora é hora de pensar no alarme. Em particular, quando os elementos de aquecimento estão ligados, sinais raros e curtos devem soar. Aqui, em teoria, seria possível simplesmente conectar o dispositivo de sinalização aos elementos de aquecimento, e tudo mais. A única pergunta é como? Afinal, o relé de carga do elemento de aquecimento comuta 220 volts de mudança, e 12 volts de constante devem ir para a sinalização de alerta. Portanto, você deve programar uma carga separada: Aviso.

Então vamos fazer isso. Tudo é exatamente o mesmo que para a carga do elemento de aquecimento, também existem duas linhas, mas indique a carga nelas: Aviso. À esquerda vemos a primeira linha ...

E aqui está a segunda linha para o sinal de aviso.

Faremos imediatamente um sinal de alarme, ou seja, um sinal de elevação de temperatura na entrada dos registradores. E aqui também são necessárias duas linhas de programa, pois é necessário controlar a temperatura na entrada dos registros e observar o estado do modo "Funcionamento caldeira".

Quase tudo é igual ao sinal de Aviso. Quase, porque indicamos o Alarme de carga, histerese 51-50 e (ATENÇÃO!) A tarefa selecionamos Resfriamento. Com este arranjo, o Alarme de Carga ligará e funcionará quando a temperatura na entrada dos registros for 51 e mais alta de acordo com o sensor. Na natureza, tenho 58 e acima.

E na segunda linha anexamos o modo “Funcionamento caldeira” à carga “Emergência”. Lógica de interação E!

E finalmente chegamos ao ajuste da temperatura do ar no corredor. Aqui não conseguiremos com uma linha e não faremos com duas. Aqui eu tenho três condições: a temperatura no corredor, a temperatura no fluxo de retorno do circuito e ... o modo "Operação do circuito". Não é uma caldeira, mas um circuito de aquecimento.

Em teoria, não é tão difícil aqui, embora sejam três linhas. A primeira linha é para controlar a temperatura no corredor. Tarefa Aquecimento, carga Casa da bomba, histerese 21.7-21.6.

A segunda linha é a linha importante. Esta é a condição de temperatura no tubo de retorno do circuito. A bomba deve parar de bombear água quente se a temperatura de retorno ultrapassar 33 graus.

E esta é a terceira linha para a carga da casa de bombas e a última linha em meu programa de controle de aquecimento. Preste atenção, Mestre, aqui a tarefa de resfriamento está selecionada para a chave seletora. Acho que todos vocês entendem por que isso acontece.

Claro, nem todos os recursos do NM8036 são usados ​​no meu programa de controle de aquecimento. Há também uma comparação de dois sensores de temperatura, que não usei por necessidade.

Separadamente, gostaria de dizer mais algumas palavras sobre a lógica da interação. As instruções dizem que para cada linha do programa, a lógica de interação com a linha anterior é determinada. Mas eu corrigiria aqui. Um pouco errado. Mais correto: a lógica da interação com o resultado das linhas anteriores. O que isto significa?

Mas veja: temos, digamos, 5 linhas de programa para a mesma carga:

1.line 1 (OR) 2.line 2 (AND) 3.line 3 (AND) 4.line 4 (OR) 5.line 5 (AND)

Como você pode determinar qual será o resultado? Vamos começar pelo topo. Na primeira linha, a lógica não é contada porque não há linhas anteriores para esta carga. No entanto, se você colocar a lógica AND na primeira linha, esta linha nunca será executada para você (fornecerá 0).

A segunda linha trabalha com a primeira de acordo com a lógica AND. Ou seja, a primeira deve retornar 1, e a segunda - 1. Dois uns na lógica AND darão um na saída: 1. Se pelo menos uma das condições não for atendido, a saída da segunda linha será zero (0).

A terceira linha funciona ... não com a segunda! Ela trabalha COM RESULTADO a partir do segundo. Ele trabalha com este resultado de acordo com a lógica AND, e dá seu resultado, 0 ou 1.

Quarta linha.Ainda está confuso? Preste atenção, ele funciona com o RESULTADO da linha 3 de acordo com a lógica OR (qualquer 1 na entrada dará 1 na saída).

E, finalmente, a quinta linha. Se não estivermos confusos e soubermos exatamente o resultado após a quarta linha, podemos muito bem determinar o resultado após a quinta. E lógico: para 1, a saída deve ser dois uns na entrada E se após a quinta linha obtivermos 1 na saída, nossa carga será ligada. 0 - não liga.

Continua…

Local de instalação

Como você sabe, a temperatura do ar em uma sala com sistemas de aquecimento tradicionais em radiadores aquece de forma desigual. É mais baixo perto do chão, mais alto sob o teto.

termostato para piso radiante elétrico

Com base na presença de um sensor de temperatura embutido nos termostatos, sua altura de instalação é regulada.

Esses termostatos devem ser colocados a uma altura de 1,2-1,5 m do nível do chão e o mais longe possível de fontes de aquecimento, inclusive protegidos da luz solar direta.

Também não é recomendável colocar termostatos no corredor ou na cozinha.

Termostato mecânico ou eletrônico

Aliás, para uma caldeira a gás, pode-se usar outro tipo de regulador mais simples, que nem precisa ser alimentado com tensão de 220V. Por exemplo, termostato mecânico Termec Emmeti ou outros modelos semelhantes.

Aqui está o diagrama elétrico "usual" do Termec.

Você só precisa usar os contatos normalmente fechados 1 e 3, eliminando completamente a mudança de 220V (L e N).

O sensor embutido irá abrir e fechar o contato interno quando a temperatura da sala mudar. Ele não precisa de nenhum alimento. Neste caso, toda a lógica da operação de aquecimento é semelhante à discutida anteriormente.

Basta lembrar que quase todos os modelos mecânicos têm uma histerese muito grande. Você não pode criar uma temperatura ambiente confortável com a ajuda deles.

Portanto, sempre que possível, escolha dispositivos eletrônicos com uma conexão wi-fi. Felizmente, em nossa época, os chineses podem encontrar opções muito decentes e econômicas.

Por exemplo, como este (milhares de clientes satisfeitos e comentários positivos). Mais detalhes

Alguns modelos têm contatos identificados como NO (normalmente aberto), NC (normalmente fechado) e COM (comum). Alguém aconselha ligar através deles, nomeadamente através de NC e COM.

Porém, tenha cuidado, o termostato é o termostato, e sempre leia as instruções. Através deles também pode ser fornecida uma tensão alternada de 220V, e assim você inicia uma fase na placa de controle onde não é mais necessária.

Aqui está um excelente exemplo desses controles multifuncionais Fluoreon e Beok.

termostato para aquecimento de piso

Em dispositivos multifuncionais, a temperatura ambiente também é determinada usando o sensor de temperatura integrado.

Porém, possuem terminais no corpo para conexão e externos (Sensor). É mais frequentemente usado para aquecimento de piso.

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