องค์ประกอบความร้อนพร้อมเทอร์โมสตัทสำหรับทำน้ำร้อน วิธีเชื่อมต่อส่วนประกอบความร้อนในเครื่องซักผ้าวิธีเชื่อมต่อส่วนประกอบความร้อนสำหรับความร้อน 220


พิจารณาเชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนสามเฟสผ่านสตาร์ทเตอร์แม่เหล็กและรีเลย์ความร้อน


รูปที่. องค์ประกอบความร้อน 1 ชิ้นเชื่อมต่อผ่านหนึ่งสามเฟส คอนแทค ด้วยหน้าสัมผัสปิดตามปกติ MP (รูปที่ 1) มันควบคุมตัวสตาร์ทเทอร์โมสตัท TP ซึ่งหน้าสัมผัสควบคุมจะเปิดเมื่ออุณหภูมิบนเซ็นเซอร์ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าสามเฟสหน้าสัมผัสของตัวสตาร์ทจะปิดและองค์ประกอบความร้อนจะถูกทำให้ร้อนเครื่องทำความร้อนจะเปิดตามรูปแบบ "ดาว"
รูปที่. 2 เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้รีเลย์ความร้อนจะตัดไฟไปยังเครื่องทำความร้อน ดังนั้นจึงใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ง่ายที่สุด สำหรับตัวควบคุมดังกล่าวคุณสามารถใช้รีเลย์ความร้อน RT2K (รูปที่ 2) และสำหรับสตาร์ทเตอร์ - คอนแทคเตอร์ขนาดที่สามที่มีสามกลุ่มสำหรับการเปิด

RT2K เป็นรีเลย์ความร้อนสองตำแหน่ง (เปิด / ปิด) พร้อมเซ็นเซอร์ลวดทองแดงที่มีช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง + 50 °С แน่นอนว่าการใช้รีเลย์ความร้อนตัวเดียวไม่อนุญาตให้รักษาอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างถูกต้องเพียงพอ การเปิดส่วนประกอบความร้อนทั้งสามส่วนในแต่ละครั้งจะทำให้สูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น

รูปที่. 3 หากเราใช้การควบคุมแต่ละส่วนของเครื่องทำความร้อนผ่านสตาร์ตเตอร์แยกต่างหากที่เชื่อมต่อกับรีเลย์ความร้อนของตัวเอง (รูปที่ 3) ก็เป็นไปได้ที่จะดำเนินการบำรุงรักษาอุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงมีตัวสตาร์ทสามตัวซึ่งควบคุมโดยรีเลย์ความร้อนสามตัว TP1, TP2, TP3 อุณหภูมิตอบสนองถูกเลือกสมมติว่าเป็น t1 elektronchic.ru

วัตถุประสงค์ขององค์ประกอบความร้อน

องค์ประกอบความร้อนพร้อมเทอร์โมสตรัทมีไว้ทำอะไร? บนพื้นฐานของพวกเขาระบบทำความร้อนอัตโนมัติได้รับการออกแบบสร้างหม้อไอน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่นทันที ตัวอย่างเช่นองค์ประกอบความร้อนจะติดตั้งโดยตรงในแบตเตอรี่ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนที่เกิดที่สามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องใช้หม้อต้มน้ำร้อน บางรุ่นมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบป้องกันการแช่แข็ง - รักษาอุณหภูมิที่ต่ำเป็นบวกป้องกันการแช่แข็งและการแตกของท่อและแบตเตอรี่ในภายหลัง

บนพื้นฐานขององค์ประกอบความร้อนการจัดเก็บและเครื่องทำน้ำอุ่นทันทีจะถูกสร้างขึ้น การซื้อหม้อไอน้ำไม่สามารถใช้ได้สำหรับทุกคนดังนั้นหลายคนจึงประกอบหม้อไอน้ำด้วยตัวเองโดยใช้ส่วนประกอบแยกกัน ด้วยการตัดชิ้นส่วนความร้อนด้วยเทอร์โมสตัทลงในภาชนะที่เหมาะสมเราจะได้เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทจัดเก็บข้อมูลที่ยอดเยี่ยม - ผู้บริโภคจะต้องติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ดีและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำ

องค์ประกอบความร้อนสำหรับน้ำร้อนที่มีเทอร์โมสตัทไม่เพียง แต่จำเป็นในการสร้างอุปกรณ์ทำน้ำร้อนเท่านั้น แต่ยังต้องซ่อมแซมด้วย - หากเครื่องทำความร้อนไม่เป็นระเบียบเราจะซื้อเครื่องใหม่และเปลี่ยนใหม่ แต่ก่อนหน้านั้นคุณต้องเข้าใจประเด็นที่เลือก

การเลือกองค์ประกอบความร้อน

เมื่อเลือกองค์ประกอบความร้อนคุณต้องใส่ใจกับรายละเอียดบางอย่าง เฉพาะในกรณีนี้คุณสามารถวางใจในการซื้อที่ดีเครื่องทำความร้อนคุณภาพสูงความทนทานและความเข้ากันได้ของรุ่นที่เลือกด้วยถังน้ำร้อนหม้อไอน้ำหรือแบตเตอรี่ความร้อน

รูปร่างและขนาด

มีการนำเสนอองค์ประกอบความร้อนหลายสิบแบบเพื่อให้ผู้ซื้อเลือก พวกเขามีรูปร่างต่างๆ - ตรงกลมในรูปแบบของ "แปด" หรือ "หู" สองเท่าสามและอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อซื้อคุณควรให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องทำความร้อน แบบจำลองที่แคบและตรงใช้สำหรับการฝังในส่วนของหม้อน้ำเนื่องจากมีพื้นที่ภายในไม่เพียงพอเมื่อประกอบเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดเก็บคุณควรใส่ใจกับปริมาตรและรูปร่างของถังและเลือกองค์ประกอบความร้อนที่เหมาะสมบนพื้นฐานนี้ โดยหลักการแล้วเกือบทุกรุ่นจะทำงานที่นี่

หากคุณต้องการเปลี่ยนองค์ประกอบความร้อนในเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้งานอยู่แล้วคุณต้องซื้อรุ่นที่เหมือนกัน - เฉพาะในกรณีนี้คุณสามารถวางใจได้ว่ามันจะพอดีกับถังเอง

อำนาจ

ถ้าไม่ใช่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพลังมาก ตัวอย่างเช่นนี่อาจเป็นอัตราความร้อน หากคุณกำลังประกอบเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดเล็กกำลังไฟที่แนะนำคือ 1.5 กิโลวัตต์ องค์ประกอบความร้อนเดียวกันจะสามารถให้ความร้อนได้ในปริมาณมากโดยไม่จำเป็นเพียง แต่จะทำเช่นนี้เป็นเวลานานมาก - ด้วยกำลัง 2 กิโลวัตต์อาจใช้เวลา 3.5 - 4 ชั่วโมงในการให้ความร้อนกับน้ำ 100-150 ลิตร (ไม่ถึง ต้ม แต่โดยเฉลี่ย 40 องศา)

หากคุณติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นหรือถังเก็บน้ำที่มีองค์ประกอบความร้อนที่ทรงพลังถึง 5-7 กิโลวัตต์น้ำจะร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาอื่นจะเกิดขึ้น - เครือข่ายไฟฟ้าภายในบ้านจะไม่ลุกขึ้น หากกำลังของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงกว่า 2 กิโลวัตต์จำเป็นต้องวางสายแยกจากแผงไฟฟ้า

การป้องกันการกัดกร่อนและขนาด

เมื่อเลือกองค์ประกอบความร้อนสำหรับน้ำร้อนด้วยเทอร์โมสตัทเราขอแนะนำให้ใส่ใจกับรุ่นที่ทันสมัยที่มีระบบป้องกันตะกรัน เมื่อเร็ว ๆ นี้รุ่นที่มีการเคลือบอีนาเมลเริ่มปรากฏในตลาด เธอเป็นผู้ปกป้องเครื่องทำความร้อนจากการสะสมของเกลือ การรับประกันสำหรับองค์ประกอบความร้อนดังกล่าวคือ 15 ปี หากไม่มีรุ่นที่คล้ายกันในร้านค้าเราขอแนะนำให้ซื้อเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสแตนเลส - ทนทานและเชื่อถือได้มากกว่า

การมีเทอร์โมสตัท

หากคุณกำลังประกอบหรือซ่อมแซมหม้อไอน้ำหรือต้องการติดตั้งองค์ประกอบความร้อนด้วยองค์ประกอบความร้อนให้เลือกรุ่นที่มีเทอร์โมสตัทในตัว จะช่วยประหยัดไฟฟ้าโดยจะเปิดเฉพาะเมื่ออุณหภูมิของน้ำลดลงต่ำกว่าเครื่องหมายที่กำหนดไว้ หากไม่มีตัวควบคุมคุณจะต้องตรวจสอบอุณหภูมิด้วยตัวเองเปิดหรือปิดเครื่องทำความร้อนซึ่งไม่สะดวกไม่ประหยัดและไม่ปลอดภัย

วิธีเชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนกับเทอร์โมสตัท

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าพารามิเตอร์ของเครื่องทำความร้อนถูกเลือกอย่างไรและอย่างไร แต่การเชื่อมต่อเกิดขึ้นได้อย่างไร? ในการเชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนกับเทอร์โมสตัทคุณต้องเลือกสายไฟที่มีฉนวนกันความร้อนที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้เรายังให้ความสนใจกับหน้าตัด - ต้องเป็นเช่นนั้นลวดสามารถจ่ายพลังงานให้กับเครื่องทำความร้อนได้เต็มที่และไม่ละลาย ตัวอย่างเช่นสำหรับเครื่องทำความร้อนขนาด 3 กิโลวัตต์หน้าตัดของสายไฟต้องมีอย่างน้อย 2.5 มม. ขอแนะนำให้เลือกสายที่มีตัวนำทองแดงสำหรับการเชื่อมต่อ

สองวิธีในการเชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนเป็นสามเฟส

"สามเฟส" เคยเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและเข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไปตามท้องถนน แต่ปัจจุบันกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้านส่วนตัว จำเป็นสำหรับการทำความร้อนด้วยไฟฟ้าเป็นหลัก เนื่องจากหม้อไอน้ำไฟฟ้ามีกำลังไฟขนาดใหญ่ (ในกรณีส่วนใหญ่มากกว่า 6 กิโลวัตต์) เมื่อใช้เฟสเดียวคุณจะต้องวางสายไฟด้วยสายเคเบิลที่มีส่วนตัดขวางตัวนำขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีราคาแพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแกนสายเคเบิลทำจากทองแดง ในเครือข่ายสามเฟสส่วนตัดขวางของตัวนำจะมีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้หม้อไอน้ำไฟฟ้าที่ทันสมัยส่วนใหญ่จึงเชื่อมต่อกับ "สามเฟส" ตอนนี้เรามาพูดถึงโครงร่างพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนกับเครือข่ายดังกล่าว

ดาว.

วิธีนี้ใช้หากองค์ประกอบความร้อนได้รับการออกแบบมาสำหรับ 220 V. นอกจากนี้ "ดาว" กำหนดให้นำลวดที่เป็นกลางมาจากโล่ เพื่อความกระจ่างให้พิจารณารูปต่อไปนี้:

ในกรณีนี้แทนที่จะเป็นจัมเปอร์สองตัวจะมีหนึ่งอัน และจะเชื่อมต่อกับศูนย์และปลายอิสระที่เหลือทั้งสามจะเชื่อมต่อกับเฟสที่เกี่ยวข้อง หากคุณดูที่น็อตบล็อกจากด้านบนจะมีลักษณะดังนี้:

สามเหลี่ยม.

วิธีนี้ใช้ในการเชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนที่ออกแบบมาสำหรับ 380 V. หากจู่ๆคุณตัดสินใจใส่องค์ประกอบความร้อนที่ออกแบบมาสำหรับ 220 V โดยมี "สามเหลี่ยม" พวกมันก็จะไหม้ อย่าพลาดจุดสำคัญนี้ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง "สามเหลี่ยม" และ "ดาว" คือการไม่มีตัวนำที่เป็นกลาง มีเพียง 3 เฟสและไม่มีอะไรอื่น เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นเดิมพันได้ดีขึ้นโปรดดูด้านล่าง:

ในภาพทุกอย่างดูเรียบง่ายและชัดเจน แต่ถ้าคุณเริ่มเชื่อมต่อรายชื่อบนน็อตบล็อกคุณจะได้รับสิ่งต่อไปนี้:

มันดูซับซ้อน แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แตกต่างจากภาพบน แต่อย่างใด เส้นสีและตัวเลขที่นี่ระบุระยะและตัวอักษรระบุองค์ประกอบความร้อนของบล็อก

วิธีการทำงานและวิธีการเลือก

องค์ประกอบความร้อนที่มีเทอร์โมสตัทในตัวมีโครงสร้างที่เรียบง่ายประกอบด้วยสองส่วนองค์ประกอบความร้อนและเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่เชื่อมต่อกับตัวควบคุมอุณหภูมิ แต่ถึงกระนั้นก็มีคุณสมบัติหลายประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้บริการและอายุการใช้งานของอุปกรณ์อย่างมีนัยสำคัญ

    สิ่งแรกที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อคือกรณีของมัน องค์ประกอบความร้อนที่ทนทานกว่าจะทำจากทองแดงและมีสีที่เหมาะสมกันตัวเลือกที่ถูกกว่ามักทำจาก "สแตนเลสทนกรด" ไม่มีทางที่จะแน่ใจได้ว่าสแตนเลสสตีลชนิดนี้ทนทานแค่ไหนในร้านดังนั้นควรเลือกรุ่นทองเหลืองของตัวเรือน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อมักจะอยู่ที่ 13 มม. แต่ก็มีตัวเลือกที่บางและใช้พลังงานต่ำ - 10 และ 8 มม.
  • การทำเครื่องหมาย เนื่องจากเรากำลังพิจารณาองค์ประกอบความร้อนสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าในการทำเครื่องหมายก่อนการกำหนดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์จะมีตัวอักษร "P" แสดงถึงการทำงานในน้ำและสารละลายอัลคาไลน์ที่อ่อนแอ
  • อำนาจ. ควรระลึกไว้เสมอว่าเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านปกติคุณไม่ควรใช้องค์ประกอบความร้อนซึ่งมีกำลังมากกว่า 2.5 กิโลวัตต์ซึ่งจะทำให้เกิดภาระในการเดินสายไฟมากเกินไป หากคุณวางแผนที่จะเชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับเทอร์โมสตัทให้วางสายเคเบิลแยกต่างหากจากตัวป้องกันโดยให้ส่วนที่เหมาะสมกับตำแหน่งของการติดตั้ง
  • เซ็นเซอร์อุณหภูมิอยู่ในท่อแยกต่างหากและหากจำเป็นให้ถอดออกพร้อมกับเทอร์โมสตัท หลักฐานคือเดือย ภายในประกอบด้วยเทอร์โมคัปเปิลซึ่งเมื่อได้รับความร้อนจะเปิดใช้งานกลไกเทอร์โมสตัท บ่อยครั้งความล้มเหลวของเซ็นเซอร์ความร้อนบังคับให้องค์ประกอบความร้อนปิดที่อุณหภูมิต่ำ

ขอบเขตการใช้งาน

องค์ประกอบความร้อนพร้อมเทอร์โมสตัทเป็นอุปกรณ์สากลและใช้เป็นองค์ประกอบความร้อนสำหรับ:

  1. องค์กรให้ความร้อนไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับสิ่งนี้โดยการติดตั้งพิเศษจะถูกแทรกลงในรีจิสเตอร์หรือในแบตเตอรี่เหล็กหล่อ
  2. ฝักบัวอาบน้ำอุ่น ในการทำเช่นนี้ก็เพียงพอที่จะมีภาชนะในตัวซึ่งมีรูอยู่ถัดจากด้านล่างซึ่งใส่องค์ประกอบความร้อนเข้าไป

โดยทั่วไปองค์ประกอบความร้อนที่มีเทอร์โมสตัทเป็นแหล่งความร้อนและน้ำร้อนที่ถูกที่สุดในขั้นตอนการติดตั้ง ราคาของอุปกรณ์เริ่มต้นที่ 5 เหรียญ (รุ่น Ariston 2 กิโลวัตต์) และชุดอุปกรณ์ที่เหมาะสม (ปะเก็นและน๊อต) จะไม่เกิน 1 เหรียญ

อุปกรณ์เครื่องทำน้ำอุ่น

การออกแบบองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าสำหรับการให้ความร้อนหรือการทำน้ำร้อนนั้นค่อนข้างง่าย:

  • ตัวเครื่องทำจากเหล็กหรือพลาสติก
  • มีถังเก็บน้ำสแตนเลส
  • มีการติดตั้งองค์ประกอบความร้อนในถัง

ตามการออกแบบของ Ariston น้ำสิบเป็นเกลียวที่มีเปลือก ขดลวดนี้ถูกนำมาและปิดผนึกด้วยผงอิเล็กทริกที่มีการบรรจุบางอย่างซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ ดังนั้นระยะเวลาการทำงานจึงขึ้นอยู่กับความเสถียรของฟิล์มและอุณหภูมิสูงสุดที่ตั้งไว้ ในหน่วยทำความร้อนปัจจุบันมีการติดตั้งเทอร์โมสตัทอย่างแน่นอน - อุปกรณ์ที่ควบคุมอุณหภูมิปิดเครื่องทำความร้อนหรือเปิดองค์ประกอบความร้อนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ต้องการ

นอกจากนี้ เทอร์โมสตรัทสามารถช่วยคุณประหยัดได้มากเนื่องจากไม่อนุญาตให้อุปกรณ์ทำงานโดยเปล่าประโยชน์หากถึงอุณหภูมิที่ต้องการดังนั้นการให้น้ำร้อนถึงค่าที่ตั้งไว้เครื่องจะดับลงหากมีการทำงานร่วมกันของน้ำกับไฟฟ้าในกรณีนี้จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเสียระบบจะปิดระบบทำความร้อน ในองค์ประกอบการทำน้ำร้อนดังกล่าวมีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้:

  • การไหลของน้ำเย็นไหลผ่านท่อไปยังขดลวดความร้อนหรือผ่านขดลวดหลายตัว
  • จากนั้นเทอร์โมสตัทจะควบคุมอุณหภูมิของน้ำ
  • เต้าเสียบจะมีน้ำร้อนตามอุณหภูมิที่ต้องการ

ข้อเสีย

โดยหลักการแล้วราคาของอุปกรณ์จะจบลงด้วยข้อดีและข้อเสียเริ่มต้น:

  1. ไม่ประหยัด ตามหลักการแล้วนี่ไม่ใช่ "โรค" ขององค์ประกอบความร้อน แต่เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นด้วยความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่มักเป็นเครื่องทำความร้อนแบบใช้งานทั่วไปและเครื่องทำน้ำอุ่นแบบโฮมเมด ทั้งครั้งแรกและครั้งที่สองไม่ได้ให้การอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยบางประเภทดังนั้นค่าไฟฟ้าจะมากอย่างน่าอนาถ
  2. ความเปราะบาง เนื่องจากความใกล้ชิดของเทอร์โมคัปเปิลกับองค์ประกอบความร้อนองค์ประกอบความร้อนที่มีเทอร์โมสตัทในตัวมักจะทำวงจรเปิด / ปิดซึ่งส่งผลเสียต่อระบบอัตโนมัติทั้งหมดและจะปิดใช้งานหลังจากใช้งานสูงสุด 2 ปี จริงอยู่ด้านบวกคือระบบอัตโนมัติจะเปลี่ยนไปโดยไม่มีปัญหาและจำเป็นต้องถอดองค์ประกอบความร้อนออก
  3. ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ลูกบิดบนเทอร์โมสตัทช่วยให้ทราบคร่าวๆว่าอุณหภูมิของเต้าเสียบจะเป็นเท่าใด อีกครั้งความใกล้ชิดของเซ็นเซอร์ความร้อนและคอยล์ร้อนทำให้การปรับที่แม่นยำแทบเป็นไปไม่ได้
  4. ไม่มีการป้องกันความชื้น เมื่อพิจารณาว่าองค์ประกอบความร้อนดังกล่าวมักจะติดตั้งในห้องน้ำเพื่อให้น้ำร้อนคุณจะต้องดูแลการป้องกันน้ำกระเซ็นด้วยตัวเองและวางไว้ในสถานที่ดังกล่าวเพื่อไม่ให้น้ำเข้าสู่ร่างกาย

โดยทั่วไปองค์ประกอบความร้อนที่มีเทอร์โมสตัทจะช่วยแก้ปัญหาสองข้อที่เกิดขึ้นได้:

  1. ความปลอดภัย ชั่วคราว เครื่องทำความร้อน
  2. ความปลอดภัย ชั่วขณะ น้ำร้อน

เราไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์นี้เป็นแหล่งความร้อนถาวรและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงกว่าและประหยัดกว่า

วิดีโอ

ตัวอย่างวิธีใช้องค์ประกอบความร้อนเพื่อจัดระบบทำความร้อนราคาถูกมาก

ความคิดเห็น:

Stas

อุปกรณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากคุณต้องการสร้างหม้อน้ำไฟฟ้าจากหม้อน้ำธรรมดาอย่างรวดเร็ว การออกแบบนี้ช่วยได้หลายครั้ง แทนที่จะใช้ปลั๊กด้านล่างเพียงอันเดียวอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกขันเข้าและแบตเตอรี่เต็มไปด้วยน้ำ ทุกอย่าง. แบตเตอรี่ไฟฟ้าพร้อม

เดนิส

Stas ดังนั้นมันจึงไม่ใช่หม้อน้ำไฟฟ้า แต่เป็นตัวกินพลังงาน ประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์และไม่มีการถ่ายเทความร้อน

Stas

เดนิสฉันไม่เถียง ฉันเขียนมันอย่างรวดเร็ว เหล่านั้น. เมื่อมันไม่ใช่การเชื่อมต่อถาวร แต่เป็นกระท่อมชั่วคราว สำหรับผู้สร้างในห้องนั่งเล่นสำหรับนอกฤดูเช่น คุณจะไม่ซื้อคอนเวอร์เตอร์ไฟฟ้าเป็นเวลาหนึ่งเดือนหากเปิดเครื่องทำความร้อนส่วนกลางในหนึ่งเดือน? และการนั่งในที่เย็นก็ไม่ใช่ทางเลือกเช่นกัน

เดนิส

ฉันไม่รู้ว่าทำไมผู้เขียนถึงไม่ชอบองค์ประกอบความร้อนสแตนเลส - จากประสบการณ์ของฉันตัวเลือกทั้งทองเหลืองและสแตนเลสให้บริการเหมือนกัน

แสดงความคิดเห็นยกเลิกการตอบ

กระทู้ที่คล้ายกัน

เครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมท่อเพิ่มเติม
ข้อดีและข้อเสียของเครื่องทำน้ำอุ่นแนวนอนแบบแบน

อุปกรณ์หม้อไอน้ำที่มีองค์ประกอบความร้อนแห้ง
ทำไมต้องเลือกเครื่องทำความร้อนแบบแห้ง

สายไฟในเครื่องทำน้ำอุ่น
เราเปลี่ยนองค์ประกอบความร้อนบนเครื่องทำน้ำอุ่น Termeks คำแนะนำทีละขั้นตอน


วิธีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า

อุปกรณ์องค์ประกอบความร้อน

องค์ประกอบความร้อนเป็นองค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าที่ทำจากท่อโลหะผนังบาง (เปลือก) ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นทองแดงทองเหลืองสเตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนภายในท่อมีเกลียวลวดนิโครมซึ่งมีความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะสูง ปลายเกลียวเชื่อมต่อกับตะกั่วโลหะซึ่งเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนกับแรงดันไฟฟ้า

เกลียวถูกหุ้มฉนวนจากผนังของท่อด้วยฟิลเลอร์ฉนวนไฟฟ้าที่บีบอัดซึ่งทำหน้าที่กำจัดพลังงานความร้อนออกจากเกลียวและยึดแน่นตรงกลางท่อตลอดความยาว แมกนีเซียมออกไซด์ผสมคอรันดัมหรือทรายควอทซ์ถูกใช้เป็นตัวเติม เพื่อป้องกันฟิลเลอร์จากการซึมผ่านของความชื้นจากสิ่งแวดล้อมส่วนปลายขององค์ประกอบความร้อนจะถูกปิดผนึกด้วยวานิชที่ทนความร้อนและความชื้น

สายฮีตเตอร์หุ้มฉนวนจากผนังท่อและยึดแน่นด้วยฉนวนเซรามิก สายจ่ายเชื่อมต่อกับปลายเกลียวของขั้วด้วยถั่วและแหวนรอง

องค์ประกอบความร้อนทำงานดังต่อไปนี้: เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านไปตามเกลียวมันจะร้อนขึ้นทำให้ฟิลเลอร์และผนังของท่อร้อนขึ้นซึ่งความร้อนจะแผ่ออกสู่สิ่งแวดล้อม

เมื่อให้ความร้อนสื่อที่เป็นก๊าซเพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อนจากองค์ประกอบความร้อนจะใช้ ซี่โครง

ทำจากวัสดุที่มีการนำความร้อนได้ดี ตามกฎแล้วเทปเหล็กลูกฟูกใช้สำหรับทำซี่โครงพันเป็นเกลียวบนเปลือกนอกขององค์ประกอบความร้อน

การใช้โซลูชันที่สร้างสรรค์ดังกล่าวช่วยลดขนาดโดยรวมและภาระปัจจุบันของเครื่องทำความร้อน

โครงร่างสำหรับการรวมองค์ประกอบความร้อนในเครือข่ายเฟสเดียว

เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบท่อได้รับการออกแบบมาสำหรับค่าเฉพาะ อำนาจ

และ
ความเครียด
ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าโหมดการทำงานที่กำหนดพวกเขาเชื่อมต่อกับเครือข่ายอุปทานด้วยแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม ตาม GOST 13268-88 เครื่องทำความร้อนผลิตขึ้นสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:
12
,
24
,
36
,
42
,
48
,
60
,
127
,
220
,
380 โวลต์
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบความร้อนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้รับการออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้า 127, 220 และ 380 V.

พิจารณาตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับการเชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนกับเครือข่ายเฟสเดียว

2.1. เสียบเข้ากับเต้าเสียบ

องค์ประกอบความร้อนที่มีความจุไม่เกิน 1 กิโลวัตต์ (1,000 วัตต์) สามารถเสียบเข้ากับเต้าเสียบได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ปลั๊กแบบเดิมเนื่องจากกาต้มน้ำไฟฟ้าและหม้อไอน้ำจำนวนมากที่เราให้ความร้อนแก่น้ำมีพลังเช่นนี้

คุณสามารถเปิดได้โดยใช้ปลั๊กธรรมดา ขนาน

องค์ประกอบความร้อนสองตัว แต่เครื่องทำความร้อนทั้งสองเครื่องควรมีกำลังไฟไม่เกิน 1 กิโลวัตต์ (1,000 วัตต์) เนื่องจากเมื่อเชื่อมต่อแบบขนานพลังงานทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 กิโลวัตต์ (2000 วัตต์) ดังนั้นคุณสามารถเปิดเครื่องทำความร้อนได้หลายเครื่อง แต่กำลังไฟทั้งหมดไม่ควรเกิน 2 กิโลวัตต์และในการเชื่อมต่อกับเต้าเสียบคุณต้องใช้ปลั๊กที่ทรงพลังกว่า

มีสถานการณ์เกิดขึ้นเมื่อเครื่องทำความร้อนหลายตัวที่ออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้า 127 V วางอยู่รอบ ๆ บ้านมือจะไม่ลุกขึ้นเพื่อโยนออกและคุณไม่สามารถเปิดใช้งานกับเครือข่ายภายในบ้านได้ ในกรณีนี้เครื่องทำความร้อนจะเปิดขึ้น เสมอต้นเสมอปลาย

ซึ่งทำให้สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นกับพวกเขาได้ เมื่อเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนสองเครื่องที่มีแรงดันไฟฟ้า 127 V เป็นอนุกรมกำลังไฟจะยังคงเท่าเดิมและความต้านทานรวมจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ตัวอย่างเช่นเมื่อเปิดเครื่องทำความร้อน 500 W สองเครื่องกำลังไฟทั้งหมดจะเท่ากับ 1,000 W

คุณสมบัติที่สำคัญของสิบ

เต็งสำหรับให้ความร้อนหรือน้ำร้อน สิ่งสำคัญคือต้องใช้ในกรณีเหล่านี้เมื่อจำเป็นต้องให้ความร้อนในห้องอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องใช้ระบบทำความร้อนเสริมหรือคุณต้องการลดค่าใช้จ่ายของคุณ อนุญาตให้รวมองค์ประกอบความร้อนหรือน้ำร้อนในเครือข่ายเฉพาะเมื่ออยู่ในน้ำ อาจเกิดการระเบิดได้เมื่อขดลวดความร้อนลดระดับลงในน้ำ

อันตรายหลักสำหรับองค์ประกอบความร้อนและเทอร์โมสตัทคือ เกลือละลายในน้ำ... สิ่งนี้เกิดขึ้นระหว่างการให้ความร้อนของน้ำและการไฮโดรไลซิสของเกลือซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของคราบสกปรกบนพื้นผิวของท่อและบ่อยครั้งที่เกลือยังทำปฏิกิริยากับวัสดุของตัวเครื่องดังนั้นอุปกรณ์จึงมีขั้วบวกแมกนีเซียมซึ่งจะละลายไปตามกาลเวลาและปกป้องอุปกรณ์

ในตลาดคุณสามารถซื้อองค์ประกอบความร้อนแบบแห้ง Ariston พร้อมการปรับ พวกมันถูกวางไว้ในขวดป้องกันและจากนั้นพวกมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำดังนั้นพวกมันจึงทำงานได้นานกว่าอุปกรณ์ทำความร้อนทั่วไป หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของแหล่งจ่ายไฟหรือการส่งมอบพลังงานในกรณีนี้การเชื่อมต่อตัวควบคุมหรือแหล่งจ่ายไฟสำรองจะถูกต้องมากกว่า การติดตั้งเครื่องทำความร้อนหรือเครื่องทำน้ำอุ่นต้องมีการตรวจสอบสายไฟในบ้านและการออกแบบขีดจำกัดความแข็งแรง

โดยไม่คำนึงถึงประเภทของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 3 กิโลวัตต์แต่สายไฟฟ้าต้องได้รับการออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักมาก ดังนั้นจึงควรติดตั้งสายไฟเส้นเดียว เมื่อเชื่อมต่อให้กราวด์เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำอุ่น Ariston ด้วยสายเดี่ยว

ตัวเลือกที่ไร้ที่ติสำหรับการเปิดส่วนประกอบความร้อนด้วยเทอร์โมสตัทเพื่อให้ความร้อนหรือน้ำร้อนคือการป้อนผ่านเบรกเกอร์ความปลอดภัย RCD หากองค์ประกอบความร้อนล้มเหลวจะเป็นการปิดอุปกรณ์จากเครือข่าย ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานและความปลอดภัยทางเทคนิคแน่นอนคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไรก็ตามยังคงมีเงื่อนไขที่ขัดขวางการทำงานของอุปกรณ์:

  • เคลือบกระบวนการกัดกร่อน
  • การแตกของมันอันเป็นผลมาจากความร้อนสูงเกินไป
  • แรงดันไฟฟ้าตกบ่อย
  • การกดทับท่อโดยทั่วไป

แผนภาพการเชื่อมต่อ

เนื่องจากอุปกรณ์สัมผัสกับน้ำโดยตรงจึงต้องมีการป้องกันไฟฟ้าช็อต กระแส - RCD (หรือ diffavtomat) และไฟฟ้าลัดวงจรโดยใช้เบรกเกอร์ (AB) เนื่องจากไม่มีการป้องกันในตัวของ RCD จากกระแสเกินและความเฉื่อยตามธรรมชาติ AB จึงต้องมีพิกัดกระแสสูงขึ้นอย่างน้อยหนึ่งขั้น (25 A ร่วมกับเบรกเกอร์ 16 แอมป์)

Thermostat (TP) หรือตัวควบคุมอุณหภูมิมีบทบาทสำคัญในอุปกรณ์ทำความร้อน เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่ควบคุมระบบทำความร้อน การออกแบบอาจแตกต่างกันฟังก์ชั่นเหมือนกัน: TP ปรับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่กำหนดในช่วงเวลาหนึ่ง คุณต้องรู้วิธีเชื่อมต่อเทอร์โมสตัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง

การเชื่อมต่อของดาว

ตัวอย่างเช่นลองจินตนาการถึงวงจร "ดาว" ซึ่งประกอบด้วยเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสามตัว

เฟสที่สอดคล้องกันจะจ่ายให้กับขั้วที่สอง (2) ของเครื่องทำความร้อนแต่ละเครื่อง ข้อสรุปแรก (1) ขององค์ประกอบความร้อนเชื่อมต่อพร้อมกับการก่อตัวของจุดร่วมพร้อมกันซึ่งเรียกว่าศูนย์หรือเป็นกลาง การเชื่อมต่อโหลดประเภทนี้เป็นแบบสามสาย

การเชื่อมต่อสามสาย ขอแนะนำให้ใช้ที่แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ ด้านล่างนี้เราขอเสนอให้พิจารณาแผนภาพการเดินสายของการเชื่อมต่อสามสายขององค์ประกอบความร้อนกับกริดไฟฟ้าสามเฟส ในกรณีนี้การจ่ายและการตัดการเชื่อมต่อของแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นเนื่องจากเบรกเกอร์สามขั้ว

ในแผนภาพที่นำเสนอจะเห็นได้ว่าสายนำที่อยู่ทางด้านขวาของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเชื่อมต่อกับเฟส A, B และ C และสายที่อยู่ทางซ้ายจะเชื่อมต่อที่จุดศูนย์ ระหว่างขั้วที่อยู่ทางขวาและจุดศูนย์แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานคือ 220 โวลต์

ประเภทของเทอร์โมสตรัท

โดยทั่วไปเทอร์โมสตรัทมี 3 ประเภท:

  1. แผ่น Bimetallic;
  2. เทอร์โมคัปเปิล;
  3. เซ็นเซอร์อินฟราเรด

แผ่น Bimetal

ภายใต้อิทธิพลของความร้อนหรือความเย็นแผ่นจะโค้งไปในทิศทางเดียวหรืออีกทางหนึ่ง ดังนั้นการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัสที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังองค์ประกอบความร้อน แผ่นเป็นแถบสองชั้นที่เชื่อมจากโลหะสองชนิดที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่างกัน ด้วยเหตุนี้เมื่อได้รับความร้อนการขยายตัวจะบังคับให้ "บังคับ" ให้แผ่นโค้งงอ

เทอร์โมคัปเปิล

องค์ประกอบเป็นตัวยึดรูปตัววีที่ทำจากโลหะผสมที่ไวต่อความร้อนกระแสไฟอ่อนไหลผ่านสายไฟ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงความต้านทานของตัวนำจะเปลี่ยนไปซึ่งส่งผลต่อลักษณะของกระแส ปัจจัยนี้ทำหน้าที่ผ่านวงจรควบคุมบนรีเลย์จ่ายฮีตเตอร์

พื้นที่ของการใช้เทอร์โมสตรัท

ในชีวิตประจำวันตัวอย่างของการใช้เทอร์โมสตัทอาจเป็นเครื่องซักผ้า เซ็นเซอร์ความร้อนที่เชื่อมต่อกับองค์ประกอบความร้อนในถัง "ตรวจสอบ" ระดับความร้อนของน้ำ ในรถยนต์เทอร์โมคัปเปิลของระบบระบายความร้อน "สั่ง" โหมดการเปิดพัดลมหม้อน้ำ

ตัวควบคุมอุณหภูมิจำเป็นต้องติดตั้งไว้ในเครื่องทำความร้อนในห้องต่างๆที่มีระดับความซับซ้อนเพียงพอ ระบบทำความร้อนใต้พื้นไม่มีระบบเดียวที่จะสมบูรณ์หากไม่มี TR แบบโซลิดสเตท ในตู้เย็นเทอร์โมสตัทเป็นส่วนสำคัญ ในพีซีและแล็ปท็อปทุกเครื่องเซ็นเซอร์อุณหภูมิจะเปิดพัดลมเพื่อป้องกันไม่ให้ฮาร์ดแวร์ร้อนเกินไป เครื่องปรับอากาศเตาอบไมโครเวฟเตาอบไฟฟ้าล้วนมีเทอร์โมสตัท เครื่องทำน้ำอุ่นหม้อไอน้ำไฟฟ้าหม้อต้มก๊าซที่รวมอยู่ในระบบทำความร้อนของอาคารและโครงสร้างต่างๆจะทำงานร่วมกับชุดควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น

การเชื่อมต่อและติดตั้งเทอร์โมสตรัท

มีตัวเลือกการเชื่อมต่อที่รู้จักสองตัวเลือกสำหรับเทอร์โมสตรัท นี่คือวิธีการเชื่อมต่อสายไฟสองแกนและสายทึบ

เชื่อมต่อสายเคเบิลสองสายเข้ากับเทอร์โมสตัท

ใช้สายไฟสองแกนเมื่อ TR ต้องการแหล่งจ่ายไฟเต็มจากแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับการทำงานของระบบควบคุมแบบปิดสำหรับโหมดความร้อนของปริมาตรที่กำหนด วงจรเหล่านี้เป็นวงจรรวมที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์

ข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงความแรงของกระแสค่าความต้านทานจะถูกวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ ด้วยเหตุนี้คำสั่งจะถูกส่งไปยังตัวเริ่มต้นองค์ประกอบฮีตเตอร์โดยมีช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและขีด จำกัด ขอบเขตสำหรับการอุ่นพื้นที่เฉพาะ

บันทึก! ตัวอย่างของการเชื่อมต่อสายไฟสองสายคือแผนผังวิธีเชื่อมต่อเทอร์โมสตัทกับปั๊มหมุนเวียนของหม้อต้มน้ำร้อน

การเชื่อมต่อสายเคเบิลแกนเดียวกับเทอร์โมสตรัท

สายเคเบิลจากแกนเดียวใช้ในแผนภาพการเชื่อมต่อของเทอร์โมสตัทในกรณีที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ในช่วงพักในสายเฟสที่นำไปสู่ขั้วบวกขององค์ประกอบความร้อน นั่นคือสายเคเบิลทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งเฟสในกระแสไฟหลักที่จ่ายองค์ประกอบความร้อน

องค์ประกอบความร้อนและเครือข่ายเฟสเดียว จะคาดคั้นอะไร

กรณีนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับ dachas และบ้านในหมู่บ้านเก่า ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจโดยทั่วไปว่าอะไรคือความเสี่ยงและวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือดูรูปต่อไปนี้:

ดังนั้นเครือข่ายไฟฟ้าเฟสเดียวจึงมีตัวนำสองตัว - ศูนย์และเฟส ภาพแสดงสองวิธีในการเปิดโหลด - ขนานและตามลำดับ วิธีการเหล่านี้แตกต่างกันในการแบ่งแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในกรณีส่วนใหญ่องค์ประกอบความร้อนจะเชื่อมต่อแบบขนานเพื่อไม่ให้สูญเสียพลังงานที่เป็นประโยชน์วงจรลำดับจึงเหมาะสำหรับกรณีเฉพาะต่างๆเท่านั้น บล็อกที่เตรียมไว้สำหรับการเชื่อมต่อกับเฟสเดียวจะมีลักษณะดังนี้:

นอกจากนี้ยังควรให้ความสนใจกับการเลือกใช้สายเคเบิล แต่เราจะพูดถึงจุดนี้ในภายหลังและตอนนี้เรามาดูสามขั้นตอนกัน

ตัวเลือกการเชื่อมต่อ

  1. ไปยังระบบทำความร้อนใต้พื้น
  2. ไปยังองค์ประกอบความร้อน
  3. ไปยังเครื่องทำความร้อน.

การเชื่อมต่อเทอร์โมสตัทกับระบบทำความร้อนใต้พื้น

เทอร์โมสตัททำความร้อนใต้พื้นมาตรฐานรวมอยู่ในชุดการจัดส่งพร้อมคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบทำความร้อนใต้พื้น คุณสามารถเชื่อมต่อ TR ด้วยตัวคุณเองโดยใช้การกำหนดใต้แผงขั้วต่อ

ที่ด้านหลังของตัวควบคุมมีซ็อกเก็ตเทอร์มินัลสามคู่สำหรับสายไฟ คู่แรกใช้สำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายแบบสองคอร์ ซ็อกเก็ต "L" - เฟส "N" - ศูนย์

ซ็อกเก็ตคู่ที่สองออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับเอาต์พุตความร้อนใต้พื้น - L1 และ N1 ขั้วที่ห้าและหกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

ตัวปรับอุณหภูมิพื้นสามารถเสียบเข้ากับเต้ารับหรือติดตั้งบนผนัง เซ็นเซอร์อุณหภูมิสามารถติดตั้งไว้ในตัวเครื่องหรือติดตั้งที่ปลายสายรีโมท

ในกรณีแรกจะวัดอุณหภูมิของอากาศภายในห้อง ในรุ่นที่สองเซ็นเซอร์จะวัดระดับความร้อนของพื้นสำเร็จรูป

การเชื่อมต่อเทอร์โมสตัทกับองค์ประกอบความร้อน

การเชื่อมต่อเทอร์โมสตัทกับเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าจะต้องทำผ่านสตาร์ทเตอร์แม่เหล็ก นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าพลังของตัวควบคุมนั้นยังห่างไกลจากการเทียบเคียงกับพลังขององค์ประกอบความร้อน

จำเป็นต้องใช้สตาร์ทเตอร์แม่เหล็ก (MP) เมื่อควบคุมเทอร์โมสตัทด้วยอุปกรณ์ทำความร้อนหลายตัวพร้อมกัน MP ถูกตัดเป็นสายเฟสขนานกับเทอร์โมสตัท โหมดการทำงาน tenov ถูกควบคุมโดยเทอร์โมสตัทกระแสไฟฟ้าจะผ่าน MP สิ่งนี้ทำให้สามารถใช้เครือข่ายไฟฟ้าสามเฟสซึ่งช่วยให้สามารถทำงานขององค์ประกอบความร้อนกำลังสูงได้

TR จำนวนมากติดตั้งไมโครโปรเซสเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยังมีตัวบ่งชี้ระดับความชื้นความดันและเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ค่าของพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้

การเชื่อมต่อเทอร์โมสตัทกับเครื่องทำความร้อน

มีเทอร์โมสตัทแบบกลไกและแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้รุ่นที่สองกำลังเปลี่ยนคู่หูเชิงกลอย่างแข็งขัน การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่กำหนด

TR สำหรับเครื่องทำความร้อนในอวกาศถูกสร้างขึ้นในที่อยู่อาศัยของเครื่องทำความร้อนอากาศหรือนำออกไปให้ไกลจากอุปกรณ์ทำความร้อน ก่อนอื่นตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าจากนั้นผ่านวงจรควบคุมจะเชื่อมต่อโดยตรงกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

ข้อมูลเพิ่มเติม. เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดเชื่อมต่อกับเทอร์โมสตัทในเกือบทุกรุ่นผ่านสตาร์ทเตอร์แม่เหล็ก ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ถูกต้องคุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมาอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ทำความร้อน อาจเป็นการเชื่อมต่อแบบ single-core หรือ two-core ของระบบทำความร้อนใต้พื้น TP การเชื่อมต่อเทอร์โมสตัทสองเฟสกับองค์ประกอบความร้อนของกระแสสามเฟสจะดำเนินการผ่านสตาร์ทเตอร์แม่เหล็กเท่านั้น สำหรับการทำน้ำร้อนเทอร์โมสตัทจะถูกตัดลงในหม้อน้ำโดยตรง ในแต่ละกรณีมีวงจรแยกต่างหากสำหรับเชื่อมต่อเทอร์โมสตรัท

การเชื่อมต่อ TENSIONER หม้อต้มไฟฟ้า

สำหรับหม้อต้มไฟฟ้าคุณสามารถเลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อได้หลายแบบ แต่ในกรณีนี้เราจะพิจารณาเชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนแบบแห้งกับเครือข่ายสามเฟสที่มีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ในประเภท "ดาว" เนื่องจากฮีตเตอร์แบบท่อแห้งกำลังสูงจึงควรต่อสายไฟให้แน่น ดังนั้นขอแนะนำให้ปฏิบัติตามแผนภาพการเดินสายไฟสำหรับขั้วขององค์ประกอบความร้อนอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำ

เมื่อเชื่อมต่อสายเฟสเข้ากับขั้วของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าก่อนอื่นให้ขันน็อต m4 หลังจากนั้นคุณต้องใช้เครื่องซักผ้าและใส่ที่ปลายวงแหวนของสายไฟ ถัดไปเครื่องซักผ้าจะถูกซ้อนทับอีกครั้งและสปริงแหวนรอง - โกรเวอร์วางอยู่ด้านบน ทั้งหมดนี้ยึดด้วยน็อต m4

ลวดที่จะเชื่อมต่อกับเฟสกลางถูกขันให้แน่นด้วยสลักเกลียว m8 มันจะอยู่ในจัมเปอร์ระหว่างหมุดของรูฮีตเตอร์

หลังจากเชื่อมต่อสายไฟแล้วตัวเครื่องทำความร้อนและสายเชื่อมต่อขององค์ประกอบความร้อนควรต่อสายดิน โดยปกติสำหรับหม้อไอน้ำจะมีสลักเกลียวสำหรับต่อสายดินที่ด้านซ้ายของบล็อกเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าซึ่งควรต่อสายดิน

ในฐานะสวิตช์สายดินป้องกันคุณสามารถใช้ตัวนำแยกต่างหากของระบบพันธะสมดุลเพิ่มเติมหรือนำออกจากขั้วกราวด์ของชุดควบคุม

หลังจากทำงานข้างต้นแล้วเราสามารถสันนิษฐานได้ว่าการเชื่อมต่อขององค์ประกอบความร้อนของหม้อไอน้ำไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือการติดตั้งปลอกป้องกันบนบล็อกตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

เพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ำและอากาศพิเศษ เซ็นเซอร์ความร้อน

... บนแผงควบคุมหลักของชุดควบคุมหม้อไอน้ำไฟฟ้ามีตัวควบคุมที่ทำเครื่องหมายไว้สองตัวคือ "อากาศ" และ "น้ำ" หน่วยงานกำกับดูแลแต่ละแห่งมีการสำเร็จการศึกษาด้วยรหัสดิจิทัลซึ่งระบุอุณหภูมิที่วัดได้ในหน่วยเซลเซียส ด้วยหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวคุณสามารถตั้งค่าความร้อนที่ต้องการของสารหล่อเย็นได้อย่างง่ายดาย ตัวควบคุมทำงานบนหลักการปรับเมื่ออุณหภูมิของหม้อไอน้ำไฟฟ้าถึงค่าที่กำหนดไว้ในตัวเลือกองค์ประกอบความร้อนจะหยุดให้ความร้อนและเมื่อค่าต่ำกว่าระดับที่กำหนดอุปกรณ์ทำความร้อน จะเริ่มงานของพวกเขาอีกครั้ง

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะทำให้การทำงานของหม้อไอน้ำไฟฟ้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่ต้องกำหนดค่าของตัวบ่งชี้ที่ต้องการจากนั้นงานต่อไปจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ ความร้อนในห้องจะคงอยู่ในระดับที่ต้องการโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์

เซ็นเซอร์อุณหภูมิช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของหม้อไอน้ำไฟฟ้าเป็นอย่างมาก เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิของน้ำตั้งอยู่โดยตรงในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนในที่นั่งพิเศษ หรือคุณสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองโดยยึดเข้ากับท่อความร้อน

เซ็นเซอร์ที่กำหนดอุณหภูมิของอากาศทำงานในลักษณะเดียวกัน ติดตั้งในห้องเพื่อวัดอุณหภูมิโดยรวม หม้อต้มไฟฟ้าจะอุ่นสารหล่อเย็นจนกว่าอากาศในห้องจะถึงค่าอุณหภูมิที่ต้องการ

หม้อไอน้ำไฟฟ้าประเภทและรุ่นต่างๆอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบภายในการมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมระบบอัตโนมัติและอื่น ๆ อีกมากมาย ฯลฯ แต่แม้จะมีความแตกต่างในการปรับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดการวางสายไฟฟ้าการเลือกประเภทและส่วนตัดขวางของสายเคเบิลการป้องกันอัตโนมัติและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายจะไม่เปลี่ยนแปลง

คำแนะนำในการติดตั้ง

เคล็ดลับบางประการ:

  1. ก่อนซื้อ TR คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติของตัวควบคุมและองค์ประกอบความร้อนเข้ากันได้
  2. คุณจำเป็นต้องเลือกการติดตั้งอุปกรณ์ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด
  3. เมื่อตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ควรประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการใช้เทอร์โมสตัทรุ่นเฉพาะ
  4. หากคุณไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่า

บางครั้งบุคคลไม่ทราบเกี่ยวกับจำนวนอุปกรณ์ควบคุมความร้อนที่อยู่รอบตัวเขา พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การดำเนินการของพวกเขาช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มาก

การเชื่อมต่อเดลต้า

ด้วยการเชื่อมต่อแบบเดลต้าส่วนนำของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าจะเชื่อมต่อกันตามลำดับ ตามแผนภาพการเชื่อมต่อของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบท่อสามเครื่องการเชื่อมต่อจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้: เอาต์พุตแรกของเครื่องทำความร้อน # 1 เชื่อมต่อกับเอาต์พุตแรกขององค์ประกอบความร้อน # 2; เทอร์มินัลที่สองของอุปกรณ์ # 2 เชื่อมต่อกับเทอร์มินัลที่สองของอุปกรณ์ # 3; ขั้วที่สองของเครื่องทำความร้อน # 1 เชื่อมต่อกับขั้วแรกของอุปกรณ์ # 3 จากการเชื่อมต่อนี้ควรมีสามแขน - "a", "b", "c"

จากนั้นเฟสที่สอดคล้องกันจะถูกป้อนให้กับไหล่แต่ละข้าง: เฟส A บนไหล่ "a", เฟส B บนไหล่ "c" และเฟส C บนไหล่ "c"

กฎหมายบังคับเมื่อเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนตามประเภท "สามเหลี่ยม":

Elemag มีประสบการณ์มากมายในการผลิตระบบทำความร้อน สำหรับคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการซื้อหรือการเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าโปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับการเลือกการเชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนที่เหมาะสม การเชื่อมต่อแบบ STAR และ TRIANGLE ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนความร้อนแบบแห้งและบล็อกโลหะไฟฟ้าแบบดั้งเดิมขององค์ประกอบความร้อน

คะแนน
( 2 เกรดเฉลี่ย 5 ของ 5 )

เครื่องทำความร้อน

เตาอบ