Hur termostaten fungerar
Funktionsprincipen för enheten från olika tillverkare har inga betydande skillnader. De kan till och med se likadana ut. Skillnaden är bara i mindre detaljer. När det gäller funktionalitet skiljer de sig praktiskt taget inte från varandra.
Under drift av enheten, kylvätskeuppvärmningsreglering
och omgivande luft, för vilken en sensor används, som kan vara inbyggd eller extern. Regulatorn skickar en signal att stänga av och på till den automatiska enheten som är installerad på värmepannan.
Avstängningssignalen ges om temperaturen på värmebäraren eller den omgivande luften stiger över det inställda värdet. När den faller under en given nivå, alltså signal att slå på
uppvärmningsutrustning.
Funktioner av installationsarbete
Om ägaren bestämde sig för att installera en termostat i värmesystemet, kan detta arbete göras för hand. Det är lämpligt att installera enheten i den kallaste delen av huset eller där människor som bor i huset oftast är.
Vanligtvis är denna enhet installerad på en plats som är bekväm att använda och där den är fritt tillgänglig.
Innan du installerar termostaten för pannan bör du välja en plats till vilken den tillhandahålls konstant lufttillförsel
. Detta är nödvändigt för att säkerställa korrekt funktion.
Temperaturregulatorn är en oumbärlig sak för ett individuellt värmesystem. Det sparar inte bara gas, utan gör också ditt liv bekvämare. En väldigt trevlig kombination av egenskaper, eller hur? Jag hoppas att min berättelse kommer att övertyga dig att börja använda den.
Enhetsfördelar
Det bör noteras att om en programmerbar termostat är installerad i värmesystemet i ett privat hus, designat för en gaseldad panna, har den följande fördelar jämfört med enkla apparater:
När du väljer vilken enhet som helst för en panna är det först och främst nödvändigt att bygga på de krav som gäller för dess funktionalitet.
Om enhetens seriösa funktionalitet inte är viktig för dig, kan du installera en enkel enhet i värmesystemet. I de flesta fall köper ägarna programmerbar termostat
på grund av dess goda funktionalitet.
Programmerbar termostat för värmesystem
Utför samma funktioner som en mekanisk termostat, har programmeraren ett antal extra "godsaker".
Rörlighet
Visa
Noggrannhet
Mångsidighet
Bland bristerna kan noteras ett högre pris (från $ 30) och behovet av periodiskt utbyte av batterier.
Efter att ha tillbringat flera dagar med att studera enhetens kapacitet och experimentera, bestämde jag mig för följande schema för vardagen:
från 00.00 till 06.00 - 19°C
från 06.00 till 08.00 - 21°C
från 08.00 till 17.00 - 18°C
från 17.00 till 22.00 - 21°C
från 22.00 till 00.00 - 19°C
På helgerna arbetar temperaturregulatorn i ett annat läge:
från 00.00 till 07.00 - 19°C
från 07.00 till 22.00 - 21°C
från 22.00 till 00.00 - 19°C
Resultatet gjorde mig otroligt glad, och till och med något förvånad. Totalt reducerades tiden för "ren" drift av pannan till 2-4 timmar om dagen. Det är i kylan. Vid positiva temperaturer kan uppvärmningen inte slås på på en dag eller ännu mer. Trots att alla fönster är öppna nästan dygnet runt för mikroventilation så faller inte temperaturen i lägenheten under 21°C.
Gasförbrukningen har slagit alla tidigare rekord och överstiger nu sällan 150 kubikmeter. I rättvisans namn noterar jag att detta knappast är enbart termostatens förtjänst. Samtidigt med installationen genomfördes isoleringsarbeten och byte av tvåglasfönster till energibesparande. Naturligtvis påverkade detta minskningen av värmeförlusten.
Det jag med säkerhet kan säga är att programmeraren i kombination med isolering ger fantastiska resultat. Genom att använda en termostat för en värmepanna kan du uppnå maximal effektivitet i hela systemet och spara mycket pengar.
Effektiv styrning spelar en viktig roll i värmeenheten.Med korrekt implementering av kontrolldelarna i pannan kan du uppnå energibesparingar, ordna ett bekvämt mikroklimat, bli av med överhettning eller kylning av rummet. En av dessa automatiska delar är termostaten.
En automatisk enhet som håller en given temperatur kallas termostat. En sensor kan vara inbyggd i dess design eller den kan vara utanför den. Sensorn fångar information och överför den till själva enhetens zon, varifrån kommandot överförs till pannans informationszon, och enheten startar eller stannar.
Det finns enheter med mekanisk och mjukvarustyrning.
Syfte:
-
Automatisera förbränningsprocesser
och gör värmeöverföring till värmekretsen. -
Värmemedium temperaturkontroll
, lokaler. -
Förhindra krascher
värmeökning.
Installationsanslutning och konfiguration
När vi monterar en trådbunden enhet för att justera temperaturen väljer vi ett icke-soligt område i rummet. Vi kommer att fästa på ett avstånd av 150 cm från golvet. Det finns terminaler på sensorn med bokstäverna COM och NO, vi ansluter en tunn tvåtrådig tråd här, den måste anslutas till speciella terminaler (för termostaten) på panna.
Strömförsörjningen kommer att vara fingerbatterier i mängden två stycken.
I den trådlösa typen kommer vi inte att dra i ledningarna. Vi ansluter den verkställande delen till pannan och vi placerar sensorerna på olika ställen. Signalen från sensorn är inte rädd för betonggolv och andra hinder.
Enheten drivs också på AA-batterier.
Du kan installera dem inte i en kopia på olika pumpar, utan flera, du behöver bara ställa in signalerna så att alla förstår deras kommando. Instrumentet ställs in enligt bifogade instruktioner, eftersom varje typ har en individuell justering.
Typer
Central
I denna form styrs temperaturen i hela systemet.
Dess installation utförs i samordning med pannan. Specialledningar eller andra alternativ för trådlös överföring av information används. Elementet drivs från elnätet, även om det finns en viss autonomi från utrustningen. Denna typ styr uppvärmningen av pannan och kylvätskan. Enheterna används inte för att justera enskilda rum i ett system, men håller perfekt hela värmesystemet säkert.
lokalt värde
Till skillnad från föregående vy kan denna typ justera temperaturerna i enskilda rum.
Enheten installeras i samordning med pannan. Det finns vissa krav på deras placering: det är omöjligt att montera nära dörrar, pannor och fönster, eftersom detta kommer att förvränga temperaturdata.
Närvaron av sensorer gör det möjligt att övervaka kylvätskans expansion, och tack vare detta regleras temperaturen. Enheter med detta alternativ kan kommunicera med pannan för andra gången, och om det finns en nödtemperatur i kretsen kommer driften att avbrytas och pannan stängs av.
för radiator
Termostaten reglerar temperaturen på alla radiatorer separat från varandra.
Radiatorn inkluderar en ventil för att minska och öka flödet av vätska eller gas inuti, samt en termostat som reglerar denna procedur. För att enheten ska fungera korrekt görs en hydraulisk beräkning för ett specifikt värmesystem (tvungen eller naturlig cirkulation, enkel eller dubbel krets).
rum
Den har förmågan att programmera ett specifikt läge.
Till exempel kan du ställa in uppvärmningen av kylvätskan för natten, för dagen, en svalare temperatur. Dess design inkluderar sensorer, och de måste placeras på olika platser i rummet. De bör inte påverkas av yttre faktorer.
Modeller utan programmering har ett enkelt driftschema. Enheten har ett litet hjul som ställer in önskad temperatur i byggnaden.Så snart dess tröskel har nåtts kommer kontakterna att stängas i enheten, och en signal kommer att överföras till kontrolldelen. Alla kommandon för att öppna eller stänga en viss ventil kommer att utföras i servodrivningen.
Typerna av funktioner kan särskiljas:
-
Enhetsanordningar
när endast temperaturen hålls. -
Multioperation
, där olika funktioner är programmässigt aktiverade.
Genom design, för att matcha pannan:
- Trådlös.
- Med sladdar.
Enheter installeras på vilken bekväm plats som helst, temperatursensorn är ansluten och ansluten till enhetens kontrollområde. Rumsapparatens placering får inte täckas av till exempel gardiner, möbler.
Han vill ha kontakt med ett konstant luftflöde, detta kommer att säkerställa enhetens normala drift. En annan detalj - placeringen av elektriska apparater (TV, lampor, etc.) i närheten är också oönskad.
Kriterier för val:
- Tillverkning av en termostat och en panna av en tillverkare.
- Tillverkare.
- Specifikationer.
- Parametrar.
Hur man gör DIY
Termostaterna som finns på butikshyllorna har en pålitlig design, men folk som är bevandrade i elektroteknik försöker göra enheten på egen hand.
För att göra detta, fyll på med komponentdelar, såsom en digital display, mikrokontroller och andra element, och fortsätt med att montera den enklaste kretsen i det första steget. Bara efter att ha fått ett positivt resultat kan du komplicera uppgiften.
Temperaturkontrollalgoritm
Vi inbjuder dig att bekanta dig med enhetens kretsschema, som återspeglar enhetens algoritm. Här ser vi att det krävs ett element för att mäta temperaturen och överföra signalen till efterbehandlingsnoden. Det sista elementet förstärker det och sänder kommandot till reläet, som fungerar som ett ställdon.
Låt oss överväga det enklaste schemat.
För att strömmen bara ska passera i en riktning använder vi en zenerdiod, eftersom den dessutom har kontrollkontakter, i jämförelse med en enkel diod.
Vi applicerar spänning på elementet och i öppet tillstånd kommer det att passera ström. Så snart dess värde sjunker till den nedre gränsen kommer kedjan att gå sönder. Den logiska styrningen av kretsen här utförs av en zenerdiod.
Krets med zenerdiod:
Krets med zenerdiod
Vi presenterar det i två delar. På vänster sida av diagrammet visar vi delen som föregår reläets styrkontakt (K1). Det termiska motståndet (R4) är mätelementet. Om temperaturen stiger i omgivningen kommer dess motstånd att minska.
Temperaturen kan justeras manuellt, för detta installerar vi ett variabelt motstånd R1 i kretsen.
Kretsen drivs av en spänning på 12 V. I en sluten krets, med reläet på, kommer zenerdiodens kontrollkontakter att ha en spänning på 2,5 V.
Som strömförsörjning kan du använda vilken billig enhet som helst.
Det är bättre att ta ett reedrelä, till exempel RES47 eller RES55A. Det termiska motståndet kan vara modellerna MMT, KMT eller liknande.
Funktionsprincipen för kretsen är som följer:
temperaturen är inställd på en viss gräns och när den stiger över tröskeln, på element R4, kommer det att bli ett fall i resistans och spänning (mindre än 2,5 V) och kretsen bryts.
Strömsektionen kommer att stängas av synkront av motståndet på höger sida av kretsen. Det termiska reläet, utrustat med D2, spelar rollen som en verkställande enhet och spänningen på den är 220 V.
Varför du behöver en rumstermostat
Det verkar, varför komplicera kretsen och hålla fast vid en extra enhet? När allt kommer omkring har varje värmepanna sin egen temperaturregulator. I enkla modeller är detta en mekanisk twist med siffrorna 1, 2, 3 ... I pannor är mer modern automation dyrare, vilket gör att du kan ställa in temperaturen med en noggrannhet på en grad. Men i båda fallen talar vi om temperaturen (på vatten i värmesystemet) och inte om luft.Varför är det dåligt?
Som ett exempel, låt oss ta min "tre-rubelsedel" i en vanlig Chrusjtjov, där två fönster vetter mot norr och två - söder. Vad händer en klar dag? Även på vintern värmer solen märkbart upp de södra rummen, och det blir lite varmt nära fönstret. På ett naturligt sätt sprider sig värmen till större delen av lägenheten och behovet av den medföljande uppvärmningen försvinner i flera timmar.
Hela denna tid fortsätter gaspannan, som ligger på norra sidan, att fungera. När allt kommer omkring når värmen inte dit, och vattnet i kretsen kyls ganska snabbt, vilket ger pannan ett kommando att slå på. Eftersom det inte finns mycket vatten i värmesystemet värmer det snabbt upp det och stängs av igen.
Således såg driften av pannan utan rumstermostat ut så här för mig: den slog på, fungerade i 2-3 minuter, stängde av, slog på igen efter 10-15 minuter. Onödigt att säga att en sådan regim negativt påverkar både gasbesparingar och själva pannans resurs. Så för några år sedan köpte jag
Mekanisk termostat för värmepanna
Den enklaste enheten, som är en liten låda med inbyggd givare och temperaturregulator. Att ansluta en rumstermostat till pannan ändrar automatiskt dess driftsätt. Nu beror det inte på vattnet i kretsen, utan på den omgivande luften, som kyls ner mycket långsammare.
Genom att ställa in termostaten till en behaglig temperatur kan du glömma dess existens. Pannan kommer att slås på mycket mindre ofta, vilket sparar gas och därmed pengar. När du går hemifrån en längre tid eller åker iväg i flera dagar kan du ställa in den på 15-18 grader, vilket minskar förbrukningen ytterligare.
Den enklaste modellen kostar från $15 och sparar dig detta belopp för en ofullständig säsong. Vid jämförelse av förbrukningen "före" och "efter" visade det sig att besparingen uppgick till ca 15-20%. Innan termostaten installerades förbrukades minst 200 kubikmeter gas, efter det blev det inte mer än 170.
Enheten passade alla, utom kanske för utseendet, som inte passade in i hans frus idéer om modern design. Så förra året byttes den ut
Klassificering av termostater
För tillförlitlig drift av trådbundna termostater måste särskild uppmärksamhet ägnas åt högkvalitativ installation av ledare. Detta måste göras för att säkerställa deras oavbrutna anslutning till pannan.
Signalen som tas emot av termostaten leder till starten av processen att tillföra kylvätskan till värmekretsen
Detta måste göras för att säkerställa deras oavbrutna anslutning till pannan. Signalen som tas emot av termostaten leder till starten av processen att tillföra kylvätskan till värmekretsen.
Enligt deras design är termostater indelade i följande typer: trådlösa och trådbundna.
I trådlösa enheter utförs regleringen av arbetsprocessen genom användning av en radiosignal
som går till temperaturgivaren.
Vanligtvis finns det två block i termostatens sammansättning för uppvärmning av pannor. Installationen av en av dem utförs i omedelbar närhet av pannan, den är ansluten med sina terminaler.
Installationen av en annan utförs i ett uppvärmt rum. Dessa två block kommunicerar med varandra via en dedikerad radiokanal. Huvudskillnaden mellan huvudenheten och den verkställande enheten är närvaron LCD-skärm och tangentbord
.
Automationsklassificering
Enligt ett sådant kriterium som automationsnivån är termostater indelade i följande grupper:
- Analog.
- Digital.
De karakteristiska egenskaperna hos analoga enheter är att de styrs manuellt, för vilket mekanisk regulator
, som är direkt ansluten till reostaten.
Genom chipsignaler
kontroll av den digitala enheten. Användningen av utrustning av denna typ tillåter användningen av ett stort antal temperaturregimer under driften av värmesystemet.
Klassificering efter sensortyp
Beroende på sensorn installerad i termostaten är modellerna av dessa enheter uppdelade i de med mekaniska och elektroniska sensorer.
Enheter som har mekaniska sensorer i sin utrustning finns representerade på marknaden kapillärtermostater
. De beaktar temperaturen i enlighet med förändringen i den totala volymen av den uppvärmda vätskan i den förseglade kolven. En sådan sensor är nedsänkt i en värmeväxlare placerad i en värmeanordning.
Den främsta positiva egenskapen är noggrannhet och hållbarhet
. När det gäller bristerna kan den viktigaste betraktas som inkompatibilitet med programmerbara styrenheter.
Om en elektronisk sensor är installerad i termostaten kommer den att läsa signaler från termistorn när styrenheten är i drift. Termistorn själv mäter motstånd under påverkan av temperatur.
Funktionsprincip
Principen för driften av termostaten för fastbränslepannan
Temperaturen på kylvätskan ställs in på pannan, när temperaturen på vätskan sjunker, ges en viss signal och enheten slås på.
Att använda en termostat gör det möjligt att styra rumstemperaturen. En sensor är inbyggd i den, som är placerad bort från värmeanläggningen, och enheten reagerar på omgivningen. Informationen som tas emot från sensorn överförs till enhetens kontroll, på grundval av vilken den slås på eller av.
I det första steget av uppfinningen av termostater utfördes anslutningen av två enheter med hjälp av ledningar. Vad kan inte sägas om moderna modeller, nu utförs arbetet på distans. Termiska enheter styr och reglerar förbrukningen av energiresurser, byggnadens temperatur och förhindrar överhettning eller hypotermi.
Typer av termostater
Valet av temperaturregulatorer är enormt – från mekaniska termostater till programmerbara, mikroprocessorbaserade.
- Så kallade rumsregulatorer installeras i vilket rum som helst och reagerar på temperaturen i det
. Det viktigaste under installationen är att inte täcka enheterna med möbler, gardiner, några föremål. Då kanske inte indikatorerna sammanfaller med verkligheten, och hela systemet kommer att misslyckas. - Ventilregulatorn är bunden till en specifik bränsleledning och styr temperaturregimen inte för själva pannan, utan för segmentet på en viss plats
där ventilen är installerad, monterad i röret. - Den automatiska cylindertermostaten är den enklaste enheten för en tvåkammar konventionell panna. Denna enhet är installerad på pannan, programmeras som regel endast för maximal temperatur och gör att pannan stängs av när värmeelementets temperatur överstiger den programmerade.
- Zonregulatorer - är programmerade för en specifik zon i rummet och förhindrar inte bara avstängning eller hög temperatur, utan rapporterar också alla indikatorer som konsumenten behöver känna till.
Dessutom är alla termostater indelade i:
- Trådbunden.
- Avlägsen.
Det huvudsakliga urvalskriteriet är enkel installation. Det måste man också ta hänsyn till panna och termostat var kompatibla
. För att göra detta måste du köpa all utrustning från en tillverkare eller söka hjälp av specialister.
Många ägare av privata hus arrangerar ett autonomt värmesystem i sin bostad, vilket säkerställer ett effektivt skapande av en bekväm atmosfär i bostadens rum. Varje sådant system har förmågan att justera temperaturnivån. Detta säkerställs av termostaten för pannan. Det är på grund av honom att ägaren kan ändra temperaturen för att skapa ett gynnsamt klimat i hemmet och möjlighet att minska energikostnaderna under driften av pannan.