Termomizeri su automatski regulatori temperature. Termostati za grijanje: principi rada i osnove pravilne ugradnje

Po principu regulacije sistemi automatskog upravljanja podijeljeni su u četiri klase.

1. Sistem automatske stabilizacije - sistem u kojem regulator održava konstantnu zadatu vrijednost kontroliranog parametra.

2. Programski kontrolni sistem - sistem koji obezbeđuje promenu kontrolisanog parametra prema unapred određenom zakonu (u vremenu).

3. Sistem praćenja - sistem koji obezbeđuje promenu kontrolisanog parametra u zavisnosti od neke druge vrednosti.

4. Sistem ekstremne kontrole – sistem u kojem regulator održava vrijednost kontrolirane varijable koja je optimalna za promjenjive uslove.

Za regulaciju temperaturni režim električne instalacije grijanja, uglavnom se koriste sistemi prve dvije klase.

Automatski sistemi za kontrolu temperature mogu se podijeliti u dvije grupe prema vrsti djelovanja: povremena i kontinuirana regulacija.

Automatski regulatori za funkcionalne karakteristike dijele se na pet tipova: pozicione (relejne), proporcionalne (statičke), integralne (astatičke), izodromne (proporcionalno-integralne), izodromne sa unaprijed i sa prvim izvodom.

Pozicioni regulatori se nazivaju intermitentnim ACS, a drugi tipovi regulatora se nazivaju kontinuiranim ACS. Ispod su glavne karakteristike pozicionih, proporcionalnih, integralnih i izodromskih regulatora sa najveća primena u sistemima za automatsku kontrolu temperature.

(Sl. 1) sastoji se od kontrolnog objekta 1, temperaturnog senzora 2, uređaja za programiranje ili regulatora nivoa temperature 4, kontrolera 5 i aktuatora 8. U mnogim slučajevima, primarno pojačalo 3 se postavlja između senzora i senzora. uređaj za programiranje, a između kontrolera i aktuatora - sekundarno pojačalo 6. Dodatni senzor 7 se koristi u izodromskim kontrolnim sistemima.

Rice. 1. Funkcionalni dijagram automatske regulacije temperature

Pozicioni (relejni) regulatori temperature

Pozicioni regulatori su oni u kojima regulatorno tijelo može zauzeti dvije ili tri određene pozicije. U instalacijama električnog grijanja koriste se dvo- i tropoložajni regulatori. Jednostavni su i pouzdani u radu.

Na sl. 2 prikazano dijagram strujnog kola dvopoložajna regulacija temperature vazduha.


Rice. Slika 2. Šematski dijagram on-off kontrole temperature vazduha: 1 - kontrolni objekat, 2 - merni most, 3 - polarizovani relej, 4 - pobudni namotaji motora, 5 - armatura motora, 6 - reduktor, 7 - kalorifikator.

Za kontrolu temperature u regulisanom objektu koristi se toplotni otpor TS koji je uključen u jedan od krakova mernog mosta 2. Vrednosti ​​otpora mosta se biraju tako da na datoj temperaturi most je balansiran, odnosno napon u dijagonali mosta je nula. Kada temperatura poraste, polarizirani relej 3, uključen u dijagonalu mjernog mosta, uključuje jedan od namotaja 4 elektromotora jednosmerna struja, koji se uz pomoć reduktora 6 zatvara vazdušni ventil ispred grejača 7. Kada temperatura padne, vazdušni ventil se potpuno otvara.

Sa regulacijom temperature u dva položaja, količina dovedene topline može se podesiti samo na dva nivoa - maksimalnom i minimalnom. Maksimalna količina topline mora biti veća od potrebne za održavanje seta podesiva temperatura, a minimum je manji. U tom slučaju temperatura zraka varira oko zadate vrijednosti, odnosno tzv autooscilatorni mod(Sl. 3, a).

Linije koje odgovaraju temperaturama τ n i τ in definiraju donju i gornju granicu mrtve zone. Kada temperatura reguliranog objekta, opadajući, dostigne vrijednost τ n, količina dovedene topline trenutno se povećava i temperatura objekta počinje rasti. Postigavši ​​vrijednost τ in, regulator smanjuje dovod topline, a temperatura pada.


Rice. 3. Vremenski odziv on-off kontrole (a) i statički odgovor on-off kontrolera (b).

Brzina porasta i pada temperature zavisi od svojstava regulisanog objekta i od njegove vremenske karakteristike (kriva ubrzanja). Temperaturne fluktuacije ne prelaze mrtvo područje ako promjene u opskrbi toplinom odmah uzrokuju promjene temperature, odnosno ako nema kašnjenje kontrolisanog objekta.

Sa smanjenjem mrtve zone, amplituda temperaturnih fluktuacija opada na nulu pri τ n = τ c. Međutim, to zahtijeva da se opskrba toplinom mijenja na beskonačno visokoj frekvenciji, što je izuzetno teško implementirati u praksi. U svim stvarnim objektima regulacije postoji kašnjenje. Proces regulacije u njima teče otprilike na sljedeći način.

Kada temperatura reguliranog objekta padne na vrijednost τ n, dovod topline se trenutno mijenja, međutim, zbog kašnjenja, temperatura nastavlja opadati još neko vrijeme. Zatim raste do vrijednosti τ na kojoj se dovod topline trenutno smanjuje. Temperatura nastavlja da raste još neko vrijeme, a zatim zbog smanjene opskrbe toplinom temperatura pada i proces se ponovo ponavlja.

Na sl. 3, b je prikazano statička karakteristika on/off kontrolera. Iz toga proizilazi da regulatorni utjecaj na objekt može imati samo dvije vrijednosti: maksimalnu i minimalnu. U razmatranom primjeru, maksimum odgovara položaju u kojem je ventil za zrak (vidi sliku 2) potpuno otvoren, minimum - kada je ventil zatvoren.

Predznak regulacionog dejstva je određen predznakom odstupanja regulisane vrednosti (temperature) od njene zadate vrednosti. Veličina kontrolnog djelovanja je konstantna. Svi dvopoložajni regulatori imaju zonu histereze α, koja nastaje zbog razlike u radnim i otpuštajućim strujama elektromagnetnog releja.

Primjer korištenja on/off kontrole temperature:

Proporcionalni (statički) regulatori temperature

U slučajevima kada je potrebna visoka preciznost upravljanja ili kada je samooscilirajući proces neprihvatljiv, primijeniti kontroleri sa kontinuiranim procesom upravljanja. To uključuje proporcionalni regulatori (P-regulatori) pogodan za upravljanje širokim spektrom tehnoloških procesa.

U slučajevima kada je potrebna visoka preciznost upravljanja ili kada je samooscilirajući proces neprihvatljiv, koriste se regulatori sa kontinuiranim procesom upravljanja. To uključuje proporcionalne regulatore (P-regulatore), pogodne za regulaciju širokog spektra tehnoloških procesa.

U sistemima automatskog upravljanja sa P-regulatorima, pozicija regulatornog tela (y) je direktno proporcionalna vrednosti kontrolisanog parametra (x):

y=k1h,

gdje je k1 faktor proporcionalnosti (pojačanje regulatora).

Ova proporcionalnost se odvija sve dok regulaciono telo ne dostigne svoje krajnje položaje (granični prekidači).

Brzina kretanja regulacionog tela je direktno proporcionalna brzini promene kontrolisanog parametra.

Na sl. 4 prikazuje shematski dijagram sistema za automatsko upravljanje sobnom temperaturom pomoću proporcionalnog regulatora. Temperatura prostorije se mjeri otpornim termometrom TC koji je uključen u mjerni most 1.


Rice. 4. Šema proporcionalne regulacije temperature vazduha: 1 - mjerni most, 2 - kontrolni objekt, 3 - izmjenjivač topline, 4 - kondenzatorski motor, 5 - fazno osjetljivo pojačalo.

Na datoj temperaturi, most je uravnotežen. Kada kontrolisana temperatura odstupi od zadate vrednosti, na dijagonali mosta se pojavljuje neravnotežni napon čija veličina i predznak zavise od veličine i predznaka odstupanja temperature. Ovaj napon se pojačava fazno osjetljivim pojačalom 5, na čijem izlazu se uključuje namotaj dvofaznog kondenzatorskog motora 4 aktuatora.

Pogon pomera upravljački element, menjajući protok rashladne tečnosti u izmenjivač toplote 3. Istovremeno sa kretanjem kontrolnog elementa menja se i otpor jednog od krakova mernog mosta, usled čega se menja temperatura, na kojim je most uravnotežen.

Dakle, svaka odredba regulatornog tijela, zbog rigidnosti povratne informacije odgovara njegovoj ravnotežnoj vrijednosti kontrolirane temperature.

Proporcionalni (statički) regulator karakteriše zaostala neravnomjerna regulacija.

U slučaju naglog odstupanja opterećenja od zadate vrijednosti (u trenutku t1), kontrolirani parametar će nakon određenog vremenskog perioda (trenutak t2) doći na novu stabilnu vrijednost (slika 4). Međutim, to je moguće samo sa novom pozicijom regulatornog tela, odnosno novom vrednošću kontrolisanog parametra, koja se od zadate vrednosti razlikuje za δ.

Rice. 5. Vremenske karakteristike proporcionalne kontrole

Nedostatak proporcionalnih regulatora je što svaka vrijednost parametra odgovara samo jednoj specifičnoj poziciji regulatora. Za održavanje podešene vrijednosti parametra (temperature) kada se opterećenje (potrošnja topline) promijeni, potrebno je da regulaciono tijelo zauzme drugačiji položaj koji odgovara novoj vrijednosti opterećenja. Ovo se ne dešava u proporcionalnom regulatoru, što rezultira rezidualnim odstupanjem kontrolisane varijable.

Integralni (astatički regulatori)

Integral (astatičan) nazivaju se takvi regulatori kod kojih se, kada parametar odstupi od zadate vrijednosti, tijelo za regulaciju kreće manje-više sporo i cijelo vrijeme u jednom smjeru (unutar radnog hoda) sve dok parametar ponovo ne zauzme zadanu vrijednost. Smjer hoda regulacionog tijela se mijenja samo kada parametar prođe kroz zadatu vrijednost.

U integralnim regulatorima električno djelovanje Obično se umjetno stvara mrtva zona unutar koje promjena parametra ne uzrokuje pomicanje regulatornog tijela.

Brzina kretanja regulatornog tijela u integralni regulator može biti konstantna i varijabilna. Karakteristika integralnog regulatora je nepostojanje proporcionalnog odnosa između utvrđenih vrijednosti kontroliranog parametra i položaja regulatornog tijela.

Na sl. 6 prikazuje shematski dijagram automatskog sistema za kontrolu temperature pomoću integriranog kontrolera. U njemu, za razliku od proporcionalnog kruga za kontrolu temperature (vidi sliku 4), nema čvrste povratne informacije.


Rice. 6. Šema integrirane kontrole temperature zraka

U integralnom regulatoru brzina regulacionog tijela je direktno proporcionalna odstupanju kontroliranog parametra.

Proces integralne regulacije temperature sa naglom promjenom opterećenja (potrošnja topline) prikazan je na sl. 7 uz pomoć vremenskih karakteristika. Kao što se vidi iz grafikona, kontrolisana varijabla sa integralnom kontrolom polako se vraća na zadatu vrijednost.

Rice. 7. Vremenske karakteristike integralne regulacije

Izodromski (proporcionalno-integralni) regulatori

Izodromna regulacija ima svojstva i proporcionalne i integralne regulacije. Brzina kretanja regulacionog tela zavisi od veličine i brzine odstupanja kontrolisanog parametra.

Ako kontrolirani parametar odstupa od zadane vrijednosti, regulacija se provodi na sljedeći način. U početku se regulaciono telo kreće u zavisnosti od veličine odstupanja kontrolisanog parametra, odnosno odvija se proporcionalna regulacija. Tada regulaciono tijelo vrši dodatni pokret, koji je neophodan da bi se otklonila zaostala neujednačenost (integralna regulacija).

Izodromni sistem kontrole temperature vazduha (slika 8) može se dobiti zamjenom krute povratne sprege u proporcionalnom upravljačkom kolu (vidi sliku 5) elastičnom povratnom spregom (od regulatora do klizača otpora povratne sprege). Električna povratna sprega u izodromnom sistemu vrši se potenciometrom i uvodi se u upravljački sistem kroz kolo koje sadrži otpor R i kapacitivnost C.

Tokom prelaznih procesa, povratni signal, zajedno sa signalom odstupanja parametara, utiče na naknadne elemente sistema (pojačalo, elektromotor). Kada regulaciono tijelo miruje, u kojem god položaju da se nalazi, dok se kondenzator C puni, povratni signal opada (u stacionarnom stanju jednak je nuli).

Rice. 8. Šema izodromne kontrole temperature zraka

Za izodromnu kontrolu je tipično da se neujednačenost upravljanja (relativna greška) smanjuje sa povećanjem vremena, približavajući se nuli. U tom slučaju povratna informacija neće uzrokovati zaostala odstupanja kontrolirane vrijednosti.

Dakle, izodromna regulacija dovodi do značajnog najbolji rezultati nego proporcionalni ili integralni (da ne spominjemo pozicionu kontrolu). Proporcionalna kontrola zbog prisustva krutih povratnih informacija javlja se gotovo trenutno, izodromna - polako.

Softverski sistemi za automatsku kontrolu temperature

Za implementaciju programske kontrole potrebno je kontinuirano utjecati na postavku (set point) regulatora tako da se kontrolirana vrijednost mijenja po unaprijed određenom zakonu. U tu svrhu, jedinica za podešavanje kontrolera se isporučuje sa softverskim elementom. Ovaj uređaj služi za uspostavljanje zakona promjene date vrijednosti.

U slučaju električnog grijanja, ACS aktuator može djelovati na uključivanje ili isključivanje dijelova električne energije grijaćih elemenata, čime se mijenja temperatura grijane instalacije u skladu sa zadati program. Softverska kontrola temperature i vlažnosti zraka ima široku primjenu u instalacijama umjetne klime.

Za održavanje potrebnog nivoa temperature u sistemi grijanja koriste se električni uređaji koji se nazivaju termostati. Svi uređaji sa električnim grijačima opremljeni su električnim termostatima.

Potrebe i karakteristike termostata

Termostat je električni uređaj neophodan za automatsku regulaciju temperature u opremi za hlađenje i grijanje. Montiraju se u sisteme grejanja, veštačke klime, sisteme hlađenja ili zamrzavanja. Široko se koristi u domaćinstvo u uređenju plastenika.

Svrha termostata se određuje uključivanjem ili isključivanjem grijaćih elemenata bilo kojeg uređaja na temperaturama ispod ili iznad navedenih. Zbog rada termostatskih uređaja, unutrašnjeg zraka, vode, površina instrumenata itd. Imam stabilnu temperaturu.

Svi termostati, bez obzira na kojem se uređaju nalaze, rade po jednom principu. Automatski regulator prima podatke o temperaturi iz svog okruženja, zbog činjenice da je opremljen ugrađenim ili daljinskim senzorom temperature. Na osnovu primljenih informacija, termostat određuje kada će se uključiti i isključiti. Da biste izbjegli kvarove uređaja, senzor temperature treba instalirati u zatvorenom prostoru daleko od direktnog utjecaja različite opreme za grijanje, inače može doći do izobličenja indikatora i, naravno, regulator će raditi pogrešno.

Klasifikacija termostata

Princip rada svih uređaja koji regulišu temperaturu je isti, ali postoji mnogo vrsta termostata, a razlikuju se u:

  • svrha:
    soba;
    vrijeme.
  • Način montaže:
    zid;
    zid;
    montiran na DIN šinu.
  • Funkcionalnost:
    centralna regulacija;
    bežična regulacija.
  • Način kontrole:
    mehanički;
    elektromehanički;
    digitalni (elektronski).

Također, termostati se razlikuju po tehničkim svojstvima:

  • Raspon mjerenja temperature. različiti modeli termostati, ovisno o modifikaciji, održavaju temperaturu od -60 do 1200 °C.
  • Broj kanala:
    jednokanalni. Koristi se za automatsko podešavanje i održavanje temperature objekta na određenom nivou. Razlikuju se po manjim veličinama i težini od višekanalnih uređaja;
    višekanalni. Izdaju se za fiksiranje temperature serije standardnih termičkih senzora. Koriste se u fabrikama, laboratorijama, kao iu nacionalnoj ekonomiji.
  • Dimenzije:
    kompaktan;
    veliko;
    veliko.

Primjena temperaturnih regulatora i senzora

Regulatori temperature mogu se ugraditi u stambene i industrijske prostore. Općenito se može razlikovati sljedeće:

  • I kontrolu temperature zraka u određenom dijelu prostorije. Ovi uređaji spadaju u kategoriju sobnih regulatora. Postoje analogni i digitalni.
  • A oni koji održavaju temperaturu pojedinih objekata su regulatori za podno grijanje.
  • Spoljna temperatura vazduha - vremenski termostati.

Regulatori koji rade u industrijskim prostorijama su dva tipa:

  • Industrijski prostorni . Ovi uređaji uključuju analogne zidne regulatore sa povećanom zaštitom.
  • Industrijski sa odvojenim senzorima . Ovo su analogni uređaji. eksterni senzori, koji se može montirati na zid ili na posebnu šinu.
    Senzori se mogu ugraditi na zidove ili na pod kuće, ovisno o njihovoj vrsti i namjeni. Ugrađeni uređaji se montiraju u montažnu kutiju direktno u zid, dok se uređaji za nadgradnju jednostavno pričvršćuju na zid.

Postoji i nekoliko tipova senzora za njihovu namjenu:

  • Senzor podne temperature.
  • Senzor temperature vazduha.
  • Infracrveni senzor za pod i zrak.

Senzor koji mjeri temperaturu zraka često se postavlja na kućište termostata. Regulatori temperature sa infracrveni senzori može se koristiti za upravljanje cijelim sistemom grijanja. Ovi senzori su odlični za ugradnju u kupatila, tuševe, saune i druga okruženja visoka vlažnost. Sam regulator temperature mora se postaviti na suho mjesto, može se oštetiti od viška vlage. Istina, postoje modeli s povećanom nepropusnošću, a njihova ugradnja u kupaonicu nije opasna za njih.

Regulatori za podno grijanje razlikuju se po svojoj unutarnjoj strukturi, a to su:

  • Digitalno.
  • Analog.

Digitalni uređaji imaju dobru otpornost na različite vrste smetnje, čime se eliminiše izobličenje podataka i garantuje veća tačnost od analognog.

Karakteristike funkcionalnosti električnih regulatora temperature:

  • Bežična regulacija (daljinska) . Preporučuje se korištenje za dodatnu ugradnju grijaćih elemenata i rekonstrukcije, kada je nemoguće ili prilično teško izvršiti klasično podešavanje. Daljinski upravljač isključuje dodatne radove na izgradnji i popravci tokom električnih instalacija (na primjer, postavljanje kablovskih instalacija).
  • Uređaji za programiranje . Centralni (klasični) uređaj vam omogućava kontrolu temperature cijelog velikog objekta iz jedne tačke. Kontroler se programira pomoću računara ili upravljačkih uređaja. Također, kontrola se vrši pomoću telefonskog modema.

Princip rada, prednosti i nedostaci

Mehanički regulator temperature smatra se jednostavnim i praktičnim uređajem. Koristi se za potrebe grijanja i hlađenja. Najčešće je riječ o vanjskom elektroinstalacijskom proizvodu namijenjenom za unutrašnju ugradnju u stambene prostore u sistemima grijanja. Izgled sličan standardnoj slavini.

Specifičnost mehanički termostati je odsustvo električne komponente. Uređaj radi po posebnom principu, koji se sastoji u svojstvima određenih supstanci i materijala da mijenjaju svoja mehanička svojstva od temperaturnih promjena.

Kada se temperatura promijeni na specifično određenu, dolazi do prekida ili kratkog spoja električno kolo, što dovodi do isključivanja ili uključivanja uređaja za grijanje. Potreban indikator temperature se bira na skali instrumenta rotacijom posebnog točka.

Pozitivne tačke mehaničkih termostata:

  • Pouzdanost.
  • Otporan na pad napona.
  • Nije podložan elektronskim kvarovima.
  • Rad na negativnim temperaturama.
  • Može se koristiti u uslovima naglih temperaturnih promjena.
  • Jednostavna kontrola.
  • Dug vijek trajanja.

Nedostaci:

  • Prisustvo greške.
  • Vjerojatnost malih klikova kada se napon primjenjuje na infracrvene grijače.
  • Niska funkcionalnost.

Bez obzira na nedostatke, oni su najčešći i češće se nalaze u organizaciji sistema grijanja od ostalih termostata, zbog jednostavna kontrola i niske cijene.

Rad elektromehaničkih termostata

Elektromehanički regulatori temperature koriste se u raznim kućanskim električnim aparatima. Ovi proizvodi dolaze u dvije verzije:

  • Sa bimetalnom pločom i grupom kontakata . Ploča, zagrijana na određenu temperaturu, savija se i otvara kontakte, zbog čega prestaje dovod električne struje do grijaćeg svitka ili grijaćeg elementa uređaja. Nakon hlađenja, ploča se savija u prvobitni položaj, kontakti se zatvaraju, dovod struje se vraća i uređaj se zagrijava. Uređaji sa ovim regulatorima se koriste u Svakodnevni život gotovo svaka osoba ima pegle, električni šporet, kuhalo za vodu itd.
  • Sa kapilarnom cijevi. Proizvod se sastoji od cijevi napunjene plinom i stavljene u posudu s vodom, kao i kontakata. Princip rada zasniva se na svojstvima materijala da se šire na određenim temperaturama. Supstanca u šupljoj cijevi počinje da se širi kada se voda zagrije, što uzrokuje zatvaranje kontakta. Nakon što se voda ohladi, kontakti se otvaraju i uređaj se počinje zagrijavati. Takvi regulatori najčešće su opremljeni bojlerima, uljni grijači, kotlovi.

Nedostaci ovih uređaja:

Specifičnosti elektronskih regulatora temperature

Elektronski uređaji su vrlo česti, rade sa mnogim električnim grijačima. Obično su opremljeni opštim sistemima grijanja i klimatizacije, kao i podnim grijanjem.

Glavne komponente:

  • Senzor temperature koji se može ukloniti.
  • Kontroler je uređaj koji postavlja određeni nivo temperature u kući, kao i kreira komande za uključivanje i isključivanje grijača.
  • Elektronski ključ - kontakt grupa.

Senzor instrumenta šalje podatke o temperaturi kontroloru, koji obrađuje primljeni signal i odlučuje da li će smanjiti ili povećati temperaturu.

Vrste elektronskih termostata:

  • Konvencionalni termostati . U ovim uređajima možete postaviti željene temperaturne granice ili tačnu temperaturu koja će biti pohranjena. Uređaji su opremljeni elektronskim displejom.
  • Digitalni termostati:
    OD zatvorena logika. Uređaji imaju nepromijenjen algoritam rada. Regulacija se vrši slanjem komandi za navedene parametre na određene uređaje koji su unaprijed instalirani. Parametri se postavljaju unaprijed ovisno o potrebama uređaja koji se koriste za određenu temperaturu. Korekcija programa ovih kontrolera je praktički nemoguća, možete samo promijeniti glavne parametre. Ali upravo se ovi termostati najčešće koriste u svakodnevnom životu.
    Sa otvorenom logikom. Ovi uređaji kontroliraju precizan proces grijanja prostora. Imaju napredne postavke, tako da možete promijeniti njihov algoritam rada. Upravlja se dugmadima ili touch panel. Ovi uređaji se mogu omogućiti ili onemogućiti sistemi grijanja u strogo određeno vrijeme. Ali njihovim reprogramiranjem treba da se bave stručnjaci. Ovi regulatori se češće koriste u proizvodnji i industriji nego u svakodnevnom životu.

Programabilni termostati su praktični za rad, otvaraju se široke mogućnosti za fino podešavanje uređaja na željeno indikatori temperature, u zavisnosti od zahteva odvojene zone prostorije.

Prednosti:

  • Širok raspon podešavanja.
  • Raznovrsnost dizajnerskih rješenja.
  • Ušteda električne energije.
  • Visoka tačnost.
  • Efikasnost.
  • Operativna sigurnost.

Također, termostati su jednostavni za upravljanje i imaju nisku cijenu, samo ova dva plusa se ne odnose na otvorene logičke kontrolere. Elektronski kontroleri su često sastavni dio sistemi pametne kuće.

Postavljanje brojila i vjerovanje da je postignuta ušteda je zabluda. Ne zaustavljajte se tu! Nakon što smo pravilno proučili tržište opreme za uštedu energije, dolazi se do shvaćanja da stvarna ušteda počinje ugradnjom termomizer. Uostalom, ovaj uređaj treba koristiti u svakom sistemu grijanja i tople vode! Termostat je automatski regulator temperature, kako vruća voda, i rashladno sredstvo. Opremanjem svog sistema termomizerom dobijate mogućnost kontrole klime u bilo kojoj prostoriji i ogromne uštede u potrošnji tople vode ili toplotnog nosača, a kao rezultat toga i novca.

Kako termometar radi?

Termomizer se sastoji od samo dvije komponente, ovo je regulator i elektronski uređaj menadžment. Prva komponenta, regulator, je odgovoran za automatska regulacija temperatura dovodne vode za sisteme za grejanje ili toplu vodu. Druga komponenta termomizera je elektronski uređaj koji prima podatke od temperaturnih senzora koji se nalaze unutar i izvan prostorije, kao i na ulazu i izlazu rashladnog sredstva. Primljeni podaci se obrađuju u skladu sa programskim algoritmom, vrše se proračuni prema kojima se komande šalju direktno u kontroler.

Šta mogu termostati?

Izborom različitih programa imamo mogućnost održavanja zadate temperature vode i toplotnog nosača, rasporeda sistema grijanja, podešavanja temperature povratnog kruga, nosača topline u dovodnom cjevovodu prema odstupanju od zadanih unutrašnja temperatura sobe, podešavanja kada se koristi tajmer, odvojeni režimi za praznike, vikende i noći i niz drugih opcija. Termomizeri su opremljeni bogatom funkcionalnošću i mogućnostima uštede, ostaje nam samo da biramo željeni model, postavite željene podatke i podesite način rada.

Važan detalj u uštedi je opremanje uređaja vanjskim senzorom, posebno za proljeće, tokom nagle promene noćne i dnevne temperature. Kada pratimo cjelokupnu dinamiku razlika, uvijek imamo temperaturu koja nam je potrebna u prostoriji bez pretjeranog trošenja sredstava i novca.

Koji termostat odabrati?

Termizer treba birati na osnovu postojećeg sistema vodosnabdijevanja i grijanja. Bilo koji model termomizera efikasno će uštedjeti rashladnu tekućinu i stvoriti potrebnu mikroklimu u prostoriji. Ovisno o vrsti regulatora, neki termomizeri se mogu koristiti u javnosti i administrativne zgrade, drugi će biti relevantniji u otvoreni sistem za opskrbu toplom vodom i grijanje, treća vrsta termomizera je bolje primjenjiva u zatvoreni sistemi sa mešanjem pumpom, ili oboje dodatna opcija in ventilacioni sistemi i sisteme klimatizacije. Faktor koji najviše utječe na uštedu termomizera je tip regulatora.

Naša fabrika proizvodi i snabdeva sve sastav sljedeći regulatori temperature:
termomizer R-2.T, termomizer R-7.T, termomizer R-8.T, upravljački uređaj Teplur i druge komponente ultra-efikasne oprema za uštedu energije. Možete potražiti savjet o odabiru, kupovini, isporuci, montaži i konfiguraciji termomizera putem kontakata navedenih na stranici proizvoda.

Koliko dugo traju termostati i kako se koriste?

Što se tiče vijeka trajanja, termomizeri su praktički vječni, ali kvaliteta rashladne tekućine direktno ovisi o vijeku trajanja uređaja. S obzirom na realnost, termomizer će slobodno raditi 15-20 godina. Naša fabrika proizvodi regulatore od visokokvalitetnih metala kao što su nerđajući čelik, mesing i liveno gvožđe, što pozitivno utiče na izdržljivost i nesmetan rad uređaja. To daje značajne prednosti u odnosu na uvozne uređaje - konkurente od ugljičnog čelika, proizvođača Danfoss, itd. Kvalitet primarne ruske rashladne tekućine je značajno inferiorniji od evropskog, za koji su dizajnirani uvozni termički mizeri, njihov rad u domaćim sistemima će biti manji. praćeno mnogim problemima.

Termomizeri u održavanju nisu nimalo ćudljivi. U osnovi, ne Održavanje i nije potrebno. Dovoljno je samo jednom podesiti regulator. Preporučljivo je povjeriti instalaciju profesionalcima.

Prednosti ugradnje termostata

Često, kada rashladna tečnost prolazi kroz krug sistem grijanja ne hladi se i ima dovoljno visoke temperature da ga ponovo koristim. Upravo to se radi sa termometrom. Zahvaljujući sekundarnoj upotrebi rashladne tečnosti postižemo značajne uštede. Administrativni, stambeni i javne zgrade mogu se povezati na ovaj način.

Za vrijeme kada ne koristimo prostorije, na primjer, vikendom ili praznicima, možete podesiti minimalna temperatura rashladne tečnosti na termomizeru, što će dovesti do značajnog smanjenja potrošnje rashladne tečnosti.

Termomizeri takođe štede novac toplotnu energiju u industrijskim i komercijalnim područjima. Za ovu energiju morate platiti dosta novca na brojilo. Zamislite samo kakva se preplata prima za vikende, praznike, noću i druge slučajeve kada se prostor ne koristi. Za sve ove slučajeve možete podesiti određene načine rada u regulatoru termomizera i ne plaćati dodatni novac za prekomjernu potrošnju rashladne tekućine.

Prednosti termomizera nisu izražene samo u novcu, ne zaboravite na udobnost. Uostalom, mogućnost podešavanja i održavanja temperature na potrebnom nivou relevantna je za mnoge prostorije različitih zgrada i područja.

Svaki baštovan ili baštovan sanja da ima staklenik na svojoj parceli. Staklenik je vrsta izletišta u kojem se biljke osjećaju dobro bez obzira na to vremenskim uvjetima. I kako je ugodno i korisno dobiti urod zelene salate, rotkvice u rano proleće kada se na novonastalim odmrznutim mrljama pojavi obična džigerica!

Naravno, da bi se dobili takvi rezultati, potrebno je ne samo konstruisati dobar staklenik ali i za podršku tamo optimalna temperatura. Temperatura zraka i tla je važna.

Ovi faktori utiču na apsorpciju korisnih elemenata, vlage; kvalitativni i kvantitativni pokazatelji žetve; pojava raznih bolesti.

Svaki vrtlar bi trebao shvatiti da postoji direktna veza između temperature zraka, tla unutar staklenika i moguće žetve. Međutim, mnoge susjedne kulture vole različiti načini rada vlažnost i temperatura. Optimiziranjem smještaja usjeva u stakleniku, možete iskoristiti značajnu temperaturnu razliku u njegovim različitim dijelovima.

U stakleniku, kao iu nezaštićenom tlu, postoje dnevne temperaturne fluktuacije. Previše oštri, koji prelaze 4 - 8 ° C, padovi negativno utiču na rast, razvoj biljaka, produktivnost. Voditi do česta oboljenja i smrt kultura. U zavisnosti od vrste biljke, temperatura tla i vazduha u stakleniku treba da bude oko 14 - 25°C.

U članku ćemo saznati koji mogu biti termostati za grijanje doma. Analiziraćemo osnovne principe rada različiti uređaji ovog tipa i reći vam kako da ih pravilno instalirate. Počnimo, međutim, s nekoliko općih koncepata.

Zašto je to potrebno

Ali zapravo, zašto vam je potreban termostat za grijanje? Naši djedovi i bake su se dobro snašli i bez toga i uopće nisu patili...

Saving

Sjećate li se kakva je bila stanarina u vrijeme bake i djeda? Krajem sedamdesetih godina, u dvosoban stan na Daleki istok gdje je autor odrastao, bilo je oko 15 rubalja. Zimi zajedno sa grijanjem i strujom.

Za poređenje: mlađa plata istraživač na lokalnom institutu tada je iznosio oko 120 rubalja. Prosječna plata u gradu, zahvaljujući sjevernom i regionalnom koeficijentu, iznosi više od dvije stotine. Nikome nije palo na pamet da brine o dvije ili tri rublje, koje su preplaćene za višak topline: bilo je lakše otvoriti prozor.

Međutim: čak i na nivou projekta, svi radijatori su bili isporučeni sa pradjedom trenutnih termostata - trosmjerni ventil. Omogućio je smanjenje protoka rashladne tekućine kroz radijator potpuno ili djelomično usmjeravajući protok vode u kratkospojnik.

Sada se većina državnih inicijativa svodi na dvije glavne teze:

  1. Građanima to ne treba.
  2. I oni to moraju sami da plate.

Nema više subvencija za održavanje stanova, stambeno-komunalne usluge su u padu, rente rastu, ali mi se... prilagođavamo kako možemo.

Termostati za radijatore grijanja u kombinaciji s mjeračima topline jedan su od načina za smanjenje troškova grijanja doma. Toplota se troši tačno onoliko koliko je potrebno za održavanje ugodna temperatura Kuće. Ne više.

Pogodnost

Da, termostati nisu jedini način za uštedu topline. Radijatori grijanja se također mogu podešavati ručno - pomoću prigušnice ili konvencionalnog ventila.

Ali, kao i obično, postoje nijanse:

  • Gas reguliše prohodnost olovke za oči. S fluktuacijama temperature rashladne tekućine, promijenit će se i prijenos topline grijača.
  • Potreba za toplinom varira ovisno o vanjskoj temperaturi. Ručno podešavanje prohodnosti gasa ili ventila nekoliko puta dnevno je pomalo zamorno.

Alternativa gasu - termostatu - je potpuno automatski i vremenski kompenzirani regulator grijanja. Ako prostorija postane vruća zbog povećane temperature vode u bateriji, to će smanjiti protok vode kroz nju.

Ako je hladno, otvoriće se. I sve će se to dogoditi bez vašeg učešća.

Princip rada

Postoji beskonačan broj specifičnih implementacija regulatora grijanja. U osnovi, postoje samo dva osnovni principi prilagođavanja.

Mehanički regulator

Hajde da vidimo kako radi Danfoss RAW-K 5030 termostatska glava.

  • Mehanizam se zasniva na posudi s tekućinom ili plinom s visokim koeficijentom toplinskog širenja. Kontejner teži da pritisne ventil, blokirajući protok vode; suprotstavlja mu se konvencionalna opruga.
  • Grubo podešavanje se vrši najjednostavnijim vijčanim mehanizmom. Što je bliži početni položaj temperaturno osjetljivog elementa ventilu, to mu je potrebno manje hoda da bi blokirao protok vode.
  • Osim toga, mnogi termostati za radijatore za grijanje uključuju dodatni mehanizam za podešavanje - jednostavnu prigušnicu. Pomaže u kalibraciji termostata tako da skala konvencionalnih vrijednosti ​​na njemu odgovara stvarnim temperaturama u rasponu od 7 do 28 stepeni.

Međutim: fino podešavanje se može izvršiti i sa običnim gasom montiranim na drugom dovodu grijača bez termostata.

Isti princip koristi, inače, automatski regulator propuha za kotlove na čvrsto gorivo. Problem neslaganja između hoda klapne i promjene dimenzija temperaturno osjetljivog spremnika riješen je krajnje jednostavno - pomoću poluge s krakovima različite dužine.

Električni regulator

Svi električni termostati za grijanje koriste sposobnost nekih materijala da mijenjaju svoje karakteristike kada se temperatura promijeni.

Naravno, u ovom slučaju govorimo o električnim karakteristikama:

  • Termistor mijenja svoj otpor kako se temperatura mijenja. Shodno tome, pri konstantnom naponu, kroz njega će teći više ili manje struje. Tako, na primjer, regulator brzine ventilatora grijača često radi. Uz malu ulaznu snagu, sva struja može teći direktno kroz termistor.

Više složena šema, međutim, omogućit će vam da upravljate i velike struje. Tako da radi sobni regulator grijanje VRT 40 od ​​Vaillant-a: sa strujom kroz termistor u dijelovima ampera, može kontrolirati električni bojler snage od desetine kilovata.

  • Termopar je još zanimljiviji uređaj. Ako zalemite dvije ploče od različitih metala - na primjer, od nikroma i legure aluminijum-nikl - na spoju će se pojaviti razlika potencijala. Štaviše, on će se dinamički mijenjati s fluktuacijama temperature na mjestu lemljenja.

Rezultirajuća struja će biti u milivoltima i sama po sebi nije dovoljna za pokretanje bilo kojeg ventila; međutim, postoje tranzistori za to. Kontrolni signal može biti proizvoljno mali i još uvijek kontrolira velike struje.

Kaskada tranzistora će teoretski omogućiti običnom termoelementu da kontrolira opskrbu toplinom ne samo radijatora, već čak i cijele stambene zgrade.

At opšti princip rad električnih termostata može biti analogni ili digitalni. Samo prva dozvola najjednostavnija postavka temperature i najčešće su opremljeni jednostavnim indikatorom, u kombinaciji s kontrolom - kotačićem sa skalom. Potonji ne samo da može podesiti trenutnu temperaturu, već se može i programirati za dan ili sedmicu.

Osim toga, digitalni indikatori su dalje podijeljeni u dvije kategorije:

  • Uređaji sa zatvorenom logikom dozvoljavaju samo postavljanje osnovnih parametara unutar fabričkog firmvera. Relativno ih je lako postaviti, ali imaju ograničene mogućnosti proizvođača. Tipičan primjer je automatski regulator grijanja Calormatic 430 iz Vaillant-a.

  • Otvoreni logički uređaji mogu se potpuno reprogramirati. Umjesto takozvanih one-shotova - čipova koji se ne mogu brisati sa firmverom - oni su opremljeni konvencionalnom fleš memorijom sa otvorenim interfejsom.

Ovi uređaji se rijetko koriste u sustavima grijanja privatnih kuća: složenost postavljanja i visoka cijena plaše kupce. Ali mogućnosti koje ima otvoreni logički termostat za grijanje su impresivne.

Evo liste funkcija ukrajinskog regulatora grijanja Rise RO-2:

  • Regulacija temperature uzimajući u obzir toplinsku inerciju zgrade.
  • Plaćanje temperaturni grafikon kompenzacija naglih temperaturnih fluktuacija napolju.
  • Zaštita toplovodne mreže od preopterećenja racionalizacijom protoka tople vode.
  • Izrada temperaturnog grafikona za upravne zgrade, uzimajući u obzir način njihovog rada.
  • Proračun protoka nosača toplote u skladu sa važećim ugovorom sa dobavljačem toplote.

Lakše je reći šta ovaj termostat ne može. Osim toga, ako je potrebno dodatne funkcije- može se ponovo flešovati.

Pravila instalacije

termostatske glave

Ako se radijatori za grijanje s termostatom isporučuju spremni za spajanje, onda se termostat koji se kupuje zasebno mora i dalje montirati.

Kako to učiniti sami?

  • Sama metoda instalacije se ne razlikuje od montaže drugih navojne veze. Budite svjesni krhkosti tijela od mesinga: prilikom sastavljanja navojnih spojeva izbjegavajte korištenje prevelike sile. Najbolji uložak konca koji je lako pronaći u svakoj trgovini je sanitarni lan; da biste ga učinili izdržljivijim - natopite pramen lana bilo kojom bojom.
  • Termostat za radijatore za grijanje uvijek se nalazi na dovodnom vodu. Na obrnutoj niti će odlicna ideja umetnite ventil koji vam omogućava da potpuno isključite grijač. Ako prigušnica za ručnu kalibraciju nije ugrađena u termostatsku glavu, ventil se može zamijeniti zasebnom leptirkom.

Pažnja: prisustvo kratkospojnika prilikom ugradnje BILO KOGA leptira za gas ili termostata je obavezno. Bez toga ćete regulirati prohodnost uspona ili cijelog kruga grijanja privatne kuće.

  • Kada dvocevni sistem grijanje, upotreba prigušnica je obavezna. Oni su potrebni za balansiranje kruga: baterije koje su najbliže kotlu ili liftu morat će se pritisnuti, smanjujući protok rashladne tekućine kroz njih. U suprotnom, udaljeni radijatori se jednostavno neće zagrijati - do odmrzavanja u ekstremnoj hladnoći.

Balansiranje se vrši sa potpuno otvorenim termostatskim glavama (maksimalna vrijednost temperature na brojčaniku). Tek nakon što se svi grijači počnu zagrijavati na približno istu temperaturu, možete podesiti i kalibrirati termostate.

  • Ako instalirate sistem grijanja u jednokatnoj privatnoj kući, najbolji izbor Leningradka će postati - jednocijevni krug duž perimetra kuće, paralelno s kojim se, bez otvaranja, razbijaju uređaji za grijanje.

Dijagram povezivanja - donji ili dijagonalni. Na jednom od priključaka se postavlja gas (ovdje balansiranje nije potrebno, ali poželjno). Drugi je termostat.

  • Glava je obično postavljena horizontalno. Čemu služe upute? Poenta je da na vertikalna instalacija Toplotni senzor će često biti uhvaćen u vrućem zraku koji se diže iz radijatora. Jasno je da će njegova temperatura imati malo veze PROSJEČNA temperatura u sobi.

Elektronski regulatori

Pravila instalacije zavise od toga gdje se nalazi senzor temperature regulatora.

Ako je ugrađen u kontrolnu ploču, mora se montirati prema sasvim razumljivim ograničenjima:

  • Visina iznad nivoa poda - ne manje od 80 centimetara. Blizu poda, temperatura je osjetno niža. Pogotovo s otvorenim prozorom ili vratima u hodnik.
  • Iz bilo kojeg uzlaznog zraka uređaji za grijanje i općenito grijane konstrukcije. Toplota sa zadnje strane frižidera će uticati na kalibraciju senzora jednako kao i na radijator.
  • Direktno sunčeve zrake takođe utiču na performanse uređaja. Postavite ploču sa senzorom u hlad.
  • Konačno, ne bi bilo mudro postaviti elektronsku kontrolnu tablu tamo gde stanovnici kuće koji prolaze u blizini često dodiruju zid.

Ako termostat koristi daljinski senzor, sve stavke osim posljednjeg će se odnositi posebno na lokaciju senzora. Panel se montira tamo gde Vama odgovara.

Zaključak

U videu na kraju članka možete pobliže pogledati neke vrste termostata i pravila za njihovu ugradnju. At različitih proizvođača Zahtjevi za instalaciju mogu se značajno razlikovati, stoga obavezno pročitajte upute.

Podijeli: