|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОТЛА. Гистерезис котлаопределение понятия, физические явления, использование эффекта в терморегуляторах котлах отопленияГистерезис является комплексным понятием процессов, происходящих в системах и веществах, которые способны в себе накапливать различную энергию, при этом скорость и интенсивность ее нарастания отличается от кривой ее убывания при снятии воздействия. В переводе же с греческого языка понятие гистерезис переводится как отставание, поэтому и понимать его следует как запаздывание одного процесса по отношению к другому. При этом совсем необязательно, чтобы эффект гистерезиса был характерен только магнитным средам. Это свойство проявляется во многих других система и средах:
Особенно часто используют понятие при осуществлении регулирования температурных режимов в системах отопления. Особенности физического явленияМы же остановимся именно на гистерезисе в электронной технике, связанным с магнитными процессами в различных веществах. Он показывает, как себя ведет тот или другой материал в электромагнитном поле, а это тем самым позволяет строить графики зависимости и снимать какие-то показания сред, в которых находятся эти самые материалы. Например, этот эффект используется в работе терморегулятора. Рассматривая более подробно понятие гистерезиса и эффект с ним связанный, можно заметить такую особенность. Вещество, обладающее такой особенностью, способно переходить в насыщение. То есть, это то состояние, при котором оно больше не способно накапливать в себе энергию. А при рассмотрении процесса на примере ферромагнитных материалов энергия выражается намагниченностью, которая возникает благодаря имеющейся магнитной связи между молекулами вещества. А они создают магнитные моменты – диполи, которые в обычном состоянии направлены хаотически. Намагниченность в данном случае – это принятие магнитными моментами определенного направления. Если же они направлены хаотически, то ферромагнетик считается размагниченным. Но когда диполи направлены в одну сторону, то материал намагничен. По степени намагниченности сердечника катушки можно судить о величине магнитного поля, создаваемого током, протекающим по ней. Физический процесс при гистерезисеЧтобы подробно понять процесс гистерезиса, необходимо досконально изучить следующие понятия:
Что касается материалов, в которых лучше всего наблюдается эффект гистерезиса, то таковыми являются именно ферромагнетики. Это смесь химических элементов, которая способна намагничиваться за счет направленности магнитных диполей, поэтому обычно в составе имеются такие металлы, как:
Чтобы увидеть гистерезис, на катушку с сердечником из ферромагнетика необходимо подать переменное напряжение. При этом от величины его график намагничивания сильно зависеть не будет, потому как эффект зависит напрямую от свойства самого материала и величины магнитной связи между элементами вещества. Основополагающим моментом при рассмотрении понятия гистерезиса в электронике является как раз магнитная индукция В, созданная вокруг катушки при подаче напряжения. Она определяется по стандартной формуле, как произведение магнитной диэлектрической проницаемости вещества к сумме напряженности и намагниченности поля. Чтобы понять общий принцип эффекта гистерезиса, необходимо воспользоваться графиком. На нем видна петля намагничивания из состояния полной размагниченности. Участок можно обозначить цифрами 0-1. При достаточной величине напряжения и длительности воздействия магнитного поля на материал график доходит до крайней своей точки по указанной траектории. Процесс осуществляется не по прямой, а по кривой с определенным изгибом, который характеризует свойства материала. Чем больше в веществе магнитных связей между молекулами, тем быстрее он выходит в насыщение. После снятия напряжения с катушки напряженность магнитного поля падает до нуля. Это участок на графике 1-2. При этом материал за счет направленности магнитных моментов остается намагниченным. Но величина намагниченности несколько ниже, чем при насыщении. Если такой эффект наблюдается в веществе, то оно относится к ферромагнетикам, способным накапливать в себе магнитное поле за счет сильных магнитных связей между молекулами вещества. Со сменой полярности напряжения, подводимого к катушке, процесс размагничивания продолжается по той же кривой до состояния насыщения. Только в этом случае магнитные моменты диполей будут направлены в обратную сторону. С частотой сети процесс будет периодически повторяться, описывая график, получивший название – петля магнитного гистерезиса. При многократном намагничивании ферромагнетика меньшей, чем при насыщении напряженностью, то можно получить семейство кривых, из которых можно построить общий график, характеризующий состояние вещества от полного размагниченного до полного намагниченного. Гистерезис в разных материалахГистерезис – это комплексное понятие, характеризующее способность вещества накапливать энергию магнитного поля или другой величины за счет имеющихся магнитных связей между молекулами вещества или особенностей работы системы. Но таким эффектом могут обладать не только сплавы железа, кобальта и никеля. Титанат бария даст несколько иной результат, если его поместить в поле с определенной напряженностью. Так как он является сегнетоэлектриком, то в нем наблюдается диэлектрический гистерезис. Обратная петля гистерезиса образуется при противоположной полярности подводимого к среде напряжения, а величина противоположного поля, действующего на материал, получило название коэрцитивная сила. При этом величина поля может предшествовать разным напряженностям, что связано с особенностями фактического состояния диполей – магнитных моментов после прошлого намагничивания. Также на процесс влияют различные примеси, содержащиеся в составе материала. Чем их больше, тем труднее сдвинуть стенки диполей, поэтому остается так называемая остаточная намагниченность. Что влияет на петлю гистерезиса?Казалось бы, гистерезис – это больше внутренний эффект, который не виден на поверхности материала, но он сильно зависит не только от типа самого материала, но и от качества и вида его механической обработки. Например, железо переходит в насыщение при напряженности равной 1 э, а сплав магнико достигает своей критической точки только при 580 э. Чем больше дефектов на поверхности материала, тем требуется больше напряженность магнитного поля, чтобы вывести его в насыщение. В результате намагничивания и размагничивания в материале выделяется тепловая энергия, которая равна площади петли гистерезиса. Также к потерям в ферромагнетике можно отнести действие вихревых токов и магнитной вязкости вещества. Это обычно наблюдается при изменении частоты магнитного поля в большую сторону. В зависимости от характера поведения ферромагнетика в среде с магнитным полем, различают статический и динамический гистерезис. Первый наблюдается при номинальной частоте напряжения, но с ее ростом площадь графика увеличивается, что приводит и к росту потерь. Другие свойстваКроме магнитного гистерезиса, также различают гальвономагнитный и магнитострикционный эффекты. В этих процессах наблюдается изменение электрического сопротивления за счет механической деформации материала. Сегнетоэлектрики под действием деформационных сил способны вырабатывать электрический ток, что объясняется пьезоэлектрическим гистерезисом. Также существует понятие электрооптического и двойного диэлектрического гистерезиса. Последний процесс имеет обычно наибольший интерес, так как сопровождается двойным графиком в зонах, приближающихся к точкам насыщения. Гистерезис в отопленииПри ее снижении до заданного уровня котел включается, начиная подогрев до заданной величины. После чего выключается и процесс повторяется в цикле. Если снять показания температуры при нагреве и остывании системы при каждом цикле включения и выключения отопления, то получиться график в виде петли гистерезиса, который и получил название гистерезис котла. В таких системах гистерезис выражается в температуре. Например, если он составляет 4°С, а температура теплоносителя установлена 18°С, то котел выключится, когда она достигнет значения 22°С. Таким образом, можно настроить любой приемлемый температурный режим в помещениях. А терморегулятор является, по сути, датчиком температуры или термостатом, который включает или выключает отопления при достижении нижнего и верхнего порога, соответственно. instrument.guru Что такое гистерезис в температурах и давлениях?Что такое гистерезис в температурах и давлениях? Если говорить глобально… Гистере́зис (в переводе с греческого — отстающий) — свойство систем (физических, логических, биологических и т. д.), мгновенный отклик которых на приложенные к ним воздействия зависит в том числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале времени во многом определяется её предысторией. Кстати Многие устройства по регулировке и контролю температуры систем отопления имеют настройку не только температуры, но и обязательную настройку гистерезиса, которая позволяет уменьшить количество переключения в единицу времени между двумя положениями: Вкл / Выкл. Гистерезис также позволяет повысить точность регулировки температуры уменьшением гистерезиса. На сегодняшний день в основном существует только дуальный гистерезис, имеющий только два положения. К примеру, мы рассмотрим два варианта: 1. Температурный гистерезис – для логики темростатов 2. Гистерезис давления – реле включения / отключения насосов Как известно у них имеется только два варианта: Вкл / Выкл. Данное понятие можно разделить на две составляющее: 1. Обозначить этим термином само явление, что существует гистерезис. Например, что данная система обладает гистерезисом. 2. Обозначить значение гистерезиса. Например, сказать, что гистерезис равен 2 градусам. Исходя из этого Гистерезисом называется или величина, при котором сигнал меняется на противоположный сигнал. Или сам эффект при котором, действие переключения на противоположный сигнал осуществляется с некоторой задержкой по величине влияния. (Например, при достижение нормы температуры и превышение этой нормы сигнал изменится не сразу, а по достижению той самой величины гистерезиса). График температурного гистерезиса
Пример для термостата Термостат настроен на 25 градусов с гистерезисом 2 градуса. Предположим что температура помещения 20 градусов. Когда температура достигнет 27 градусов термостат переходит в положение отключения. После этого температура помещения будет падать. Когда температура достигнет 23 градусов, то термостат переходит в положение включения. Цикл замыкается. Пример для реле давления Реле настроено на два порога: Порог включения 1,2 Bar, порог отключения 3 Bar Гистерезис при этом будет равен 0,9 Bar. (3-1,2)/2=0,9
Когда давление составляет 1 Bar, реле замыкает контакт. Когда давление достигает 3 Bar, реле размыкает контакт. Когда давление достигает 1,2 Bar, реле вновь замыкает контакт. Цикл повторяется. Вот собственно так и нужно понимать логику гистерезиса. Если бы давление включение и отключения имели одно значение, то гистерезиса бы не было. То есть если порог включения равен порогу отключения, то в такой системе отсутствует гистерезис. А поскольку комнатные термостаты обладают разными порогами включения и отключения, то такая система обладает гистерезисом. Гистерезис в свою очередь позволяет реже производить переключение между двумя положениями: Вкл / Выкл. Но чем больше гистерезис, тем выше скачкообразное изменение температуры. Существуют другие графики гистерезисов. Например, магнитный гистерезис
Пишите комментарии!
infosantehnik.ru АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОТЛА | ПроКотлыЧто означает понятие автоматизация твердотопливного котла. В основном это поддержание нужного значения мощности, которое нужно для получения постоянной температуры теплоносителя в котле. Мощность твердотопливного котла изменяется путем увеличения или уменьшения подачи воздуха в топку. При естественной тяге — это изменение положения заслонки в нижней двери котла. Выставив заслонку в одном положении вручную, мы будем иметь одинаковое поступление воздуха в топку. Однако при расгорании топлива, котел может наращивать температуру близко к критической. Как результат – быстрое перегорание одной закладки топлива, дискомфортная температура в доме и также есть опасность закипания. Автоматизация на естественной тяге.Практически все современные котлы можно оснастить регулятором тяги который при помощи металлической цепочки будет изменять положение заслонки, поддерживая заданную температуру теплоносителя. Для этого на котле должен быть специальный разъем с внутренней резьбой в наружной части рубашки. Для термостатического регулятора Regulus RT-3 размер составляет ¾. Принцип работы термостатического регулятора Regulus RT-3. При уменьшении температуры ниже заданного значения, срабатывает термостат, головка поворачивается, цепь на рычаге натягивается, поднимая заслонку. Когда температура повысилась до заданного значения, головка поворачивается в обратную сторону и заслонка опускается, тем самым ограничивая доступ воздуха в топку. Таким образом котел работает в заданном Вами диапазоне температур. Регулятор Regulus RT-3 состоит из погружаемой гильзы (термостата), пластиковой головки на которую нанесены 2 шкалы: для вертикального и горизонтального положения регулятора, рычага и цепочки. Чтобы установить регулятор тяги, выполните следующие действия:
Автоматизировав котел посредством регулятора тяги, Вы получите более «плавную» работу котла. Расход топлива можно уменьшить до 15%. Еще следует отметить энергонезависимость и невысокую цену данного приспособления. Автоматизация «на турбине».Практически все модели дорогих и экономичных котлов уже автоматизированы, т.е. оснащены вентилятором и командо-контроллером. Модели бюджетные либо базовые (без дополнительных опций) продаются без автоматики. Можно эксплуатировать котел в «базовой» комплектации, а можно за дополнительные деньги автоматизировать. Нужно ли Вам это, читайте ниже. Для полного сжигания топлива необходимо определенное количество кислорода. Если кислорода недостаточно, топливо не перегорает полностью, соответственно получаем перерасход, загрязнение колосников и газоходов. Топка котла рассчитана на объем топлива и объем воздуха необходимого для горения. Если топлива загрузили больше, влажность дров высокая, то воздуха для сгорания необходимо больше. Также чем больше воздуха, тем меньше конденсата в котле и дымоходе. Увеличивать топку не выход, поэтому использование вентилятора, как источника принудительной тяги позволяет значительно увеличивать количество поступаемого в топку воздуха. Оснащая котел вентилятором, получаем следующие преимущества:
Выгода в том, что используя вентилятор, мы увеличиваем КПД котла. Но поставив вентилятор, не означает, что котел автоматизирован. Ток на вентилятор пропускают через регулятор температуры (командо-контроллер, блок управления). Управление работой вентилятора осуществляется через него. Рассмотрим основные функции, которые выполняет регулятор температуры:
У разных производителей функции регулятора температуры могут добавляться, например функция регулировки работы насоса контура ГВС, механизм подачи топлива и т. д. Принцип действия.Регулятор температуры – это электронный блок с проводами. Оснащен вилкой для подключения к сети переменного тока. Один из проводов имеет медный наконечник – это так называемая термопара- термостатический передатчик температуры. Наконечник должен быть всегда в соприкосновении с теплоносителем. Это нужно для передачи текущего значения температуры. Следующий провод подключается к насосу, а провод с разъемом к вентилятору. Электронный блок оборудован экраном и кнопками. С помощью кнопок выставляется требуемые значения температуры выключения вентилятора и температуры включения насоса, скорость оборотов вентилятора и другие параметры. Все данные отображаются на экране. При достижении установленной температуры котла, регулятор температуры выключает вентилятор. При понижении температуры котла ниже установленной на значение гистерезиса котла, регулятор температуры снова включает вентилятор. Гистерезис температуры котла – это значение, которое показывает разницу между установленной температурой котла и температурой котла, при охлаждении до которой регулятор температуры снова включит вентилятор. При достижении температуры котла равной установленной Температуре включения насоса, регулятор температуры включает насос центрального отопления. При понижении температуры котла до температуры, ниже установленной Температуры включения насоса на значение Гистерезиса температуры включения насоса, регулятор температуры осуществляет выключение насоса центрального отопления. Гистерезис температуры включения насоса – это значение, которое показывает разницу между установленной температурой включения насоса центрального отопления и температурой котла, при охлаждении до которой, регулятор температуры выключит насос центрального отопления. Значение гистерезиса обычно задается заводскими настройками производителя и равно 3-5°С. Таким образом, пока котел не затух, температура теплоносителя поддерживается в пределах заданного значения. Использование вентилятора с регулятором температуры позволяет поддерживать постоянную температуру в доме и экономить до 35% топлива. Единственный недостаток зависимость от электроэнергии. Внимание! Приобретая автоматику обязательно проконсультируетесь с продавцом, предусмотрен ли монтаж на выбранную Вами модель котла. Обязательна ли установка группы безопасности на котел?Группа безопасности котла представляет собой манометр, для отображения давления в котле, клапан, который открывается и сбрасывает наружу теплоноситель при достижении заданного давления и клапан для удаления воздуха. Устанавливается на выходе из котла либо на сам котел. Как правило, многие производители размещают на верхней части котла разъем для группы безопасности. При нагревании воды происходит серьезное увеличение ее объема и давления. Даже после полного перекрытия подачи кислорода в топку температура воды в отопительном контуре может расти еще достаточно долгое время. Это обусловлено большей теплоемкостью дерева по сравнению с газом. Так что при сильном перегреве, излишки воды в открытой системе просто выльются через отводящую трубку расширительного бачка. Если же применяется закрытая система, избыточное давление в трубах может привести к их разрыву. Использование твердотопливных котлов в закрытых системах обязывает устанавливать группу безопасности. prokotly.com.ua Часто задаваемые вопросы (FAQ) - Микро Лайн Wiki |
ZONT имеет реле, контакты которого подключаются к котлу. Большинство котлов имеют клеммы для подключения комнатного термостата. Как раз к этим клеммам и подключаются контакты реле.Чаще всего замкнутое состояние клемм котла соответствует включенному котлу. Поэтому, в котле обычно эти клеммы замкнуты перемычкой. При подключении внешнего термостата эта перемычка удаляется и на ее место подключается удаленный комнатный термостат. В нашем случае - контакты реле ZONT H.
ZONT включает или выключает реле, подключенное к котлу. Котел при этом включает/выключает нагрев. Тем самым обеспечивается некая средняя температура теплоносителя (ТН).
Гистерезис это величина температуры, которая делает "зону нечувствительности". Например, мы задали температуру 25 градусов и гистерезис 0,5 градуса. Тогда при росте температуры до 25,5 градуса котел выключится и при охлаждении до 24,5 градусов котел включится. Что будет с котлом в диапазоне 24,5-25,5 зависит от предыстории управления. Пока температура в этом диапазоне, котел будет сохранять текущее состояние. Поэтому и называют эту зону "зоной нечувствительности" или зоной гистерезиса. В случае OpenTherm интерфейса гистерезис не используется, там применяется другой алгоритм.
Дело в изоляции электрических цепей. Контакт реле - частный случай "сухого контакта, он не имеет связи с остальной частью схемы. Поэтому, его можно использовать, например, для подключения к цепям 220В, опасного напряжения как для человека, так и для электронных цепей.
Если не учитывать инерционность дома, то погрешность будет равна величине гистерезиса. В жизни все сложнее, потому что инерция подачи воды в радиаторы и инерция передачи тепла комнате может существенно увеличить эту погрешность.
Есть только два случая, когда делается оповещение по окончанию события. Это пропадание сигнала "Авария котла" и восстановление основного напряжения питания.
ZONT подключается в релейном режиме к клеммам для комнатного термостата котла.На панели управления котла есть параметр F10.Если задать его величину равной 02, то котел будет переведен в режим управления от внешнего комнатного термостата (в данном случае по командам от ZONTа). Если задать его величину равной 00, то будет включен режим работы через собственную панель управления котла.
Если веб-интерфейс ZONT "не видит" параметров котла (или все параметры равны нулю), то вероятнее всего неправильно собрана схема. Следует перепроверить соединительные цепи между термостатом ZONT , интефейсом OpenTherm и котлом. Можно измерить напряжение на линии связи с котлом. Обычно там должно быть напряжение 5-7 Вольт. Если отключить провода от котла, то на котле должно быть напряжение 20-24 Вольт, а на Интефейсе OpenTherm - 0 Вольт.
В большинстве случаев в инструкции прямо указано, что котел может работать по интефейсу OpenTherm. В случае, когда это прямо не указано, можно обратиться к специалистам сервисного центра производителя котла. Косвенным признаком работы по интерейсу OpenTerm является отображение дополнительных параметров котла через удаленный термостат. Таких как давление, температура теплоносителя, процент модуляции и т.п.
Можно задать максимальную температуру ТН, равной желаемой. И задать температуру в комнате много выше реальной, пусть, например, 60 градусов. Тогда вскоре котел выйдет на режим фиксированной температуры ТН.
Единственный параметр отопления, который является управляющим - температура ТН. Термостат ZONT рассчитывает ее по своему алгоритму и передает в котел. Задача термостата - поддерживать заданную температуру в комнате, для этого он постоянно пересчитывает температуру ТН.Для управления ГВС (горячим водоснабжением) передается определяемая пользователем заданная температура воды ГВС. Но здесь нет алгоритма управления с обратной связью. Котел сам решает эту задачу. Остальные параметры, которые видит термостат ZONT используются только для наблюдения. Это такие параметры как давление, сигналы аварии, коды ошибки, фактическая температура ТН, температура ГВС, внешняя температура и так далее.
Обычно, котлы с OpenTherm имеют модуляционную горелку. Поэтому они могут плавно регулировать температуру ТН с помощью собственного компьютера. Однако надо понимать, что возможности котла по плавному регулированию ограничены. Иногда минимальный уровень модуляции довольно велик, например, может быть диапазон модуляции 30%-100%. Тогда компьютер котла, которому задали невысокую температуру ТН будет вынужден периодически включать и выключать котел, то есть работать в релейном режиме, как и котел без модуляции.Интерфейс OpenTherm отображает процент модуляции, но надо помнить, что для разных котлов это может иметь различный смысл. Некоторые котлы отображают реальный уровень модуляции, другие - нечто свое. Например, если котел имеет минимальный уровень модуляции 30%, то одни котлы могут отобразить 30%, другие - 0%.
Все понимают, что чем холоднее на улице, тем большая мощность ожидается от котла. Идея погодозависимой автоматики (ПЗА) в том, что котел учитывает уличную температуру. Так как типичный дом имеет большую тепловую инерционность, то обычно достаточно использовать текующую температуру, то есть предсказание погоды не требуется. Достоинства ПЗА в том, что в температура радиаторов всегда постоянна, без всплесков. Экономится топливо и ресурс котла. Понятно, что отопительные системы работают в разных условиях, зависящих от теплоизоляции конкретного здания. Но есть общие теплофизические законы, позволяющие расчитать зависимость между уличной температурой и температурой теплоносителя котла. Неизвестным парамером в этих расчетах остается только один параметр, зависящий от помещения. Его выбирают экспериментально, так, чтобы при определенной уличной температуре получилась ожидаемая температура теплоносителя. Раз есть неизвестный параметр, то описать эту зависимость можно не одним графиком а семейством кривых. Основой алгоритма ПЗА является использование определенных заранее вычисленных кривых, которые связывают температуру вне дома и температуру теплоносителя. Эти кривые образуют целое семейство, выбор делается эмпирически, на основании проб и ошибок. Надо помнить, что дом имеет большую тепловую инерцию и результат выбора может быть ясен только через сутки. Если выясняется, что дом недогрет, то выбираем более крутую кривую и наоборот. Кривые заданы для целевой температуры 20°. Если задана другая температура, то выбранная кривая сдвигается. Практика показывает, что только одной зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры недостаточно. Например, помещение может нагреваться солнцем или охлаждаться открытой форточкой. Может быть скопление людей и так далее. Поэтому, алгоритм ПЗА работает несколько сложнее. Выбирается такая кривая ПЗА, чтобы ее точно хватило на нагрев помещения. То есть, выбираем с превышением, с запасом. Далее, когда температура в помещении близка к заданной, то вступает в работу обычный алгоритм поддержания комнатной температуры. При этом вычисленная по кривой ПЗА температура теплоносителя становится максимальным значением, верхним порогом. Работа по поддержанию комнатной температуры сводится к включению и выключению котла, но с учетом, что максимальная температура теплоносителя не превышает вычисленную по ПЗА. Примечание: все, описанное в это подразделе относится к релейному управлению котлом. Если котел управляется по OpenTherm, то алгоритм несколько иной, смотрите подраздел ниже. ПЗА, как и другие режимы, поддерживает заданную температуру в помещении. Поэтому, можно пользоваться теми же режимами «Комфорт», «Эконом», «Расписание». Для того, чтобы начать использовать ПЗА, надо правильно назначить четыре датчика на вкладке "Датчики температуры", раздел "Назначение датчиков":
Для включения режима ПЗА на вкладке "Настройки" -> "Погодозависимая автоматика" надо перевести ползунок включения вправо и выбрать одну из кривых. Выбор кривой достаточно ответственная и сложная процедура, лучше проконсультироваться со специалистом. Из за большой тепловой инерционности дома результат может проявиться через много часов.
Так как котел с OT имеет собственный датчик теплоносителя, то не нужно подключать еще один к термостату. Алгоримт отличается тем, что вместо релейного переключения котел будет получать вычисленную температуру теплоносителя от термостата и реализовывать ее модуляцией горелки. Заметим, что если котел не может реализовать заданную температуру теплоносителя, то он будет включаться и выключаться (тактовать). Это касается не только режима ПЗА. Для того, чтобы начать использовать ПЗА, надо правильно назначить три датчика на вкладке "Датчики температуры", раздел "Назначение датчиков":
Нет.
Котлы, имеющие собственный режим ПЗА имеют и собственный датчик уличной температуры. Многие спрашивают, можно ли его использовать? В настоящий момент это не реализовано. Возможно, в будущем для котлов с OpenTerm можно будет так делать.
Были две экспериментальные прошивки для ПЗА - 122:70 и 122:72. Побуждаем всех, кто их поставил перейти к текущей бета прошивке 122:74 (или более поздней) и настроить датчики так, как описано выше. Материал ниже устарел и оставлен только для информации. Пожалуйста, не пользуйтесь им, если поставили прошивку 122:74 или более позднюю. 122:70 не делает регулировку по комнатной температуре, она выполняет регулировку по теплоносителю. 122:71 - регулирует по комнатной температуре. Внимание, в прошивке ошибка, не сохраняются настройка датчика температуры. Всем, кто ее поставил, надо обязательно заменить на 122:72 122:73 - регулирует по комнатной температуре. При этом вычисляет температуру теплоносителя по ПЗА. Если комнатная температура выше заданной, то температура теплоносителя уменьшается ниже той, которая вычисленна по ПЗА. Поэтому, ПЗА задает верхнюю границу теплоносителя. Можно иллюстрировать варианты работы ПЗА следующей таблицей:
Примечания:
|
ZONT имеет реле, контакты которого подключаются к котлу. Большинство котлов имеют клеммы для подключения комнатного термостата. Как раз к этим клеммам и подключаются контакты реле.Чаще всего замкнутое состояние клемм котла соответствует включенному котлу. Поэтому, в котле обычно эти клеммы замкнуты перемычкой. При подключении внешнего термостата эта перемычка удаляется и на ее место подключается удаленный комнатный термостат. В нашем случае - контакты реле ZONT H.
ZONT включает или выключает реле, подключенное к котлу. Котел при этом включает/выключает нагрев. Тем самым обеспечивается некая средняя температура теплоносителя (ТН).
Гистерезис это величина температуры, которая делает "зону нечувствительности". Например, мы задали температуру 25 градусов и гистерезис 0,5 градуса. Тогда при росте температуры до 25,5 градуса котел выключится и при охлаждении до 24,5 градусов котел включится. Что будет с котлом в диапазоне 24,5-25,5 зависит от предыстории управления. Пока температура в этом диапазоне, котел будет сохранять текущее состояние. Поэтому и называют эту зону "зоной нечувствительности" или зоной гистерезиса. В случае OpenTherm интерфейса гистерезис не используется, там применяется другой алгоритм.
Дело в изоляции электрических цепей. Контакт реле - частный случай "сухого контакта, он не имеет связи с остальной частью схемы. Поэтому, его можно использовать, например, для подключения к цепям 220В, опасного напряжения как для человека, так и для электронных цепей.
Если не учитывать инерционность дома, то погрешность будет равна величине гистерезиса. В жизни все сложнее, потому что инерция подачи воды в радиаторы и инерция передачи тепла комнате может существенно увеличить эту погрешность.
Есть только два случая, когда делается оповещение по окончанию события. Это пропадание сигнала "Авария котла" и восстановление основного напряжения питания.
ZONT подключается в релейном режиме к клеммам для комнатного термостата котла.На панели управления котла есть параметр F10.Если задать его величину равной 02, то котел будет переведен в режим управления от внешнего комнатного термостата (в данном случае по командам от ZONTа). Если задать его величину равной 00, то будет включен режим работы через собственную панель управления котла.
Если веб-интерфейс ZONT "не видит" параметров котла (или все параметры равны нулю), то вероятнее всего неправильно собрана схема. Следует перепроверить соединительные цепи между термостатом ZONT , интефейсом OpenTherm и котлом. Можно измерить напряжение на линии связи с котлом. Обычно там должно быть напряжение 5-7 Вольт. Если отключить провода от котла, то на котле должно быть напряжение 20-24 Вольт, а на Интефейсе OpenTherm - 0 Вольт.
В большинстве случаев в инструкции прямо указано, что котел может работать по интефейсу OpenTherm. В случае, когда это прямо не указано, можно обратиться к специалистам сервисного центра производителя котла. Косвенным признаком работы по интерейсу OpenTerm является отображение дополнительных параметров котла через удаленный термостат. Таких как давление, температура теплоносителя, процент модуляции и т.п.
Можно задать максимальную температуру ТН, равной желаемой. И задать температуру в комнате много выше реальной, пусть, например, 60 градусов. Тогда вскоре котел выйдет на режим фиксированной температуры ТН.
Единственный параметр отопления, который является управляющим - температура ТН. Термостат ZONT рассчитывает ее по своему алгоритму и передает в котел. Задача термостата - поддерживать заданную температуру в комнате, для этого он постоянно пересчитывает температуру ТН.Для управления ГВС (горячим водоснабжением) передается определяемая пользователем заданная температура воды ГВС. Но здесь нет алгоритма управления с обратной связью. Котел сам решает эту задачу. Остальные параметры, которые видит термостат ZONT используются только для наблюдения. Это такие параметры как давление, сигналы аварии, коды ошибки, фактическая температура ТН, температура ГВС, внешняя температура и так далее.
Обычно, котлы с OpenTherm имеют модуляционную горелку. Поэтому они могут плавно регулировать температуру ТН с помощью собственного компьютера. Однако надо понимать, что возможности котла по плавному регулированию ограничены. Иногда минимальный уровень модуляции довольно велик, например, может быть диапазон модуляции 30%-100%. Тогда компьютер котла, которому задали невысокую температуру ТН будет вынужден периодически включать и выключать котел, то есть работать в релейном режиме, как и котел без модуляции.Интерфейс OpenTherm отображает процент модуляции, но надо помнить, что для разных котлов это может иметь различный смысл. Некоторые котлы отображают реальный уровень модуляции, другие - нечто свое. Например, если котел имеет минимальный уровень модуляции 30%, то одни котлы могут отобразить 30%, другие - 0%.
Все понимают, что чем холоднее на улице, тем большая мощность ожидается от котла. Идея погодозависимой автоматики (ПЗА) в том, что котел учитывает уличную температуру. Так как типичный дом имеет большую тепловую инерционность, то обычно достаточно использовать текующую температуру, то есть предсказание погоды не требуется. Достоинства ПЗА в том, что в температура радиаторов всегда постоянна, без всплесков. Экономится топливо и ресурс котла. Понятно, что отопительные системы работают в разных условиях, зависящих от теплоизоляции конкретного здания. Но есть общие теплофизические законы, позволяющие расчитать зависимость между уличной температурой и температурой теплоносителя котла. Неизвестным парамером в этих расчетах остается только один параметр, зависящий от помещения. Его выбирают экспериментально, так, чтобы при определенной уличной температуре получилась ожидаемая температура теплоносителя. Раз есть неизвестный параметр, то описать эту зависимость можно не одним графиком а семейством кривых. Основой алгоритма ПЗА является использование определенных заранее вычисленных кривых, которые связывают температуру вне дома и температуру теплоносителя. Эти кривые образуют целое семейство, выбор делается эмпирически, на основании проб и ошибок. Надо помнить, что дом имеет большую тепловую инерцию и результат выбора может быть ясен только через сутки. Если выясняется, что дом недогрет, то выбираем более крутую кривую и наоборот. Кривые заданы для целевой температуры 20°. Если задана другая температура, то выбранная кривая сдвигается. Практика показывает, что только одной зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры недостаточно. Например, помещение может нагреваться солнцем или охлаждаться открытой форточкой. Может быть скопление людей и так далее. Поэтому, алгоритм ПЗА работает несколько сложнее. Выбирается такая кривая ПЗА, чтобы ее точно хватило на нагрев помещения. То есть, выбираем с превышением, с запасом. Далее, когда температура в помещении близка к заданной, то вступает в работу обычный алгоритм поддержания комнатной температуры. При этом вычисленная по кривой ПЗА температура теплоносителя становится максимальным значением, верхним порогом. Работа по поддержанию комнатной температуры сводится к включению и выключению котла, но с учетом, что максимальная температура теплоносителя не превышает вычисленную по ПЗА. Примечание: все, описанное в это подразделе относится к релейному управлению котлом. Если котел управляется по OpenTherm, то алгоритм несколько иной, смотрите подраздел ниже. ПЗА, как и другие режимы, поддерживает заданную температуру в помещении. Поэтому, можно пользоваться теми же режимами «Комфорт», «Эконом», «Расписание». Для того, чтобы начать использовать ПЗА, надо правильно назначить четыре датчика на вкладке "Датчики температуры", раздел "Назначение датчиков":
Для включения режима ПЗА на вкладке "Настройки" -> "Погодозависимая автоматика" надо перевести ползунок включения вправо и выбрать одну из кривых. Выбор кривой достаточно ответственная и сложная процедура, лучше проконсультироваться со специалистом. Из за большой тепловой инерционности дома результат может проявиться через много часов.
Так как котел с OT имеет собственный датчик теплоносителя, то не нужно подключать еще один к термостату. Алгоримт отличается тем, что вместо релейного переключения котел будет получать вычисленную температуру теплоносителя от термостата и реализовывать ее модуляцией горелки. Заметим, что если котел не может реализовать заданную температуру теплоносителя, то он будет включаться и выключаться (тактовать). Это касается не только режима ПЗА. Для того, чтобы начать использовать ПЗА, надо правильно назначить три датчика на вкладке "Датчики температуры", раздел "Назначение датчиков":
Нет.
Котлы, имеющие собственный режим ПЗА имеют и собственный датчик уличной температуры. Многие спрашивают, можно ли его использовать? В настоящий момент это не реализовано. Возможно, в будущем для котлов с OpenTerm можно будет так делать.
Были две экспериментальные прошивки для ПЗА - 122:70 и 122:72. Побуждаем всех, кто их поставил перейти к текущей бета прошивке 122:74 (или более поздней) и настроить датчики так, как описано выше. Материал ниже устарел и оставлен только для информации. Пожалуйста, не пользуйтесь им, если поставили прошивку 122:74 или более позднюю. 122:70 не делает регулировку по комнатной температуре, она выполняет регулировку по теплоносителю. 122:71 - регулирует по комнатной температуре. Внимание, в прошивке ошибка, не сохраняются настройка датчика температуры. Всем, кто ее поставил, надо обязательно заменить на 122:72 122:73 - регулирует по комнатной температуре. При этом вычисляет температуру теплоносителя по ПЗА. Если комнатная температура выше заданной, то температура теплоносителя уменьшается ниже той, которая вычисленна по ПЗА. Поэтому, ПЗА задает верхнюю границу теплоносителя. Можно иллюстрировать варианты работы ПЗА следующей таблицей:
Примечания:
|
Наименованиекотла | Очаг 3 | Очаг 5 | Очаг 6 | Гейзер 9 | Гейзер 15 | Вулкан 25 |
Сечение, мм2 (220 В) | 2,5 | 4 | 4 | --- | --- | --- |
Сечение, мм2 (380 В) | --- | --- | --- | 4х2,5 | 4х4 | 4х6 |
6.2. Проложить соединительные провода от датчиков температуры.
6.3. При монтаже внешних соединений необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммами BeeRT. Для монтажа кабелей управления используйте провод с сечением жилы 0,12-2,5 мм2.
Зачистите конец кабеля для подсоединения управляющих цепей на 7±0,5 мм, для силовых цепей 10±0,5 мм. Более длинный конец может стать причиной короткого замыкания, а короткий – причиной ненадежного соединения.
Открутите винт клеммы и вставьте зачищенный конец провода в клемму.
Затяните клемму с рекомендуемым моментом для цепей управления – 0,5 Н*м, для силовых цепей – 2 Н*м. Слабая затяжка может привести к нарушению соединения и неправильной работе, перетяжка к возникновению короткого замыкания или повреждению клеммной колодки.
Внимание! Скрутите провод в зачищенном конце кабеля или используйте кабельный наконечник перед закреплением (не обслуживайте конец провода во избежание плохого контакта).
6.4. Подключение сети питания и внешних устройств осуществляется по схемам, в зависимости от используемого котла, рис. 2 – 8.
6.5. После подсоединения всех подключений подайте на BeeRT напряжение питания. Включите автоматический выключатель. На цифровом индикаторе высветится текущая температура входа котла (обратки).
5. Порядок работы
На лицевой панели модуля контроллера BeeRT расположены три кнопки "▲", "Р", "▼", два светодиода индицирующих работу насоса либо нагревателя и индикатор температуры. В текущем режиме на индикаторе температуры отображается текущая температура на входе в нагреватель.
При нажатии на кнопку "▲" либо "▼" на индикаторе отобразится температура на выходе из котла.Расположение датчиков на котле должно соответствовать подключению к модулю контроллера BeeRT.Для изменения установок температуры достаточно кратковременно нажать кнопку "Р" (программирование). На индикаторе высветится надпись – "ob" (установка температуры обратки). Температура обратки – это температура на входе в нагреватель. Температура воздуха в помещении подбирается этой температурой. Нажатием на кнопки "▲" либо "▼" уставку температуры можно изменить. Повторное нажатие на кнопку "Р" приводит к появлению надписи – "_ob" (гистерезис температуры обратки).
Гистерезис – это разница между температурой уставки и температурой включения нагревателя. Значение гистерезиса определяет точность поддержание температуры нагревателем.
Величина гистерезиса обратки обычно лежит в пределах 2 – 6 градусов. Меньшее значение гистерезиса – позволяет добиться более точного температурного режима, большее значение – снизить затраты электроэнергии. Дальнейшие нажатия на кнопку "Р" приводят к появлению надписи "po" (установка температуры подачи). Температура подачи – это температура на выходе из нагревателя. Данная установка определяет скорость разогрева системы отопления и температуру радиаторов. Нажатием на кнопки "▲" либо "▼" установку температуры можно изменить. Следующее нажатие на кнопку "Р" приводит к появлению надписи – "_po" (гистерезис температуры подачи). Величина гистерезиса подачи обычно лежит в пределах 5 – 10 градусов. Меньшее значение гистерезиса – позволяет добиться более быстрого разогрева системы отопления, большее значение – снизить износ контактных групп пусковой аппаратуры. В случае отсутствия воздействия на кнопки в течение 5 с, регулятор автоматически переходит в рабочий режим. В терморегуляторе BeeRT предусмотрена функция управления циркуляционным насосом. Т.к. теплоноситель в точке съема температуры остывает быстрее, чем в системе отопления, включение циркуляционного насоса осуществляется на 60 с раньше включения нагревателя, что позволяет исключить не рациональное включение нагревателя и тем самым снизить расход электроэнергии. Отключение циркуляционного насоса осуществляется на 60 с позже после отключения нагревателя, для исключения локальной концентрации нагретого теплоносителя.
В основном в систему отопления устанавливают стальные, металлические радиаторы известных производителей, как KORAD, KORADO. В таком случае настройки выглядят так:
Оb – обратка (синий датчик установлен на входе в котел) - 65-70 °С, гистерезис 5.
Ро – подача (красный датчик установлен на выходе с котла) - 80 °С, гистерезис 2.
Если Вы используете секционные алюминиевые или биметаллические радиаторы, известных производителей MIRADO, NOVA FLORIDA, тогда настройки выглядят так:
Оb – обратка (синий датчик установлен на входе в котел) - 55 °С, гистерезис 5-6.
Ро – подача (красный датчик установлен на выходе с котла) - 70 °С, гистерезис 2.
Для старых, чугунных радиаторов настройки выглядят так:
Оb – обратка (синий датчик установлен на входе в котел) - 60 °С, гистерезис 7-8.
Ро – подача (красный датчик установлен на выходе с котла) - 70 °С, гистерезис 2.
Гистерезис (настройка гистерезиса) - это разница между температурой отключения и последнего включения, простыми словами это желаемая температура остывания радиатора.
6. Совместная работа BeeRT с программатором температуры воздуха
Программатор температуры воздуха позволяет добиться комфортной температуры в отапливаемом помещении. Применение программатора приводит к значительной экономии электроэнергии – 50%. Экономия достигается в период Вашего отсутствия в помещении за счет автоматического снижения температуры и в период действия сниженных тарифов на электроэнергию (в случае применения много тарифного счетчика электроэнергии).Применяемый программатор температуры может иметь на входе группу контактов COM/NC (нормально закрытый) или COM/NO (нормально открытый), в зависимости от производителя.
Для переключения работы BeeRT в один из этих режимов работы необходимо: Одновременно нажать в течении 3 сек кнопки «▲» и «▼» - значение «СОМ» готовность выбора. Кнопками «▲» либо «▼» выбрать «NC» или «NO», в зависимости от паспортных условий применяемого выносного программатора.Через несколько секунд BeeRT зафиксирует выбранное положениеПрограмматор температуры воздуха позволяет добиться комфортной температуры в отапливаемом помещении. Применение программатора приводит к значительной экономии электроэнергии – 40%.
Экономия достигается в период Вашего отсутствия в помещении за счет автоматического снижения температуры и в период действия сниженных тарифов на электроэнергию (в случае применения много тарифного счетчика электроэнергии). Соединение BeeRT с программатором температуры воздуха осуществляется посредством телефонного провода, обжатого телефонными разъемами с обеих сторон.
В случае работы с программатором температуры, в режиме ожидания включения нагревателя, модуль контроллера BeeRT выводит на индикатор температуру входа нагревателя (обратки). Температура отображается в градусах Цельсия с впереди стоящим символом "0", например "025"
7. Техническое обслуживание
Техническое обслуживание BeeRT производится не реже одного раза в шесть месяцев.Необходимо контролировать состояние электрических соединений, обтяжку силовых и контрольных клемм, а также удалять пыль с клеммных колодок.
8. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения
Возможная ситуация | Вероятная причина | Метод устранения |
Нет индикации работы блока | 1. Нет напряжения сети питания. 2. Неправильное подключение к сети. | 1. Проверить наличие напряжения в сети. 2. Подключить регулятор согласно схеме в руководстве. |
Появление трех черточек на индикаторе «---» | 1. Плохой контакт в подсоединении датчика подачи 2. Перебит провод датчика 3. Отказ датчика | 1. Проверить контакт на колодке 2. Восстановить целостность проводки 3. Заменить датчик |
Нет индикации включения контактора | Неправильно выставлена заданная температура | Установить значение заданной температуры выше фактической |
Не поступает напряжение на котел при наличии индикации | Отказ реле в терморегуляторе | Необходим ремонт терморегулятора |
Котел продолжает работать при отключенной индикации | Залипание контактов реле | Проверить величину силы тока на нагрузке прибора. Необходим ремонт терморегулятора |
Не работает циркуляционный насос | 1. Сгорел предохранитель 2. Плохой контакт соединительных проводов | 1. Заменить предохранитель 2. Проверить контакты на колодках |
На табло присутствует индикация «888» Оба индикатора мигают. | Проблема электропитания | Проверить параметры сети электропитания. |
Периодический (в течении нескольких дней) самопроизвольный сброс установленных значений температур. | Система собственной безопасности терморегулятора имеет пороговые значения напряжения (180v-270v). Скачек напряжения ниже или выше этих значений приводит к сбою программы процессора. | Установить нормализатор тока. |
9. Если остались вопросы, спрашивайте в комментариях.
xn--80aah7al.com
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|