Термостат с выносным датчиком. За и против.
Уникальные особенности функционирования сенсоров в процессе автоматизации систем с электрическим и гидравлическим теплым полом.
Image

"Необходим термостат с выносным сенсором!" - такой запрос специалистов часто поступает, когда требуется автоматизировать управление теплыми полами на объекте заказчика.


Однако, действительно ли это оптимальное решение для всех категорий объектов? Давайте разберемся!



Первый и основной критерий для выбора автоматизации - это тип системы. Какой вид теплого пола мы планируем автоматизировать: электрический или водяной?


Если объект предполагает наличие электрического теплого пола, термостат с выносным сенсором функционирует следующим образом: при включении электрического пола, сенсор стяжки определяет достижение необходимой температуры, и термостат отключает нагревательный кабель через встроенное реле. При остывании стяжки процесс повторяется.


Такой подход вполне обоснован с точки зрения безопасности. Термостат оснащен одним встроенным реле, которое в большинстве моделей успешно справляется с задачей своевременного выключения пола, предотвращая перегрев и разрушение стяжки.


При этом это бюджетное решение, и на рынке представлен обширный ассортимент подобных устройств. Однако стоит отметить, что с его помощью нельзя точно управлять температурой воздуха в помещении; термостат с сенсором лишь позволяет приблизительно поддерживать температуру поверхности пола с дифференциалом переключения реле.


В случае, если на объекте используется водяной теплый пол, ситуация усложняется. Измерение температуры пола в данном случае лишено смысла, так как параметры системы решаются на этапе подготовки теплоносителя. Для полноценного управления температурой в помещении с точностью до 0,5 градуса рекомендуется использовать контроллер heatcon! с heatapp!. Это более сложное, но эффективное решение, позволяющее динамически управлять тепловым комфортом.


Контроллер heatcon! собирает информацию о текущей температуре от беспроводных комнатных датчиков heatapp!sense, установленных в помещениях (до 24 помещений). После анализа параметров, он отправляет сигнал на клеммную консоль heatapp!floor для управления соответствующим приводом. В таких системах управление температурой воздуха в помещении осуществляется открытием встроенного в коллектор клапана с использованием термоэлектрического привода в нужное время на расчетную продолжительность для достижения требуемой температуры в помещении.


Пользователю нужно всего лишь один раз установить желаемую температуру воздуха в помещениях или создать сценарий отопления в разные периоды дня/недели/месяца в мобильном приложении heatapp!. Контроллер сам рассчитает время открытия и закрытия клапана для поддержания заданной температуры.


Дополнительным уровнем повышения качества регулирования в системах напольного отопления служит применение термоэлектрических приводов EGO с функцией автоматической балансировки. Основная задача приводов EGO - не просто открывать или закрывать поток, а определять и поддерживать идеальное положение штока клапана, при котором расход теплоносителя в ветке достаточен для выполнения запроса на тепло. Таким образом, температура поверхности пола изменяется плавно, исключая большие периоды его полного остывания. Приводы EGO оборудованы датчиками температуры для подающей и обратной трубы, что обеспечивает дополнительную защиту от случайного перегрева поверхности пола на уровне самого исполнительного устройства.


Клеммная консоль heatapp!floor имеет 8 выходов, на каждый из которых можно подключить до 3 термоэлектрических приводов. Таким образом, с одного выхода можно управлять помещением с 3 ветками теплого пола.


Также существуют системы, в которых помимо теплого пола заложено радиаторное отопление. Для таких систем данная архитектура также возможна с небольшими дополнениями.


Управление радиаторами осуществляется с применением приводов heatapp!drive, которые устанавливаются на встроенный в радиатор термостатический клапан. Совместную эффективную работу теплого пола и радиаторного отопления можно настроить в разных конфигурациях, обязательно учитывая, что теплый пол как система обладает большей инерцией, чем радиаторы.


Важно подчеркнуть, что данная архитектура, построенная на heatcon!, будет наиболее эффективной в жилых помещениях со стандартными параметрами влажности. Для нежилых и специализированных помещений следует выбирать специальные варианты автоматизации.


Если у вас возникли вопросы по архитектуре с контроллером heatcon! и системой heatapp! или об автоматизации вашей системы отопления, не стесняйтесь писать. Мы с удовольствием рассмотрим ваш случай и предложим лучшее решение для вашего заказчика.


PS: источник статьи https://dzen.ru/a/ZTZF6zMz-VkvjVTv?share_to=link

×
Оставьте заявку на наши услуги
Получите персональное предложение, заполнив форму