Økonomiske elektriske kjeler for autonome varmesystemer i landhus

Noen enkle modeller av elektriske kjeler har ikke jevn effektregulering gradvis, for ikke å nevne bredere funksjonalitet. Men selv i nærvær av gradstyrt regulering, er driften av automatiseringen basert på å måle temperaturen på kjølevæsken i tilførsel og retur av kjelen, noe som ikke er helt effektiv: høy nøyaktighet kan ikke oppnås, høy treghet er karakteristisk , dvs. en ganske langsom endring i lufttemperaturen i huset.

Men det viktigste er at i fravær av presise justeringer blir mye strøm bortkastet.

Problemet kan løses ved å installere en spesiell romtermostat (termostat) for den elektriske kjelen, hvis dyrere modeller måler lufttemperaturen i rommet og regulerer kjelens driftsmodus i samsvar med den, noe som er mer korrekt og mest viktigst, sparer fra 10 til 30% av strømmen. Videre er prisen på problemet bare 800-1000 rubler for enkle mekaniske modeller eller 3-5 tusen rubler for mer funksjonelle programmerbare termostater som styres fra telefonen.

Hva er termostater for en elektrisk kjele

Hva er de til og hvordan de brukes


Enkel mekanisk termostat.
Temperaturregulatoren er et kablet eller trådløst kontrollpanel som kan monteres på veggen på et hvilket som helst praktisk sted.

Det er både enkle mekaniske modeller, hvis funksjonalitet er jevn temperaturregulering gradvis (spesielt viktig for elektriske kjeler med middelmådig 3 eller 6-trinns strømstyring), og automatiske programmerbare modeller med informasjonsdisplay, som lar deg stille inn mer enn 50 parametere for kjeledriften, programmer dem for å skifte neste dag og til og med en uke.

Automatiske termostater lar deg justere kjelens drift en gang og opp til en hel eller til og med flere oppvarmingssesonger.

Generelt utfører romtermostater for elektriske kjeler funksjoner som:

  • måling, kontroll og vedlikehold av en viss behagelig temperatur i arbeidsmiljøet;
  • overføring av signaler til el-kjelen fra ethvert sted som er praktisk for eieren i huset;
  • beskyttelse mot overoppheting eller frysing av varmesystemet;
  • programmering av driftsmodus for neste dag eller uke;
  • fjernkontroll fra telefonen hvis det er en Wi-Fi- eller GSM-modul i termostaten;
  • ekstern varsling (inkludert via en smarttelefon) om funksjonsfeil og nødsituasjoner i driften av varmesystemet.

Eksisterende typer

Innstillingene som er gjort på termostaten har prioritet fremfor innstillingene til selve el-kjelen. Prinsippet for drift av enheten avhenger av typen temperatursensor som brukes i den:

1. Mekaniske termostater

De enkleste modellene, hvis prinsipp er basert på driften av membran- og kapillartemperatursensorer. De bruker stoffer som utvides betydelig ved den minste temperaturøkningen, plassert i en kapsel. Det ekspanderende stoffet, når det når maksimumstemperaturen, utøver trykk på relémembranen, som et resultat av at kontaktene åpnes, signaliserer termostaten en delvis eller fullstendig reduksjon i kraften til den elektriske kjelen.

De viktigste ulempene med slike termostater er enkel funksjonalitet, begrenset av å vri på en rund dreieknott for å stille inn ønsket temperatur, og en høy feil - opp til 3-4 ° C.

2. Elektromekanisk

De har en mer kompleks design, basert på hvilke spesielle metallplater som brukes som et temperaturfølsomt element, og produserer en mikroutladning når den varmes opp til en viss temperatur. Mikroutladningen aktiverer et elektromagnetisk relé som styrer den mekaniske ventilen. Generelt har elektromekaniske termostater + - samme funksjonalitet, men en mye mindre feil, kostnadene er 20-40% høyere.

3. Elektronisk

De mest moderne og multifunksjonelle enhetene utstyrt med elektriske tavler (automatisering), ofte med eksterne sensorer: både interne og eksterne (utendørs). De er i stand til å opprettholde eller endre driftsmåten til den elektriske kjelen uten menneskelig inngripen. Tillat en minimumsfeil på opptil 0,5-0,7 grader. Vi anbefaler å ta hensyn til elektroniske termostater med tanke på funksjonalitet og økonomi.

Automatisering av moderne modeller er i stand til å opprettholde den mest økonomiske driften av den elektriske kjelen, og justerer driften kontinuerlig i samsvar med temperaturen i arbeidsrommet, noe som helt forhindrer unødvendig forbruk av elektrisitet. Når alt kommer til alt, er det opptil 5% besparelse å redusere temperaturen med 1 ° C.

Hvordan velge en ekstern temperaturføler og organisere væravhengig kjelkontroll

Skifte kontaktoren i el-kjelen med en modulversjon


Hei til alle lesere på nettstedet mitt!
Fortsetter temaet elektriske kjeler til hjemmet, jeg vil fortelle en historie fra praksis.

En klient henvendte seg til meg med en forespørsel om å hjelpe til med å løse ett problem.

En elektrisk kjele som er installert hjemme, slås på / av veldig høyt under drift.

En kjele med tre varmeelementer med en effekt på 6 kW, koblet til en fase, det var det jeg fant ut tidligere via telefon.

Det er også en enkel automatisk temperaturkontroll som virker på / av. kontaktor, som avgir høye "slag" når du bytter.

Alt ville være i orden, men den elektriske kjelen er ikke installert i et eget rom, fyrrommet, men på kjøkkenet ikke langt fra soverommet, og det forstyrrer virkelig hvile ... Tenk deg, du sover om natten og du er våknet av periodisk "BA-BAH!", "BA-BAH!" )))

Etter å ha funnet ut alt dette, dro jeg til stedet for å se hvordan du kan hjelpe i dette tilfellet, hvordan du kan gjøre den elektriske kjelen stille.


Det viste seg at den elektriske kjelen allerede hadde gått gjennom en erstatning av kontaktoren, før det ble installert en liten kontaktor KME med en nominell kontaktstrøm på 20 ampere (ifølge eierne). Den brøt sammen og ble erstattet med nøyaktig samme, men større størrelse - KME-3210.

På grunn av det de byttet kontaktor, som de forklarte meg, sluttet det ene varmeelementet på el-kjelen å slå på, og kontaktoren gnistret sterkt under drift. Denne kontaktoren fungerte ganske mye, og kontaktene brant ut, forbindelsen til den elektriske kretsen ble brutt og strømmen til ett varmeelement sluttet å "passere", naturlig nok stoppet dette varmeelementet.

Dette overrasket meg litt, siden belastningen på de tre varmeelementene til starteren tilsvarte fullstendig, 6 kW er omtrent 28 ampere, og kontaktene på kontaktoren var parallelle og bare fasen ble byttet gjennom dem, og det viser seg at gjennom tre kontakter en strøm på opptil 60 mapere kan strømme i lang tid uten noen konsekvenser.

Og så viser det seg at fra halvparten av den tillatte strømmen på 30 ampere er kontaktene ute av drift ...

Her er det noe galt. Bare i tilfelle, sjekker jeg varmeelementet med et multimeter etter motstand (forresten, de er koblet til i henhold til "stjerne" -skjemaet) - alt er bra, motstanden er den samme som den burde være, fordi varmeelementet er med samme effekt på 2 kW.

Jeg sjekker motstanden til varmeelementet i forhold til saken - alt er også rent, isolasjonen er god.

Jeg slår på maskinen på el-kjelen og måler spenningen, så det er der “hunden rotet!”))) Og spenningen er lav - bare 190 volt!


Dette er årsaken til hurtig svikt i kontakter.

På grunn av lavspenningen ble den bevegelige delen av magnetkretsen i kontaktoren dårlig trukket opp til den faste - som et resultat av dette var det en dårlig klemming av strømkontaktene seg imellom, og allerede på grunn av dette økte slitasje på kontaktene, noe som førte til utbrenthet og sammenbrudd.

Forresten, du kan se hvordan lavspenning påvirker innkoblingen av kontaktoren i artiklene mine

Jeg fant ut årsaken til svikt i kontaktoren, jeg anbefalte eierne å kontakte strømforsyningsorganisasjonen om lavspenning, da trenger vi fortsatt å løse problemet med støyende å slå på kontaktoren.

Her er det - årsaken til "babakhaniya" - KME-kontaktoren:

Det er vanskelig å flytte el-kjelen til et annet sted, vinteren kommer i hagen, det er ikke tid til å omarbeide varmesystemet, så jeg foreslo å erstatte KME-kontaktoren med en modulær kontaktor, siden den sistnevnte utløses mye mindre støy og er dessuten mindre i størrelse enn KME-3210.

Det ble kjøpt en modulær kontaktor fra IEK KM-25-40 med en nominell kontaktstrøm på 25 ampere. Hvert varmeelement på 2 kW er ikke mer enn 10 ampere, og kontakten er designet for 25 ampere, så alt er i orden når det gjelder belastning.

Et lite problem kom ut med feste av modulær kontaktor - setet var ikke egnet for det, jeg måtte installere en din-skinne på toppen, vel, som de sier, det er et spørsmål om teknologi)))

Kontaktoren er koblet på samme måte som KME, ingenting har endret seg her, tre ledninger går fra terminalblokken til de nedre kontaktene (på terminalblokken er disse tre ledningene forbundet med hoppere til faseledningen), og fra øvre de går langs ledningene til bryternøklene som er installert på den avtakbare fronten av saken el-kjelen.

Null ledningen går direkte til varmeelementets terminaler og en annen null ledning, gjennom temperatursensoren, til kontaktspolen. En fasetråd fra terminalblokken er koblet til den andre utgangen av spolen.

Og her er baksiden av den avtakbare delen av den elektriske kjelekroppen:

Etter at jeg hadde satt sammen kretsen, slo jeg på maskinen og sjekket driften av kontaktoren - lyden når den ble slått på ble mye roligere og nesten ikke hørbar! Klienten var veldig fornøyd)))


For de som leste nettstedet mitt, spilte jeg inn en video der jeg viste hvordan KME-kontaktoren fungerte og hvordan den elektriske kjelen slår på etter installasjon av modulkontaktoren.

Lyden i videoen viste seg å være ganske høy - faktisk, lyden av å slå på modulkontaktoren er ikke høyere enn lyden av å snu bryteren - vær oppmerksom ved å se videoen!

Og for de mest oppmerksomme, da jeg viste bryteren på fra KME, er det klart at det tredje lyset på nøkkelen ikke lyser bra, som om det er fra en dårlig kontakt ...

Faktisk viste det seg å være slik - i kontaktoren ble en av ledningene som gikk til denne knappen satt inn i klemmen sammen med isolasjonen, og kontakten var veldig dårlig. Tilsynelatende var elektrikeren som koblet til denne kjelen enten uoppmerksom eller veldig travelt et sted)))

Så, se videoen:

Jeg vil være glad for kommentarene dine. Hvis det er tekniske spørsmål, så ber jeg deg om å stille dem på forumet. Det er der jeg svarer på spørsmålene- FORUM .

Abonner på YouTube-kanalen min ! Se mange flere elektriske hjemmevideoer!

Hvordan velge en romtermostat for en elektrisk kjele

Montering og tilkoblingsmetode

I henhold til teknikken for å feste og koble til den elektriske kjelen, skilles kablede og trådløse enheter.

Kablede termostater kan fortsatt installeres i alle rom, de kan ha hvilken som helst funksjonalitet, men de krever en kablet tilkobling direkte til el-kjelen. Kostnadene deres er lavere, og i de fleste tilfeller er ledningen for tilkobling inkludert i settet.

Trådløse temperaturkontroller består av et kontrollpanel og en radiosignalmottaker koblet til el-kjelen ved hjelp av en kablet metode.Fordelene er åpenbare: når termostaten er plassert i et rom fjernt fra installasjonsstedet til den elektriske kjelen, er det ikke nødvendig å legge en ekstra elektrisk ledning gjennom hele huset.

Ifølge praksis påvirker ikke et 433 eller 868 MHz radiosignal beregnet på husholdningsapparater annen elektronikk i huset, det overføres uten problemer gjennom vegger i en avstand på 20 eller til og med 30 meter. Ulempen er behovet for ekstra strømforsyning til kontrollpanelet, vanligvis to standard AA-batterier.

Funksjonalitet

Standard enkle modeller har bare en av / på-bryter og en dreiebryter (eller knappene "+" "-") for å stille temperaturen.

For store besparelser er det best å velge en dyrere programmerbar termostat som vil lønne seg de første månedene av bruken. Den kan brukes til å senke romtemperaturen til 15-16 ° C når alle har gått på jobb, eller 18-19 ° C om natten. Det er nok å konfigurere flere mønstre for den elektriske kjelens drift en gang, hvor varigheten kan være i området fra 8 timer til 7 dager.

I tillegg til, i tillegg til den innebygde temperatursensoren, er programmerbare modeller ofte utstyrt med ekstra eksterne, inkludert de for varme gulv.

Tilgjengelighet av Wi-Fi eller GSM-modul

Den innebygde GSM-modulen lar deg motta SMS-meldinger om driften av varmesystemet eller om en nødssituasjon som du umiddelbart kan løse. Dermed vil ikke kjølevæsken fryse under et langt fravær hos eierne.

Tilstedeværelsen av Wi-Fi lar deg kontrollere driften av den elektriske kjelen gjennom en applikasjon på en smarttelefon. Også via et Wi-Fi-nettverk kan du koble termostaten til et smarthus-system eller koble til flere ekstra temperatursensorer (inkludert et varmt gulv). Tilstedeværelsen av Wi-Fi og GSM påvirker ikke effektiviteten og økonomien til varmesystemet, men øker komforten ved bruken.

Beskyttelse og sikkerhet

I budsjett og til og med i noen modeller av elektriske kjeler i det midterste prissegmentet, kan grunnleggende sikkerhetselementer som overopphetingsbeskyttelse, frostforebyggende modus eller beskyttelse mot å stoppe sirkulasjonspumpen mangle. Ikke desto mindre er alle disse elementene til stede selv i mange enkle modeller av termostater i prisklassen 1000-1.500 rubler.

Slike sikkerhetssystemer bør ikke overses, spesielt når de bor midlertidig i et hus, når eierne er fraværende i flere dager eller uker, men varmesystemet holder en positiv temperatur.

Kontaktorfunksjon

Oppvarming med elektriske konvektorer er preget av lav treghet. For å opprettholde en behagelig temperatur, må enhetene fungere i periodisk modus. Med høy belastning og byttefrekvens er det umulig å plassere bryterenheter i samme hus med termostater, som tradisjonelt er laget i form av et kompakt panel. Derfor innebærer denne typen oppvarming organisering av to nettverk: belastning eller kraft, samt en kontroll, som styrer driften av det første nettverket.
Kompakte og modulære kontaktorer tillater å bytte ganske høye belastninger - opptil 63 A på hver pol. I dette tilfellet er strømstyrken i strømforsyningskretsen til selve kontaktoren ubetydelig, det viser seg sjelden å være høyere enn noen tiendedeler av en ampere. En slik liten belastning ligger ganske innenfor kraften til kontrollkretsene til alle typer termostatiske enheter. Slåing og avkobling av varmeenheter utføres således trinnvis, noe som bidrar til en økning i levetiden og vedlikeholdsevnen til hele varmesystemet.

Ordning og prinsipp for drift av en tre-polet kontaktor: 1 - faste strømkontakter; 2 - bevegelig kjerne med kontakter; 3 - last; 4 - elektromagnetisk spole

Det er viktig å forstå at kontaktoren er i stand til å håndtere en betydelig belastning, ikke bare på grunn av mer massive strømførende deler og et økt kontaktområde.Mekanismen til disse enhetene gir mulighet for ultra rask lukking og åpning av kontaktgruppen, pluss enheter for akselerert slukking av lysbuen er plassert inne i saken. Det er disse forskjellene som gjør at kontaktorene kan operere flere hundre ganger om dagen uten å oppleve overoppheting og uten at det dannes karbonavleiringer på kontaktflatene. Derfor anbefales installering av en kontaktor selv om koblingskapasiteten til termostatrelégruppen (vanligvis 10 eller 16 A) overstiger forbruksstrømmen betydelig, for eksempel når en 500-800 W konvektor er koblet til den.

De mest kjente produsentene og modellene: egenskaper og priser

Cewal RQ-10

En av de enkleste og rimeligste mekaniske termostatene fra en italiensk produsent. Til tross for lave kostnader er den kjent for sin byggekvalitet og pålitelighet. Instruksjonene for enheten viser skjematisk og i detalj installasjons- og tilkoblingsalgoritmen. Den eneste ulempen er den store hysteresen - opp til 1,5-2,5 grader, noe som er typisk for alle mekaniske termostater.

Koste: 800-1 150 rubler.

SKAT Teplocom TS-2AA / 8A

Mer avansert termostat med en nøyaktighet på opptil 1 ° C. Den har en mikrodisplay for temperaturindikasjon, den drives av 2 AA-batterier (nok i 10-15 måneder). Skiller seg i nærvær av en økonomisk nattmodus med automatisk temperaturfall med 4 ° C og frostbeskyttelse.

Koste: 1450-1 600 RUB

Danfoss ECtemp Next Plus

En av de beste termostatene for en elektrisk varmekjele i et pris-kvalitet-funksjonelt forhold. Det er en moderne elektronisk programmerbar termostat med stilig design og bred funksjonalitet. I tillegg til den innebygde, har den en ekstern kablet temperaturføler for gulvvarme, som tillater kontroll separat fra lufttemperaturen i rommet. Bred funksjonalitet, programmering og tilgjengelighet av ferdige moduser ("natt", "borte" osv.) Gjør at du kan sikre maksimal energibesparelse.

Det er også preget av sikkerhet: tilstedeværelsen av beskyttelse mot overoppheting og frysing, blokkering fra barn, overvåking av helsen til temperatursensorer. I følge installasjonspraksis og tilbakemeldinger fra eierne var det ingen tilfeller av funksjonsfeil. For å unngå funksjonsfeil må enheten passe nøyaktig inn i sporene på pluggen.

Koste: 3420- 3 900 rubler.

TEPLOLUX MCS-350

En moderne multifunksjonell premium-termostat med innebygd Wi-Fi-modul og muligheten til å kontrollere ved hjelp av en spesiell smarttelefonapplikasjon. Den har en av de bredeste funksjonene, en informativ berøringsskjerm (med automatisk låsing) og et stilig design. Settet inneholder både innebygde og eksterne temperatursensorer for samtidig eller separat kontroll. I tillegg kan du koble til opptil 32 temperatursensorer.

Det er mal-energisparende driftsmodus og ukentlig programmering, energiforbruksstatistikk. Tilkoblingen må skje via en modulær kontaktor.

Koste: 5900-6200 rubler.

Kontrollmetode

I motsetning til magnetstartere for å kontrollere motorer og andre typer forbrukere, fungerer kontaktoren for konvektorer på et annet prinsipp. Ved bytte av elektriske ovner er det ikke nødvendig med en selvopptakskrets. Dermed trenger ikke kontaktoren å ha ytterligere blokkeringskontakter, deres tilstedeværelse fører bare til en uberettiget økning i kostnadene for den elektriske installasjonen.

Siden strømforsyningen til kontaktspolen styres av en ekstra enhet, er monteringsskjemaet ekstremt enkelt. En ledning med tre eller flere kjerner legges til installasjonsstedet for termostaten. To av dem - fase og null - forsyner selve termostaten. I dette tilfellet brukes fasen også som en strømforsyning for midtpunktet til relégruppen.Den tredje og andre tilleggsledere er en signalretur for tilkobling av en eller flere kontaktorer.

Koblingsskjema for konvektorer gjennom en kontaktor: 1 - automatiske brytere; 2 - kryssmodul; 3 - kontaktor; 4 - termostat; 5 - elektriske konvektorer

Plasseringen av termostaten bestemmes ut fra to forhold. Den første er kravet om enkel tilgang for kontroll, mens termostaten ikke skal forstyrre den indre sammensetningen. Det andre aspektet er nærheten til plasseringen av temperatursensoren. Vanligvis plasseres det termosensitive elementet i taket, med kuttemperaturen valgt 3-4 ° C høyere enn den som må observeres i det beboelige området i rommet. Responshysteresen er valgt i området 2-3 ° C, og tilførsel av overopphetet luft i den øvre sonen gir dermed et minimum av treghet, noe som gir rommet gjenværende varme under oppetid for varmeinnretningene.

Ser vi fremover, bemerker vi at en slik kontrollordning ikke alltid er den mest praktiske og derfor ikke er den eneste. Selve bruken av kontaktorer tillater bruk av helt forskjellige kontrollsystemer: fjernkontroll, timing, så vel som kombinert og til og med ved å bytte til manuell.

Riktig tilkobling av termostaten til el-kjelen

Når du velger et installasjonssted, må du huske på at:

  • installasjon i nærheten av vinduer, ventilasjon eller inngangsdører anbefales ikke på grunn av konstante temperaturendringer;
  • oppvarmede luftmasser er konsentrert nær taket, nærmere gulvet er temperaturen lavere, derfor anbefales det å installere termostaten i en høyde på 1-1,5 m;
  • Husholdningsapparater på kjøkkenet kan generere varme, noe som påvirker nøyaktigheten til å måle det totale klimaet i arbeidsrommet.
  • det anbefales ikke å installere for nær en ofte lukket dør;
  • direkte tilkobling anbefales ikke hvis belastningen overstiger 10 A (tilkobling skjer via en modulær kontaktor).

Tilkoblingsinstruksjoner ved bruk av eksemplet på en mekanisk Cewal RQ-10:

FotoProsess beskrivelse

Fjern rotatoren

Skru ut skruene ved å fjerne frontdekselet på termostaten

Fest enheten til veggen ved hjelp av passende hull

Koble bakken. I henhold til diagrammet på bildet (klikk for å forstørre) er det nødvendig å koble termostatkontaktene til det elektriske kjelebrettet.

Individuelt... Det kan være en hopper mellom "TA" -kontaktene til kjelebrettet, den må byttes ut med en to-kjernersisolert kabel med et ledertverrsnitt på 0,5-0,75 mm2.

Moderne termostater drives av AA-batterier, men tilkobling til strømnettet kan også være nødvendig i henhold til diagrammet nedenfor:

Koblingsskjemaer og en detaljert algoritme er beskrevet i instruksjonene for hver av termostatene. Hver sak er imidlertid forskjellig og krever visse grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Derfor, det tradisjonelle rådet - i tilfelle vanskeligheter og vanskeligheter, kontakt spesialistene.

Installasjonssted og ledninger

Til tross for de kompakte dimensjonene til modulære kontaktorer, er det ikke vanlig å plassere dem i boliglokaler. Årsaken til dette er enkel: en modulær klaff, selv av en skjult type, forstyrrer utseendet på finishen. Dessuten kan kontaktorene ikke ha et absolutt null støynivå under drift. Imidlertid er ikke plassering av bytteenheter i beboelige rom nødvendig, likevel, strømforsyningen til kraftledningene med elektrisk oppvarming utføres fra ASU, det er der det er best å plassere kontrollenheten.

Naturligvis trenger ikke alle konvektorer i en bygning være tilkoblet via en enkelt kontaktor styrt av en enkelt termostat.Som regel er hver krets montert sin egen krets, avhengig av antall konvektorer brukes enten flere enpolede kontaktorer eller en flerpolet kontaktor. Det er svært uønsket å koble flere linjer til en pol på kontaktoren, ellers vil reparasjonsarbeid i ett område kreve frakobling av hele gruppen.

Praksisen med å koble til kraftige elektriske apparater med separate linjer passer helt inn i detaljene til moderne elektrisk installasjon. I motsetning til stikkontaktgrupper for generelle formål er det ikke vanlig å bruke koblingsbokser i oppvarmingsnettet. En separat 3x2,5 mm2 kabel er lagt fra kontrollpanelet til hver konvektor, som bare en varmeanordning er koblet til.

Avhengig av bygningsplanen, kan utformingen av det elektriske distribusjonsnettet variere. For eksempel, hvis det i en stor bygning er en mulighet for å plassere mellomskjold i et ubebodd område, vil en hovedlinje, beskyttet av separate maskiner, følge fra ASU til dem. I hvert panel installeres en samling kontaktorer, koblet av en signalkabel til den lokale kontrollenheten, og deretter legges et forgrenet strømforsyningsnett av forbrukere med separate linjer.

Elektrisk installasjon

Et typisk monteringsdiagram for et elektrisk panel begynner med en inngangsenhet, som i dette tilfellet er optimal for en differensialmaskin. Dens utgangsterminaler er broet til kryssmodulen, hvorfra ytterligere ledninger utføres. Siden kontaktorer ikke er utformet for å beskytte mot kortslutningsstrømmer, er det bedre å bruke dobbeltradskjerm for optimal utforming av elektriske enheter. På den øverste raden er det nødvendige antallet strømbrytere satt for å beskytte hver linje. Rett under hver av maskinene er det installert en tilsvarende kontaktor som faselederen til linjen den styrer er koblet til. Når du kobler til strømkablene til konvektorene, kombineres ikke de beskyttende og fungerende nøytrale lederne på noe tidspunkt i kretsen, de er koblet til forskjellige blokker i kryssmodulen.

Koblingsskjema for elektriske konvektorer: 1 - automatisk automat; 2 - teller; 3 - RCD / difavtomat; 4 - kryssmodul; 5 - automatisk bryter; 6 - termostat; 7 - lufttemperatursensor; 8 - kontaktor; 9 - elektrisk konvektor

Situasjonen er komplisert når kontrollenhetene også er montert i modulpanelet. Disse kan være både programmerbare termostater med en fjernkontrollsensor, og fjernkontrollenheter ("Xital") eller logiske kontrollere (CCU). I slike tilfeller skal skjoldet være tre rader: i den øvre raden er en inngangsenhet installert sammen med kontroll- og automatiseringsenheter, de to nedre blir viderekoblet for å imøtekomme strømbrytere med kontaktorer.

Siden ledningene til konvektorene er ledninger av fast type, bør de utføres med en kabel med enkeltlednings vinylisolerte ledere. Slike ledere krever ikke krymping for å koble til terminalene; det er bare å strippe dem og rulle dem til en ring. Hvis antallet kontrollerte ledninger er mer enn to, er det svært ønskelig å utføre merking: på punktet for kabelinnføring i skjoldet, klemmer en belteetikett, mens faselederen krympes med et tilsvarende kabelmerke i enden.

Kontrollkabler er som nevnt representert med en kabel med tre eller flere ledere. Nøytral (blå) er koblet til den tilsvarende blokken i kryssmodulen, fase - til utgangen fra strømbryteren med lav strøm. Resten av kjernene, i henhold til merkingen, er koblet til kontaktene på kontaktspolene, merket med bokstaven A med indeks 1 eller 2. Den andre terminalen er koblet til en jumper til den nøytrale blokken til kryssmodulen.

Merk: denne tilkoblingen er bare riktig hvis forsyningsspenningen til kontaktorspolene er strøm, hvis 24 eller 36 V-enheter brukes, blir kretsen supplert med en nedtransformator. I dette tilfellet må det tilveiebringes en ekstra leder i signalkabelen som går til termostaten, gjennom hvilken den reduserte spenningen tilføres midtpunktet til kontaktene til termostatens relégruppe.

Typer elektriske kjeler

Alle vannoppvarmingssystemer er ordnet på samme måte. Vannet som varmes opp av kjelen passerer gjennom strukturen til rør og radiatorer og returnerer for oppvarming. I den elektriske kjelen er det energiomdannelse fra elektrisk til varme, som gir oppvarming av kjølevæsken. Ansvarlig for denne prosessen Varmeelement.

Det er to typer installasjon av et rørformet elektrisk varmeapparat:

  1. Den kan integreres i varmesystemet, noe som forenkler oppgaven. En slik elektrisk kjele kan brukes som hovedoppvarmingsapparat eller tilleggsutstyr. Men det bør tas i betraktning at for å lage en slik enhet er det nødvendig med et rør med større diameter enn de som brukes i varmesystemet. For å unngå å måtte kutte ut el-kjelen i tilfelle en funksjonsfeil, må den gjøres avtagbar.
  2. Erfarne spesialister mener at det er mer effektivt og hensiktsmessig å lage en enhet som ligger atskilt fra systemet. Dette lar deg utføre de nødvendige reparasjonene uten å krenke integriteten, gir bedre forhold for å overvåke arbeidet. Dette alternativet er også bedre egnet for installasjon av ekstra sensorer for å øke sikkerhet og effektivitet varmesystem. I tillegg, hvis det er nødvendig å erstatte enheten med en kjele designet for en annen type drivstoff, vil installasjonen ikke forårsake problemer.

Varmeelementet må kjøpes ferdig, og velg kraften med tanke på husets område, gjennomstrømningen til systemet. For oppvarming av et hus med et område opp til 50 kvm. m. du trenger en enhet med strøm 6 kW, område opp til 80 kvm. m. - 12 kW. Du kan bruke to varmeelementer installert parallelt.

iwarm-no.techinfus.com

Oppvarming

Kjeler

Radiatorer