Ensto

Ogrzewanie elektryczne
Projektowanie systemu ogrzewania elektrycznego
Dobór urządzeń grzewczych do pomieszczeń i potrzeb
System ochrony przeciwoblodzeniowej
Oświetlenie
Kontakt
Informacje o wyrobach

Informacje o osprzęcie instalacyjnym firmy Ensto

 

WŁAŚCIWA REGULACJA ZAPEWNI ODPOWIEDNIĄ TEMPERATURĘ

Sterowanie ogrzewaniem ma na celu utrzymanie dostaw mocy grzewczej na poziomie dostosowanym do potrzeb pomieszczenia. Regulacja działa lepiej, jeśli urządzenia grzewcze z większą dokładnością reagują na chwilowe zmiany energii grzewczej w pomieszczeniu, które mogą być spowodowane innymi źródłami ciepła, np. ludzie, inne elektryczne urządzenia i kominki lub zmiany temperatury zewnętrznej.


Sterowanie ogrzewaniem może wpływać na zużycie energii i koszty w zależności od temperatury pomieszczenia.


Regulacja i sterowanie ogrzewaniem są realizowane poprzez kombinację termostatów poszczególnych pomieszczeń i podłączenie ich do centralki kontrolnej. Używając naszego systemu sterującego, można w łatwy sposób utrzymać w pomieszczeniu komfortową i opłacalną temperaturę. Nasza oferta zawiera termostaty do sterowania ogrzewaniem podłogowym i termostaty pokojowe.


Zalecamy wybranie zarządzania budynkiem na podstawie całkowitych potrzeb energetycznych, cen taryf elektrycznych i własnych wymagań. Polecamy także sterowanie za pomocą termostatów systemem przeciwoblodzeniowym dla rur i rynien oraz systemem ogrzewania terenów otwartych. Ogrzewaniem można także sterować za pomocą łatwego w użyciu i funkcjonalnego domowego systemu regulacji.


Wybierając metodę regulacji i sterowania odpowiednią dla własnego domu, należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

  • wybrana metoda i system ogrzewania
  • wielkość obiektu
  • wymagania co do sterowania
  • warunki zasilania
  • optymalizacja kosztów

Termostaty

Termostaty są sterownikami typu ON/OFF lub sterownikami proporcjonalnymi (P), mogą być mechaniczne lub elektroniczne. Przy wyborze termostatu powinno się uwzględnić następujące czynniki:

  • czy ciepło ma być akumulowane?
  • jaka jest maksymalna moc sterowana przez pojedynczy sterownik?
  • jaka musi być dokładność regulacji?
  • czy i jak wrażliwy na zakłócenia jest regulator?
  • jaki jest stosunek kosztów i korzyści?

Integralną funkcją większości termostatów jest funkcja redukcji temperatury, która może być stała
(4 do 5 st. C) albo, której zakres jest regulowany.


Sterownik ON/OFF

Ma dwie alternatywne pozycje (on lub off) w zależności od tego czy mierzona temperatura jest niższa lub wyższa od nastawionej. Histereza jest stałym czynnikiem, który zmniejsza wydajność sterowania, ale który także redukuje ilość wymaganych połączeń i jest nieuniknionym zjawiskiem w pracy termostatów mechanicznych.


Sterownik P


(regulator proporcjonalny) steruje ogrzewaniem na podstawie aktualnej różnicy pomiędzy temperaturą nastawioną a mierzoną. Jeśli różnica pomiędzy temperaturą mierzoną a nastawioną jest większa, wtedy i moc dostarczana do grzejnika będzie większa. Sterownik P uruchamia grzejnik nawet wtedy, gdy ta różnica jest nieznaczna, zasilając go jednak małą mocą. Odpowiedni zakres temperatury to ok. 1 st.C, gdy np. ogrzewanie podłogowe jest regulowane na podstawie temperatury pomieszczenia.


Sterowanie proporcjonalne dla termostatów jest zwykle realizowane poprzez modulację szerokości impulsu, gdzie długość czasu załączenia i wyłączenia termostatu jest zmieniana w celu osiągnięcia wymaganego średniego zużycia energii i może trwać od kilu części sekundy do kilku minut, w zależności od budowy termostatu. Sterowniki P są idealne dla metod ogrzewania, które wymagają utrzymania stałej temperatury ogrzewanej powierzchni (np. ogrzewanie okien).


1. Termostaty bimetalowe


Termostaty bimetalowe są tanie, niezawodne i mają wysoką tolerancję na zakłócenia elektryczne. Ich działanie polega na zginaniu się bimetalowej blaszki w zależności od zmian temperatury. Kiedy temperatura wzrasta, blaszka zgina się i otwiera obwód, kiedy zaś temperatura spada blaszka prostuje się i zamyka obwód.


Termostaty bimetalowe są termostatami typu ON/OFF. Często wyposażone są w rezystor przyśpieszający, który ogrzewa bimetalową blaszkę kiedy obwód jest zamknięty, w efekcie czego termostat odcina ogrzewanie zanim zostanie osiągnięta nastawiona wartość. W czasie, gdy styki są rozłączone nie występuje efekt podgrzewania przez rezystor przyśpieszający Jeśli mierzona temperatura pozostaje poniżej nastawionej, bimetalowa blaszka ponownie zamyka obwód, to oznacza, że rezystor przyśpieszający skraca czas pracy termostatu.


Ujemną stroną bimetalowych termostatów jest duże przesunięcie w wartości nastawianej, jeśli jest ona poniżej nominalnego obciążenia. Prąd przepływający przez termostat, podgrzewa bimetalową blaszkę i temperatura widziana przez termostat jest wyższa niż rzeczywista. Ponieważ wzrasta obciążenie prądowe i zapotrzebowanie na ciepło, temperatura pomieszczenia będzie utrzymywać się poniżej nastawionej. Termostaty bimetalowe nie są ciche, „klikają”, kiedy zamykają obwód, co może być irytujące, np. w sypialni.


Termostaty bimetalowe są użyteczne w pomieszczeniach, w których dopuszcza się zmienianie temperatury wraz ze zmianą zapotrzebowania na energię cieplną i sterowane obciążenie jest znacznie mniejsze niż nominalne obciążenie termostatu.


2. Termostat elektroniczny z wyjściem przekaźnikowym


W termostatach elektronicznych z wyjściem przekaźnikowym, obwód elektroniczny wykonuje funkcje sterowania, a przekaźnik działa jako wyłącznik. Czas pracy termostatu musi być wystarczająco długi aby zabezpieczyć styki przekaźnika przed niepotrzebnym zużyciem. Osiąga się to poprzez zjawisko histerezy, która zmniejsza nieznacznie dokładność sterowania. Wyjście przekaźnikowe pozwala sterować dużymi obciążeniami za pomocą styczników.


Termostaty z wyjściem przekaźnikowym są zwykle sterownikami typu ON/OFF. Są dostępne także termostaty z wyjściem przekaźnikowym i cyfrowym zegarem, działające na zasadzie sterowania ze stałymi okresami pracy.


3. Termostat elektroniczny


W termostatach całkowicie elektronicznych, obwód jest sterowany przez półprzewodnikowy triak i nie ma tam części podatnych na mechaniczne zużycie. Histereza w tych termostatach może być bardzo mała, co daje bardzo dużą dokładność regulacji przy użyciu sterowników ON/OFF lub sterowników P.


Wyłącznik półprzewodnikowy wymaga efektywnego chłodzenia i z tego powodu termostaty całkowicie elektroniczne są dosyć duże. Nie mogą być używane do sterowania stycznikami z powodu krótkiego czasu ich załączenia. Termostaty całkowicie elektroniczne są najlepsze do sterowania ogrzewaniem sufitowym.

 
Tulosta sivu