Økonomiske elektriske kedler til autonome varmesystemer i landhuse

Nogle enkle modeller af el-kedler har ikke en gradvis effektregulering i grader, for ikke at nævne bredere funktionalitet. Men selv i nærvær af gradstyret regulering er driften af ​​automatiseringen baseret på måling af temperaturen på kølemidlet i kedlens forsyning og retur, hvilket ikke er helt effektivt: høj nøjagtighed kan ikke opnås, høj inaktivitet er karakteristisk , det vil sige en ret langsom ændring i lufttemperaturen i huset.

Men det vigtigste er, at i mangel af præcise justeringer spilderes meget strøm.

Problemet kan løses ved at installere en speciel rumtermostat (termostat) til en el-kedel, hvis dyrere modeller måler lufttemperaturen i rummet og regulerer kedlens driftstilstand i overensstemmelse med den, hvilket er mere korrekt og vigtigst af alt - det sparer fra 10 til 30% af elektriciteten. Desuden er prisen på problemet kun 800-1000 rubler til enkle mekaniske modeller eller 3-5 tusind rubler til mere funktionelle programmerbare termostater, der styres fra telefonen.

Hvad er termostater til en el-kedel

Hvad er de til, og hvordan de bruges


Enkel mekanisk termostat.
Temperaturregulatoren er et kablet eller trådløst kontrolpanel, der er monteret på væggen et hvilket som helst praktisk sted.

Der er både enkle mekaniske modeller, hvis funktionalitet er jævn temperaturstyring gradvist (især vigtigt for el-kedler med middelmådig 3 eller 6-trins effektstyring) og automatiske programmerbare modeller med informationsdisplay, som giver dig mulighed for at indstille mere end 50 parametre for kedlens drift, programmer dem ændres til den næste dag og endda en uge.

Automatiske termostater giver dig mulighed for at justere kedlens drift en gang og op til en hel eller endda flere opvarmningssæsoner.

Generelt udfører rumtermostater til elektriske kedler funktioner såsom:

  • måling, kontrol og vedligeholdelse af en bestemt behagelig temperatur i arbejdsmiljøet
  • transmission af signaler til el-kedlen fra ethvert sted, der er praktisk for ejeren i huset;
  • beskyttelse mod overophedning eller frysning af varmesystemet
  • programmering af driftstilstand for den næste dag eller uge;
  • fjernbetjening fra telefonen, hvis der er et Wi-Fi- eller GSM-modul i termostaten;
  • fjernmeddelelse (inklusive via en smartphone) om funktionsfejl og nødsituationer i driften af ​​varmesystemet.

Eksisterende typer

Indstillingerne foretaget på termostaten har prioritet frem for indstillingerne for selve el-kedlen. Driftsprincippet for enheden afhænger af typen af ​​temperaturføler, der bruges i den:

1. Mekaniske termostater

De enkleste modeller, hvis princip er baseret på driften af ​​membran- og kapillartemperaturfølere. De bruger stoffer, der ekspanderer betydeligt ved den mindste temperaturforøgelse, placeret i en kapsel. Når det ekspanderende stof når den maksimale temperaturgrænse, udøver det tryk på relæmembranen, hvilket resulterer i, at kontakterne åbner, termostaten signalerer et delvis eller fuldstændigt fald i el-kedelens effekt.

De største ulemper ved sådanne termostater er enkel funktionalitet, der er begrænset ved at dreje en rund drejeknap for at indstille den ønskede temperatur og en høj fejl - op til 3-4 ° C.

2. Elektromekanisk

De har et mere komplekst design, baseret på hvilke specielle metalplader, der anvendes som et temperaturfølsomt element, der producerer en mikroafladning, når den opvarmes til en bestemt temperatur. Mikroafladningen aktiverer et elektromagnetisk relæ, der styrer den mekaniske ventil. Generelt har elektromekaniske termostater + - den samme funktionalitet, men en meget mindre fejl, deres omkostninger er 20-40% højere.

3. Elektronisk

De mest moderne og multifunktionelle enheder udstyret med elektriske tavler (automatisering), ofte med eksterne sensorer: både interne og eksterne (udendørs). De er i stand til at vedligeholde eller ændre driften af ​​el-kedlen uden menneskelig indgriben. Tillad en mindstefejl på op til 0,5-0,7 grader. Vi anbefaler at være opmærksom på elektroniske termostater i betragtning af deres funktionalitet og økonomi.

Automatisering af moderne modeller er i stand til at opretholde den mest økonomiske driftsform for el-kedlen og konstant justere dens drift i overensstemmelse med temperaturen i arbejdslokalet, hvilket helt forhindrer unødvendigt forbrug af elektricitet. Når alt kommer til alt, er det op til 5% besparelse at reducere temperaturen med 1 ° C.

Hvordan man vælger en ekstern temperaturføler og organiserer vejrafhængig kedelstyring

Udskiftning af kontaktoren i el-kedlen med en modulversion


Hej til alle læsere af mit websted!
Fortsættelse af emnet el-kedler til hjemmet, jeg vil fortælle en historie fra praksis.

En klient henvendte sig til mig med en anmodning om at hjælpe med at løse et problem.

En el-kedel, der er installeret derhjemme, tændes / slukkes meget højt under drift.

En kedel med tre varmeelementer med en kapacitet på 6 kW, tilsluttet en fase, det fandt jeg ud af via telefon.

Der er også en simpel automatisk temperaturregulering, der virker til / fra. kontaktor, som udsender kraftige "klapper", når der skiftes.

Alt ville være fint, men den elektriske kedel er ikke installeret i et separat rum, kedelrummet, men i køkkenet ikke langt fra soveværelset, og det forstyrrer virkelig hvile ... Forestil dig, du sover om natten, og du er vågnet op efter periodisk "BA-BAH!", "BA-BAH!" )))

Efter at have fundet ud af alt dette gik jeg til stedet for at se, hvordan du kan hjælpe i dette tilfælde, hvordan man gør en el-kedel lydløs.


Det viste sig, at el-kedlen allerede havde gennemgået en udskiftning af kontaktoren, før der blev installeret en lille kontaktor KME med en nominel kontaktstrøm på 20 ampere (ifølge ejerne). Det brød sammen og blev erstattet med nøjagtig den samme, men større størrelse - KME-3210.

På grund af hvad de skiftede kontaktor, som de forklarede for mig, stoppede et varmeelement på el-kedlen med at tænde, og kontaktoren gnistede kraftigt under drift. Denne kontaktor fungerede ganske lidt, og dens kontakter brændte ud, forbindelsen til det elektriske kredsløb blev brudt, og strømmen til et varmeelement stoppede med at "passere", naturligvis stoppede dette varmeelement opvarmning.

Dette overraskede mig lidt, da belastningen af ​​de tre varmeelementer til starteren svarede fuldt ud, 6 kW er cirka 28 ampere, og kontakterne ved kontaktoren var parallelle, og kun fasen blev skiftet igennem dem, og det viser sig, at gennem tre kontakter en strøm på op til 60 mapere kunne strømme i lang tid uden nogen konsekvenser.

Og så viser det sig, at fra halvdelen af ​​den tilladte strøm på 30 ampere er kontakterne ude af drift ...

Der er noget galt her. Bare i tilfælde kontrollerer jeg varmeelementet med et multimeter efter modstand (forresten er de forbundet i henhold til "stjerneskemaet") - alt er fint, modstanden er den samme som den burde være, fordi varmeelementet er med samme effekt på 2 kW.

Jeg kontrollerer varmeelementets modstand i forhold til sagen - alt er også rent, isoleringen er god.

Jeg tænder maskinen på el-kedlen og måler spændingen, så det er her, "hunden rodede!"))) Og spændingen er lav - kun 190 volt!


Dette er årsagen til den hurtige svigt i kontakterne.

På grund af lav spænding blev den bevægelige del af magnetkredsløbet i kontaktoren dårligt trukket op til den faste - som et resultat af dette var der en dårlig klemning af strømkontakterne indbyrdes, og allerede på grund af dette steg slid på kontakterne, hvilket førte til deres udbrændthed og sammenbrud.

Forresten kan du se, hvordan lav spænding påvirker kontakten til at tænde i mine artikler

Jeg fandt ud af årsagen til kontaktorens svigt, anbefalede ejerne at kontakte strømforsyningsorganisationen om lavspænding, så er det stadig nødvendigt at løse problemet med støjende tænding af kontaktoren.

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

Det er svært at flytte el-kedlen til et andet sted, vinteren kommer i haven, der er ikke tid til at omarbejde varmesystemet, så jeg foreslog at udskifte KME-kontaktoren med en modulær kontaktor, da den sidstnævnte udløses, når den udløses meget mindre støj og er desuden mindre i størrelse end KME-3210.

En modulær kontaktor fra IEK KM-25-40 med en nominel kontaktstrøm på 25 ampere blev købt. Hvert varmeelement på 2 kW er ikke mere end 10 ampere, og kontakten er designet til 25 ampere, så alt er i orden med hensyn til belastning.

Et lille problem kom ud med fastgørelsen af ​​den modulære kontaktor - sædet var ikke egnet til det, jeg var nødt til at installere en din-skinne ovenpå, ja, som de siger, det er et spørgsmål om teknologi)))

Kontaktoren er tilsluttet på samme måde som KME, der blev ikke ændret noget her, tre ledninger går fra terminalblokken til de nederste kontakter (på terminalblokken er disse tre ledninger forbundet med springere til fasekablet) og fra øverste de går langs ledningerne til kontaktenøglerne installeret på den aftagelige front på kabinettet el-kedel.

Nul ledningen går direkte til varmeelementets terminaler og en anden nul ledning gennem temperaturføleren til kontaktorspolen. En fasetråd fra terminalblokken er forbundet til den anden udgang af spolen.

Og her er bagsiden af ​​den aftagelige del af el-kedelhuset:

Efter montering af kredsløbet tændte jeg maskinen og kontrollerede, hvordan kontaktoren fungerer - lyden, når den blev tændt, blev meget mere støjsvag og næsten ikke hørbar! Klienten var meget tilfreds)))


For dem, der læser mit websted, optog jeg specielt en video, hvor jeg viste, hvordan KME-kontaktoren fungerede, og hvordan den elektriske kedel tændes efter installation af den modulære kontaktor.

Lyden i videoen viste sig at være ret høj - faktisk er lyden af ​​at tænde for den modulære kontaktor ikke højere end lyden af ​​at vende kontakten - vær opmærksom ved at se videoen!

Og for de mest opmærksomme, da jeg viste kontakten til fra KME, er det klart, at det tredje lys på nøglen ikke lyser godt op, som om det er fra en dårlig kontakt ...

Faktisk viste det sig at være sådan - i kontaktoren blev en af ​​ledningerne, der gik til denne knap, indsat i klemmen sammen med isoleringen, og kontakten var meget dårlig. Tilsyneladende var elektrikeren, der tilsluttede denne kedel, enten uopmærksom eller meget travlt et eller andet sted)))

Så se videoen:

Jeg vil være glad for dine kommentarer, hvis der er tekniske spørgsmål, så beder jeg dig om at stille dem på forummet, det er der, jeg besvarer spørgsmålene- FORUM .

Abonnere på min youtube-kanal ! Se mange flere videoer til hjemmelektricitet!

Sådan vælger du en rumtermostat til en el-kedel

Monterings- og tilslutningsmetode

Ifølge teknikken til fastgørelse og tilslutning til el-kedlen skelnes der mellem kablede og trådløse enheder.

Kabelforbundne termostater kan stadig installeres i ethvert rum, de kan have enhver funktion, men de kræver en kabelforbindelse direkte til el-kedlen. Deres omkostninger er lavere, og i de fleste tilfælde er ledningen til forbindelse inkluderet i sættet.

Trådløse temperaturregulatorer består af et kontrolpanel og en radiosignalmodtager, der er forbundet til el-kedlen ved hjælp af en kablet metode.Fordelene er åbenlyse: når termostaten er placeret i et rum fjernt fra el-kedelens installationssted, er det ikke nødvendigt at lægge en ekstra elektrisk ledning gennem hele huset.

Ifølge praksis påvirker et 433 eller 868 MHz radiosignal beregnet til husholdningsapparater ikke anden elektronik i huset, det sendes uden problemer gennem vægge i en afstand af 20 eller endda 30 meter. Ulempen er behovet for yderligere strømforsyning til kontrolpanelet, normalt 2 standard AA-batterier.

Funktionalitet

Standard enkle modeller har kun en tænd / sluk-knap og en drejeknap (eller knapperne "+" "-") for at indstille temperaturen.

For betydelige besparelser er det bedst at vælge en dyrere programmerbar termostat, der vil betale sig i de første par måneders brug. Det kan bruges til at sænke stuetemperaturen til 15-16 ° C, når alle er gået på arbejde eller 18-19 ° C om natten. Det er nok at konfigurere flere mønstre for el-kedlens drift én gang, hvis varighed kan være i området fra 8 timer til 7 dage.

Derudover er programmerbare modeller ud over den indbyggede temperatursensor ofte udstyret med yderligere fjernbetjeninger, inklusive dem til gulvvarme.

Tilgængelighed af Wi-Fi eller GSM-modul

Det indbyggede GSM-modul giver dig mulighed for at modtage SMS-beskeder om driften af ​​varmesystemet eller om en nødsituation, som du straks kan løse. Således fryser kølemidlet ikke under ejernes lange fravær.

Tilstedeværelsen af ​​Wi-Fi giver dig mulighed for at kontrollere driften af ​​den elektriske kedel gennem en applikation på en smartphone. Via et Wi-Fi-netværk kan du også slutte termostaten til et smart home-system eller linke flere ekstra temperatursensorer (inklusive et varmt gulv). Tilstedeværelsen af ​​Wi-Fi og GSM påvirker ikke varmesystemets effektivitet og økonomi, men øger komforten ved brugen.

Beskyttelse og sikkerhed

I budgetmæssige og endog i nogle modeller af elektriske kedler i det midterste prissegment, kan grundlæggende sikkerhedselementer såsom overophedningsbeskyttelse, frostforebyggende tilstand eller beskyttelse mod stop af cirkulationspumpen mangle. Ikke desto mindre er alle disse elementer til stede selv i mange enkle modeller af termostater i prisklassen 1.000-1.500 rubler.

Sådanne sikkerhedssystemer bør ikke overses særligt, når de midlertidigt bor i et hus, når ejerne er fraværende i flere dage eller uger, men varmesystemet opretholder en positiv temperatur.

Kontaktorfunktion

Opvarmning med elektriske konvektorer er kendetegnet ved lav inerti. For at opretholde en behagelig temperatur skal enhederne arbejde i intermitterende tilstand. Med en høj belastning og skiftefrekvens er det umuligt at placere skifteindretninger i samme hus med termostater, som traditionelt er lavet i form af et kompakt panel. Derfor indebærer denne type opvarmning tilrettelæggelsen af ​​to netværk: belastning eller strøm samt en kontrol, der styrer driften af ​​det første netværk.
Kompakte og modulære kontaktorer tillader skift af forholdsvis høje belastninger - op til 63 A på hver pol. I dette tilfælde er strømstyrken i selve kontaktorens forsyningskredsløb ubetydelig, det viser sig sjældent at være højere end et par tiendedele af en ampere. En sådan lille belastning ligger helt inden for styrken af ​​kontrolkredsløbene til alle typer termostatiske enheder. Til- og frakobling af varmeindretninger udføres således i trin, hvilket bidrager til en forøgelse af levetiden og vedligeholdelsesevnen for hele varmesystemet.

Skema og funktionsprincip for en tre-polet kontaktor: 1 - faste effektkontakter; 2 - bevægelig kerne med kontakter; 3 - belastning; 4 - elektromagnetisk spole

Det er vigtigt at forstå, at en kontaktor er i stand til at håndtere en betydelig belastning ikke kun på grund af mere massive strømførende dele og et øget kontaktareal.Mekanismen for disse enheder giver mulighed for ultrahurtig lukning og åbning af kontaktgruppen, plus enheder til hurtig slukning af lysbuen er placeret inde i sagen. Det er disse forskelle, der giver kontaktorerne mulighed for at fungere flere hundrede gange i løbet af dagen uden at opleve overophedning og uden dannelse af kulstofaflejringer på kontaktfladerne. Derfor anbefales installation af en kontaktor strengt, selvom termostatrelægruppens (normalt 10 eller 16 A) koblingskapacitet væsentligt overstiger forbrugsstrømmen, f.eks. Når en 500-800 W konvektor er tilsluttet den.

De mest kendte producenter og modeller: egenskaber og priser

Cewal RQ-10

En af de enkleste og mest overkommelige mekaniske termostater fra en italiensk producent. På trods af de lave omkostninger er det kendt for sin byggekvalitet og pålidelighed. Instruktionerne til enheden viser skematisk og detaljeret installations- og forbindelsesalgoritmen. Den eneste ulempe er den store hysterese - op til 1,5-2,5 grader, hvilket er typisk for alle mekaniske termostater.

Koste: 800-1 150 rubler.

SKAT Teplocom TS-2AA / 8A

Mere avanceret termostat med en nøjagtighed på op til 1 ° C. Det har et mikrodisplay til temperaturindikation, det drives af 2 AA-batterier (nok til 10-15 måneder). Afviger i nærværelse af en økonomisk nattilstand med automatisk temperaturfald med 4 ° C og tilstedeværelsen af ​​frostbeskyttelse.

Koste: 1.450-1.600 RUB

Danfoss ECtemp Next Plus

En af de bedste termostater til en el-kedel i et pris-kvalitet-funktionelt forhold. Det er en moderne elektronisk programmerbar termostat med et stilfuldt design og bred funktionalitet. Foruden den indbyggede har den en fjernbetjent temperaturføler til gulvvarme, som muliggør kontrol separat fra lufttemperaturen i rummet. Bred funktionalitet, programmering og tilgængelighed af færdige tilstande ("nat", "væk" osv.) Giver dig mulighed for at maksimere energibesparelser.

Det er også kendetegnet ved sikkerhed: tilstedeværelsen af ​​beskyttelse mod overophedning og frysning, blokering for børn, overvågning af temperatursensorers sundhed. I henhold til praksis med installation og feedback fra ejerne var der ingen tilfælde af funktionsfejl. For at undgå funktionsfejl skal installationen passe nøjagtigt i rillerne på stikket.

Koste: 3 420 - 3 900 rubler.

TEPLOLUX MCS-350

Moderne multifunktionel premium-termostat med indbygget Wi-Fi-modul og evnen til at styre ved hjælp af en speciel smartphone-applikation. Den har en af ​​de bredeste funktioner, en informativ berøringsskærm (med automatisk låsning) og et stilfuldt design. Sættet inkluderer både indbyggede og eksterne temperatursensorer til samtidig eller separat styring. Derudover kan du tilslutte op til 32 temperatursensorer.

Der er skabelon energibesparende driftstilstande og ugentlig programmering, energiforbrugsstatistikker. Forbindelsen skal foretages via en modulær kontaktor.

Koste: 5.900-6.200 rubler.

Kontrolmetode

I modsætning til magnetstartere til styring af motorer og andre typer forbrugere fungerer kontaktoren til konvektorer på et andet princip. I tilfælde af skifte af elektriske varmeapparater er der ikke behov for et selvoptagelseskredsløb. Således behøver kontaktoren ikke at have yderligere blokerende kontakter, deres tilstedeværelse fører kun til en uberettiget stigning i prisen på den elektriske installation.

Da strømforsyningen til kontaktorspolen styres af en ekstra enhed, er monteringsskemaet ekstremt enkelt. En ledning med tre eller flere kerner lægges til termostatens installationssted. To af dem - fase og nul - strømforsyning til selve termostaten. I dette tilfælde bruges fasen også som strømforsyning til relægruppens midtpunkt.Den tredje og andre yderligere ledere er et signalretur til tilslutning af en eller flere kontaktorer.

Ledningsdiagram for konvektorer gennem en kontaktor: 1 - automatiske afbrydere; 2 - kryds-modul; 3 - kontaktor; 4 - termostat; 5 - elektriske konvektorer

Termostatens placering bestemmes under hensyntagen til to omstændigheder. Den første er kravet om let adgang til kontrol, mens termostaten ikke bør forstyrre den indvendige sammensætning. Det andet aspekt er nærheden til temperaturføleren. Typisk placeres det termofølsomme element i loftet, hvor afskæringstemperaturen er valgt 3-4 ° C højere end den, der skal observeres i det beboelige område i rummet. Responshysterese vælges inden for området 2-3 ° C, således at tilførslen af ​​overophedet luft i den øvre zone giver et minimum af inerti, som forsyner rummet med restvarme under nedetid for varmeindretningerne.

Ser vi fremad, bemærker vi, at en sådan kontrolordning ikke altid er den mest bekvemme og derfor ikke er den eneste. Selve brugen af ​​kontaktorer tillader brug af helt forskellige styresystemer: fjernbetjening, timing såvel som kombineret og endda med skift til manuel.

Korrekt tilslutning af termostaten til el-kedlen

Når du vælger et installationssted, skal du huske på, at:

  • installation nær vinduer, ventilation eller indgangsdøre anbefales ikke på grund af konstante temperaturændringer;
  • opvarmede luftmasser er koncentreret nær loftet, tættere på gulvet er temperaturen lavere, derfor anbefales det at installere termostaten i en højde på 1-1,5 m;
  • Husholdningsapparater i køkkenet kan generere varme, hvilket påvirker nøjagtigheden ved måling af det samlede klima i arbejdsrummet.
  • det anbefales ikke at installere for tæt på en ofte lukket dør;
  • direkte tilslutning anbefales ikke, hvis belastningen overstiger 10 A (tilslutning foretages via en modulær kontaktor).

Forbindelsesinstruktioner ved hjælp af eksemplet på en mekanisk Cewal RQ-10:

FotoProcesbeskrivelse

Fjern rotatoren

Skru skruerne af ved at fjerne termostatens frontdæksel

Fastgør enheden til væggen ved hjælp af de passende huller

Forbind jorden. Ifølge diagrammet på billedet (klik for at forstørre) er det nødvendigt at forbinde termostatkontakterne til el-kedelbrættet.

Individuelt... Der kan være en jumper mellem kedelpladens “TA” kontakter, den skal udskiftes med et to-leder isoleret kabel med et ledertværsnit på 0,5-0,75 mm2.

Moderne termostater drives af AA-batterier, men tilslutning til lysnettet kan også være påkrævet i henhold til nedenstående diagram:

Forbindelsesdiagrammer og en detaljeret algoritme er beskrevet i instruktionerne til hver af termostaterne. Hver sag er imidlertid forskellig og kræver visse grundlæggende viden og færdigheder. Derfor er det traditionelle råd - i tilfælde af vanskeligheder og vanskeligheder skal du kontakte specialisterne.

Installationssted og ledninger

På trods af de kompakte dimensioner af modulære kontaktorer er det ikke sædvanligt at placere dem i beboelsesområder. Årsagen til dette er enkel: en modulær klap, selv af en skjult type, forstyrrer finishens udseende; desuden kan kontaktorerne under drift ikke prale af et absolut nul støjniveau. Placering af skifteindretninger i beboelige rum er dog ikke påkrævet, det samme er strømforsyningen til kraftledningerne med elektrisk opvarmning udført fra ASU, det er der, det er bedst at placere kontrolenheden.

Naturligvis behøver alle konvektorer i en bygning ikke at være forbundet via en enkelt kontaktor styret af en enkelt termostat.Som regel samles sit eget kredsløb for hver stue, hvor der, afhængigt af antallet af konvektorer, enten anvendes flere enkeltpolede kontaktorer eller en flerpolet kontaktor. Det er yderst uønsket at forbinde flere linjer til en pol af kontaktoren, ellers kræver reparationsarbejde i et område, at hele gruppen frakobles.

Praksis med at forbinde kraftfulde elektriske apparater med separate linjer passer fuldt ud i detaljerne i moderne elektrisk installation. I modsætning til almindelige stikkontaktgrupper er det ikke sædvanligt at bruge samledåser i varmenettet. Der er lagt et separat 3x2,5 mm2 kabel fra kontrolpanelet til hver konvektor, som kun en opvarmningsenhed er tilsluttet.

Afhængigt af bygningsplanen kan det elektriske distributionsnetværk være anderledes. For eksempel, hvis der i en stor bygning er mulighed for at placere mellemskærme i et ubeboet område, følger en hovedlinje, beskyttet af separate maskiner, fra ASU til dem. I hvert panel installeres en samling kontaktorer, der er forbundet med en signaltråd til den lokale styringsenhed, og derefter lægges et forgrenet strømforsyningsnetværk af forbrugere med separate linjer.

Elektrisk installation

Et typisk samlingsdiagram for et elektrisk panel begynder med en inputenhed, som i dette tilfælde er optimal for en differentieret maskine. Dens udgangsterminaler er broet til tværmodulet, hvorfra yderligere ledninger udføres. Da kontaktorer ikke er designet til at beskytte mod kortslutningsstrømme, er det bedre at bruge afskærmninger med dobbelt række for optimal layout af elektriske apparater. I den øverste række er det nødvendige antal afbrydere indstillet til at beskytte hver linje. Direkte under hver af maskinerne er der installeret en tilsvarende kontaktor, hvortil faselederen på den linje, den styrer, er tilsluttet. Ved tilslutning af konvektorens strømkabler kombineres de beskyttende og funktionsneutrale ledere ikke på noget tidspunkt i kredsløbet, de er forbundet til forskellige blokke på krydsmodulet.

Forbindelsesdiagram for elektriske konvektorer: 1 - automatisk indgangsmaskine; 2 - tæller; 3 - RCD / difavtomat; 4 - krydsmodul; 5 - automatisk afbryder; 6 - termostat; 7 - lufttemperaturføler; 8 - kontaktor; 9 - elektrisk konvektor

Situationen bliver mere kompliceret, når styreenhederne også monteres i modulpanelet. Disse kan både være programmerbare termostater med en fjernsensor og fjernbetjeningsenheder ("Xital") eller logiske controllere (CCU). I sådanne tilfælde skal skjoldet være tre række: i den øverste række er en inputenhed installeret sammen med kontrol- og automatiseringsenheder, de nederste to omdirigeres for at rumme afbrydere med kontaktorer.

Da konvektorernes forsyningsledninger er ledningsføringer af fast type, skal de udføres med et kabel med enkeltlednings vinylisolerede ledere. Sådanne ledere kræver ikke krympning for at forbinde til terminalerne; det er nok bare at fjerne dem og rulle dem ind i en ring. Hvis antallet af kontrollerede linjer er mere end to, er det meget ønskeligt at udføre markering: ved kabelindgangspunktet i skærmen klæber et båndmærke fast, mens faselederen krympes med et tilsvarende kabelmærke i slutningen.

Kontrolledninger er som nævnt et kabel med tre eller flere ledere. Neutral (blå) er forbundet til den tilsvarende blok i krydsmodulet, fase - til udgangen fra lavstrømsafbryderen. Resten af ​​kernerne er ifølge markeringen forbundet med klemmerne på kontaktorspolerne, der er markeret med bogstavet A med indeks 1 eller 2. Den anden terminal er forbundet med en jumper til den neutrale blok på krydsmodulet.

Bemærk: denne forbindelse er kun korrekt, hvis forsyningsspændingen til kontaktorspolerne er lysnettet, hvis der anvendes 24 eller 36 V-enheder, suppleres kredsløbet med en nedtræningstransformator. I dette tilfælde skal der tilvejebringes en ekstra leder i signalkablet, der går til termostaten, hvorigennem den reducerede spænding tilføres midtpunktet på kontakterne til termostatens relægruppe.

Typer af elektriske kedler

Alle vandvarmesystemer er arrangeret på samme måde. Vandet opvarmet af kedlen passerer gennem strukturen af ​​rør og radiatorer og vender tilbage til opvarmning. I den elektriske kedel er der energiomdannelse fra elektrisk til varme, som giver opvarmning af kølemidlet. Ansvarlig for denne proces Varmeelement.

Der er to typer installation af et rørformet elektrisk varmelegeme:

  1. Det kan integreres i varmesystemet, hvilket forenkler opgaven. En sådan elektrisk kedel kan bruges som hovedvarmeanordning eller hjælpe. Men det skal huskes, at for at skabe en sådan enhed kræves et rør med større diameter end dem, der anvendes i varmesystemet. For at undgå at skulle skære el-kedlen ud i tilfælde af en funktionsfejl, skal den gøres aftagelig.
  2. Erfarne specialister mener, at det er mere effektivt og hensigtsmæssigt at oprette en enhed, der er placeret adskilt fra systemet. Dette giver dig mulighed for at udføre de nødvendige reparationer uden at krænke dets integritet, giver bedre betingelser for overvågning af dets arbejde. Denne mulighed er også bedre egnet til installation af yderligere sensorer, der skal øges sikkerhed og effektivitet varmesystem. Derudover, hvis det er nødvendigt at udskifte enheden med en kedel designet til en anden type brændstof, vil dens installation ikke forårsage problemer.

Varmeelementet skal købes færdigt, idet man vælger strøm under hensyntagen til husets område, systemets kapacitet. Til opvarmning af et hus med et område op til 50 kvm. m. du har brug for en enhed med strøm 6 kW, areal op til 80 kvm. m. - 12 kW. Du kan bruge to varmeelementer installeret parallelt.

iwarm-da.techinfus.com

Opvarmning

Kedler

Radiatorer