02.03.2019

Обзор способов организации управления отоплением: программаторы, контроль через интернет и СМС оповещения. Основы дистанционного управления отоплением квартир, домов и дач


Система «умный дом» помогает снизить затраты на отопление

Система «Умный дом» — это способ автоматического контроля вентиляции, водоснабжения, бытовой техники (как и любой другой, которую хозяин захочет включить в такую систему). В рамках такой системы возможно реализовать и умное отопление дома.

На сегодняшний день это уже не прихоть, подобные системы значительно экономят энергоресурсы, а как следствие – деньги владельца. В результате хозяин дома получает желаемый комфорт для жизни. При этом умная система отопления дома снижает затраты на то, без чего в умеренном и холодном климате человек просто не выживет. Вот как она работает.

Как устроена система отопления «Умный дом»?

Примерная схема системы «умный дом»

Теплопроводность стен и потолков, качество окон, наличие сквозняков и влажность воздуха, тип отопительной системы и способ подачи тепла – всё это влияет на климат внутри помещения.

Современные системы отопления могут функционально различаться: это и классические радиаторы, и «тёплые полы», и . В загородных домах устанавливаются индивидуальные котлы для обогрева и обеспечения горячей водой, в квартире же могут использовать бойлер.

Важно! Умная система отопления дома не будет иметь особого позитивного эффекта (особенно, в финансовом плане), если не устранить конструктивные дефекты изоляции строения, из-за которых случается .

Всё это может быть подконтрольно единой системе, которую и называют «умным домом». Это управляющий компьютерный блок, связанный с домашней техникой, а также с внутренней и наружной системой датчиков температуры. Сообразно информации датчиков и заданного режима, такая система способна понижать или повышать температуру в помещении. Кроме того, она может регулировать количество горячей воды готовой к использованию в бойлере.

Как обеспечить контроль отопления в системе «Умный дом»?

Если пытаться реализовать систему отопления «умный дом» своими руками, положительных эффектов вполне можно добиться даже не объединяя системы отопления под общим контролем компьютера.

На обогревающие элементы и узлы отопления можно установить контроллеры, связанные с температурными датчиками внутри помещения. После этого обогревательным приборам можно будет задать режим работы (порядок включения и выключения по времени или при достижении температурой определённой величины).

Минусы этого решения следующие:

  • каждый такой прибор придётся настраивать отдельно;
  • он не будет согласовывать свою работу с другими системами дома;
  • каждая отдельная система не будет реагировать на изменение температуры извне, поскольку таких данных у неё просто нет.

Более эффективным решением является создание системы обогрева помещения под управлением единого контрольного блока, которому можно будет задавать общий режим работы (с учётом особенностей функционирования для каждой группы обогревательных приборов отдельно).

Как для простой, так и для объединённой системы отопления, удачным решением будет определить температурные зоны, задавая отдельные параметры отопления для каждой из них. Умный дом, отопление которого настроено подобным образом, будет обогревать сильнее жилые помещения, с меньшей активностью давать тепло гаражу, и следить за тем, чтобы не поднималась температура в винном погребе.

Погодозависимое управление отоплением

Важное звено системы «умный дом» — погодозаваисимый регулятор

Погодозависимый регулятор отопления – один из ключевых элементов для создания комфорта с помощью «умного дома». Внешний температурный датчик позволяет соотнести температуру снаружи помещения и внутреннюю, а затем по заданной кривой такого соотношения определить режим работы без вмешательства человека.

Погодозависимый регулятор отопления будет контролировать обогрев помещения, реагируя на изменения погоды снаружи: равномерно повышать температуру при похолодании, или же, прекратит обогрев, если на улице жарко.

Поскольку погодный регулятор отопления реагирует на внешнюю температуру, он может по заданной программе поддерживать тепло и не допускать перерасхода. Умное отопление загородного дома понизит температуру, когда обогревать помещения не нужно (если хозяева уехали).

Комплексное управление отоплением в системе «Умный дом»

Комплексный подход подразумевает управление отоплением в сочетании с контролем работы вентиляционной системы и системы водоснабжения. Это позволяет реализовать полноценное поддержание определённого климата в доме, с учётом влажности воздуха и показателями температуры в разных помещениях.

Интересно: Умный дом, отопление которого должным образом настроено, поможет лучше высыпаться! Для этого на время сна температура понижается на пару градусов от комфортной.

Вы можете задать различные сценарии работы всем подконтрольным «Умному дому» системам, и реализовать функцию оповещения, если какая-либо из подсистем выйдет из строя.

Кроме того, можно использовать мобильную связь, чтобы давать команду системе. Умное отопление загородного дома начнёт подготовку жилых помещений к приёму гостей по такому сигналу заранее.

Комплексное управление отоплением, вентиляцией, водоснабжением и электричеством в системе «Умный дом» в результате даёт и повышает энергоэффективность (кризис энергоресурсов диктует решения и в бытовом строительстве).

Плюсы и минусы системы управления отоплением «Умный дом»

Управление отоплением с помощью «умного дома» позволяет добиться следующего:

  • климат в доме или любом выбранном помещении будет точно соответствовать ощущению комфорта хозяина, в соответствии с выбранной им программой работы нагревательных приборов;
  • автоматизированный контроль отопительной системы сможет существенно понизить расход энергии;
  • интеллектуальное управление бытовых подсистем дома позволит их контролировать дистанционно и не беспокоится о возможных поломках (компьютер среагирует на неисправность).

Минусом же подобных технологий пока остаётся доступность в силу достаточно высокой стоимости оборудования и установки системы.

Отопительная система любого типа в обязательном порядке должна содержать управляющие компоненты. Это могут быть простые механические устройства, стабилизирующие давление и температуру. Но они малоэффективны для автоматизации теплоснабжения. Поэтому рекомендуется рассмотреть управление системой отопления дома разными способами: с помощью электронных контроллеров и специализированных аппаратных средств.

Принципы организации «умного» отопления

Современный блок управления отоплением дома – это сложный электронный комплекс, соединенный в единую сеть со всеми компонентами системы. Он выполняет регулировку их параметров с помощью встроенных блоков контроля.

Для того чтобы система управления отоплением дома была по-настоящему эффективной необходимо правильно подобрать ее элементы. Они характеризуются набором опций и возможностью организации трехсторонней связи между пользователем, электронным блоком контроля и отопительными компонентами.

Что нужно учитывать при выборе конкретной системы контроля? Существует несколько основополагающих параметров, которые характеризуют любое управление отоплением:

  • Возможность подключения к электронным блокам котла электрических термостатов, датчиков температуры и давления;
  • Гибкость настройки. Так, система Arduino управления отоплением имеет открытый программный код, что дает возможность адаптировать ее для конкретного автономного теплоснабжения;
  • Изменение текущих значений отопления в зависимости от внешних факторов – температуры в помещении на улице, возникновение аварийной ситуации, отсутствие теплоносителя;
  • Установленное дистанционное управление отоплением для удаленного изменения параметров в системе.

Правильно составленная схема узла управления системы отопления имеет централизованный характер. Т.е. на ответственных участках магистрали, котле и радиаторах отопления останавливаются управляющие элементы – терморегуляторы, контроллеры. Они же подключаются к единому управляющему узлу. Он называется программатором или устройством для контроля работы теплоснабжения.

Для создания эффективной системы управления у котла должен быть электронный блок работы, который содержит клеммы для подключения к внешнему программатору.

Программаторы и терморегуляторы – основные элементы управления отоплением

Для организации автономного теплоснабжения понадобятся электронные устройства. Они могут иметь пульт управления котлом отопления, возможность одновременного изменения паромеров в нескольких подключаемых компонентах.

Эти устройства называются программаторами или электронными терморегуляторами. Как и другие аналогичные приборы, они могут иметь управление отоплением по СМС или интернет. Но это лишь дополнительные функции. Для выбора оптимальной модели необходимо знать основные функциональные качества программатора:

  • Число подключаемых контуров . Может варьировать от 1-го до 12. Дополнительно устанавливается модуль для увеличения количества разъемов;
  • Режимы работы системы . В зависимости от настроек можно устанавливать управление радиаторами отопления в экономичном режиме, нормальном и комфортном;
  • Подключаемый модуль – управление отоплением по телефону . GSM станция передает требуемую информацию через СМС – температуру теплоносителя, оповещение об аварийном режиме и т.д.;
  • Наличие радиопередатчиков для создания беспроводных каналов связи между подключаемыми компонентами отопления.

В совокупности установленное оборудование называется рамка управления отоплением. Она может состоять из компонентов с различным функционалом. Одинаковым остается назначение – возможность автоматического или полуавтоматического изменения параметров теплоснабжения.

Но помимо локальных устройств есть и зональные, устанавливаемые на конкретные компоненты – котлы, радиаторы. Осуществляя управление отоплением через интернет с помощью этих приборов, можно регулировать степень нагрева воды в системе, температурный режим в конкретной батарее. Зачастую такие устройства называют не программаторами, а электронными терморегуляторами.

Они отличаются более доступной стоимостью и простотой монтажа. Для терморегуляторов не нужен шкаф управления отоплением, что снижает трудоемкость обустройства. В некоторых случаях возможно подключение нескольких терморегуляторов к единому блоку управления.

Что нужно учитывать при составлении бюджета «умного» отопления? Помимо стоимости управляющего элемента нужно знать ориентировочную цену на расходные материалы – коммуникационные провода, щит управления отоплением. Последний необходим при установке системы из нескольких блоков – программатора, GSM модуля, расширительных планок для дополнительных контакторов.

Также важно учитывать месторасположение – ящик управления отоплением должен быть установлен в доступном месте. Не рекомендуется его монтаж в котельной, хотя по трудоемкости это самый простой вариант. Лучше всего выполнить монтаж в жилой комнате. Тогда будет возможность намного чаще контролировать и изменять параметры системы.

Модели программаторов отличаются количеством подключаемых компонентов системы. Они называются управляющими контурами.

Модули для дистанционного контроля теплоснабжения

Для организации системы управления отоплением дома необходимо позаботиться о возможности удаленного контроля. Обеспечить эту функцию помогут специальные модули. Чаще всего они не входят в стандартную комплектацию программаторов и терморегуляторов.

После приобретения блока управления отоплением дома следует правильно выбрать коммуникационное устройство. В зависимости от технических требований оно может обеспечивать следующие виды связи пользователя и управляющего элемента:

  • GSM контроль . Данные передаются с помощью сотовой связи. Фактически это стационарный телефон с функциями формирования, отправки, получения и обработки СМС сообщений;
  • Подключение через интернет . Характеризуется более расширенным функционалом и практически не ограничивается территориально. В этом случае пультом управления котлом отопления может быть планшет, ноутбук или любой ПК с установленным специальным программным комплексом.

Для этого программатор должен иметь гибкую настройку. Такой возможностью обладают системы Arduino, осуществляемые управление отоплением. Фактически они могут быть адаптированы для любой схемы, начиная от контроля работы вентиляции и заканчивая сложными производственными комплексами.

GSM блок управления котлом

Самый простой и относительно доступный способ контролировать работу котла – установка управления отоплением по СМС. Для этого приобретается отдельный блок, который подключается к программатору или терморегулятору. Некоторые модели уже имеют подобную функцию.

На этапе выбора дистанционного управления отоплением следует определиться со способом передачи данных через сеть GSM. Это во многом зависит от возможностей конкретной модели телефона, а также встроенных функций блока передачи данных.

Проще всего можно получать сообщения в виде СМС. Установленный в рамку управления отоплением блок будет передавать следующие данные:

  • Падение температуры и давления ниже (выше) критического уровня;
  • Аварийный отказ в работе котла – отключение электропитания, отсутствие энергоносителя. При этом возможна передача кода ошибки и ее описания.

Для обратного управления отоплением по телефону необходимо отправлять СМС определенного формата. С их помощью можно настраивать уровень температуры, инициировать запуск котла после аварийного отключения. Также во многих моделях встроена функция отсрочки команды. Т.е. передается значение какого-либо параметра, и указывается время активации котла для его достижения.

При этом важно помнить, что полученные данные могут расходиться с фактическими. Для эффективного управления радиаторами отопления необходимо знать степени погрешности следующих устройств:

  • Температурных датчиков . Показания большинства электронных моделей имеют погрешность ±0,5°С;
  • Шаг изменения температуры в терморегуляторе . Он может составлять от 0,2°С до 0,5°С.

На практике это действительно необходимо при установке отопления в режим анти замерзания, когда уровень нагрева теплоносителя поддерживается на уровне +5°С. Это позволяет сэкономить на затратах энергоносителя и при этом избежать аварийных ситуаций.

Для установки блока GSM не нужно приобретать специальный шкаф управления теплоснабжением. Управление этим устройством выполняется редко – поэтому можно ограничиться монтажом закрытого щита.

Контроль отопления через интернет

Управление отоплением через интернет имеет все плюсы, свойственные контролю теплоснабжения с помощью СМС сообщений. Однако возможность получать большее количество информации сказывается на качестве теплоснабжения.

Функции блока управления отоплением коттеджа при подключении к сети интернет имеют ряд преимуществ. Главным из них является возможность установки специальных программных комплексов. Они интегрируются в ноутбук, смартфон или любой другой вид персонального ПК. При этом дистанционное управление теплоснабжением отличается следующими возможностями:

  • Удобный интерфейс . Чаще всего он рассчитан под операционные системы смартфонов. Но при небольшой доработке может быть установлен и в компьютер;
  • Нет ограничения по количеству подключаемых пользователей , как в СМС блоках;
  • Возможность настройки параметров и любой точки, где есть интернет. В этом случае нет необходимости включать роуминг. Исключением составляют услуги интернет от мобильных операторов.

Важно правильно осуществить предварительную настройку пульта дистанционного управления котлом отопления. Для этого рекомендуется сначала сверить фактические показания системы после их изменения. Это необходимо для калибровки системы.

Некоторые модели интернет блоков, установленные в рамку управления отоплением, имеют ограничения по операционным системам. Чаще всего используется ОС Android или IOS.

Советы по организации дистанционного управления отоплением

В большинстве случаев можно сделать систему управления отоплением коттеджа самостоятельно. Это осуществимо только при правильном выборе компонентов системы. Т.е. сначала нужно проанализировать состояние и возможности уже установленного оборудования.

У классической схемы узла управления отопительной системой есть один блок контроля, который соединен со всеми элементами теплоснабжения. Программатор должен соответствовать следующим требованиям:

  • Количество подключаемых клемм и их конфигурация должна совпадать с аналогичными узлами коммуникации котла и терморегуляторов. В противном случае управление теплоснабжением по СМС будет невозможно. В случае надобности приобретаются адаптеры;
  • Максимальная удаленность пользователя от блока контроля. Если это расстояние не превышает 300 м – можно приобрести модели с рудоуправлением. Для увеличения площади связи рекомендуется пользоваться управлением отоплением по мобильному телефону или интернет;
  • Возможность самостоятельно (или с помощью специалистов) устанавливать дополнительные параметры работы. Это осуществляется с котроллером на базе плат управления отоплением;
  • Подключение блока автономного электропитания. Для этого необходим достаточно большой ящик управления системой отопления. Данный параметр учитывается при выборе места установки блока контроля в доме.

Не нужно забывать о возможности управления отопительными радиаторами. Это может осуществляться с помощью локальных устройств – механических терморегуляторов. Они имеют невысокую стоимость, но не могут быть подключены к общей электронной системе контроля.

Если отопление также выполняет функцию горячего теплоснабжения – необходимо, чтобы в программаторе была функция управления этим участком.

Управление централизованным отоплением

Для централизованного теплоснабжения схема управления будет намного сложнее. Она может включать в себя несколько узлов – обустроенный шкаф контроля отоплением в центральной котельной, блок распределения теплоносителя в многоквартирном доме.

В этом случае управление отоплением через сеть интернет практически не используется. Исключения составляют счетчики учета тепла, которые передают показания расхода теплоносителя непосредственно в управляющую компанию.

В свою очередь, для потребителя не важно знать особенности обустройства управления отоплением. Каждый потребитель тепла в многоквартирном доме должен быть ознакомлен с нормами обеспечения теплоснабжением жилых зданий:

  • Диапазон температур в жилых помещения – от +18 до +22°С;
  • Возможно превышение нагрева не должно быть более 4°С;
  • Снижение температуры – не ниже 3°С.

Если эти показания выходят за значение нормы – необходимо обратиться в управляющую компанию. Систематическое нарушение режима работы отопления может быть связано с устаревшим оборудованием контроля. Единственный выход – установка электронного блока контроля централизованного теплоснабжения.

При выборе программатора для автономного отопления нужно учитывать, что подавляющее большинство моделей чувствительно к перепадам напряжения в сети. Поэтому рекомендуется установка стабилизатора напряжения.

С примером установленного управления отоплением можно ознакомиться при просмотре видеоролика:

Системы управления отоплением уже давно стали обязательным атрибутом современных систем отопления. Ведь автоматизированная система управления отоплением позволяет Нам не только экономить энергоносители, но и значительно упрощает управление непосредственно самим отоплением. С автоматической системой отопления Вам больше не придется настраивать температуру котла, регулировать радиаторные вентили, настраивать температуру горячей воды - за Вас это сделает автоматическая система!

Контроллер, блок управления отоплением

Ознакомимся с основными элементами автоматического управления:

1. Блок управления отоплением (контроллер) Контроллер является основным узлом автоматизированной системы отопления. Он отдает "приказы" всем элементам автоматизации и определяет циклы их работы. Помимо этого, к контроллеру можно подключить комплект GSM-Monitor, с помощью которого осуществляется дистанционное управление отоплением, с использованием телефона стандарта gsm или сети интернет. Это позволяет менять режимы отопления (по телефону), вести журнал событий (по интернету), а также получать смс сообщения о "тревогах"или неполадках в системе отопления.

2. Электроприводы смесителей. Привод смесителя работает в совокупности с трех-четырехходовым смесителем и осуществляет управление насосом отопления, который в свою очередь регулируется либо включением-выключением, либо снижением скорости циркуляции теплоносителя.

3. Датчики. Датчики бывают разных типов. Одни регулируют температуру котловой воды в зависимости от наружней температуры (погодозависимая автоматика), другие позволяют настраивать комнатную температуру согласно суточному температурному графику или ручным настройкам(комнатные датчики), третьи включают-выключают насос гвс (термостат бойлера).

Для автоматизации котельных установок мы используем только проверенное и качественное оборудование: контроллеры и датчики «Honeywell»(Германия) и «Kromschroder» (Германия), управляющие сервоприводы и смесители «MUT» (Италия-Чехия), циркуляционные насосы «Grundfos» (Германия) и "Wilo" (Германия), а также модульные котельные и гидроколлекторы «HydroLOGO» (Россия), а также штатные системы управления, поставляемые непосредственно производителями котельного оборудования Buderus (Германия) и Viessmann (Германия). Очень часто задают Нам задают вопрос: "А можно ли автоматизировать котельные, работающие не на газе?". Да, действительно, все схемы автоматизации прорабатываются для газовых котлов, но их применение возможно и в котельных на жидком топливе.

Ниже представлены некоторые схемы автоматизации котельных установок:

Схема 1. Отбор теплоносителя каждым потребителем происходит по ходу циркуляции теплоносителя: сначала высокотемпературными контурами (ГВС и СО) и потом - низкотемпературным (ТП). Отбор тепла происходит под управлением контроллера в соответствии с выбранным типом приоритета ГВС и значениями настроек для отопительных контуров.


Схема 2. Теплоноситель циркулирует в системе под действием насоса котла (коллектора/кольца). При отсутствии запроса на подогрев горячей воды в бойлере-накопителе клапан бойлера находится в таком состоянии, что первичное кольцо проходит только через котѐл и обе камеры коллектора. Отбор тепла насосно-смесительными группами потребителей происходит из нижней камеры коллектора. При возникновении запроса на приготовление горячей воды четырехходовой поворотный клапан разворачивается, удлиняя первичное кольцо так, что оно уже проходит через теплообменник бойлера. Отбор тепла на СО и ТП происходит под управлением контроллера в соответствии с выбранным при настройке типом приоритета ГВС.


Системы отопления, использующие в качестве нагревательного элемента пленочный ленточный электронагреватель (ПЛЭН) нашли широкое применение и популярность. Это объясняется простотой установки, доступной ценой, большим выбором модификаций и длительным сроком эксплуатации самого нагревательного элемента (гарантийный срок службы 50 лет). В этом материале мы хотим представить некоторые варианты схемных решений, блоков управления системой отопления на базе пленочного ленточного электронагревателя ПЛЭН. Для управления и регулирования небольших помещений обычно используют термостаты с датчиками температуры. Мы хотим представить схему для управления более сложной системой отопления, которая подключается к трехфазной сети, разбита на группы и имеет возможность выключать неприоритетную нагрузку при увеличении тока потребления. Количество групп ПЛЭН в нашем случае четыре – Гр.1…Гр.4. Действующая мощность ПЛЭН в каждой группе ограничена автоматом 8А. В качестве элемента измеряющего и регулирующего температуру используется термостат с датчиком температуры для каждой группы регулирования. Термостат на схеме показан условно, для понимания работы. Замкнутые контакты внутреннего реле термостата, сигнализируют о необходимости включить нагрев. Для удобства понимания и описания рассмотрим работу схемы для одной фазы. Пример, схемы блока управления пленочным отоплением ПЛЭН, для одной фазы показан на рисунке ниже.

«Обратную связь»

На схеме представлен блок управления системой отопления состоящий из следующих элементов:

Вводной трехфазный автоматический выключатель Q1. Вводной, однофазный автоматический выключатель QF1, подключенный к фазе L1. Ниже него установлено (реле приоритетной нагрузки, реле приоритета, токовое реле) с трансформатором тока ТТ. Ниже трансформатора тока, установлен фильтр сетевой помехоподавляющий F1(ФС-16-М) (крепление на стандартную din-рейку 35мм. ГК Полигон) к выходу, которого подключено питание программируемого реле А1(ПР110), регуляторы температуры (термостаты) TR1 …TR4 и приоритетные нагрузки через автоматические выключатели FS1…FS4 (назначение и номинал автоматов указаны для примера). отсекает высокочастотные помехи по сети электропитания нагрузок, подключенных через автоматические выключатели FS1…FS4, цепей питания программируемого реле А1(ПР110) и терморегуляторов TR1…TR4. В схеме применяется трансформатор тока ТТИ-А 15/5А (ИЭК) или подобный с коэффициентом трансформации равным 3, т.е. 15/5=3. Следовательно, если установить регулировочный шлиц «Ток» на лицевой панели , в положение - 3А, то реле сработает при токе 3х3А=9А. Это максимально допустимый ток для приоритетной нагрузки в фазе L1. Если значение тока нагрузки будет больше или равно 9А, то реле защиты (контроля тока) К1, замкнет контакты 11-14 и выдаст на вход I1, программируемого реле А1(ПР110) сигнал «1», который запретит включение выходов Q1…Q4 реле А1(ПР110). Вход I1, программируемого реле А1(ПР110), имеет самый высокий приоритет, по отношению к другим входам. К выходам Q1, Q2, Q3, Q4, программируемого реле А1(ПР110) подключены модульные контакторы K2…K5 марки КМ (ИЭК), которые замыкая соответствующие контакты 1/L1-2/T1 подают напряжение 220В, через автоматические выключатели FS5…FS8 на пленочный ленточный электронагреватель ПЛЭН, каждый в свою группу (Гр.1 … Гр.4). Информация о температуре в каждой группе ПЛЭН, снимается с соответствующих датчиков температуры работающих с термостатами TR1 … TR4. Диапазон регулирования температуры нагрева ПЛЭН задается с помощью регулировок расположенных на лицевой панели TR1… TR4. Замкнутые и/или разомкнутые контакты внутренних реле TR1 … TR4, выдают на входы I2, I3, I4, I5 программируемого реле А1(ПР110) сигналы на включение и/или выключение ПЛЭН нагревателей в соответствующей группе (Гр.1 … Гр.4). Управление (регулирование) температурой и временем включенного состояния происходит по алгоритму записанному в память программируемого реле А1(ПР110). К входам I6 и I7 программируемого реле А1(ПР110) подключены выключатели SA1 и SA2, которые задают время нагрева для групп Гр.1…Гр.4 ПЛЭН. Комбинации и задаваемое время указаны в таблице «Таблица задания времени нагрева, мин.» на схеме. Как видно из таблицы временной интервал для нагрева ПЛЭН, можно задавать - 6 минут, 9 минут и 12 минут в соответствии с положением выключателей SA1 и SA2. Вход I8 программируемого реле А1(ПР110) в данной схеме не используются, но его можно задействовать, например, для опроса датчиков пожарной сигнализации, которые при срабатывании блокируют работу системы отопления. Как вариант, подключить к нему концевой выключатель от входной и/или балконной двери и/или больших окон, для блокировки системы отопления при открытых дверях и/или окнах и т.п.

Рассмотрим как работает программируемое реле А1(ПР110). Для этого условимся:

«0» - отсутствие напряжения или разомкнутый контакт

«1» - наличие напряжения или замкнутый контакт.

Процесс регулирования температуры инерционный. Если температурное реле отключилось (контакты внутреннего реле термостата разомкнулись = «0»), то включиться оно может не сразу, а через какое-то время, которое определяется временем «остывания», гистерезисом терморегулятора и др., факторами. Из открытых источников известно, что в среднем температура в помещении с хорошей теплоизоляцией растет со скоростью 0,5С/мин. Учитывая разрешенную подведенную мощность на дом, количество и мощность каждой из групп ПЛЭН, качество теплоизоляции, определяем оптимальное для нас время включенного состояния одной группы ПЛЭН. Масштабность временных настроек можно изменить программно, записав в реле А1(ПР110) новый код (программу). Эту операцию можно заказать в нашей компании. Конструкция А1(ПР110) допускает извлечение и/или замену установленного реле из электрощита без отключения внешних проводов.

После подачи питания А1(ПР110) опрашивает состояние входов I1…I7. К входу I1 подключено реле контроля тока (реле приоритета), его работа описана выше. На входы I2…I5 приходит информация о состоянии температуры в группах (Гр.1…Гр.4) ПЛЭН. Замкнутый контакт внутреннего реле TR1…TR4 – сигнал на включение нагрева, разомкнутый – сигнал на отключение нагрева соответствующей группы ПЛЭН. Входы I6, I7 подключены к выключателям, которые задают время включенного состояния выходов реле А1(ПР110) Q1…Q4, в минутах в соответствии с таблицей (см. выше). При поступлении сигнала на вход I2=«1» (контакты внутреннего реле термостата TR1 замкнуты), выход Q1 включается на заданное время (6, 9 или 12 минут) и выключается по истечении заданного времени. Далее программа опрашивает состояние входа I3 и при наличии на входе «1» включается выход Q2 на заданное время и выключается по истечении заданного времени. Для входов I4 и I5 процедура повторяется, программа заканчивает цикл и автоматически переходит к опросу входа I2 и дальше по кругу. Последовательность опроса входов I2->I3->I4->I5. Если в какой-то момент времени на один из входов реле А1(ПР110) сигнал на включение не придет, то программа его пропустит, перейдет к опросу состояния следующего входа и включит нагрев при наличии разрешающего сигнала с терморегулятора TR1…TR4. В любой момент времени может быть включен только один выход программируемого реле А1(ПР110) включение остальных блокируется. Светодиодная индикация о состоянии всех входов I1…I8 и выходов Q1…Q4 программируемого реле А1(ПР110), а также индикатор электропитания и аварийное состояние выведены на лицевую панель.

На схеме, приведенной, на другом рисунке показан блок управления инфракрасной пленочной системой отопления ПЛЭН с выходными ключами, организованными на твердотельных реле ТТР марки HD-1044.ZA2. Очевидным преимуществом является бесшумность включения. Недостатком - необходимость установки радиаторов охлаждения, что добавляет некоторую сумму к общей стоимости комплектующих. Спецификации оборудования для блоков управления отоплением с контакторами и твердотельными реле сведены в соответствующие таблицы. Цены брались из открытых источников розничной торговли.

Схему в формате *.pdf можно запросить через «Обратную связь» указав свой логин, полученный при регистрации на нашем сайте.

Спецификация блока управления отоплением ПЛЭН на модульных контакторах марки КМ. Количества даны на одну фазу, без термостатов, шкафа, шин, клемм и расходных материалов.

№ п/п

Обозначение на схеме

Наименование

Кол-во

Ед изм.

Цена

Сумма

шт.

1 947,00р.

1 947,00р.

шт.

1 899,00р.

1 899,00р.

шт.

1 518,00р.

1 518,00р.

шт.

466,20р.

466,20р.

K2,K3,K4,K5

Контактор модульный КМ20-20 AC/DC (MKK10-20-20) ИЭК

шт.

426,27р.

1 705,08р.

FS5,FS6,FS7,FS8

шт.

68,88р.

275,52р.

FS1,FS2,FS3,FS4

шт.

54,78р.

219,12р.

QF1

шт.

54,78р.

54,78р.

шт.

164,37р.

164,37р.

8 249,07р.

Спецификация блока управления отоплением ПЛЭН на твердотельных реле ТТР марки HD-1044.ZА2 . Количества даны на одну фазу, без термостатов, шкафа, шин, клемм и расходных материалов.

№ п/п

Обозначение на схеме

Наименование

Кол-во

Ед изм.

Цена

Сумма

Программируемое реле ПР110 (Пр110-220.8ДФ.4Р)

шт.

1 947,00р.

1 947,00р.

Реле контроля тока РТ-05 (Полигон)

шт.

1 899,00р.

1 899,00р.

Фильтр сетевой помехоподавляющий ФС-16М (Полигон)

шт.

1 518,00р.

1 518,00р.

Трансформатор тока ТТИ-А 15/5А (ITT10-2-05-0015) ИЭК

шт.

466,20р.

466,20р.

Радиатор охлаждения (для ТТР HD-1044.ZА2) РТР060

шт.

177,00р.

708,00р.

PVR1,PVR2,PVR3,PVR4

Твердотельное реле (ТТР) HD-1044.ZА2

шт.

413,00р.

1 652,00р.

FS5,FS6,FS7,FS8

Авт. ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка С ИЭК

шт.

68,88р.

275,52р.

FS1,FS2,FS3,FS4

Авт. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК

шт.

54,78р.

219,12р.

QF1

Авт. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК

шт.

54,78р.

54,78р.

Авт. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК

шт.

164,37р.

164,37р.

8 903,99р.

Как видно из приведенных спецификаций, разница в цене блока управления отоплением ПЛЭН на модульных контакторах для одной фазы и блока управления отоплением ПЛЭН на твердотельных реле для одной фазы - 654,92 рубля. Стоит понимать, что это разница только в цене и в конечную стоимость добавятся еще затраты на сборку. Поэтому выбор за Вами.

Схемы в формате *.pdf можем выслать желающим, зарегистрированным на нашем сайте и приславшим запрос через «Обратную связь» и/или на электронную почту. При запросе указывайте логин, полученный при регистрации. Запросы без логина обрабатываться не будут.

Возможна сборка щитов на заказ.

Стоимость записи программного кода в программируемое реле – 300 руб.

Изменение программных настроек и запись новой программы в программируемое реле -300 руб.

Провести пару выходных зимой на даче — что может быть лучше, если хочется отдохнуть от городского шума и толчеи? А приехать в загородный дом, заранее прогретый до комфортной температуры, и подавно.

Мы уже писали о том, почему выгодно использовать стартовый для дистанционного обогрева дачи с управлением через смартфон или планшет. Теперь давайте поговорим о том, как установить его своими руками. Не беспокойтесь: вам не понадобятся ни помощь электрика, ни монтажные инструменты, ни провода, ни специальные технические знания. Если вам под силу запрограммировать, скажем, микроволновую печь с таймером отсрочки, то вы без труда справитесь и с установкой набора Switching Lite.

К входящим в комплект умным накладным реле можно подключать электрические обогреватели мощностью до 3 кВт. Их вполне хватит, чтобы прогреть комнаты дачного дома средних размеров за два-три часа. Готовы попробовать? Начинаем!

Схема управления отопительными приборами через Интернет в загородном доме


Примерное время на подключение

Максимум 1 час.

Что потребуется


Стартовый комплект Switching Lite

2. Интернет-подключение и маршрутизатор Wi-Fi (не входит в комплект). Если в вашем дачном поселке нет стационарного интернет-подключения, подумайте о покупке мобильного интернет-маршрутизатора со встроенным Wi-Fi.

Начинаем сборку системы дистанционного включения электроприборов через Интернет

  1. Установите на смартфон или планшет бесплатную программу Z-wave Home Mate.

Для мобильных устройств Apple ее можно скачать на сервисе itunes.apple.com, а для Android-устройств — на play.google.com. Владельцам планшетов Android подойдет версия Z-wave Home Mate, обладателям смартфонов — Z-wave Home Mate (Phone).

  1. Внимательно прочитайте инструкции к мобильному приложению, контроллеру Z-Wave и реле.

Инструкции на русском языке можно скачать здесь:

Эти документы удобнее распечатать заранее, чтобы не читать с экрана смартфона — ваше мобильное устройство понадобится для выполнения настроек.

  1. Подключите контроллер Z-Wave к WiFi-маршрутизатору.

Процедура проста. Если коротко, то запустите мобильное приложение, отсканируйте камерой смартфона QR-код на тыльной стороне контроллера и введите заводской пароль и имя пользователя, указанные в инструкции. Затем перейдите в экран со списком устройств и нажмите на название контроллера. Подробнее см. . А поможет вам еще быстрее справиться с задачей.

Важно! После подключения обязательно смените заводской пароль контроллера Z-Wave. Смена пароля - стандартная процедура безопасности для любого умного устройства, подключаемого к интернету.

  1. Подключите реле к контроллеру.

Для этого в приложении выберите пункт “Добавить устройство” (Include device): на 60 секунд контроллер перейдет в режим поиска нового устройства. Затем включите новое реле в розетку. Контроллер определит его и добавит в сеть. Название реле отобразится в общем списке подключенных устройств. Попробуйте включить/выключить реле через приложение.

Важно! При первом добавлении нового устройства контроллер должен находиться от него на расстоянии не более 1 м. После успешного добавления в сеть реле можно будет подключить в любую розетку, удаленную от контроллера не более чем на 30 м.

  1. Подключите обогреватели к умным реле и попробуйте управлять ими через приложение.

Получилось? Ваша система готова к работе! Теперь, выезжая из дома на дачу, просто запустите программу на смартфоне и дистанционно включите отопление. В приложении можно запрограммировать розетки так, чтобы они начинали и заканчивали работу автоматически в заданное время.

К умным розеткам можно подключать не только обогреватели, но и другие бытовые электроприборы. А главное — комплект Switching Lite станет основой вашего будущего умного дома. В отличие от устройств, использующих для управления мобильную сеть GSM и SMS-сообщения, систему на основе технологи Z-Wave легко расширять. Просто докупайте датчики движения, температуры, открытия и закрытия дверей и окон, протечки воды, сигнализации и т.п. Причем вам не придется приобретать SIM-карту для каждого модуля, как того требуют GSM-продукты. А удобное и интуитивно понятное приложение Z-wave Home Mate поможет управлять вашим умным домом без лишних хлопот.