Греется проводка: Греется проводка — что делать, причины, как устранить

Содержание

Греется проводка в квартире

Содержание: Где греется нулевой провод Выявление плохого контакта в автомате Нагрев нулевой пробки Другие причины нагрева Чем опасен нагрев нуля. Чаще всего ноль греется в щите на вводе в дом или другом распределительном щите. Это может быть нагрев в клеммнике на вводном автомате. Также это явление наблюдается, если у вас установлены автоматические пробки или пробки с плавкими предохранителями, но в этом случае есть больше мест, которые могут греться.




Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Причины и способы устранения нагрева кабелей
  • Почему греется нулевой провод и опасно ли это
  • Монтаж электропроводки в доме
  • Греется провод стиральной машины
  • Алюминиевый провод + медный = греется
  • Греется проводка в квартире

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Нагрев провода.

Причины и способы устранения нагрева кабелей



Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку. Загрузить файл. Крутой поиск баянов. Везде Темы Комментарии Видео. О сайте Активные темы Помощь Правила Реклама. Регистрация: 4. Приветствую, уважаемый ЯП!

Прошу совета в такой проблеме: Купил водонагреватель, мощность MAX 2. Теперь греется скрутка проводки 2. Пока рассматриваю варианты «протяжка» скрутки пассатижами заново и использование СИЗ Клеммники WAGO Сразу скажу, менять проводку пока возможности нет, тянуть с щитка отдельный кабель для водогрея тоже проблематично, щиток в подъезде, метров до него, а ремонт только недавно закончил.

Регистрация: Регистрация: 5. В твоем случае, до замены проводки, видимо придеться греть воду по старинке, в кастрюльке Это сообщение отредактировал huch — Регистрация: 7. Сади на клеммник Это сообщение отредактировал max — Чем паять люминь? Откуда питать паяльник, квартиру то придется обесточить. Регистрация: 9. Ясно дело, что контакт плохой, я хочу его улучшить, только как?

Ну может и не 2,5, а побольше, на глаз могу ошибиться. По алюминию-4,по меди-2,5 ну и если скрутка,то толковая должна быть:. Я бы кинул отдельный кабель на водогрей. PS Ох уж этот аллюминий Первым делом, купив квартиру, заменил всю проводку, в том числе подводящую от ВРУ, на медь. Это сообщение отредактировал Arlik — Менять на медь 2,5 если нет возможности старая проводка вся аллюм поменять от коробки до нагревателя на 4аллюм опятьтаки смотря каким сечением приходит на коробку от щитка!!!

А лучше прокинуть отдельной линией от щита медяхой и через дифавтомат. Ваго-ни в коем случае!!! Скрутка надёжнее!!! ТС вот тебе ссыль посмотри,выводы делай сам Я понимаю, что греется место скрутки. Если ставить клеммную колодку, то какую?

Обычные колодки не выдержат, думаю. Рассматривал WAGO, но про них довольно противоречивые мнения. ЯП сначала посчитал, а потом покупал обогреватель. А то бывает и горит проводка в стене не дай бог конечно. Регистрация: 3. Плохой контакт в скрутке. Лучше винтовые клеммы, алюминий плохо скручивается и легко ломается. А что еще на этом кабеле висит? Под болт концы и затянуть от души, синия изолента и срочно менять проводку иначе сгорит , проводка, а может и квартира.

Ток при работе кипятильника порядка 10 ампер, не много конечно, но отдельный кабель и УЗО. Регистрация: 6. Ребят, я же написал, менять проводку пока нет возможности.

Получается вариант только один пока: затягивать скрутку? Кстати, про СИЗ никто не выскажется? УЗО часто реагирует на утечку тока,диф надёжнее. SalvaGE Инкубатор Scribbler Инкубатор TTPL Инкубатор Raven Инкубатор Putnik Инкубатор Vzlom13 Картинки Valuj Видео Yaplakal iOS Yaplakal Android.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник. Административные вопросы: adm yaplakal. Греется проводка , нужен совет. Статус: Offline Весельчак Регистрация: 4. Продам слона Регистрация: Статус: Offline Инженер Регистрация: 5. Скрутка, пайка, термоусадка. Статус: Offline Шутник Регистрация: Статус: Offline 3абаутник Регистрация: Статус: Offline Шутник Регистрация: 7. Статус: Online Изотоп Регистрация: Статус: Offline Домосед Регистрация: Цитата bXp Статус: Online Шутник Регистрация: 5.

Статус: Offline Балагур Регистрация: 9. Цитата FedFed Статус: Offline Ярила Регистрация: Статус: Offline Юморист Регистрация: 5. Цитата R0iZ Статус: Offline Балагур Регистрация: Цитата CyberZiP Статус: Offline Приколист Регистрация: Статус: Offline Приколист Регистрация: 3. Статус: Offline полковник Регистрация: Статус: Offline аццкий кодер Регистрация: 6. Сразу скажу, менять проводку пока возможности нет, тянуть с щитка отдельный кабель для водогрея тоже проблематично, щиток в подъезде, метров до него, а ремонт только недавно закончил.

Цитата Набубука Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь , пожалуйста, или зарегистрируйтесь , если не зарегистрированы. Активные темы 15 фотографий, которые заставят усомниться, кто же на самом деле

Почему греется нулевой провод и опасно ли это

Здравствуйте, гость Вход Регистрация. Правила Форума «Электрик». Файловый архив форумов. Искать только в этом форуме?

Почему греется нулевой провод в щитке, в розетке либо на скрутке. В квартире пахнет горелой проводкой; Причины возгорания.

Монтаж электропроводки в доме

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Как правильно проложить слаботочные кабели в квартире? Лидеры категории Антон Владимирович Искусственный Интеллект. Кислый Высший разум. Удлинитель Мощный. Через удлинитель подключена стиральная машина.

Греется провод стиральной машины

Многие сталкивались с проблемой греющихся проводов. Иногда может нагреваться даже провод зарядного устройства от телефона или компьютера, но хуже, когда нагревается электропроводка. Такой же эффект свойственен для обмотки двигателей. Из-за чего же он возникает? Это зависит от многих факторов, которые мы рассмотрим по порядку после того, как разберемся в природе электрического тока.

Главной причиной того что розетки оплавляются является тепло, которое всегда выделяется при плохом контакте проводников. В конструкции механизма розетки есть два места, где может образовываться тепло, оплавляющее розетку:.

Алюминиевый провод + медный = греется

Статья Видео. Содержание: Основные причины нагрева Способы решения проблемы Бытовая техника Электропроводка Несколько слов об удлинителях. Сейчас мы рассмотрим инструкции по определению неисправности, а также расскажем, что делать, если кабель греется в том или ином случае. Итак, существует разница между тем, что нагревается электропроводка в доме или же шнур от бытовой техники. В связи с этим и технология ремонта будет отличаться. Чтобы вам был понятнее материал, рассмотрим на отдельных примерах, что и как нужно делать.

Греется проводка в квартире

Нагрев силовых проводов — частая причина пожаров не только на производстве, но и в квартире. Большая температура токопроводящей жилы приводит к расплавленной изоляции, и как следствие — к открытому источнику огня. Если вы заметили, что греется кабель, то устранить причину его нагрева следует немедленно. В определении такой причины и приведению бытового прибора к надлежащему уровню электробезопасности поможет эта статья. Чтобы понять причину нагрева электрической проводки, необходимо вспомнить азы электротехники.

может греться ноль в щитке, вызывал электрика поменяли провод, ситуация такая же, говорят надо менять проводку по всей квартире.

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Как правильно проложить слаботочные кабели в квартире? Почему попытки внедрить законы о венальной юстиции наталкиваются на тактику активного сопротивления и ненависть?

Канал ЭлектроХобби на YouTube. Многие сталкивались с таким явлением как нагрев электрического провода или кабеля. К примеру, это хорошо заметно когда к удлинителю подсоединяется много электроприборов, имеющие достаточную мощность электрические чайники, фены, электрообогреватели и т. Или подобное встречается в тех случаях, когда имеется в электрической проводки некоторая неисправность, что приводит к разогреву дефективного участка цепи. Нагрев проводов считается плохим знаком, поскольку во многих случаях он ведёт к различным поломкам и даже к возникновению пожара.

Доброго времени суток!

Нагрев электрического кабеля очень опасен, так как влечет за собой последующее расплавление изоляции и воспламенение электропроводки. Если вы обнаружили, что греется кабель электропроводки либо от электроприборов в доме, нужно срочно переходить к поиску неисправности и устранять ее. Далее мы расскажем, что делать, если нагревается провод и почему это может происходить. Нагрев кабеля или проводов электрической проводки, самый серьезный сигнал, что с проводкой что-то неладно и велика вероятность скорой аварийной ситуации. Если у вас греется проводка нужно срочно выяснять причины и принимать меры к их устранению. Это интересно: Глубина прокладки кабеля в стене?

Что делать если греется вилка с розеткой. Какие причины неисправности, решение проблем, расчеты сечения провода, все это в этой статье. Количество техники, питающейся от электросети, с каждым годом возрастает.



Почему греется электропроводка

Опубликовано 12.06.2015Комментарии отключены | Полезно знать

Поделиться статьей:

Несмотря на то, что нагрев проводов – весьма опасное явление, сталкивались с ним многие люди. Нагреться может даже шнур от зарядного устройства мобильного телефона, но если перегревается электропроводка, последствия этого могут быть крайне неприятными. Если провод долгое время находится в состоянии перегрева, это может привести к нарушению изоляции, возникновению короткого замыкания и даже пожара. Бытует мнение, что электропроводка перегревается в старых домах, так как она в них алюминиевая, однако, при большом количестве подключенных приборов проблемы с проводкой есть и в новостройках.

Причины нагрева проводов


Нагрев возникает при выделении тепла, именно это и происходит в проводниках. Когда ток движется по проводнику, он преодолевает сопротивление провода. При этом, чем оно выше, тем труднее потоку заряженных частиц справиться с ним. В связи с этим случаются множественные столкновения атомов и электронов, после чего и вырабатывается тепло, приводящее к нагреву провода. Это физическое явление было впервые описано в законе Джоуля — Ленца. Интересно, что чем больше нагревается проводник, тем выше становится его сопротивление. Если человек в одну розетку будет стараться подключить несколько приборов высокой мощности и использует при этом удлинитель, то вскоре он заметит, как розетка или тройник может расплавиться. Это и есть следствием неправильного использования электрики в доме и нагрева проводов.

Следствия нагрева проводов


Если провода стали часто греться, последствий этого явления избежать непросто. Самым безобидным, к чему приведет нагрев проводов, является износ изоляции и выход из строя самого проводника. Самым страшным последствием является возгорание проводки и пожар. Какой бы ни была изоляция провода, если он нагреется выше 100 градусов по Цельсию, то обязательно приведет к возгоранию предметов, с которыми он соприкасается.

Методы борьбы с нагревом проводки


Прежде чем устранять проблему, нужно выяснить, нагревается ли весь провод или только его часть. Обычно нагревание происходит в контактном соединении. В этом случае причиной нагрева является плохой контакт. Такая проблема часто возникает при смешанной проводке: медь в сочетании с алюминием. Лучше всего провести только медную проводку или же выполнить проблемный контакт через клеммники или использовать бронзовые шайбы в болтовом соединении.

Во втором случае нагрев провода означает, что допустимая сила тока для этого сечения проводника превышена. Чтобы устранить проблему, можно сделать одно из действий:

  • снизить количество приборов на розетку;
  • заменить электропроводку на медную с необходимым сечением проводника;
  • использовать электроприборы меньшей мощности.


Если владелец квартиры не уверен в своих силах или же просто боится электрического тока, лучше доверить работу по замене проводки квалифицированному специалисту.

Метки:

Что нужно знать о цветовых кодах проводов термостата

Одним из самых важных предметов в вашем доме является термостат. Возможность контролировать температуру – это то, что делает ваш дом пригодным для проживания даже в самые теплые летние и холодные зимние дни.

Согласно исследованию EIA s Жилищного энергопотребления, 12% домохозяйств в Соединенных Штатах имеют кондиционер с централизованным управлением. 33 миллиона домов в Северной Америке полагаются на интеллектуальные термостаты для контроля температуры.

Интеллектуальные системы отопления и охлаждения позволяют пользователям экономить энергию за счет мониторинга и эффективного контроля использования. Они также позволяют нам ограничивать использование и уменьшать потребность в участии человека, упрощая энергосбережение. Исследования рынка умного дома показывают, что интеллектуальные системы отопления и охлаждения экономят пользователям 50% потребляемой ими энергии.

С развитием умных домов все больше американцев получают контроль над системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в своем доме. Понимание того, как подключить термостат, является важным знанием для каждого домовладельца. Если ваш термостат выходит из строя, вы можете отремонтировать его самостоятельно, чтобы сэкономить время и деньги. Если вы предпочитаете пользоваться услугами профессионала, то эта информация поможет вам ознакомиться с процессом проводки.

 

НАЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО ЦВЕТНОГО ПРОВОДА ТЕРМОСТАТА           

Подключение термостата – это, по сути, подключение проводов правильного цвета к соответствующей клемме. Понимание того, для чего предназначен каждый провод, имеет решающее значение для успешного завершения процедуры. Если вы не уверены в какой-либо проводке термостата, безопаснее обратиться к квалифицированному специалисту.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПРОВОДКИ ТЕРМОСТАТА

  Всегда проверяйте инструкции производителя перед выполнением любых подключений. Проводка для термостатов может быть сконфигурирована различными способами. Самые популярные из них, имеющие от 2 до 5 проводов, описаны ниже. Если у вас более 5 проводов, у вас больше точек управления или у вас есть тепловой насос.

ДВА ПРОВОДА           

Если у вас есть два провода, почти наверняка у вас есть цифровой термостат, который обеспечивает только тепло (т. е. без кондиционирования воздуха). Как правило, два провода — красный и белый (см. выше информацию о том, куда они подключены).

ТРИ ПРОВОДА       

Это наиболее распространенная конфигурация цифрового термостата, который подключается к котлу (и управляет им). Есть горячий провод на 24 В, общий провод на 24 В и белый провод.

  ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА                   

Это популярная конфигурация термостата с батарейным питанием или цифрового термостата, который регулирует исключительно тепло. Стандартная конфигурация состоит из 24-вольтового горячего (красный), 24-вольтового общего (синий), нагревательного (белый) и вентилятора (зеленый).

  ПЯТЬ ПРОВОДОВ                       

Это наиболее типичный способ подключения термостата, который применяется к системам, регулирующим как отопление, так и кондиционирование воздуха. Провода обычно располагаются следующим образом: красный для горячего напряжения 24 В, белый для обогрева, желтый для охлаждения, зеленый для вентилятора и синий для общего (хотя общий провод может быть другого цвета).

 

 

Вы также можете обратиться к Таблице цветов проводников (см. Таблицу 6, провод термостата).

 

Syston Cable предлагает кабели для термостатов калибров 18 AWG и 20 AWG с конфигурациями от 2 до 10 проводников, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению и кабелями класса Premium Plenum.

Посетите нашу веб-страницу для всего кабеля термостата, который мы можем предложить: https://www. systoncable.com/thermostat-hvac-cables/

Ссылки:

. com

highperformancehvac.com

#SystonCable #SystemIsOn #ThermostatWires #TermostatCables #ColorCodesForThermostatWires #HvacWiring #HowToWireThermostat #HvacWiringDiagram #HowToWireThermostat #ThermostatWiringColorCodes

Подключение вашей системы обогрева | | Теплый пол своими руками

Стандартные схемы подключения контроллеров I-Link

Содержание

  • Стандартные схемы подключения контроллеров I-Link
    • Мы предлагаем неограниченную техническую поддержку ~ по бесплатному телефону 866-теплые пальцы (9)27-6863)
    • Базовый контроллер для одной зоны
    • Базовый контроллер для «многозон»
  • Специальные схемы подключения для контроллеров i-Link
    • Активация котла с помощью контроллера для одной зоны
    • Активация газового клапана из зоны контроллер
    • Электропроводка системы теплообменника/первичного контура
  • Электропроводка термостата
    • Термостат Honeywell Pro 1000 (6 клемм)
    • Проводка и настройка термостата Honeywell Pro 1000 (8 клемм)
    • Robert Shaw Brand Thermostat
  • Управление насосом с «датчиком пола»
  • Солнечный дифференциальный контроллер
    • Краткий справочный руководство
    • Выбрать Delta T

. Блок электрокотла, t здесь нет прямой электрической связи между любым реле I-Link и любой моделью водонагревателя по запросу. Единственным электрическим подключением к водонагревателю On Demand / Tankless,… является питание (вилка) к/от устройства (независимо от количества зон) . Водонагреватель срабатывает, когда устройство определяет расход не менее 1/2 галлона в минуту. Водонагреватель активируется, когда какая-либо или все зоны требуют нагрева, а насос(ы) циркулируют жидкость через устройство, таким образом создавая «поток», который сигнализирует о включении водонагревателя!

Краткое руководство по подключению для многозонных систем. Для получения более подробной информации прокрутите страницу вниз для получения дополнительных схем.

Мы предлагаем неограниченную техническую поддержку ~ бесплатный номер 866-теплые пальцы ног (927-6863)

Базовый контроллер для одной зоны

Итак…..Если у вас есть простая однозонная излучающая система и вы используете реле I-Link SP-81 , которое мы поставили вместе с вашей системой, следуйте схеме ниже.

Контроллер одной зоны включает насос, когда термостат требует тепла.

18/2 Провод термостата от термостата в зоне подключается к клеммам R/W. Красный или белый могут идти к любому терминалу. Отодвинув язычок над клеммной колодкой, можно легко вставить провод. Для питания системы лучистого отопления (реле/насос) рекомендуется электрический провод 14/2 Romex.

ПРИМЕЧАНИЕ. «Питание термостата» на приведенной выше схеме означает, что 24 В переменного тока поступает от контроллера для питания цифрового дисплея на термостатах, в которых для этой цели не используются батареи. В продаваемых нами термостатах используются батареи , поэтому эта функция не требуется для цифрового дисплея на наших термостатах. Но, прежде всего, не подключайте к этим клеммам линию 120 В переменного тока.
(вернуться наверх)


Базовый «многозонный» контроллер

Системы с несколькими зонами обычно управляются одним блоком, содержащим несколько реле. Как и вышеприведенный SP-81, многозональные контроллеры используют одну и ту же базовую конфигурацию клеммной колодки для низкого напряжения (термостат) и сетевого напряжения (работа циркуляционных насосов). Ряд оранжевых выступов вдоль верхней части панели контроллера позволяет вставлять провода термостата, а блок клеммных винтов вдоль нижней части с маркировкой N (нейтраль) и L (нагрузка) упрощает подключение каждого зонального насоса.

Конечно, во всех приложениях блок реле должен питаться от линии 110 В (см. схему ниже) от щита. Либо это, либо ответвление от существующей цепи может быть проведено к блоку контроллера. Также рекомендуется подключить стандартный выключатель света к цепи контроллера, чтобы всю излучающую систему можно было отключить в одном центральном месте. Если ваш релейный блок подключен через выключатель, вам не придется полагаться только на термостаты, чтобы отключить вашу систему в сезон охлаждения. Эта функция может помешать кому-то «играть» с вашими термостатами и нагревать ваш пол летом.

В этом примере подключения термостата выполняются в верхнем ряду «Т», клеммы Т1, Т2, Т3 и т. д. Циркуляционные насосы подключаются к нижним высоковольтным клеммам для зон 1, 2, 3 и т.д. на блоке 120 вольт. Линии от источника питания (электрощита) подключаются к N (общий) и L (горячий). Установленная на заводе перемычка не перемещается.

Ниже приведен еще один пример многозонного контроллера (i-Link SP-83), но для очень простой системы. Другими словами, контроллер — это не что иное, как три зоны теплого пола, активируемые тремя термостатами. Нет необходимости использовать клеммы «системный насос», нет необходимости использовать клеммы «ХХ» для включения бойлера и нет «приоритетной зоны» для косвенного водонагревателя.

Базовая проводка практически одинакова для всех многозонных контроллеров. Многозональный контроллер может содержать от двух до шести реле, но процедура подключения остается неизменной. Конечно, контроллер i-Link также может быть подключен для специальных приложений, наиболее распространенные из которых показаны ниже.
(вернуться наверх)


Специальные электрические схемы для контроллеров i-Link

В некоторых ситуациях контроллер i-Link должен делать больше, чем просто активировать циркуляционный насос каждый раз, когда зона требует тепла. Следующие схемы иллюстрируют три общих специальных приложения.

Включение котла с помощью контроллера одной зоны

Контроллер одной зоны включает котел каждый раз, когда зона требует тепла зональный термостат требует тепла. Эти клеммы не подают напряжение на котел. Сам котел содержит трансформатор, который активируется всякий раз, когда замыкается этот контур.
(вернуться наверх)


Используйте приведенную выше схему «мультизон», если у вас более одной зоны и вам нужно использовать «конечный выключатель» ( XX соединения ) на контроллере i-Link для включения котла всякий раз, когда какая-либо из излучающих зон требует тепла.

Активация газового клапана с помощью зонального контроллера

Контроллер активирует газовый котел всякий раз, когда зона требует тепла

Контроллер может взаимодействовать с существующим трансформатором котла и активировать газовый клапан, используя приведенную выше схему.
(вернуться наверх)


Электропроводка теплообменника/системы первичного контура

Активация «насоса системы» всякий раз, когда какая-либо зона требует тепла

Это схема для использования с теплообменником или системой первичного контура . Насос, управляющий теплообменником/первичным контуром, называется системным насосом . Очевидно, что он должен работать, когда любая зона требует тепла.

Для (любого) соединения насоса первичного контура или насоса теплообменника, как нейтрали (белый провод), так и нагрузки (черный провод) к соединениям «системного насоса» в нижней части блока реле (эти соединения находятся слева от соединения насосов зоны.  Все провода заземления будут соединены между собой внутри релейной коробки.  Провода заземления будут заземлены на источнике питания или от него, пройдут через релейную коробку (через кабельную гайку) и заканчиваются на каждом насосе.

Установленная на заводе перемычка остается на месте.
(наверх)


Подключение термостата

Термостат Honeywell Pro 1000 (6 клемм)

Pro Th2000 — это универсальный многофункциональный термостат, очень простой в использовании и проводке. Но вы никогда не узнаете об этом, взглянув на РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Honeywell. Поэтому мы рекомендуем вам использовать эту страницу и прилагаемую фотографию, чтобы сделать процесс быстрым и простым.

ШАГ 1 : рекомендуется использовать провод термостата калибра 18. Можно использовать три (3) провода (R-W и C), если вы решите использовать функцию питания 24 В от реле и устранить необходимость в батареях для термостата Honeywell. Эти провода подключаются к клеммным соединениям реле и термостата (R-W и C). Снимите переднюю крышку и подключите один из проводов термостата калибра 18/2 к клемме «R», а второй провод — к клемме «W». Провода полностью взаимозаменяемы. Но для простоты подключите «красный» провод термостата к клемме «R», а «белый» провод термостата к клемме «W». 9и v) и удерживая их в течение трех секунд. Это переводит вас в режим «программирования».

B) Находясь в режиме «программирования», одновременно нажмите обе кнопки и переключайтесь между цифрами вверх, чтобы перейти в режим программирования №5.

C) Заводская настройка — «1» (5-минутная задержка «включена»), и вам нужно установить этот режим на «0», чтобы деактивировать функцию 5-минутной задержки.

D) Нажмите кнопку переключения «вниз» («v»), и на экране отобразится «0».

E) Нажмите оба переключателя еще раз, чтобы выйти из режима «программирования». Отобразится текущая «заданная» температура.

ШАГ 4: Используйте кнопки-переключатели, чтобы установить термостат на любую желаемую температуру.

Расположение проводов для Honeywell Pro 1000 (модель с 6 клеммами)

Подключение и установка термостата Honeywell Pro 1000 (8 клемм)

Версия Pro 1000 с «8 клеммами» также проста в использовании. провод и программа, но настроены немного по другому. Вместо (2) 3-контактных блоков, слева и справа, эта версия имеет (1) вертикальный 8-контактный блок посередине. Выглядит так:

Процедура настройки выглядит следующим образом:

ШАГ 1 : Снимите переднюю крышку и подключите один из проводов термостата калибра 18/2 к клемме «R», а второй провод к клемме «W». » Терминал. Провода полностью взаимозаменяемы. Но для простоты подключите «красный» провод термостата к клемме «R», а «белый» провод термостата к клемме «W».

ШАГ 2: Установите (2) батареи AAA и установите на место крышку. 9и v) пролистывает различные функции. Переключайтесь, нажимая обе кнопки, пока не дойдете до функции №15. Используйте стрелку вниз, чтобы установить эту функцию на 0 (ноль).

Примечание: Вам не придется переключаться четырнадцать раз, чтобы перейти к функции №15. На самом деле, вам нужно будет переключиться только три раза. Это потому, что разработчики термостатов не считают последовательно, как все мы. Они инженеры, и в их непознаваемом квантовом мире числа представляют эзотерические концепции дизайна, а не упорядоченную систему расположения. Нам, убрав банан из грозди из шести, остается пять бананов. Для инженера Honeywell пять оставшихся бананов представляют «функцию № 13». Добавление банана в связку будет выражаться как «функция № 23», или, говоря простым языком, 6 бананов.

Термостат марки Robert Shaw

Если у вас есть термостат марки Robert Shaw , используйте следующую схему.

Принципиальная схема Роберта Шоу

(возврат наверх)


Управление насосом с помощью «датчика пола»

Термостат/датчик пола AZEL D-508F (показан ниже) может использовать либо окружающий воздух , либо температура пола для управления зоной. Воспользуйтесь этой ссылкой для получения дополнительной информации и инструкций по установке:  http://azeltec. com/images/D-508Finstruction.pdf

Четыре (4) провода (калибр 18) необходимы для напольного датчика/термостата Azel (D-508). Клеммы «R&C» (питание 24 В) на реле подключаются к клеммным соединениям «R&C» на термостате D-508. Клеммы термостата «R&W/TT» на реле подключаются к клеммам № «1 и 2» на термостате D-508. Важно отметить, что при удлинении проводов датчиков (калибра 22), идущих от клемм «SS» на термостате, рекомендуется использовать многожильный провод. для обеспечения абсолютной непрерывности, так как это устойчивый к омам датчик.

Датчик/реле отключения использует небольшой датчик для включения циркуляционного насоса. Сам датчик представляет собой небольшой термистор, обычно вставленный в короткую трубку из PEX, залитую в излучающую плиту. Конечно, датчик также может быть установлен в полости балки для контроля температуры пола в системе сшивания. Этот датчик контролирует температуру фактического пола и игнорирует температуру воздуха в помещении. Это очень полезно в лучистых зонах с более чем одним источником тепла.

Если система принудительной вентиляции или дровяная печь регулярно используется, например, в зоне излучения, стандартный термостат контроля воздуха, обычно используемый для управления полом, большую часть времени будет выключен. Вместо этого встроенный датчик позволяет пассажирам поддерживать базовую температуру пола.

Johnson Controls «Контроллер заданного значения» Запорный и температурный термистор:

коробка Джонсона
Датчик пола
Схема подключения

Правильно подключенный датчик пола

STACTER/RELAY также доступен в низком уровне (24VAC). В этом случае датчик пола не питает напрямую циркуляционный насос. Вместо этого он работает очень похоже на стандартный настенный термостат низкого напряжения — он подключается к реле, которое, в свою очередь, приводит в действие циркуляционный насос. Приложения, использующие низкое напряжение 9Датчик отключения 0005/реле подключены, как показано на фотографиях ниже.

Макет, показывающий низковольтный «датчик пола», подключенный к реле I-Link.
Проводные соединения крупным планом

Другие области применения датчика так же разнообразны, как и ваше воображение. Его можно использовать, например, для контроля температуры воды в накопительном/резервном резервуаре. Датчик крепится к одной из труб, входящих или выходящих из накопительного бака, изолированных пеной или стекловолокном, затем от датчика к реле проходит линия термостата 18 калибра.

Когда температура в резервуаре падает до установленного вами значения, включается циркуляционный насос и забирает тепло из теплообменника. Эта установка будет полезна для системы, в которой используется открытый дровяной котел, подключенный к постоянно работающему теплообменнику. В зависимости от заданных вами параметров накопительный бак получает необходимое ему тепло от теплообменника для поддержания постоянной температуры в баке.

Таким способом можно нагреть любой теплоноситель, включая гидромассажные ванны, теплицы, аквариумы, червячные фермы, полотенцесушители и т.д.

Этот контроллер также можно использовать в обратном направлении. Другими словами, реле может быть активировано, когда температура в баке с водой поднимается до заданного значения, и бак необходимо охладить.

Чаще всего для этого подхода используется «Комплект сброса тепла» , водопроводное устройство, которое мы используем для отвода избыточного тепла от солнечного контура. Перемычки внутри A419 настроены на РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ (обе перемычки – перемычка 1 и перемычка 2 – находятся в «снятом» положении на своих штырьках), а датчик присоединен к ГОРЯЧЕЙ выходной трубе бака-аккумулятора. При достижении высокой уставки в накопительном баке включается циркуляционный насос сброса тепла.

Пружинный таймер для систем снеготаяния

(наверх)


Дифференциальный контроллер солнечной энергии

Resol DeltaSol BS

. Как следует из названия, это реле активирует насос или насосы, когда достигается диапазон (или разница) между двумя температурами. Другими словами, когда температура в солнечном коллекторе на X градусов выше, чем температура на дне резервуара для хранения солнечной энергии, дифференциальный контроллер активирует необходимый(е) насос(ы) и всасывает это полезное тепло в систему.

Перенос тепла из более горячего резервуара в более холодный для выравнивания температуры в обоих резервуарах и увеличения общей накопительной емкости — еще одно распространенное применение дифференциального регулятора.

Два датчика (резервуар и солнечный) необходимы для правильного «дифференциала». Датчик бака прикреплен к трубе возле дна бака для хранения солнечной энергии или в специальном «колодце» в некоторых баках.

Второй датчик считывает температуру воды на выходе из солнечных коллекторов. Оба датчика должны быть изолированы (стекловолокном или пеной), чтобы температура окружающей среды не влияла на показания. Следует отметить, что датчик, закрепленный на горячей трубе, НЕ будет точно считывать фактическую температуру воды. На самом деле вода обычно на 15–20 градусов теплее, чем показывает датчик.

К счастью, для хорошо функционирующей солнечной системы горячего водоснабжения фактическая температура воды не важна (если, конечно, она не слишком прохладная для горячего душа). Что имеет значение, так это разница между температурами воды в двух точках. В конце концов, если вода на самом деле горячее, чем показывает датчик, тем лучше.

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ

Контроллер Resol активируется тремя кнопками: ВПЕРЕД (крайняя справа), НАЗАД (крайняя левая) и кнопкой SET (в центре).

В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ ОТОБРАЖЕНИЯ, то есть не в ПРОГРАММНОМ РЕЖИМЕ, пользователь может переключаться между тремя основными полями:

1. COL (датчик коллектора)
2. TST (температура датчика бака)
3. HP (часы) накопленного солнечного усиления)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку ВПЕРЕД (правая кнопка) в течение ДВУХ секунд. Это переводит RESOL в РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, начиная с DT-O (Delta T, ON).

Примечание. Удерживая кнопку ВПЕРЕД, вы начнете быстро переключаться между всеми параметрами программирования, поэтому, если вы пропустите DT-O, просто используйте кнопку НАЗАД, чтобы вернуться назад.

Delta T представляет собой разницу между температурой на ваших солнечных коллекторах и температурой на дне вашего накопительного бака. При достижении Delta T контроллер Resol активирует солнечный насос и обеспечивает циркуляцию нагретой жидкости из солнечных коллекторов.

См. раздел ВЫБОР ДЕЛЬТА-Т (ниже) для получения рекомендаций по оптимальному варианту Дельта-Т для вашей ситуации.

Чтобы установить температуру Delta T ON, войдите в ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ и нажмите центральную кнопку SET. На экране начнет мигать значок SET. Переключите вверх или вниз до желаемого перепада температур. Нажмите SET еще раз, чтобы зафиксировать программу.

Та же процедура используется для следующего экрана, DT-F, параметра ВЫКЛ насоса.

Это поле позволяет решить, когда отключить помпу. Кстати, эта температура должна быть как минимум на 2 градуса ниже температуры насоса ПО
.

Как правило, когда температура жидкости в вашем солнечном контуре всего на несколько градусов выше температуры вашего резервуара, циркуляция жидкости мало что дает. Выключите насос и дайте коллекторам снова нагреться. Перепад температур от 3 до 5 градусов, вероятно, подходит для этого поля.

S MX , следующее поле позволяет установить МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В БАКАХ. Заводская настройка по умолчанию — 140 градусов. Это слишком низко. Установите в этом поле угол не менее 180 градусов. Возможно, вы даже захотите подняться выше. Контроллер Resol позволяет нагревать аквариум до 205 градусов. Это всего лишь 7 градусов от пара, но с правильно установленным регулирующим клапаном (обязательным для любой солнечной системы), чтобы защитить дом от ожогов, вы также можете сохранить столько тепла, сколько сможете.

Однако, если вам нужна более низкая максимальная температура, просто нажмите центральную кнопку SET и переключитесь на желаемую температуру. Нажмите SET еще раз, чтобы зафиксировать предпочтительную температуру.

Следующее поле EM . Это означает аварийное отключение. Если по какой-либо причине в вашем солнечном контуре есть хрупкие, чувствительные к теплу компоненты, эта настройка отключит ваш насос при заданной вами температуре и предотвратит перегрев. Заводская настройка довольно низкая, 285 градусов, потому что ничто в нашей системе даже близко не приближается к опасной зоне при этой температуре (циркуляционный насос, например, рассчитан на 400 градусов), поэтому оставить его на заводской температуре по умолчанию должно быть нормально.

ПРИМЕЧАНИЕ. RESOL — это очень продвинутый контроллер, предлагающий множество функций, которые не нужны большинству пользователей. Остальные поля относятся к этой категории и полезны для специальных приложений. Для обычной базовой солнечной системы нагрева воды игнорируйте эти поля. Заводская установка по умолчанию для этих настроек ВЫКЛ.

Тем не менее, внимательное прочтение руководства RESOL может вдохновить некоторых пользователей на эксперименты с этими более продвинутыми функциями.


Краткое руководство

В основном режиме доступны только поля «Температура коллектора» (COL), «Температура резервуара» (TST) и «Накопленная солнечная энергия» (HP).

Удерживайте кнопку ВПЕРЕД две секунды для входа в режим программирования.

Переключитесь на нужное поле, нажмите SET, используйте ВПЕРЕД или НАЗАД, чтобы найти нужное значение, затем снова нажмите SET для подтверждения.

Примечание. Приблизительно через 45 секунд бездействия подсветка дисплея гаснет. Нажмите кнопку FORWARD, чтобы снова включить дисплей, нажмите еще раз, чтобы переключиться на нужное поле.

Кроме того, через несколько МИНУТ бездействия контроллер RESOL автоматически выйдет из ПРОГРАММНОГО РЕЖИМА и вернется в ОСНОВНОЙ РЕЖИМ.

Если вы хотите выйти из ПРОГРАММНОГО РЕЖИМА до автоматического возврата, просто используйте кнопку НАЗАД и переключитесь обратно в COL (поле номер один).


Выбор треугольника T

Почему широкий дифференциал, как правило, лучше всего механические компоненты, т. е. теплообменник, накопительный бак и т. д. Эта петля может быть довольно короткой (коллекторы, расположенные на крыше гаража с механическим оборудованием всего в пятнадцати футах ниже) или довольно длинной (коллекторы, установленные на земле в шестидесяти футах от дома). ). Длина трубы в коротком контуре составляет тридцать футов (0,8 галлона жидкости). Длинная петля, сто двадцать (3,2 галлона жидкости).

В обоих этих случаях жидкость в контуре коллектора должна быть доведена до температуры, прежде чем система будет «работать» в течение любого промежутка времени. Причина в том, что рано утром, когда солнце начинает нагревать коллекторы, большая часть жидкости в контуре коллектора еще холодная. Однако, как только солнечные лучи попадают на панели, жидкость в верхней части коллектора, ближайшая к датчику коллектора, быстро нагревается и запускает систему. Но, как только более холодная жидкость в контуре циркулирует мимо датчика, она снова остывает.

Это способствует совершенно нормальному состоянию, известному как «короткий цикл». Ожидайте, что солнечный насос выполнит короткий цикл, пока вода в общем контуре коллектора не нагреется. Если контур коллектора длинный, а солнце слабое, многие галлоны холодной жидкости должны нагреться, прежде чем какое-либо полезное тепло может быть передано в резервуар для хранения. Это может занять время.

Практическое правило: петля коллектора должна быть короткой… и хорошо ее изолировать.

Из приведенного выше описания видно, что «узкий» дифференциал (от 8 до 15 градусов) увеличивает эффект короткого цикла. Особенно, если контур коллектора длинный, а массив небольшой (т.е. ограниченная теплопроизводительность).


Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *