Монтаж электронных терморегуляторов
Предназначение регуляторов отопительных систем. Принцип работы механического регулятора. Системы отопления и регулирование температуры. Преимущества электронных регуляторов. Подготовка прибора к установке. Место размещения термостата, монтажные работы.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 16.12.2015 |
Размер файла | 199,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
Современные отопительные системы чаще всего имеют терморегулятор, с помощью которого регулируется температура в помещении.
Терморегулятор - инструмент для контроля и регулирования температуры, а также уровня расхода электричества в процессе обогрева. С их помощью можно установить периодичность, интенсивность и режим обогревателей. Если не контролировать системы отопления, то это может привести к пожару и возникновению высокой температуры, которая будет некомфортной для человека.
Предназначение регуляторов отопительных систем
Благодаря регуляторам температуры можно автоматически управлять всеми обогревателями и предотвращать сжигание кислорода, отсутствие которого плохо влияет на здоровье и самочувствие человека. Основное предназначение терморегулятора - при достижении заданного значения термостат включает и отключает обогрев, что обеспечивает стабильный температурный режим. За счет периодичности работы можно добиться хорошей экономии. Терморегуляторы используют для:
-создания микроклимата;
-сохранение кислорода в помещении;
-экономии тепла;
Так же они используются в:
-установках искусственного климата;
-охлаждающих и морозильных установках;
-системах обогрева помещений;
-тепличном хозяйстве;
Разновидности регуляторов систем отопления
Для систем отопления используют терморегуляторы нескольких видов:
-механические;
-электронные;
-электромеханические;
С их помощью можно контролировать температуру и поддерживать удобный климат в помещении. Независимо от того, какой регулятор будет применяться, каждый из них обладает достоинствами и недостатками.
электронный регулятор температура отопительный
Электронные регуляторы.
Электронный терморегулятор состоит из 3 главных элементов: микропроцессора; датчика; ключа. Датчик измеряет температуру воздуха, микропроцессор обрабатывает и передает сигнал, а с помощью ключа совершается коммуникация управления. Преимущества электронных терморегуляторов заключаются в: высокой точности; легкости настройки и управлении отопительными системами. Применяются электронные регуляторы для того, чтобы управлять отопительной системой квартиры или дома и регулировать работу кондиционеров, а также других систем, которые отвечают за поддержку и создание в помещении комфортного микроклимата. Терморегуляторы электронного образца могут легко монтироваться в систему умного дома и следить за температурой обогревателей и помещений.
Так же они делятся на 2 типа:
-двухзонные;
-программные;
Такие терморегуляторы способны одновременно обрабатывать несколько сигналов. Позволяют осуществлять гибкую регуляцию температуры в доме и непосредственно в кабелях нагревательных матов. Производит контроль за климатом нескольких помещений, выводя данные на монохромный экран.
Механические регуляторы отопления
Терморегулятор механического типа для радиатора состоит из:
-клапана;
-термической головки.
Эти два элемента работают слажено и без использования посторонней энергии. Термическая головка состоит из нескольких частей: привода, регулятора, газового, жидкостного или упругого элемента. Принцип работы механического регулятора достаточно прост -- колесико с температурой выставляется на нужный уровень с помощью ручного управления. Механические регуляторы кроме регулировочного колесика могут иметь кнопку включения и выключения, управляются и включаются такие регуляторы только вручную.
Электро-механические регуляторы
Одним из самых простых регуляторов, считается электро- механический. Главным его элементом считается реле, которое бывает нескольких видов, но в системе отопления используется регулятор с реле, у которого некоторые элементы расширяются в момент нагревания. Такой тип регулятора применяется в масляных радиаторах и бойлерах, где реле представляет собой цилиндрическую трубку, которая наполнена чувствительной жидкостью. Трубка находится в маленьком бачке с водой, которая нагревается.
Выбор терморегулятора
Выбор терморегулятора зависит от:
-внешних климатических условий; -количества приборов отопления; -видов обогревателей.
Выбирая регулятор температуры, необходимо учитывать все факторы, которые могут повлиять на его работу.
Системы отопления и регулирование температуры
Отопительные системы могут быть нескольких видов:
-водяные;
-паровые;
-воздушные;
-комбинированные;
Регуляторы температуры могут устанавливаться на любую из этих систем отопления.
Водяное отопление -- самый распространенный вариант отопления, где теплоносителем выступает вода, а источник энергии может быть любой.
Электрическое отопление удобное, практичное, безопасное и надежное. Регулировка температуры происходит в зависимости от заданной и действительной температуры.
Механические регуляторы очень просты в использовании и стоят намного дешевле электронных аналогов. Регулирующие механизмы устанавливаются на отопительные приборы к магистрали подачи теплоносителя.
Принцип работы механического регулятора очень прост, потому что датчик встроен в клапан, а регулировка температуры происходит за счет увеличения и уменьшения теплоносителя в радиаторе.
Установка механического терморегулятора
Регулятор температуры встраивается в систему и измеряет температуру теплоносителя и внешних параметров, для того чтобы уменьшить его нагрев, необходимо установить нужную температуру на электронном регуляторе или просто подкрутить колесико на механическом. Устанавливаются регуляторы в нагревательных приборах там, где применяется теплоноситель, а также в автономных приборах и комплексах автономного нагрева и отопления. Самым оптимальным местом установки терморегулятора является радиатор, отопительный прибор, но только в том случае, если он не закрыт шторами или декоративными решетками. В случае если он будет закрыт, то регулятор температуры будет неправильно и неадекватно ее измерять. Устанавливать регуляторы можно также на горизонтальной части трубопровода, но рядом с точкой ввода в отопительный прибор. Чтобы измерения температуры были точными в случае наличия декоративных деталей на радиаторе, следует установить дополнительный термостатический элемент, который будет расположен на некотором расстоянии от датчика, что позволит корректно измерить температуру. Регуляторы температуры очень хорошо экономят тепло и создают в помещении комфортную обстановку. Независимо от того, какой регулятор будет установлен и какого производства, все они хорошо регулируют температуру. Электронные регуляторы более удобные в использовании, но механические дешевле и надежные.
Установка электронного терморегулятора
Подготовка прибора к установке.
Прежде чем устанавливать регулятор температуры теплого пола, следует ознакомиться с его спецификой. Необходимые сведения содержит инструкция, прилагаемая к конкретной модели прибора.
Укрепите на стене монтажную коробку, или продолбите вначале углубление, а затем поместите в него коробку. Место для размещения термостата выбирается недалеко от розеток, на удобной высоте от поверхности пола (60 - 100 сантиметров).
Перед началом процедуры монтажа отключите напряжение в сети.
Установка
Схема подключения проводов
К монтажной коробке подводят провода питания. При помощи индикатора определяем фазный провод (коричневый или черный), провод с рабочим нулем (синий), провод для заземления. Тестером замеряем напряжение между фазой и нулем - 220 В.
Между нагревательным элементом и термостатом подключаем датчик температуры теплого пола. Скрываем корпус датчика в гофротрубе. Провод от датчика протягиваем к корпусу термостата.
Выполняем подключение терморегулятора для теплого пола, а именно подсоединение проводов к термостату. Специалисты рекомендуют тщательно проверять правильность подсоединения. Сверяйте свои действия со схемой подключения. Контакт для крепления фазного провода обычно обозначается буквой L, контакт для нулевого провода - буквой N. Клеммы для подключения провода от датчика температуры обозначаются как sensor.
Комплектация прибора
Аккуратно помещаем прибор в монтажную коробку. Может возникнуть ситуация, когда установке терморегулятора что-то мешает. Не следует применять силу, это может повредить прибор. Помеху могут создавать неудачно протянутые провода или слишком длинная гофрированная труба. Убираем помехи, и вводим термостат в корпус коробки.
Используем уровень, чтобы ровно расположить терморегулятор. Размещаем по месту панель прибора, и закрепляем ее крепежными винтами. Установка терморегулятора теплого пола завершена.
Завершение монтажных работ
Крышку термостата устанавливаем на место. На подключенный термостат подаем питание. На приборе выставляем показатель температуры и запускаем теплый пол для работы в тестовом режиме.
Размещено на Allbest.ur
Подобные документы
Описание устройства регулятора напряжения. Основное назначение и область применения прибора. Рассмотрение особенностей регулятора на основе тиристоров, магнитных усилителей, транзисторов. Синхронный компенсатор: понятие, назначение, принцип работы.
реферат [133,7 K], добавлен 03.11.2015Изучение общих принципов построения пропорционально-интегрально-дифференциальных технологических регуляторов. Проектирование алгоритма регуляторов температуры на базе дешевых микроконтроллеров MSP430 (Texas Instruments). Дискретная форма регулятора.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 12.10.2015Виды и использование датчиков автоматического контроля режимных параметров технологических процессов химического производства. Принцип действия измеряемых датчиков, регуляторов температуры, модульных выключателей. Средства защиты электроустановок.
дипломная работа [770,6 K], добавлен 26.04.2014Знакомство с этапами расчета настроек типовых регуляторов в одноконтурной автоматической системе реагирования. Особенности выбора типа промышленного регулятора. Способы построения области устойчивости в плоскости настроечных параметров регулятора.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 17.06.2013Понятие электронного усилителя, принцип работы. Типы электронных усилителей, их характеристики. Типы обратных связей в усилителях и результаты их воздействия на работу электронных схем. Анализ электронных усилителей на основе биполярных транзисторов.
курсовая работа [540,7 K], добавлен 03.07.2011Классификация автоматических регуляторов. Законы регулирования. Источники первичной информации для электронных промышленных устройств. Виды и принцип действия тепловых, тензометрических, пьезоэлектрических, емкостных и электромагнитных преобразователей.
методичка [1,7 M], добавлен 25.01.2015Анализ свойств объекта управления, типовых регуляторов и выбор типа регулятора. Расчёт оптимальных параметров настроек регуляторов. Зависимость регулирующего воздействия от отклонения регулируемой величины. Интегральный и пропорциональный регуляторы.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 11.02.2014Проектирование модели электродвигателя с рассчитанными параметрами в среде Simulink. Моделирование работы двигателя с различными нагрузками (возмущающим моментом). Расчет параметров и оптимальных регуляторов и показателей качества по ряду характеристик.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 24.06.2012Проектирование микроконтроллерного регулятора температуры, предназначенного для автоматического регулирования температуры контролируемого объекта. Состав данной системы и принцип ее работы, сфера применения. Разработка структурной и принципиальной схемы.
курсовая работа [436,2 K], добавлен 14.07.2009Проверка качества работы автоматических систем регулирования (АСР) путем математическоого и имитационного моделирования на реальном микропроцессорном контроллере. Выбор периода квантования цифровых регуляторов, определение параметров их настройки.
курсовая работа [543,9 K], добавлен 19.11.2012