Controladores para calefacción Controladores TECH. Controladores para calderas y sistemas de calefacción: una descripción general de los modelos y su funcionalidad Controladores para sistemas de calefacción y agua caliente

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La automatización de los sistemas de calefacción y agua caliente es necesaria para mantener constantemente la temperatura deseada del refrigerante y el agua sin intervención humana directa.

Beneficios de usar un sistema de automatización

  • Los controladores para sistemas de calefacción y agua caliente le permiten ajustar la temperatura en el circuito de calefacción de acuerdo con el horario de calefacción, que depende de la temperatura del aire o de la temperatura del agua directa de la red;
  • la automatización para el suministro de agua mantiene la temperatura del suministro de agua caliente a un nivel determinado;
  • Los controladores para sistemas de calefacción y agua caliente ayudan a mantener la temperatura deseada de los sistemas de calefacción y agua caliente y la cambian de acuerdo con un horario determinado: modo día/noche, trabajo/fines de semana y según un horario individual establecido por el usuario;
  • El controlador del sistema de calefacción ayuda a mantener el régimen de temperatura en la tubería de retorno de acuerdo con un programa determinado para evitar penalizaciones por excederlo;
  • La alimentación del circuito de calefacción se automatiza según las lecturas del sensor de presión en la red de calefacción;
  • Se puede configurar la transferencia automática del sistema de calefacción entre las estaciones "Invierno / Verano", con desplazamiento automático periódico de las bombas de circulación;
  • Se excluye el sobrecalentamiento durante el deshielo, se ahorran recursos energéticos;
  • El desgaste de las bombas se reduce al optimizar el algoritmo del sistema;
  • Las señales de notificación de alarmas se configuran de acuerdo con las lecturas de los sensores de temperatura y presión en las redes, ralentí, protección eléctrica, etc.

Controladores KONTAR para sistemas de calefacción y agua caliente

Los controladores para sistemas de calefacción y agua caliente "Kontar" son controladores libremente programables que se combinan en una sola red a través de la interfaz RS485, lo que los hace convenientes para crear una extensa red distribuida geográficamente. Para la programación de los controladores se utiliza el entorno de diseño Congraf, en el que se crea un algoritmo en lenguaje FBD, el cual es fácil de dominar para cualquier ingeniero que no sea programador. Los programas de visualización de procesos en los sistemas de calefacción y agua caliente le permiten monitorear los parámetros en tiempo real, localmente o a través de Internet.

La instalación de controladores de calefacción y agua caliente reduce el consumo de energía en un 30 % debido a la optimización del funcionamiento del sistema según un algoritmo desarrollado individualmente.

Los controladores "Kontar" son adecuados para la automatización de proyectos de cualquier complejidad y escala, desde estructuras pequeñas hasta complejos de edificios de varios pisos. La expansión del sistema no requiere detener los controladores existentes. Los sistemas de calefacción y agua caliente también se integran con otros sistemas del edificio: sistemas de seguridad, contadores de energía, etc.

En la línea de controladores programables "Kontar" para la automatización de puntos de calor y sistemas de suministro de agua y calefacción, se recomiendan los siguientes dispositivos:

  • Controladores programables - MC8, MC12,
  • Módulo de expansión (módulo de entrada-salida) - MA8.

Desarrollo de proyectos de automatización de sistemas de calefacción y agua caliente

Para los puntos de calor, MZTA ofrece una biblioteca de algoritmos. Si no hay algoritmos adecuados en él, entonces se pueden desarrollar de forma independiente. El desarrollo de los algoritmos se lleva a cabo en un ambiente especial CONGRAF, y luego, utilizando la herramienta de software CONSOLA, se cargan en un controlador programable.

PROYECTOS TÍPICOS de automatización de puntos de calefacción

Un lazo de control típico para un punto de calor basado en un controlador programable generalmente incluye los siguientes controles funcionales:

  • sensores: temperatura, presión, acceso no autorizado (opcional);
  • controles para emitir comandos en modo manual;
  • medios de visualización de modos de operación de objetos;
  • dispositivos ejecutivos:
    • de baja potencia (actuadores de válvulas);
    • potente (bombas).
La conveniencia de utilizar el controlador programable MC8, MC12, o una combinación de ellos, y/o complementar con módulos de expansión MA8 depende de:
  • controles funcionales utilizados en la solución técnica;
  • características del objeto de calentamiento:
    • zona calentada,
    • numero de pisos
    • configuración espacial de la ubicación de tuberías y radiadores en el sistema de calefacción de la instalación;
    • la presencia de zonas especiales con condiciones térmicas especiales.

La Tabla 1 enumera las salidas de los controladores programables que se utilizan para controlar los actuadores en el circuito de control de una subestación térmica.

Tabla 1 Salidas de controladores programables para controlar actuadores

Controlador programable Tipo de salida Cantidad Aislamiento galvánico de los circuitos del controlador Características de carga límite
MC8Discreto, "Llave electrónica" (colector abierto - MS8-301)8 No48 V, 0,15 A (CC)
Discreto, "Llave electrónica" (triac optoacoplador - MS8-302)8 Hay48 V, 0,8 A (CA)
Cosa análoga:
  • Fuente actual
  • Fuente de voltaje
2 No0 A - 0,02 A
1 Hay
MC12"Contacto seco"8 HayHasta 250 A CA Actual

Hasta 3 A CA Actual

Cosa análoga:
  • Fuente actual
  • Fuente de voltaje
4 No0 A - 0,02 A
Puerto RS485 (protocolo Modbus RTU)1 Hay
MA8"Llave electrónica" (triac optoacoplador)2 Hay36 V, 0,1 A (CA)
Cosa análoga:
  • Fuente actual
  • Fuente de voltaje
2 No0 A - 0,02 A
Todas las salidas del controlador programable tienen circuitos de extinción de chispas incorporados. Esto reduce los riesgos de falla de los circuitos de salida de los controladores y también reduce el ruido inducido en el controlador si no hay circuitos de extinción de chispas en el circuito conectado con una carga reactiva, por ejemplo, en el circuito del devanado del relé. .

Los componentes adicionales de los circuitos de extinción de chispas destinados a la instalación en una carga conectada se incluyen en el kit de instalación de los controladores programables "Kontar" suministrados.

Dependiendo de las especificaciones de una solución en particular, las señales de control se pueden enviar a los actuadores a través de:

  • salida analógica 0 V - 10 V;
  • salida discreta:
    • conectado directamente al actuador;
    • conectado a la tecla de encendido, que a su vez controla el dispositivo de encendido;
  • Puerto RS485 conectado al dispositivo de accionamiento a través del protocolo Modbus RTU.
Acciones de control que se pueden utilizar para crear algoritmos de control para un punto de calor:
  • configurado en el programador en tiempo real (incrustado en el controlador programable),
  • señales de control manual (interruptores de palanca incorporados o enchufables, botones),
  • señales de sensores lógicos (sensor de presencia, sensor de temperatura),
  • señales de sensores analógicos (temperatura, presión),
  • comando desde la sala de control,
  • Comando desde el controlador maestro.

Los puertos y entradas de los controladores programables que se pueden utilizar en los algoritmos de control de la subestación se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Puertos y entradas de controladores programables para resolver las tareas de gestión de una subestación de calefacción.

Puertos / Entradas Controlador programable
MC8MS12MA8
Puerto RS232 (para comunicación con nivel superior) / número de puertos+/1 + -
USB (para comunicación de nivel superior) / número de puertos+/1 +/1 -
Puerto RS485 / número de puertos / disponibilidad de aislamiento galvánico de los circuitos del controlador+/2 / si+/2 / si+/1 / si
Limite el valor máximo del parámetro medido en la entrada analógica universal para:
  • sensores activos, con señal de salida DC
  • hasta 50mAhasta 50mA-
  • sensores activos, con señal de salida en forma de voltaje constante
  • hasta 10Vhasta 10Vhasta 2,5 V
  • sensores térmicos pasivos con resistencia interna

    /número de entradas

  • 50 ohmios ÷ 10 kohmios; /ocho50 ohmios ÷ 10 kohmios; /ocho50 ohmios ÷ 10 kohmios; /ocho
    Entrada discreta (par optoelectrónico) / número de entradas / disponibilidad de aislamiento galvánico de los circuitos del controlador+/4 / si+/4 / si+/4 / si
    *Interruptor manual (botón)+/4 +/4 -

    * Cuando el controlador está equipado con un panel de control integrado (MD8.102) o remoto (MD8.3).

    Las entradas discretas de controladores programables y módulos de expansión están diseñadas para conectar sensores con salidas discretas en forma de llave (relé, colector abierto, triac optoacoplador, etc.). Esta solución permite simplificar la coordinación de las entradas del programador con la mayoría de los tipos de sensores que transmiten información sobre el parámetro medido de forma discreta.

    Las entradas digitales están separadas galvánicamente de los circuitos de los controladores/módulos de expansión.

    La función de medición integrada en los controladores programables MC8/MC12 y los módulos de expansión MA8 permite medir una señal analógica según el tipo de sensor/señal:

    Para conectar correctamente el sensor a la entrada analógica de un controlador programable o módulo de expansión, cada entrada tiene un configurador en forma de grupo de contactos, en el que se instalan los puentes. El configurador se encuentra debajo de la tapa de la carcasa del instrumento. Las ubicaciones y el número de puentes que se instalarán están determinados por el tipo de sensor y sus características eléctricas. Los puentes están incluidos en la entrega.

    Control de sistemas de calefacción y agua caliente

    Dependiendo de la escala de la tarea de automatizar el control de un punto de calefacción, se puede implementar lo siguiente:

    • Control local de la subestación en las configuraciones:
      • Controlador independiente (basado en MC8 o MC12).
      • Red de controladores: Maestro (MC8 o MC12) - Esclavo (MC12; MC8, MA8).
    • Control de iluminación de programación local o remota en configuraciones:
      • Controlador único (MC8 o MC12)
      • Red de controlador: Maestro (MC8 o MC12) - Esclavo (MC12; MC8, MA8)

    Para organizar el control local estacionario de los sistemas de calefacción y agua caliente, se pueden usar paneles de control especiales equipados con indicadores, botones de control y una pantalla de cristal líquido:

    • MD8.102: integrado, instalado en el cuerpo del controlador programable MC8/MC12.
    • MD8.3 - remoto, generalmente instalado en la puerta del gabinete de automatización

    La organización más conveniente del control local de los sistemas de calefacción y agua caliente se puede implementar sobre la base de una consola de operador externa. Se recomienda la instalación de controles remotos WEINTEK externos.

    Si los ajustes a los algoritmos rara vez se realizan y los especialistas de mantenimiento son pocos, entonces el uso de paneles de control externos puede abandonarse por completo. Su función puede ser realizada por una computadora portátil, tableta o teléfono inteligente conectado al controlador directamente en la ubicación del punto de calentamiento a través de un punto de acceso o mediante una interfaz con cable (USB, Ethernet, RS232). Para proporcionar esta posibilidad, existen submódulos especiales.

    El despacho, o el acceso remoto a un objeto, se puede organizar tanto sobre la base de soluciones cableadas (Ehternet, Internet) como sobre la base de tecnologías inalámbricas de radio, por ejemplo, a través de un módem GSM.

    Los controladores programables MC8/MC12, de acuerdo con la lista especificada de parámetros y eventos críticos, transmiten los datos relevantes al sistema de supervisión y/o los almacenan en su memoria interna.

    www.mzta.ru

    Controladores para sistemas de calefacción y agua caliente: patrones de aplicación y tendencias de desarrollo

    La palabra "controlador" en traducción del inglés significa "regulador" o "dispositivo de control". Según la teoría de control, este es un dispositivo que controla y administra los sistemas de ingeniería y genera señales de control para ellos. Los reguladores rastrean los cambios en los parámetros en los sistemas de ingeniería de la instalación y responden a este cambio utilizando un conjunto de algoritmos de control y configuraciones apropiadas.

    En Ucrania, hace 10-15 años, estos dispositivos se usaban, en su mayor parte, en puntos de calefacción y ocasionalmente en salas de calderas. Sus funciones estaban limitadas, es decir, reducidas, por ejemplo, al control de una válvula mezcladora o un elemento separado del sistema. En este caso, el encendido / apagado de calderas o bombas se realizó manualmente. Y los esquemas mismos fueron elegidos para aquellos algoritmos de operación del controlador que no podían cubrir completamente todos los sistemas de un punto de calefacción o sala de calderas. Por lo tanto, diferentes partes del sistema fueron controladas por controladores separados: control de calefacción, agua caliente, bombas, alarmas o alarmas, etc. Todos los dispositivos de control se colocaron en armarios de control suficientemente grandes.

    Hasta la fecha, la situación ha cambiado drásticamente. Ahora el especialista tiene la capacidad de crear casi cualquier esquema de control en el que se pueda usar el controlador. El volumen de software puede ser bastante grande, ya que los dispositivos modernos permiten almacenar en la memoria cantidades de información virtualmente ilimitadas. La velocidad de procesamiento de datos también se ha incrementado significativamente.

    Los llamados controladores "independientes" se han generalizado, es decir, controladores preprogramados. Estos dispositivos están diseñados para controlar subestaciones de calefacción de distrito individuales o sistemas descentralizados. En los modelos modernos de controladores, ya no hay uno o dos esquemas de control, como antes, sino 20 o más. Y pueden controlar simultáneamente calderas de varios tipos de combustible, bombas de calor, sistemas solares, calderas de agua caliente, acumuladores, etc.

    Varias empresas suministran dispositivos similares al mercado ucraniano, por ejemplo, Danfoss (Dinamarca), Kromschröder (Alemania), Honeywell (EE. UU.).

    La temperatura requerida de la caldera la calcula el controlador en función de la demanda de calor de los circuitos de calefacción y ACS controlados. Cada dispositivo puede funcionar de forma independiente o en una red local, que puede tener varios controladores al mismo tiempo. Todos los parámetros, así como los programas de tiempo, están preestablecidos para cada circuito de control y se pueden adaptar individualmente al sistema de calefacción y los requisitos de su usuario.

    Por ejemplo, los controladores Smile (Honeywell) (Fig. 1) contienen alrededor de 20 programas que les permiten usarse para 30–40 circuitos. Los dispositivos se pueden usar localmente (cada controlador individual controla de uno a tres circuitos de calefacción), así como combinados en un solo sistema (hasta cinco dispositivos). Los controladores tienen tres entradas libres y dos salidas libres para funciones de control adicionales. Las variaciones de los sistemas de calefacción se establecen en la etapa de puesta en marcha del sistema.

    Arroz. 1. Controlador de sonrisas

    Los cambios en los parámetros de funcionamiento permiten un cierto nivel de flexibilidad en la gestión de los sistemas de calefacción. Aunque estos controladores tienen algoritmos rígidos de operación, pueden adaptarse a un esquema específico. Suponga que el controlador controla un circuito de mezcla que consta de una válvula, una bomba y dos sensores en las tuberías de suministro y retorno. Al cambiar ciertos parámetros que son responsables de la válvula mezcladora, puede conectar la bomba de circulación del sistema de suministro de agua caliente al controlador, colocar sensores de temperatura en el intercambiador de calor, y el controlador ya no controla el circuito del sistema de calefacción, pero controla completamente el funcionamiento del sistema de ACS. Es decir, la misma salida se puede utilizar para diferentes componentes del circuito. Dicha flexibilidad es relevante en la reconstrucción de locales con el equipamiento de circuitos de calefacción adicionales, por ejemplo, el reemplazo parcial de la calefacción por radiadores con un "piso caliente" o la expansión del sistema de ACS. Al mismo tiempo, un controlador controlará el sistema de "piso caliente", la calefacción por radiadores, la caldera y el sistema de suministro de agua caliente.

    Es posible conectar módulos remotos con sensores de temperatura del aire interior. Los módulos enchufables tienen una perilla de cambio de configuración y un interruptor de modo Económico/Programado/Confort, una pantalla digital y duplican los botones de configuración del controlador, lo que brinda acceso completo y modo de control remoto. Es posible el control individual de un circuito separado del sistema de calefacción desde una habitación. Para hacer esto, es necesario integrar un módulo de pared de un modelo adecuado en el sistema de calefacción.

    Especificaciones de los controladores Smile: consumo de energía: 5,8 VA, funcionan desde la red eléctrica de CA doméstica. Grado de protección IP 30. Dimensiones (An×Al×Pr) – 144×96×75 mm. La caja está hecha de plástico ABS con un revestimiento antiestático. La longitud máxima del bus es de 100 m El dispositivo se monta en la pared mediante cajas de terminales.

    Los controladores modernos son adecuados tanto para crear sistemas dependientes del clima para regular la temperatura del flujo de refrigerante (por ejemplo, radiadores, convectores) como para sistemas en los que es necesario mantener una temperatura constante del refrigerante (por ejemplo, sistemas de calefacción por suelo radiante). , o para piscinas) a través de circuitos de mezcla, incluidos los sistemas solares.

    Usando varios controladores "autónomos", puede crear un sistema de control lo suficientemente grande y complejo, adecuado incluso para un gran edificio público.

    En la construcción individual, los controladores permiten organizar sistemas en los que es posible utilizar varios generadores de calor, incluidos los que utilizan fuentes de energía alternativas.

    Es prácticamente imposible crear tales sistemas sin controladores. Después de todo, todos sus componentes tienen diferentes algoritmos y modos de operación. Es recomendable encender la caldera eléctrica por la noche, cuando la tarifa eléctrica es más barata (con contabilidad multitarifa). O utilice una bomba de calor al mismo tiempo. Durante el día, los colectores del sistema solar están encendidos y, en las cargas máximas del suministro de agua caliente por la mañana y por la noche, no se puede prescindir de una caldera de gas. En consecuencia, es posible apagar la caldera eléctrica durante el día. Al mismo tiempo, todas las fuentes de calor trabajan para el tanque de almacenamiento, cuya temperatura también debe controlarse y, de acuerdo con ella, debe equilibrarse el funcionamiento de todo el sistema. Al mismo tiempo, se establece un horario de trabajo por hora del día y días de la semana.

    esquemas combinados

    Uno de los más relevantes es el uso en un sistema de una caldera de gas y eléctrica o una caldera de gas y una caldera de combustibles sólidos (la primera como principal, la segunda como adicional) (Fig. 2).

    Arroz. 2. Esquema con el uso conjunto de calderas eléctricas y de gas: AF, WF1, WF2, VF1, RLF1, SF - sensores de temperatura (aire exterior, calderas, refrigerante en las tuberías de suministro y retorno, tanque de almacenamiento de ACS); MK1 - válvula mezcladora de tres vías con accionamiento eléctrico; Tmax - termostato de techo; P1, SLP, ZKP - bombas

    Además, en el primer caso, dado que es recomendable encender la caldera eléctrica por la noche, cuando la tarifa eléctrica es más baja, se utiliza un temporizador con programación diaria, semanal y de fin de semana. En el segundo caso, en ausencia de gas, una caldera de combustible sólido garantizará que los sistemas de calefacción y agua caliente funcionen al nivel requerido. Además, las fuentes de calor en varios tipos de combustible permiten garantizar la confiabilidad del sistema bajo ciertas otras circunstancias de fuerza mayor.

    En este caso, el controlador proporciona control de la caldera, limitando la temperatura máxima en la salida de las calderas, control continuo (suave) de la caldera de gas con la carga óptima. Es posible organizar la gestión del trabajo teniendo en cuenta la temperatura del aire en la habitación y la corrección del clima. Están disponibles protección contra heladas, protección automática contra legionella y prioridad de agua caliente.

    Conectar una bomba de calor le permite crear sistemas en los que la energía alternativa es la base para calentar agua en un tanque de inercia (Fig. 3).

    Arroz. 3. Uso de una caldera de gas, bomba de calor y tanque de inercia: AF, WF, VF1, KSPF, VE1, SF: sensores de temperatura para aire exterior, caldera, refrigerante en la tubería de suministro, en la entrada y salida de agua de la reserva. tanque, tanque de almacenamiento de ACS; KVLF - sensor de temperatura del agua; MK1, VA1 - válvulas de tres vías con accionamiento eléctrico; P1 - bomba del circuito de mezcla del sistema de calefacción; VA2 - bomba para cargar el depósito de inercia desde la bomba de calor

    Al mismo tiempo, la automatización permitirá controlar la temperatura del agua a la salida de la bomba de calor y optimizar los procesos de operación de los equipos. En este esquema, la fuente de calor base es la bomba de calor y la caldera de gas cubre las cargas máximas del sistema. Se puede proporcionar una mayor libertad en la elección del combustible mediante un esquema que utiliza una caldera de combustible sólido y un colector solar (Fig. 4).

    Arroz. 4. Esquema utilizando una caldera de combustible sólido, un colector solar y un tanque de compensación: AF, WF1, VF1, VE1, SF, VE2, KSPF, KRLF, KVLF - sensores de temperatura para aire exterior, caldera, refrigerante en la tubería de suministro, en la salida de agua del depósito de inercia, acumulador de ACS, agua en la entrada del depósito de acumulación de ACS del colector solar, en la entrada de agua en el depósito de inercia, en la entrada de agua en el colector solar, agua en el Batería solar; MK1, MK2, U1: válvulas mezcladoras de tres vías con accionamiento eléctrico (circuito del sistema de calefacción, para mantener la temperatura establecida en la entrada a la caldera de combustible sólido, válvula entre el tanque de inercia y el colector solar); P1 - bomba del circuito de mezcla de calefacción

    Esto asegura el mantenimiento de la temperatura establecida en la entrada y salida de la caldera, controlando la temperatura del agua en el colector solar, cambiando el flujo de agua que ingresa al colector solar desde el tanque de ACS y el tanque de inercia. Es posible el funcionamiento en paralelo con compensación climática con un circuito de calefacción mixto.

    Para crear grandes sistemas de calefacción, a menudo es necesario conectar las calderas en cascada, a lo que también se enfrentan los controladores (Fig. 5). Al mismo tiempo, se aseguran los parámetros óptimos y la contabilización de las horas de funcionamiento de cada generador de calor.

    Arroz. 5. Conexión de calderas de gas a la cascada: AF, WF1, WF2, VF1, VF2, VF3, SF, RLF1, RLF2: sensores de temperatura para aire exterior, caldera, refrigerante en la tubería de suministro, tanque de almacenamiento de ACS, agua en la tubería de retorno ; MK1, MK2, MK3, R1, R2 - válvulas mezcladoras de tres vías con actuador eléctrico

    En cualquier caso, para condiciones específicas, puede elegir el esquema más apropiado para ellos, que los fabricantes de dispositivos de control ofrecen docenas.

    Perspectiva - controlador universal

    Actualmente, existe una tendencia notable hacia la complicación de los sistemas de aire acondicionado en los edificios. En consecuencia, los desarrolladores de controladores también se están adaptando a esta tendencia.

    Estos dispositivos ya permiten enviar datos sobre el funcionamiento de los sistemas a través de comunicaciones móviles oa través de Internet. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los monitores de pantalla táctil con la capacidad de integrarse con sistemas operativos como los teléfonos inteligentes Android son muy utilizados. Por lo tanto, es posible controlar de forma remota los parámetros de funcionamiento de los sistemas de clima, que pueden incluir no solo calefacción, sino también sistemas de ventilación, aire acondicionado, seguridad y contra incendios.

    Dado que diferentes fabricantes protegían sus productos con diferentes protocolos de transferencia de datos, ahora han aparecido controladores que permiten el uso de todos los protocolos existentes (por ejemplo, CentraLine (Honeywell)). Esto es especialmente cierto en el caso de instalar reguladores en instalaciones modernizadas.

    Sin embargo, con la creciente complejidad de los sistemas, surge la cuestión de crear una especie de controlador universal. Esta es actualmente la principal perspectiva y desafío para los desarrolladores. Un solo controlador, según el software integrado en él, se puede utilizar para controlar varios sistemas de ingeniería de edificios. Esta es una especie de computadora pequeña, para la cual solo es necesario instalar un “software” para tareas específicas y programarlo directamente para un objeto específico.

    La complejidad de introducir controladores libremente programables radica, en primer lugar, en el alto coste del software. Además, es relevante la cuestión del cumplimiento del nivel de capacitación de los usuarios, la disponibilidad de personal de servicio calificado y la exclusión de interferencias no autorizadas en la operación de los dispositivos de control.

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    El controlador industrial OWEN TRM32 está diseñado para controlar y regular la temperatura en circuitos de calefacción y agua caliente.

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    Los controladores para sistemas de calefacción y agua caliente TRM132M en combinación con convertidores primarios, el módulo de expansión MP1 y los actuadores están diseñados para controlar y regular la temperatura en circuitos de calefacción y agua caliente, mostrar la temperatura medida y los modos de funcionamiento en el indicador incorporado y generar señales de control para los elementos de salida incorporados y los elementos de salida del módulo MP1.

    Los controladores para sistemas de calefacción de la empresa OWEN se caracterizan por una mayor fiabilidad e inmunidad al ruido. Tales modificaciones de dispositivos como TRM32-Shch4 o TRM132M se fabrican en carcasas de plástico ABS resistente a los golpes y pueden funcionar de manera efectiva incluso en las condiciones industriales más severas. Estos dispositivos no solo regulan la temperatura de los circuitos de calefacción y ACS, sino que también protegen el sistema de la sobretemperatura del agua de retorno devuelta a la planta de calefacción.

    Si necesita un controlador de control de calefacción confiable y preciso, le recomendamos que preste atención a los dispositivos que se fabrican bajo la marca OWEN. Estos dispositivos mantienen un nivel de temperatura predeterminado en los circuitos del sistema. Además, los controladores de calefacción brindan la capacidad de cambiar automáticamente los modos, por ejemplo, "día-noche". El dispositivo presenta una programación fácil y una interfaz clara.

    Además, los controladores para sistemas de calefacción también realizan una función protectora. Regulan la temperatura del agua de retorno devuelta a la planta de calefacción urbana. En caso de sobrecalentamiento, los controladores de calefacción reducen las lecturas a un valor normal, protegiendo así el equipo.

    ¿Por qué comprar un controlador de ACS en nuestra web?

    Aquí encontrará controladores para sistemas de calefacción, que se diferencian en:

    • el número de entradas-salidas;
    • tipo de caso;
    • interfaz para configuración de datos en PC, etc.

    Cada controlador de ACS presentado en el sitio cumple con los estándares internacionales de calidad y seguridad, lo que está confirmado por los certificados correspondientes. Además, ofrecemos a cada cliente:

    • Precios bajos. Vendemos controladores para sistemas de calefacción a precios de fabricante. También ofrecemos varios descuentos y bonificaciones.
    • Servicio de garantía y posgarantía. Los especialistas de OvenKomplektAvtomatika tienen al menos 5 años de experiencia trabajando con dispositivos como controladores para sistemas de calefacción.
    • Entrega en toda Rusia. Traeremos su controlador de control de calefacción por servicio de mensajería en Moscú y la región. Enviamos dispositivos a las regiones por correo, correo urgente y empresas de transporte.
    pasó con éxito pruebas a largo plazo en sistemas de ingeniería de vivienda y servicios comunales. En base a ellos, se ha desarrollado un nuevo controlador para sistemas de calefacción y agua caliente: . A diferencia de sus antecesores le permite controlar sistemas de calefacción y agua caliente de uno y dos circuitos.


    Mantener una temperatura agradable en la casa no es fácil: los sistemas de calefacción tradicionales son estáticos y no tienen en cuenta los cambios climáticos durante el día y la estación. Al mismo tiempo, para los residentes, una diferencia de varios grados parece significativa y es capaz de destruir por completo el confort deseado. Sin embargo, en los últimos años, la electrónica ha permitido dar un gran paso en esta área, ya que con su ayuda es posible crear sistemas de calefacción que reaccionan a los cambios de temperatura casi con la sensibilidad de un organismo vivo.

    En los sistemas de calefacción controlados por el clima, después de recibir una señal de los sensores de temperatura de que hace más calor o más frío afuera, los controladores programables, de acuerdo con el gráfico dependiendo de la temperatura exterior, calculan cuánto es necesario calentar (o enfriar) las baterías y envía una señal de control a la válvula del circuito de calefacción. Siguiendo las instrucciones del controlador, abre ligeramente o, por el contrario, cierra parcialmente la compuerta, lo que permite agregar agua hirviendo de la caldera o sistema de calefacción al refrigerante en la proporción estrictamente requerida.

    El controlador programable, responsable de un trabajo tan delicado, juega un papel importante en los sistemas de calefacción modernos. La empresa con sede en Moscú ha estado desarrollando este tipo de dispositivos durante más de 20 años y ha acumulado una amplia experiencia en esta área.

    Los controladores, desarrollados y lanzados por OWEN, sirven regularmente en sistemas de servicios públicos regulando la temperatura en los circuitos de calefacción y suministro de agua caliente (ACS). Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, aumentan los requisitos de equipo. Hoy, la compañía ha preparado para el lanzamiento un nuevo controlador (Fig. 1) con capacidades avanzadas, diseñado para controlar la temperatura tanto en uno como en dos circuitos independientes. En otras palabras, estos dispositivos se pueden utilizar:

    En un circuito de calefacción o suelo radiante;

    En un circuito de ACS;

    En dos circuitos de calefacción;

    En dos circuitos de suministro de agua caliente;

    En un sistema de calefacción y un sistema de ACS.


    Será demandado en sistemas de ingeniería de viviendas y servicios comunales, bloque de puntos de calefacción individuales (ITP), sistemas con despacho.

    Versatilidad (un controlador puede usarse para automatizar varios tipos de sistemas);

    Flexibilidad (se reconfigura fácilmente para trabajar con uno o dos circuitos);

    Fácil de configurar.

    Capacidades del controlador

    El controlador realiza todas las funciones necesarias que se demandan hoy en día en los sistemas de ingeniería de las casas, incluidos los sistemas de "hogar inteligente". Proporciona:

    Sintonización automática de controladores PID;

    Selección automática de modos (calefacción/noche/verano, etc.);

    Diagnóstico de situaciones de emergencia (rotura de líneas de comunicación, mal funcionamiento de bombas);

    Configuración de los valores de los parámetros tecnológicos utilizando el teclado incorporado o en una PC a través de la red RS‑485 y RS‑232;

    Soporte para protocolos de intercambio ARIES, Modbus-RTU, Modbus-ASCII;

    Posibilidad de actualizar el firmware (los dispositivos necesarios están incluidos en la entrega);

    Configuración rápida del controlador desde el panel o usando el configurador.

    Utilizando la ley de control proporcional-integral-diferencial, controla y regula la temperatura del portador de calor en los circuitos y la temperatura del agua de retorno. Además, mide la temperatura del aire exterior, agua directa, presión en los circuitos de reposición. El controlador genera señales de control para los elementos de salida y mantiene la temperatura en el circuito de acuerdo con un punto de consigna fijo (para circuitos de ACS) o un horario (para circuitos de calefacción). Para controlar el horario de calefacción, tiene un reloj en tiempo real incorporado. Las especificaciones se presentan en la tabla. uno.


    El controlador está equipado con un indicador simbólico de cristal líquido, gracias al cual es conveniente configurar y operar el dispositivo usando el teclado. El indicador muestra valores medidos, modos de funcionamiento y mensajes de alarma en el sistema.

    Para sistemas de un solo circuito

    El controlador permite la automatización completa de un circuito sin módulos adicionales.

    Control automático de la temperatura en el circuito de acuerdo con el gráfico de la temperatura del aire exterior (agua directa) o con un punto de consigna dado;

    Tarro de control de temperatura automático de acuerdo con la curva de temperatura del agua de retorno con protección de temperatura alta/baja;

    Control de bomba de alimentación;

    Los controladores OWEN son dispositivos de alta tecnología para la gestión de sistemas de ingeniería de edificios. Han encontrado una amplia aplicación en el campo de la vivienda y los servicios comunales y la producción industrial. También es común en bloques de puntos de calor individuales y sistemas con despacho.

    Las ventajas de los controladores OWEN para sistemas de ventilación, calefacción y agua caliente incluyen versatilidad, flexibilidad, facilidad de uso y larga vida útil. El equipo selecciona automáticamente el modo requerido, diagnostica situaciones de emergencia, sintoniza controladores PID, actualiza firmware, etc. Al elegir dispositivos, preste atención a las características técnicas:

    • tensión de alimentación nominal,
    • tipo de sensores de entrada,
    • número de relés de salida,
    • tiempo del ciclo de sondeo,
    • interface de comunicación,
    • grado de protección del casco,
    • corriente de carga admisible,
    • Rango de temperatura de funcionamiento,
    • dimensiones.

    Para pedir controladores OWEN para sistemas de ventilación, calefacción y agua caliente, agregue artículos al carrito y deje sus datos de contacto. En poco tiempo, el gerente le devolverá la llamada para aclarar los detalles del pedido. Para obtener información detallada sobre los modelos, consulte la documentación publicada en el sitio.

    Regulador de caldera KTR-121.01 KTR-121.01 está diseñado para controlar el funcionamiento de una caldera de agua caliente con un quemador automático de gas o combustible líquido. El regulador de caldera se recomienda para reequipar o reemplazar armarios de caldera obsoletos.

    Reguladores de caldera en cascada KTR-121.02 KTR-121.02 están diseñados para controlar una cascada de calderas. Se utilizan en salas de calderas industriales y de calefacción con quemadores automáticos de gas y combustibles líquidos. El controlador en cascada es una solución para la automatización de una sala de calderas con el fin de optimizar su funcionamiento y reducir los costes de mantenimiento de los equipos.

    Controlador de ventilación de calefacción y refrigeración TPM1033 TRM1033 es un controlador especializado con algoritmos preparados para la automatización de la ventilación de suministro. El controlador le permite controlar unidades de ventilación estándar para lograr la temperatura de aire de suministro más cómoda para las instalaciones:

    • Suministro de ventilación con calentador de agua
    • Ventilación forzada con calefacción eléctrica. (hasta 3 pasos)
    • Suministro de ventilación con calentamiento de agua y refrigeración por agua
    • Suministro de ventilación con calentamiento de agua y refrigeración por freón
    • Suministro de ventilación con calefacción eléctrica y refrigeración por freón

    TRM33 OWEN - controlador para sistemas de calefacción con ventilación forzada

    • Mantenimiento de la temperatura del aire de suministro establecida de acuerdo con la ley PID
    • Control del ventilador de suministro, persianas y KZR que suministran el refrigerante al calentador
    • Trabaja en diferentes modos:
      - calentar el calentador cuando se inicia el sistema;
      - protección del sistema contra el exceso de temperatura del agua de retorno;
      - protección del calentador de agua contra la congelación;
      - modo de espera con el ventilador apagado y las persianas cerradas;
      - transición automática al modo verano.
    • Registro de datos en PC a través de la interfaz RS-485 (opcional)

    TRM133M OWEN - controlador de ventilación y aire acondicionado

    Los controladores para sistemas de ventilación de suministro TPM133M le permiten controlar y regular la temperatura del aire en habitaciones equipadas con un sistema de ventilación de suministro o suministro y extracción. Este dispositivo se suministra con el módulo de expansión OWEN MP1.

    Hay dos implementaciones del controlador TPM133M:

    • TRM133M-02- para sistemas de ventilación de suministro con un calentador de agua y un freón o enfriador de agua
    • TRM133M-04- para sistemas de ventilación de suministro con calentador eléctrico y freón o enfriador de agua

    Controlador TRM232M para calefacción y agua caliente con control de bomba ARIES TRM232M - controlador para control de temperatura en sistemas de calefacción, suministro de agua caliente y control de grupos de bombeo. Está destinado al control ITP y TsTP de edificios residenciales e industriales. Completo con sensores y actuadores, OWEN TPM232M proporciona control y regulación de temperatura y presión, controla bombas de circulación de circuitos, bombas de agua fría y circuitos de reposición.

    Controladores para sistemas de calefacción Controladores TECH

    Los controladores Tech ST-407n, 408n y 409n son uno de los modelos de dispositivos más complejos y multifuncionales de Tech Controllers, presentan un diseño moderno y permiten el control remoto del sistema a través de Internet o desde un teléfono inteligente GSM. Una característica importante de los sistemas "Smart Home", además de estas características, es el control del sistema de calefacción en función del clima: los controladores aumentan o disminuyen la temperatura del refrigerante en diferentes circuitos por adelantado, dependiendo de los cambios en la calle. temperatura, asegurando el confort de vida y ahorrando costes de combustible.

    Los modelos difieren en su funcionalidad:
    ST-407n sirve 3 válvulas mezcladoras + bomba solar
    ST-408n sirve para 2 válvulas mezcladoras
    ST-409n sirve para 3 válvulas mezcladoras
    ST-431n para el control suave de una válvula mezcladora de tres o cuatro vías con la posibilidad de conectar una bomba de válvula adicional.

    Ejemplo de instalación de hardware de controladores tecnológicos

    En la foto de arriba para la instalación utilizada:
    1. Controlador Tech ST-409n- un dispositivo multifuncional diseñado para controlar el sistema de calefacción central, proporcionando:
    interacción con tres reguladores de ambiente cableados
    interacción con un termostato ambiental inalámbrico
    control suave de tres válvulas mezcladoras
    Control bomba ACS
    protección de temperatura de retorno
    climatización y programación semanal
    la capacidad de conectar el módulo ST-65 GSM para el control remoto de la calefacción desde un teléfono inteligente GSM
    la capacidad de conectar el módulo ST-505, que permite el control remoto de la caldera a través de Internet.
    Posibilidad de controlar dos válvulas auxiliares con módulos adicionales ST-61v4 o ST-431 N
    Capacidad para controlar equipos adicionales, como puertas de garaje, iluminación o rociadores, etc.

    2. Controlador de válvula mezcladora Tech ST-431n, diseñado para controlar una válvula mezcladora de tres y cuatro vías, con la capacidad de conectar dos adicionales, lo que le permite controlar tres válvulas mezcladoras. Apoya:
    función de control del clima,
    programación semanal,
    interacción con el termostato ambiente,
    protección de temperatura de retorno

    3. Módulo de tecnología Wi-Fi RS, permitiendo:
    controlar de forma remota el funcionamiento de la caldera a través de Internet
    ver los parámetros de todos los dispositivos en el sistema de calefacción
    editar todos los parámetros del controlador principal
    ver historial de alarmas y cambios de parámetros
    asigne un número ilimitado de contraseñas (para diferentes niveles de acceso: menús, eventos, estadísticas)
    cambiar la temperatura configurada en el termostato ambiente
    notificar al propietario de las alarmas por correo electrónico

    Las capacidades de los controladores Tech dependen en gran medida de los componentes adicionales que se utilizan para expandir la funcionalidad del controlador principal, según las necesidades específicas del consumidor. A continuación se muestra una tabla de compatibilidad de los complementos tecnológicos con varios controladores principales.

    Beneficios de usar controladores tecnológicos

    Dispositivos multifuncional y brindar apoyo e interacción:

    • con 2 fuentes de calor (calderas de calefacción)
    • con 3 (máximo) actuadores de válvula mezcladora integrados
    • con 2 (máximo) accionamientos de válvulas mezcladoras adicionales. La capacidad de conectar dos módulos de control de válvulas adicionales (por ejemplo, EU-61 o EU-431H) permite dar servicio a dos válvulas adicionales
    • con sistemas de calefacción solar
    • brindan la posibilidad de control remoto de la calefacción a través del teléfono GSM. Es necesario comprar adicionalmente el módulo de Internet ST-65 GSM. Con el módulo, puede controlar la temperatura, recibir información sobre situaciones de emergencia y también cambiar los parámetros del sistema de calefacción.
    • proporcionar la capacidad de controlar de forma remota la calefacción a través de Internet. Es necesario comprar adicionalmente un módulo de Internet Tech ST-505 o Tech WiFi RS, que están conectados al controlador por un lado y al enrutador (enrutador) por el otro. Después de instalar el módulo de Internet, debe registrarse en sitio. Las siguientes funciones se pueden monitorear y controlar a través de Internet: la temperatura del refrigerante, el funcionamiento del agua caliente y las válvulas mezcladoras.
    • Control de calefacción dependiente del clima. Es necesario establecer la curva de calentamiento deseada en cuatro puntos en el gráfico de temperatura: el controlador calcula automáticamente todos los demás parámetros necesarios.
    • Equipado con salidas analógicas adicionales 0 - 10 V. Además de las salidas para bombas y sensores, se proporcionan 4 salidas adicionales: dos salidas están energizadas y las otras dos están sin voltaje ("contactos secos"). Se utilizan a su discreción, dependiendo de la tarea específica.
    • Se proporciona una función antiparada para evitar la formación de depósitos y el atasco de las bombas en caso de un tiempo de inactividad prolongado. Cuando esta opción está habilitada, la bomba de la válvula se encenderá cada 10 días durante 2 minutos.

    Desde desventajas de usar controladores Tech solo se puede señalar que son bastante difíciles de instalar y configurar. Por lo tanto, si es necesaria la instalación, recomendamos contactar a nuestros especialistas calificados que han completado cursos de capacitación especiales y tienen una amplia experiencia en la instalación y ajuste de este equipo.

    Pantalla de control del controlador usando ST-409n como ejemplo

    El propietario puede configurar diferentes brillos de la pantalla del controlador de día y de noche. Al hacer clic en el ícono "Noche" se muestra un panel para configurar la vista nocturna de la pantalla: Día, Reloj o Apagado. Esta pantalla se activa por la noche después de 20 segundos desde el último toque en la pantalla. Para volver al menú principal, simplemente toque la pantalla. El usuario puede definir la hora a la que el controlador pasará a modo noche (Noche a partir de la hora) ya la que volverá a modo día (Día a partir de la hora).

    Los controladores brindan la capacidad de controlar la calefacción de forma remota a través de Internet utilizando un módulo de Internet adicional Tech ST-505 o Tech WiFi RS.
    El módulo de Internet es un dispositivo que le permite controlar de forma remota el funcionamiento de la caldera a través de Internet y una red Wi-Fi local. El usuario controla el estado de todos los dispositivos de la caldera en la pantalla de la computadora, el funcionamiento de cada dispositivo se presenta en forma de animación. Además de la capacidad de ver la temperatura de cada sensor, el propietario tiene la capacidad de cambiar las temperaturas establecidas de las bombas y las válvulas mezcladoras. Después de habilitar el módulo de Internet y seleccionar la opción DHCP, el controlador configurará automáticamente los parámetros de la red local, como: dirección IP, máscara de subred, dirección de puerta de enlace, dirección DNS. Si tiene problemas para cargar la configuración de red, puede establecerla manualmente.

    Si no hay una red Wi-Fi en el país, puede control remoto de la calefacción mediante un controlador Tech y un módulo Tech ST-65 GSM.
    El módulo GSM es un dispositivo adicional que funciona con el controlador de la caldera. El propietario es informado de todas las alarmas por medio de mensajes SMS, y al enviar el mensaje SMS correspondiente, recibe una respuesta con información sobre la temperatura actual de todos los sensores. También es posible cambiar las temperaturas de forma remota después de ingresar el código apropiado. El módulo GSM también puede funcionar independientemente del controlador de la caldera. Consta de dos entradas con sensores de temperatura, una entrada de acoplamiento para usar en cualquier configuración (contacto de apertura y cierre) y una salida de control (por ejemplo, con la posibilidad de conectar un contactor adicional para controlar cualquier circuito eléctrico). Los contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados se pueden utilizar, por ejemplo, para la protección de propiedades simples.

    Terminales para conectar controladores Tech ST-409n, 408n, 407n

    Los controladores están equipados con las siguientes protecciones:
    1. Protección de temperatura: detiene el control de temperatura de la válvula y coloca la válvula en la posición más segura. Para la compuerta de piso, esta es la posición cerrada, y para la compuerta CH, es la posición abierta.
    2. Alarma - SENSOR C1-4 - indica un sensor conectado incorrectamente, la ausencia de un sensor conectado o su daño.

    Diagrama de conexión del controlador usando el ejemplo de Tech ST-409n

    Los especialistas de la empresa "Termogorod" Moscú lo ayudarán. elige el adecuado, compra así como montar el controlador de calefacción, encontrar una solución asequible. Realice cualquier consulta que le interese, la consulta telefónica es totalmente gratuita, o utilice el formulario "Comentario"
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    Arroz. 1. Controlador de sonrisas

    Los cambios en los parámetros de funcionamiento permiten un cierto nivel de flexibilidad en la gestión de los sistemas de calefacción. Aunque estos controladores tienen algoritmos rígidos de operación, pueden adaptarse a un esquema específico. Suponga que el controlador controla un circuito de mezcla que consta de una válvula, una bomba y dos sensores en las tuberías de suministro y retorno. Al cambiar ciertos parámetros que son responsables de la válvula mezcladora, puede conectar la bomba de circulación del sistema de suministro de agua caliente al controlador, colocar sensores de temperatura en el intercambiador de calor, y el controlador ya no controla el circuito del sistema de calefacción, pero controla completamente el funcionamiento del sistema de ACS. Es decir, la misma salida se puede utilizar para diferentes componentes del circuito. Dicha flexibilidad es relevante en la reconstrucción de locales con el equipamiento de circuitos de calefacción adicionales, por ejemplo, el reemplazo parcial de la calefacción por radiadores con un "piso caliente" o la expansión del sistema de ACS. Al mismo tiempo, un controlador controlará el sistema de "piso caliente", la calefacción por radiadores, la caldera y el sistema de suministro de agua caliente.

    Es posible conectar módulos remotos con sensores de temperatura del aire interior. Los módulos enchufables tienen una perilla de cambio de configuración y un interruptor de modo Económico/Programado/Confort, una pantalla digital y duplican los botones de configuración del controlador, lo que brinda acceso completo y modo de control remoto. Es posible el control individual de un circuito separado del sistema de calefacción desde una habitación. Para hacer esto, es necesario integrar un módulo de pared de un modelo adecuado en el sistema de calefacción.

    Especificaciones de los controladores Smile: consumo de energía: 5,8 VA, funcionan con la red eléctrica de CA doméstica. Grado de protección IP 30. Dimensiones (An×Al×P) - 144×96×75 mm. La caja está hecha de plástico ABS con un revestimiento antiestático. La longitud máxima del bus es de 100 m El dispositivo se monta en la pared mediante cajas de terminales.

    Los controladores modernos son adecuados tanto para crear sistemas dependientes del clima para regular la temperatura del flujo de refrigerante (por ejemplo, radiadores, convectores) como para sistemas en los que es necesario mantener una temperatura constante del refrigerante (por ejemplo, sistemas de calefacción por suelo radiante). , o para piscinas) a través de circuitos de mezcla, incluidos los sistemas solares.

    Usando varios controladores "autónomos", puede crear un sistema de control lo suficientemente grande y complejo, adecuado incluso para un gran edificio público.

    En la construcción individual, los controladores permiten organizar sistemas en los que es posible utilizar varios generadores de calor, incluidos los que utilizan fuentes de energía alternativas.

    Es prácticamente imposible crear tales sistemas sin controladores. Después de todo, todos sus componentes tienen diferentes algoritmos y modos de operación. Es recomendable encender la caldera eléctrica por la noche, cuando la tarifa eléctrica es más barata (con contabilidad multitarifa). O utilice una bomba de calor al mismo tiempo. Durante el día, los colectores del sistema solar están encendidos y, en las cargas máximas del suministro de agua caliente por la mañana y por la noche, no se puede prescindir de una caldera de gas. En consecuencia, es posible apagar la caldera eléctrica durante el día. Al mismo tiempo, todas las fuentes de calor trabajan para el tanque de almacenamiento, cuya temperatura también debe controlarse y, de acuerdo con ella, debe equilibrarse el funcionamiento de todo el sistema. Al mismo tiempo, se establece un horario de trabajo por hora del día y días de la semana.

    esquemas combinados

    Uno de los más relevantes es el uso en un sistema de una caldera de gas y eléctrica o una caldera de gas y una caldera de combustibles sólidos (la primera como principal, la segunda como adicional) (Fig. 2).

    Arroz. 2. Esquema con el uso conjunto de calderas eléctricas y de gas:
    AF, WF1, WF2, VF1, RLF1, SF: sensores de temperatura (aire exterior, calderas, refrigerante en las tuberías de suministro y retorno, tanque de almacenamiento de ACS); MK1 - válvula mezcladora de tres vías con accionamiento eléctrico; Tmax - termostato de techo; P1, SLP, ZKP - bombas

    Además, en el primer caso, dado que es recomendable encender la caldera eléctrica por la noche, cuando la tarifa eléctrica es más baja, se utiliza un temporizador con programación diaria, semanal y de fin de semana. En el segundo caso, en ausencia de gas, una caldera de combustible sólido garantizará que los sistemas de calefacción y agua caliente funcionen al nivel requerido. Además, las fuentes de calor en varios tipos de combustible permiten garantizar la confiabilidad del sistema bajo ciertas otras circunstancias de fuerza mayor.

    En este caso, el controlador proporciona control de la caldera, limitando la temperatura máxima en la salida de las calderas, control continuo (suave) de la caldera de gas con la carga óptima. Es posible organizar la gestión del trabajo teniendo en cuenta la temperatura del aire en la habitación y la corrección del clima. Están disponibles protección contra heladas, protección automática contra legionella y prioridad de agua caliente.

    Conectar una bomba de calor le permite crear sistemas en los que la energía alternativa es la base para calentar agua en un tanque de inercia (Fig. 3).

    Arroz. 3. Uso de caldera de gas, bomba de calor y depósito de inercia:
    AF, WF, VF1, KSPF, VE1, SF: sensores de temperatura para aire exterior, caldera, refrigerante en la tubería de suministro, en la entrada y salida de agua del tanque de inercia, tanque de almacenamiento de ACS; KVLF - sensor de temperatura del agua; MK1, VA1 - válvulas de tres vías con accionamiento eléctrico; P1 - bomba del circuito de mezcla de calefacción; VA2
    - bomba de carga del depósito de inercia desde la bomba de calor

    Al mismo tiempo, la automatización permitirá controlar la temperatura del agua a la salida de la bomba de calor y optimizar los procesos de operación de los equipos. En este esquema, la fuente de calor base es la bomba de calor y la caldera de gas cubre las cargas máximas del sistema. Se puede proporcionar una mayor libertad en la elección del combustible mediante un esquema que utiliza una caldera de combustible sólido y un colector solar (Fig. 4).

    Arroz. 4. Esquema utilizando una caldera de combustible sólido, un colector solar y un tanque de inercia:
    AF, WF1, VF1, VE1, SF, VE2, KSPF, KRLF, KVLF: sensores de temperatura para aire exterior, caldera, portador de calor en la tubería de suministro, en la salida de agua del tanque de inercia, tanque de almacenamiento de ACS, agua en el entrada al acumulador de ACS desde el colector solar, en la entrada de agua al acumulador de inercia, en la entrada de agua al colector solar, agua en el colector solar; MK1, MK2, U1: válvulas mezcladoras de tres vías con accionamiento eléctrico (circuito de calefacción, para mantener la temperatura establecida en la entrada a la caldera de combustible sólido, válvula entre el tanque de inercia y el colector solar); P1 - bomba del circuito de mezcla de calefacción

    Esto asegura el mantenimiento de la temperatura establecida en la entrada y salida de la caldera, controlando la temperatura del agua en el colector solar, cambiando el flujo de agua que ingresa al colector solar desde el tanque de ACS y el tanque de inercia. Es posible el funcionamiento en paralelo con compensación climática con un circuito de calefacción mixto.

    Para crear grandes sistemas de calefacción, a menudo es necesario conectar las calderas en cascada, a lo que también se enfrentan los controladores (Fig. 5). Al mismo tiempo, se aseguran los parámetros óptimos y la contabilización de las horas de funcionamiento de cada generador de calor.

    Arroz. 5. Conexión de calderas de gas a la cascada:
    AF, WF1, WF2, VF1, VF2, VF3, SF, RLF1, RLF2: sensores de temperatura para aire exterior, caldera, refrigerante en la tubería de suministro, tanque de almacenamiento de ACS, agua en la tubería de retorno; MK1, MK2, MK3, R1, R2 - válvulas mezcladoras de tres vías operadas eléctricamente

    En cualquier caso, para condiciones específicas, puede elegir el esquema más apropiado para ellos, que los fabricantes de dispositivos de control ofrecen docenas.

    Perspectiva - controlador universal

    Actualmente, existe una tendencia notable hacia la complicación de los sistemas de aire acondicionado en los edificios. En consecuencia, los desarrolladores de controladores también se están adaptando a esta tendencia.

    Estos dispositivos ya permiten enviar datos sobre el funcionamiento de los sistemas a través de comunicaciones móviles oa través de Internet. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los monitores de pantalla táctil con la capacidad de integrarse con sistemas operativos como los teléfonos inteligentes Android son muy utilizados. Por lo tanto, es posible controlar de forma remota los parámetros de funcionamiento de los sistemas de clima, que pueden incluir no solo calefacción, sino también sistemas de ventilación, aire acondicionado, seguridad y contra incendios.

    Dado que diferentes fabricantes protegían sus productos con diferentes protocolos de transferencia de datos, ahora han aparecido controladores que permiten el uso de todos los protocolos existentes (por ejemplo, CentraLine (Honeywell)). Esto es especialmente cierto en el caso de instalar reguladores en instalaciones modernizadas.

    Sin embargo, con la creciente complejidad de los sistemas, surge la cuestión de crear una especie de controlador universal. Esta es actualmente la principal perspectiva y desafío para los desarrolladores. Un solo controlador, según el software integrado en él, se puede utilizar para controlar varios sistemas de ingeniería de edificios. Esta es una especie de computadora pequeña, para la cual solo es necesario instalar un “software” para tareas específicas y programarlo directamente para un objeto específico.

    La complejidad de introducir controladores libremente programables radica, en primer lugar, en el alto coste del software. Además, es relevante la cuestión del cumplimiento del nivel de capacitación de los usuarios, la disponibilidad de personal de servicio calificado y la exclusión de interferencias no autorizadas en la operación de los dispositivos de control.

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