Как настроить (отрегулировать) терморегулятор
Для этого вначале каждому пользователю стоит определится, какая температура воздуха будет для него комфортной. Тепловые ощущения каждого человека индивидуальны, как папиллярные линии кожи на пальцах его рук, и зависят от тепловых потерь помещения и его теплоинерционности.
Самым доходчивым примером может послужить настройка терморегулятора электромеханического типа. После выбора температуры с помощью вращающегося колеса, клавиш и шкалы в работу вступает терморегулятор со своим датчиком. Последний отслеживает уровень температуры воздуха или пола и передает эту величину в виде сигнала на регулятор. А он, в свою очередь, по мере необходимости включает или выключает нагревательный прибор либо кабель. Цель — поддержание заданной температуры или ее допустимого диапазона.
Именно электромеханический (непрограммируемый) терморегулятор целесообразен, когда отапливаемое помещение имеет небольшой объем и затраты на энергоносители для него невелики. Поэтому экономический эффект от программирования режимов будет малозаметным. Электромеханические регуляторы — это простые, энергонезависимые устройства, самые доступные по стоимости. С другой стороны, они вносят большую инерционность в процесс регулирования. Для них достижение заданной температуры помещения занимает больше времени, чем у цифровых.
На самом деле все типы терморегуляторов оперируют с температурой уставки. При ее достижении нагревательный прибор отключается от цепи питания и включается только после падения этой величины на размер гистерезиса. Он четко определяет момент подачи питания на нагревательный прибор и ее снятия. Уставка терморегулятора зависит преимущественно от области его применения. Для теплых полов, конвекторов и инфракрасных нагревателей она лежит в диапазоне (0…60), промышленного применения и электрических котлов (-55…+125), систем оттаивания снега (-20…+10) ºС. Отдельные технические решения касаются высокотемпературных процессов.
Гистерезис определяют как разность температур между включением и выключением обогревателя. Гистерезис может быть фиксированным или с возможностью изменения (регулируемым). В последнем случае минимально возможный гистерезис позволяет терморегулятору наиболее точно поддерживать температуру. Но при этом циклы включения / выключения нагревателя будут чередоваться очень часто. Если же гистерезис близок к максимальному значению — точность поддержания температуры снижается. Зато подача / отключение напряжения на теплый пол, конвектор или другой прибор будет происходить значительно реже. Это продлит срок эксплуатации терморегулятора и управляемого им обогревателя. Размер гистерезиса может быть 0,015 ºС для терморегулятора в инкубатор, от 1 ºС и более для систем микроклимата комфортного или производственного назначения, электрических котлов. Элементы программирования имеют терморегуляторы электрических котлов, где есть возможность настроить гистерезис в определенных границах.
Для терморегуляторов, работающих в режиме Охлаждение, нагрузка будет включаться при достижении температуры уставки и выключаться — при повышении ее на размер гистерезиса.
Дополнительные настройки для цифровых терморегуляторов
Для всех терморегуляторов этого типа доступна поправка, призванная скорректировать показания температуры на экране. Вторая группа поправок характерна только для регуляторов со встроенным датчиком температуры. В этом случае на точность показаний терморегулятора влияет его внутренний нагрев. Степень последнего существенно зависит от подсоединенной нагрузки. Поэтому нужно настроить терморегулятор путем внесения значения ее мощности в память устройства.
Важно помнить следующее. Если при калибровке кратковременно отключится питание терморегулятора с последующим восстановлением, то отображенная на экране температура воздуха отличается от реальной на 10 – 12 ºС (в большую сторону). Повторная корректировка произойдет через 50 минут.
Терморегуляторы цифрового типа, управляемые с помощью модуля WI-FI или клавишами имеют блокировку кнопок. Это предотвращает несанкционированную смену настроек режимов работы детьми (в домашних условиях) или при установке устройств управления в местах общего доступа (административные здания и т. д.). Причем настроить терморегулятор на поддержание этой защиты можно с помощью обычных или сенсорных кнопок или дистанционным методом — через компьютер или мобильные гаджеты с доступом в интернет.
При помощи некоторых моделей терморегуляторов можно настроить время (30 минут – 99 часов) задержки включения (подачи питания) отопительной системы или прибора. Какое то время в квартире / доме будут отсутствовать жильцы. Зная ориентировочно период своего возвращения, можно заранее прогреть комнаты для создания комфортных условий.
В приборах управления системами оттаивания снега и наледи имеются функции принудительного и последующего подогрева. Принудительный реализуется при ручном управлении системой оттайки. А последующий прогрев (постпрогрев) требуется для полного удаления осадков со всей площади поверхности, которую датчик осадков не контролирует.
Программируемые терморегуляторы
Отдельно стоит рассмотреть терморегуляторы-программаторы с возможностью введения расписания работы систем обогрева. В таких регуляторах реализовано программирование на неделю вперед. Т.е. каждый пользователь подбирает своему отоплению индивидуальный график эксплуатации, в полной мере соответствующий распорядку жизни человека и его семьи. При этом учитывается порядок чередования рабочих и выходных дней. Возможные режимы «Таймер», «Ручной» и «Отъезд».
К программируемым терморегуляторам terneo относят модели ax, sx, rzx, pro и pro-z. Первые три программируются удаленно, через Wi-Fi, остальные — с помощью кнопок. В режиме расписания «Таймер» можно задать для программатора с кнопок максимум три, а для Wi-Fi — программатора шестнадцать периодов поддержания комфортной температуры в течении суток. В промежутках между ними (т. е. ночью, в рабочее время дня и т. д.) удерживается экономная температура (15 – 16) ºС. Эта величина признана целесообразной с точки зрения расхода энергоносителей и для оперативного возврата к комфортной. Аналогичные температурные параметры поддерживаются в период относительно продолжительного отсутствия людей (режим «Отъезд»). «Ручному» режиму соответствует постоянное поддержание заданного значения температуры. Все это способствует максимально возможной экономии электроэнергии.
Не менее полезными будут настройки проветривания помещения, когда терморегулятор самостоятельно определяет наличие открытого окна или двери и делает получасовой перерыв в работе системы отопления.
В программаторе terneo pro можно активировать предпрогрев для своевременного обеспечения комфорта в помещении. Регулятор анализирует среднюю продолжительность нагрева от экономной до комфортной температуры и откорректирует необходимое время подключения нагрузки.
Для оптимизации расходов на электроэнергию потребителю надо настроить сохранение в памяти терморегулятор графиков статистики энергопотребления (суточных, недельных, месячных или за год). Для части регуляторов доступен более упрощенный вариант — счетчик времени его работы с нагрузкой.
Оцените новость:Как подстроить гистерезис термостата КСИТАЛ
Гистерезис для всех блоков Кситал составляет 1oС.
Это значение оптимально практически для всех применений. В случае особой необходимости его можно изменить.
Нижеприведенные рекомендации не актуальны для старых блоков, которые не реагируют на SMS-команды запроса и изменения констант в энергонезависимой памяти блока.
Когда Вы задаете термостату температуру поддержания, например, +23oС, то при заводских значениях гистерезиса, управляющее реле будет включаться на 22,5oС и отключаться на 23,5oС, поддерживая тем самым температуру 23oС±0,5oС. Это оптимальная настройка для поддержания температуры воздуха.
Необходимо следить, чтобы термодатчик не был размещен вблизи отопителя, поскольку от этого нарушается процесс поддержания температуры в помещении.
Если Вам нужно, чтобы температура поддерживалась в других пределах или управляющее реле более редко включало и выключало бы отопитель, Вы можете подстроить гистерезис выбранного термостата.
Неаккуратным обращением с константами при помощи нижеприведенных команд можно нарушить работоспособность блока.
Все буквы в командах — английские.
«пароль» в командах это актуальный пароль в системе. Значение по умолчанию 00000.
<адрес> в командах это адрес константы половины гистерезиса нужного термостата:
- 03D — адрес константы значения половины гистерезиса для реле №1 в полуградусах
- 03E — адрес константы значения половины гистерезиса для реле №2 в полуградусах
- 03F — адрес константы значения половины гистерезиса для реле №3 в полуградусах
Значения констант по умолчанию равны «01», т.е. половина гистерезиса равна 0,5oС, а полный гистерезис каждого термостата равен 1oС.
Чтобы подстроить гистерезис выбранного термостата
Узнайте текущее значение половины гистерезиса SMS-командой с телефона 00SMS:
E<адрес>? пароль
Получите ответ типа:
E<адрес>=ХХ ... где ХХ - первое число в ответе после знака "=". Это текущее значение половины гистерезиса в шестнадцатиричном виде.
Задайте новое значение половины гистерезиса в диапазоне 0,5
E<адрес>=XX пароль где ХХ - это новое значение половины гистерезиса
Получите подтверждение типа:
E<адрес>=ХХ ... где ХХ - новое значение
Пример:
Необходимо, чтобы реле №2 включалось при +30oС, а выключалось при +50oС. В системе используется пароль по умолчанию.
Т.к. средняя температура между +30oС и +50oС равна +40oС, то отправляем команду задания среднего порога регулирования для реле №2:
Temp.R2=40 00000
Т.к. половина гистерезиса (отклонение в одну сторону от порога регулирования) составляет 10oС (в полуградусах это «20», а в шестнадцатеричном виде «14»), то отправляем команду:
E03E=14 00000
Получаем подтверждение:
E03E=14 ...
Гистерезис беспроводных блоков расширения
Гистерезис для беспроводных блоков расширения Кситал составляет 1oС, изменить его нельзя.
Эта информация была полезной?
Автор: Кситал Дата: 20.10.2021 Просмотров: 5870
К статьям
Что такое гистерезис в терморегуляторе для теплого пола?
2021-03-29 13:20:35 1 610
Что такое гистерезис в терморегуляторе для теплого пола?
Это разница между выключением и включением термостата. Иными словами, это задержка между изменением величины на противоположную.
Если не было гистерезиса в терморегуляторе для теплого пола, то при достижении заданной величины термостат выключался и включался без остановки.
Например, на термостате вы установили температуру 24ºС и гистерезис 2ºС. Это означает, что прибор включит теплый пол в момент, когда температура станет 22ºС и отключит при достижении температуры уровня 26ºС.
Если вам нужен терморегулятор для теплого пола посмотреть цены можно по ссылке стоимость от 390 грн/шт.
- Механический RTC-70 за 390 грн, по ссылке;
- Программируемый M6.716 (другое его название Е51) за 750 грн, по ссылке
Как установить гистерезис?
На бюджетных терморегуляторах (они самые продаваемые в Украине) изменить гистерезис у вас не получится. Практически во всех программируемых терморегуляторах есть эта функция, производитель по умолчанию ставит 1..2ºС. Но производитель не рекомендует менять его, так как если поставить слишком маленькое значение, прибор будет постоянно включаться и выключатся. И скорей всего выйдет из строя. Если выставить значение выше 5ºС. Точность измерения температуры будет не соответствовать действительности.
На нашем сайте вы сможете найти все виды термостатов (механические, программируемые и WI-FI регуляторы). Все товары в наличии и продаются с гарантийным талоном. Если у вас остались какие-то вопросы, вы сможете получить ответы в статьях на страницах нашего сайта или обратиться к любому нашему менеджеру телефоном или онлайн через сайт. Так же при покупке в каждом терморегуляторе есть инструкция. Вы тоже сможите найти ответы на все интересующие вопросы. Сейчас так же есть большое количество видео в интернете, где специалисты в этой области пошагово рассказывают весь процесс монтажа.
Что такое гистерезис температуры котла
Что такое гистерезис в температурах и давлениях?
Гистере́зис (в переводе с греческого — отстающий) — свойство систем (физических, логических, биологических и т. д.), мгновенный отклик которых на приложенные к ним воздействия зависит в том числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале времени во многом определяется её предысторией.
Многие устройства по регулировке и контролю температуры систем отопления имеют настройку не только температуры, но и обязательную настройку гистерезиса, которая позволяет уменьшить количество переключения в единицу времени между двумя положениями: Вкл / Выкл. Гистерезис также позволяет повысить точность регулировки температуры уменьшением гистерезиса.
На сегодняшний день в основном существует только дуальный гистерезис, имеющий только два положения.
К примеру, мы рассмотрим два варианта:
1. Температурный гистерезис – для логики темростатов
2. Гистерезис давления – реле включения / отключения насосов
Как известно у них имеется только два варианта: Вкл / Выкл.
Данное понятие можно разделить на две составляющее:
1. Обозначить этим термином само явление, что существует гистерезис. Например, что данная система обладает гистерезисом.
2. Обозначить значение гистерезиса. Например, сказать, что гистерезис равен 2 градусам.
Исходя из этого
Гистерезисом называется или величина, при котором сигнал меняется на противоположный сигнал. Или сам эффект при котором, действие переключения на противоположный сигнал осуществляется с некоторой задержкой по величине влияния. (Например, при достижение нормы температуры и превышение этой нормы сигнал изменится не сразу, а по достижению той самой величины гистерезиса).
График температурного гистерезиса
Пример для термостата
Термостат настроен на 25 градусов с гистерезисом 2 градуса.
Предположим что температура помещения 20 градусов. Когда температура достигнет 27 градусов термостат переходит в положение отключения. После этого температура помещения будет падать. Когда температура достигнет 23 градусов, то термостат переходит в положение включения. Цикл замыкается.
Пример для реле давления
Реле настроено на два порога: Порог включения 1,2 Bar, порог отключения 3 Bar
Гистерезис при этом будет равен 0,9 Bar. (3-1,2)/2=0,9
Когда давление составляет 1 Bar, реле замыкает контакт. Когда давление достигает 3 Bar, реле размыкает контакт. Когда давление достигает 1,2 Bar, реле вновь замыкает контакт. Цикл повторяется.
Вот собственно так и нужно понимать логику гистерезиса.
Если бы давление включение и отключения имели одно значение, то гистерезиса бы не было. То есть если порог включения равен порогу отключения, то в такой системе отсутствует гистерезис.
А поскольку комнатные термостаты обладают разными порогами включения и отключения, то такая система обладает гистерезисом. Гистерезис в свою очередь позволяет реже производить переключение между двумя положениями: Вкл / Выкл. Но чем больше гистерезис, тем выше скачкообразное изменение температуры.
Существуют другие графики гистерезисов. Например, магнитный гистерезис
Подскажете, пожалуйста, что такое гистерезис температуры? Где используют данное понятие, приведите пример .
Перед тем как обратиться непосредственно к вопросу о том, что такое гистерезис температуры, отметим, что hysteresis в переводе с греческого языка означает отстающий, запаздывающий. Это свойство некоторых систем, например, физических, биологических, экономических, инженерных и других, которое состоит в том, что реакция на внешние воздействия зависит не только от текущего состояния, но и определено предысторией состояний системы. Наиболее часто с гистерезисом имеют дело в физике. Его рассматривают в таких формах как:
- магнитный гистерезис;
- гистерезис сегнетоэлектриков;
- упругий гистерезис.
В инженерных технологиях явление гистерезиса рассматривается как свойство физических систем. Таких как, например, термостаты котлов отопления, хронотермостаты, регулирующие температуру теплых полов и др. Температурный гистерезис заложен в логику термостата. Приведем пример. Считаем, что система имеет гистерезис. Гистерезис температуры равен 2 градусам. Тогда гистерезисом может называться величина при которой сигнал изменяется на противоположный или сам эффект перехода на противоположный сигнал, при котором влияние перехода осуществляется с некоторой задержкой. (Так, в момент, когда заданная температура достигнута и превышена, сигнал сменится на противоположный не сразу, а по достижении величины гистерезиса). Допустим, что заданная температура термостата С, при этом гистерезис температуры С. Если температура в помещении С термостат включается. Когда температура в помещении достигнет С термостат перейдет в выключенное состояние. Температура в помещении станет уменьшаться, когда она достигнет значения С термостат включится.
Что означает понятие автоматизация твердотопливного котла. В основном это поддержание нужного значения мощности, которое нужно для получения постоянной температуры теплоносителя в котле. Мощность твердотопливного котла изменяется путем увеличения или уменьшения подачи воздуха в топку. При естественной тяге — это изменение положения заслонки в нижней двери котла. Выставив заслонку в одном положении вручную, мы будем иметь одинаковое поступление воздуха в топку. Однако при расгорании топлива, котел может наращивать температуру близко к критической. Как результат – быстрое перегорание одной закладки топлива, дискомфортная температура в доме и также есть опасность закипания.
Автоматизация на естественной тяге.
Практически все современные котлы можно оснастить регулятором тяги который при помощи металлической цепочки будет изменять положение заслонки, поддерживая заданную температуру теплоносителя. Для этого на котле должен быть специальный разъем с внутренней резьбой в наружной части рубашки. Для термостатического регулятора Regulus RT-3 размер составляет ¾.
Принцип работы термостатического регулятора Regulus RT-3.
При уменьшении температуры ниже заданного значения, срабатывает термостат, головка поворачивается, цепь на рычаге натягивается, поднимая заслонку. Когда температура повысилась до заданного значения, головка поворачивается в обратную сторону и заслонка опускается, тем самым ограничивая доступ воздуха в топку. Таким образом котел работает в заданном Вами диапазоне температур.
Регулятор Regulus RT-3 состоит из погружаемой гильзы (термостата), пластиковой головки на которую нанесены 2 шкалы: для вертикального и горизонтального положения регулятора, рычага и цепочки.
Чтобы установить регулятор тяги, выполните следующие действия:
- сначала вкрутите регулятор в разъем котла, предварительно сделав обмотку, чтобы не было утечки воды;
- выставьте нужную температуру на шкале пластиковой головки;
- установите рычаг с цепочкой;
- нагрейте котел до нужной Вам «нижней температуры»;
- установите заслонку в положение не закрытое на 1-2 м, и натяните цепочку.
Автоматизировав котел посредством регулятора тяги, Вы получите более «плавную» работу котла. Расход топлива можно уменьшить до 15%. Еще следует отметить энергонезависимость и невысокую цену данного приспособления.
Автоматизация «на турбине»
Практически все модели дорогих и экономичных котлов уже автоматизированы, т.е. оснащены вентилятором и командо-контроллером. Модели бюджетные либо базовые (без дополнительных опций) продаются без автоматики. Можно эксплуатировать котел в «базовой» комплектации, а можно за дополнительные деньги автоматизировать. Нужно ли Вам это, читайте ниже.
Для полного сжигания топлива необходимо определенное количество кислорода. Если кислорода недостаточно, топливо не перегорает полностью, соответственно получаем перерасход, загрязнение колосников и газоходов. Топка котла рассчитана на объем топлива и объем воздуха необходимого для горения. Если топлива загрузили больше, влажность дров высокая, то воздуха для сгорания необходимо больше. Также чем больше воздуха, тем меньше конденсата в котле и дымоходе. Увеличивать топку не выход, поэтому использование вентилятора, как источника принудительной тяги позволяет значительно увеличивать количество поступаемого в топку воздуха.
Оснащая котел вентилятором, получаем следующие преимущества:
- полное сгорание топлива;
- возможность использования топлива повышенной влажности;
- использование некачественного топлива;
- уменьшение образования конденсата;
- гибкая регулировка мощности.
Выгода в том, что используя вентилятор, мы увеличиваем КПД котла. Но поставив вентилятор, не означает, что котел автоматизирован. Ток на вентилятор пропускают через регулятор температуры (командо-контроллер, блок управления).
Управление работой вентилятора осуществляется через него.
Рассмотрим основные функции, которые выполняет регулятор температуры:
- регулировка количества оборотов ( мощности) вентилятора;
- снятие и отображение на экране текущей температуры теплоносителя;
- включение и выключение вентилятора при заданных пользователем значений температуры;
- включение и выключение насоса при заданных пользователем значений температуры.
У разных производителей функции регулятора температуры могут добавляться, например функция регулировки работы насоса контура ГВС, механизм подачи топлива и т. д.
Принцип действия.
Регулятор температуры – это электронный блок с проводами. Оснащен вилкой для подключения к сети переменного тока. Один из проводов имеет медный наконечник – это так называемая термопара- термостатический передатчик температуры. Наконечник должен быть всегда в соприкосновении с теплоносителем. Это нужно для передачи текущего значения температуры. Следующий провод подключается к насосу, а провод с разъемом к вентилятору. Электронный блок оборудован экраном и кнопками. С помощью кнопок выставляется требуемые значения температуры выключения вентилятора и температуры включения насоса, скорость оборотов вентилятора и другие параметры. Все данные отображаются на экране.
При достижении установленной температуры котла, регулятор температуры выключает вентилятор. При понижении температуры котла ниже установленной на значение гистерезиса котла, регулятор температуры снова включает вентилятор.
Гистерезис температуры котла – это значение, которое показывает разницу между установленной температурой котла и температурой котла, при охлаждении до которой регулятор температуры снова включит вентилятор.
При достижении температуры котла равной установленной Температуре включения насоса, регулятор температуры включает насос центрального отопления. При понижении температуры котла до температуры, ниже установленной Температуры включения насоса на значение Гистерезиса температуры включения насоса, регулятор температуры осуществляет выключение насоса центрального отопления.
Гистерезис температуры включения насоса – это значение, которое показывает разницу между установленной температурой включения насоса центрального отопления и температурой котла, при охлаждении до которой, регулятор температуры выключит насос центрального отопления.
Значение гистерезиса обычно задается заводскими настройками производителя и равно 3-5°С.
Таким образом, пока котел не затух, температура теплоносителя поддерживается в пределах заданного значения.
Использование вентилятора с регулятором температуры позволяет поддерживать постоянную температуру в доме и экономить до 35% топлива.
Единственный недостаток зависимость от электроэнергии.
Внимание! Приобретая автоматику обязательно проконсультируетесь с продавцом, предусмотрен ли монтаж на выбранную Вами модель котла.
Обязательна ли установка группы безопасности на котел?
Группа безопасности котла представляет собой манометр, для отображения давления в котле, клапан, который открывается и сбрасывает наружу теплоноситель при достижении заданного давления и клапан для удаления воздуха. Устанавливается на выходе из котла либо на сам котел. Как правило, многие производители размещают на верхней части котла разъем для группы безопасности.
При нагревании воды происходит серьезное увеличение ее объема и давления. Даже после полного перекрытия подачи кислорода в топку температура воды в отопительном контуре может расти еще достаточно долгое время. Это обусловлено большей теплоемкостью дерева по сравнению с газом. Так что при сильном перегреве, излишки воды в открытой системе просто выльются через отводящую трубку расширительного бачка. Если же применяется закрытая система, избыточное давление в трубах может привести к их разрыву.
Использование твердотопливных котлов в закрытых системах обязывает устанавливать группу безопасности.
Гистерезис терморегулятора: что это?
Как собрать термореле с регулировкой температуры: 2 способа
Сегодня, в быт современного человека активно внедряются устройства, позволяющие автоматизировать работу систем отопления и вентиляции, горячего водоснабжения. К таким устройствам относят и термореле. Какие виды термореле для контроля над температурой существуют на сегодня, где можно использовать терморегуляторы и как самостоятельно сделать устройство – читайте ниже.
Что такое термореле с регулировкой температуры
Термореле с регулировкой температуры – это электромеханический прибор, предназначенный для контроля температуры в неагрессивной среде. Регулировка температуры посредством устройства происходит благодаря способности реле размыкать и замыкать контакты электрической цепи, в соответствии с изменениями температурного режима.
Это позволяет использовать отопительные приборы только по их фактической необходимости.
Так, например, термореле с внешними теплочувствительными датчиками можно использовать для регулирования работы отопительной системы в зависимости от погодных условий. Регулятор будет включать отопительные приборы при понижении температуры на улице ниже заданной.
Кроме того, термореле можно использовать для:
- Управления оборудованием для нагрева воды в системах автономного отопления и горячего водоснабжения;
- Автономной работы “теплого пола”, водонагревательного котла;
- Автоматизации систем кондиционирования в тепличном хозяйстве;
- В автоматических системах отопления погреба и других складских и подсобных помещений.
Существует несколько видов термореле. В основном, устройства различаются по исполнению. При этом, их устройство остается практически неизменным. К основным конструктивным элементам термореле относят термочувствительный датчик и терморегулятор, подающий сигнал на включение или выключение приборов обогрева и кондиционирования. Информация о фактическом и заданном температурных режимах, обычно, выводится на цифровой дисплей устройства, а светодиодный индикатор сигнализирует о рабочем состоянии реле.
Для чего нужен гистерезис терморегулятора
Сегодня, большинство устройств по контролю над температурным режимом имеют функции как установки нужной температуры, так и настройки гистерезиса. Что же такое гистерезис терморегулятора? Это величина температуры, при которой сигнал противоположно меняется. Благодаря настройке гистерезиса реле осуществляет включение или выключение подключенного к нему оборудования.
То есть гистерезис – это разница между температурами включения и выключения приборов, обеспечивающих нагревание или охлаждение среды.
Так, например, если гистерезис терморегулятора равен 2 °С, а само устройство выставлено на 25 °С, то при понижении температуры окружающей среды до 23 °С термореле запустит оборудование, контролирующее обогрев комнаты. Такое оборудование может быть представлено электрическим обогревателем или газовым котлом отопления. При этом, чем больше будет гистерезис, тем реже будет запускаться термореле. Это следует учитывать в том случае, если главной целью установки автоматического терморегулятора является экономия электроэнергии.
Виды термореле на включение-выключение
Обычный терморегулятор на включение и выключение представляет собой компактный электронный блок, который крепится на стену в подходящем месте и соединяется с контролируемым оборудованием. Самый простой, а поэтому и самый доступный регулятор температуры имеет механическое управление.
Кроме того, все термореле делится на:
- Программируемые устройства контроля. Такие регуляторы подключаются к оборудованию как по проводному, так и по беспроводному принципу. Настройка реле производится через специальную программу или ЖК дисплей. Благодаря программному обеспечению можно настраивать реле на срабатывание в определенное время суток и года.
- Термореле с модулем беспроводного программирования GSM. Такие устройства могут быть как с одним, так и двумя термодатчиками.
- Автономные регуляторы с питанием от аккумуляторов. Такие установки, чаще всего, используют для контроля работы бытовой техники (например, холодильника), инкубаторов.
Отдельно выделяют беспроводные устройства с внешним датчиком. Такие устройства считаются наиболее эффективными. Они отличаются быстродействием, ведь термодатчик реагирует на изменение температуры еще до того, как она успела повлиять на температуру внутри помещения.
Как сделать термореле своими руками
Подходящее по способу действия термореле можно заказать в интернет-магазине, а можно собрать своими руками. Чаще всего, самодельные регуляторы температуры воздуха рассчитываются на питание от аккумулятора на 12 В. Можно запитать термореле и к электропроводке через силовой кабель.
Для того, чтобы собрать надежный терморегулятор с датчиком следует:
- Подготовить корпус прибора. Для этих целей можно выбрать корпус от старого электрического счётчика, автоматического выключателя.
- Ко входу компаратора (помеченного знаком «+») подключить потенциометр, а минусовому инверсному входу – термодатчики типа LM335. Схема работы устройства достаточно простая. При повышении напряжения на прямом входе, транзистор подает питание на реле, а оно, в свою очередь, на нагреватель. Как только напряжение на обратном входе станет выше, чем на прямом, уровень на выходе компаратора приблизится к нулю, и реле отключится.
- Создать отрицательную связь между прямым входом и выходом. Это создаст пределы включения и отключения терморегулятора.
Для питания терморегулятора можно взять катушку от старого электромеханического электросчетчика. Для получения необходимого напряжения в 12 В, нужно будет намотать на катушку 540 витков. Для этого лучше всего использовать медный провод диаметром не менее 0,4 мм.
Как изготовить терморегулятор для инкубатора своими руками
Инкубатор – это незаменимая вещь в сельском хозяйстве, которая позволяет выводить птенцов в домашних условиях. Температуру инкубатора можно контролировать с помощью термореле. Термореле для инкубатора можно приобрести, а можно собрать самостоятельно из подручных материалов.
Существует два способа изготовления терморегулятора для инкубатора:
- С использованием стабилитрона, тиристора и 4 диодов мощностью не менее 700 Вт. Регулировка температурного режима выполняться через переменный резистор с сопротивлением в диапазоне от 30 до 50 кОм. Датчиком температуры в данном приборе выступит транзистор, установленный в стеклянной трубке и размещенный на лотке с яйцами.
- С использованием термостата. К корпусу термостата с помощью паяльника нужно будет прикрепить винт и связать его с контактами. Вращение винта будет регулировать температурные показатели.
Наиболее простым и доступным считается второй способ. Независимо от типа термореле, перед закладкой яиц, инкубатор необходимо прогреть, а самодельный терморегулятор настроить.
Ремонт терморегулятора холодильника своими руками (видео)
Термореле с регулировкой температуры – это простое устройство, которое позволяет автоматизировать работу нагревательного, обогревательного и кондиционирующего оборудования. Благодаря термореле электроприборы можно автоматически использовать по их фактическому назначению, сократив потребление электроэнергии. Выбрать термореле помогут представленные выше рекомендации. А если подобрать наиболее подходящее устройство не получилось, вы всегда сможете собрать терморегулятор своими силами!
Что такое гистерезис терморегулятора
Что такое гистерезис в температурах и давлениях?
Гистере́зис (в переводе с греческого — отстающий) — свойство систем (физических, логических, биологических и т. д.), мгновенный отклик которых на приложенные к ним воздействия зависит в том числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале времени во многом определяется её предысторией.
Многие устройства по регулировке и контролю температуры систем отопления имеют настройку не только температуры, но и обязательную настройку гистерезиса, которая позволяет уменьшить количество переключения в единицу времени между двумя положениями: Вкл / Выкл. Гистерезис также позволяет повысить точность регулировки температуры уменьшением гистерезиса.
На сегодняшний день в основном существует только дуальный гистерезис, имеющий только два положения.
К примеру, мы рассмотрим два варианта:
1. Температурный гистерезис – для логики темростатов
2. Гистерезис давления – реле включения / отключения насосов
Как известно у них имеется только два варианта: Вкл / Выкл.
Данное понятие можно разделить на две составляющее:
1. Обозначить этим термином само явление, что существует гистерезис. Например, что данная система обладает гистерезисом.
2. Обозначить значение гистерезиса. Например, сказать, что гистерезис равен 2 градусам.
Исходя из этого
Гистерезисом называется или величина, при котором сигнал меняется на противоположный сигнал. Или сам эффект при котором, действие переключения на противоположный сигнал осуществляется с некоторой задержкой по величине влияния. (Например, при достижение нормы температуры и превышение этой нормы сигнал изменится не сразу, а по достижению той самой величины гистерезиса).
График температурного гистерезиса
Пример для термостата
Термостат настроен на 25 градусов с гистерезисом 2 градуса.
Предположим что температура помещения 20 градусов. Когда температура достигнет 27 градусов термостат переходит в положение отключения. После этого температура помещения будет падать. Когда температура достигнет 23 градусов, то термостат переходит в положение включения. Цикл замыкается.
Пример для реле давления
Реле настроено на два порога: Порог включения 1,2 Bar, порог отключения 3 Bar
Гистерезис при этом будет равен 0,9 Bar. (3-1,2)/2=0,9
Когда давление составляет 1 Bar, реле замыкает контакт. Когда давление достигает 3 Bar, реле размыкает контакт. Когда давление достигает 1,2 Bar, реле вновь замыкает контакт. Цикл повторяется.
Вот собственно так и нужно понимать логику гистерезиса.
Если бы давление включение и отключения имели одно значение, то гистерезиса бы не было. То есть если порог включения равен порогу отключения, то в такой системе отсутствует гистерезис.
А поскольку комнатные термостаты обладают разными порогами включения и отключения, то такая система обладает гистерезисом. Гистерезис в свою очередь позволяет реже производить переключение между двумя положениями: Вкл / Выкл. Но чем больше гистерезис, тем выше скачкообразное изменение температуры.
Существуют другие графики гистерезисов. Например, магнитный гистерезис
Термореле с регулировкой температуры можно приобрести в магазине или же сделать самому Сегодня, в быт современного человека активно внедряются устройства, позволяющие автоматизировать работу систем отопления и вентиляции, горячего водоснабжения. К таким устройствам относят и термореле. Какие виды термореле для контроля над температурой существуют на сегодня, где можно использовать терморегуляторы и как самостоятельно сделать устройство – читайте ниже.
Определение понятия гистерезиса: особенности, применения в котлах
Гистерезис является комплексным понятием процессов, происходящих в системах и веществах, которые способны в себе накапливать различную энергию, при этом скорость и интенсивность ее нарастания отличается от кривой ее убывания при снятии воздействия. В переводе же с греческого языка понятие гистерезис переводится как отставание, поэтому и понимать его следует как запаздывание одного процесса по отношению к другому. При этом совсем необязательно, чтобы эффект гистерезиса был характерен только магнитным средам.
Оглавление:
- Особенности физического явления
- Физический процесс при гистерезисе
- Гистерезис в разных материалах
- Что влияет на петлю гистерезиса?
- Другие свойства
- Гистерезис в отоплении
Это свойство проявляется во многих других система и средах:
- гидравлике;
- кинематике;
- электронике;
- биологии;
- экономике.
Особенно часто используют понятие при осуществлении регулирования температурных режимов в системах отопления.
Особенности физического явления
Мы же остановимся именно на гистерезисе в электронной технике, связанным с магнитными процессами в различных веществах. Он показывает, как себя ведет тот или другой материал в электромагнитном поле, а это тем самым позволяет строить графики зависимости и снимать какие-то показания сред, в которых находятся эти самые материалы. Например, этот эффект используется в работе терморегулятора.
Рассматривая более подробно понятие гистерезиса и эффект с ним связанный, можно заметить такую особенность. Вещество, обладающее такой особенностью, способно переходить в насыщение. То есть, это то состояние, при котором оно больше не способно накапливать в себе энергию. А при рассмотрении процесса на примере ферромагнитных материалов энергия выражается намагниченностью, которая возникает благодаря имеющейся магнитной связи между молекулами вещества. А они создают магнитные моменты – диполи, которые в обычном состоянии направлены хаотически.
Намагниченность в данном случае – это принятие магнитными моментами определенного направления. Если же они направлены хаотически, то ферромагнетик считается размагниченным. Но когда диполи направлены в одну сторону, то материал намагничен. По степени намагниченности сердечника катушки можно судить о величине магнитного поля, создаваемого током, протекающим по ней.
Мастерам на все руки будет интересна статья о том, как самостоятельно подключить ходовые огни.
Физический процесс при гистерезисе
Чтобы подробно понять процесс гистерезиса, необходимо досконально изучить следующие понятия:
- Магнитное поле – это среда, которая создается линиями магнитной индукции, образованными током, протекающим по проводнику или созданные строго направленными магнитными моментами в постоянном магните.
- Вектор магнитной индукции – величина, указывающая направление распространения магнитного поля, обозначается большой буквой В.
- Намагниченность – состояние вещества, при котором в нем еще остались направленные магнитные диполи. В физике и электротехнике обозначается буквой М.
- Напряженность магнитного поля – величина, характеризующая разницу между В и М, обозначается буквой Н.
Что касается материалов, в которых лучше всего наблюдается эффект гистерезиса, то таковыми являются именно ферромагнетики. Это смесь химических элементов, которая способна намагничиваться за счет направленности магнитных диполей, поэтому обычно в составе имеются такие металлы, как:
- железо;
- кобальт;
- никель;
- соединения на их основе.
Чтобы увидеть гистерезис, на катушку с сердечником из ферромагнетика необходимо подать переменное напряжение. При этом от величины его график намагничивания сильно зависеть не будет, потому как эффект зависит напрямую от свойства самого материала и величины магнитной связи между элементами вещества.
Основополагающим моментом при рассмотрении понятия гистерезиса в электронике является как раз магнитная индукция В, созданная вокруг катушки при подаче напряжения. Она определяется по стандартной формуле, как произведение магнитной диэлектрической проницаемости вещества к сумме напряженности и намагниченности поля.
Чтобы понять общий принцип эффекта гистерезиса, необходимо воспользоваться графиком. На нем видна петля намагничивания из состояния полной размагниченности. Участок можно обозначить цифрами 0-1. При достаточной величине напряжения и длительности воздействия магнитного поля на материал график доходит до крайней своей точки по указанной траектории. Процесс осуществляется не по прямой, а по кривой с определенным изгибом, который характеризует свойства материала. Чем больше в веществе магнитных связей между молекулами, тем быстрее он выходит в насыщение.
После снятия напряжения с катушки напряженность магнитного поля падает до нуля. Это участок на графике 1-2. При этом материал за счет направленности магнитных моментов остается намагниченным. Но величина намагниченности несколько ниже, чем при насыщении. Если такой эффект наблюдается в веществе, то оно относится к ферромагнетикам, способным накапливать в себе магнитное поле за счет сильных магнитных связей между молекулами вещества.
Со сменой полярности напряжения, подводимого к катушке, процесс размагничивания продолжается по той же кривой до состояния насыщения. Только в этом случае магнитные моменты диполей будут направлены в обратную сторону. С частотой сети процесс будет периодически повторяться, описывая график, получивший название – петля магнитного гистерезиса.
При многократном намагничивании ферромагнетика меньшей, чем при насыщении напряженностью, то можно получить семейство кривых, из которых можно построить общий график, характеризующий состояние вещества от полного размагниченного до полного намагниченного.
Гистерезис в разных материалах
Гистерезис – это комплексное понятие, характеризующее способность вещества накапливать энергию магнитного поля или другой величины за счет имеющихся магнитных связей между молекулами вещества или особенностей работы системы. Но таким эффектом могут обладать не только сплавы железа, кобальта и никеля. Титанат бария даст несколько иной результат, если его поместить в поле с определенной напряженностью.
Так как он является сегнетоэлектриком, то в нем наблюдается диэлектрический гистерезис. Обратная петля гистерезиса образуется при противоположной полярности подводимого к среде напряжения, а величина противоположного поля, действующего на материал, получило название коэрцитивная сила.
При этом величина поля может предшествовать разным напряженностям, что связано с особенностями фактического состояния диполей – магнитных моментов после прошлого намагничивания. Также на процесс влияют различные примеси, содержащиеся в составе материала. Чем их больше, тем труднее сдвинуть стенки диполей, поэтому остается так называемая остаточная намагниченность.
Что влияет на петлю гистерезиса?
Казалось бы, гистерезис – это больше внутренний эффект, который не виден на поверхности материала, но он сильно зависит не только от типа самого материала, но и от качества и вида его механической обработки. Например, железо переходит в насыщение при напряженности равной 1 э, а сплав магнико достигает своей критической точки только при 580 э. Чем больше дефектов на поверхности материала, тем требуется больше напряженность магнитного поля, чтобы вывести его в насыщение.
В результате намагничивания и размагничивания в материале выделяется тепловая энергия, которая равна площади петли гистерезиса. Также к потерям в ферромагнетике можно отнести действие вихревых токов и магнитной вязкости вещества. Это обычно наблюдается при изменении частоты магнитного поля в большую сторону.
В зависимости от характера поведения ферромагнетика в среде с магнитным полем, различают статический и динамический гистерезис. Первый наблюдается при номинальной частоте напряжения, но с ее ростом площадь графика увеличивается, что приводит и к росту потерь.
Другие свойства
Кроме магнитного гистерезиса, также различают гальвономагнитный и магнитострикционный эффекты. В этих процессах наблюдается изменение электрического сопротивления за счет механической деформации материала. Сегнетоэлектрики под действием деформационных сил способны вырабатывать электрический ток, что объясняется пьезоэлектрическим гистерезисом. Также существует понятие электрооптического и двойного диэлектрического гистерезиса. Последний процесс имеет обычно наибольший интерес, так как сопровождается двойным графиком в зонах, приближающихся к точкам насыщения.
Гистерезис в отоплении
Гистерезис определение относится не только к ферромагнетикам, применяемым в электронике. Такой процесс может происходить и в термодинамике. Например, при организации отопления от газового или электрического котла. Регулирующим компонентом в системе является терморегулятор. Но только контролируемой величиной является температура воды в системе.
При ее снижении до заданного уровня котел включается, начиная подогрев до заданной величины. После чего выключается и процесс повторяется в цикле. Если снять показания температуры при нагреве и остывании системы при каждом цикле включения и выключения отопления, то получиться график в виде петли гистерезиса, который и получил название гистерезис котла.
В таких системах гистерезис выражается в температуре. Например, если он составляет 4°С, а температура теплоносителя установлена 18°С, то котел выключится, когда она достигнет значения 22°С. Таким образом, можно настроить любой приемлемый температурный режим в помещениях. А терморегулятор является, по сути, датчиком температуры или термостатом, который включает или выключает отопления при достижении нижнего и верхнего порога, соответственно.
Гистерезис, насыщение, воспроизводимость, мертвая зона
Гистерезис.
Гистерезис — эторазность значений выходного сигнала для одного и того же входного сигнала, полученных приего возрастании и убывании. Например, пусть показания датчика перемещений при движенииобъекта слева направо отличаются на 20 мВ от его показаний при движении объекта в той же самойточке датчика справаналево. Если чувствительность датчика составляет 10 мВ/мм, ошибка гистерезиса в единицахперемещения будет равна2 мм.Типичной причиной возникновениягистерезиса является трение и структурные изменения материалов.
Насыщение
Насыщение– диапазон выходных сигналов за верхней границей рабочего диапазона обусловленныйнелинейностью преобразования входного воздействия (обычно из-за физических илиэнергетических ограничений собственно функции преобразования). Каждый датчикимеет свои пределы рабочих характеристик. Даже если он считается линейным, приопределенном уровне внешнего воздействия его выходной сигнал перестанетотвечать приведенной линейной зависимости: датчик вошел в зону нелинейности илив зону насыщения.
Воспроизводимость
Воспроизводимость — способность датчика при соблюдении одинаковых условийвыдавать идентичные результаты. Определяется по максимальной разности выходных значений датчика,полученных в двух циклахкалибровки. Обычно выражается в процентах от максимального значения входного сигнала (FS):
Причинамиплохой воспроизводимости результатов часто являются: тепловой шум, поверхностные заряды, пластичность материалови т.д.
Мертвая зона
Мертвая зона — нечувствительность датчика вопределенном диапазоне входных сигналов. В пределах этой зоны выходной сигнал остается почти постоянным (часто равным нулю).
Как настроить терморегулятор?
Для этого вначале каждому пользователю стоит определится, какая температура воздуха будет для него комфортной. Тепловые ощущения каждого человека индивидуальны, как папиллярные линии кожи на пальцах его рук, и зависят от тепловых потерь помещения и его теплоинерционности.
Самым доходчивым примером может послужить настройка терморегулятора электромеханического типа. После выбора температуры с помощью вращающегося колеса, клавиш и шкалы в работу вступает терморегулятор со своим датчиком. Последний отслеживает уровень температуры воздуха или пола и передает эту величину в виде сигнала на регулятор. А он, в свою очередь, по мере необходимости включает или выключает нагревательный прибор либо кабель. Цель — поддержание заданной температуры или ее допустимого диапазона.
Именно электромеханический (непрограммируемый) терморегулятор целесообразен, когда отапливаемое помещение имеет небольшой объем и затраты на энергоносители для него невелики. Поэтому экономический эффект от программирования режимов будет малозаметным. Электромеханические регуляторы — это простые, энергонезависимые устройства, самые доступные по стоимости. С другой стороны, они вносят большую инерционность в процесс регулирования. Для них достижение заданной температуры помещения занимает больше времени, чем у цифровых.
На самом деле все типы терморегуляторов оперируют с температурой уставки. При ее достижении нагревательный прибор отключается от цепи питания и включается только после падения этой величины на размер гистерезиса. Он четко определяет момент подачи питания на нагревательный прибор и ее снятия. Уставка терморегулятора зависит преимущественно от области его применения. Для теплых полов, конвекторов и инфракрасных нагревателей она лежит в диапазоне (0…60), промышленного применения и электрических котлов (-55…+125), систем оттаивания снега (-20…+10) ºС. Отдельные технические решения касаются высокотемпературных процессов.
Гистерезис определяют как разность температур между включением и выключением обогревателя. Гистерезис может быть фиксированным или с возможностью изменения (регулируемым). В последнем случае минимально возможный гистерезис позволяет терморегулятору наиболее точно поддерживать температуру. Но при этом циклы включения / выключения нагревателя будут чередоваться очень часто. Если же гистерезис близок к максимальному значению — точность поддержания температуры снижается. Зато подача / отключение напряжения на теплый пол, конвектор или другой прибор будет происходить значительно реже. Это продлит срок эксплуатации терморегулятора и управляемого им обогревателя. Размер гистерезиса может быть 0,015 ºС для терморегулятора в инкубатор, от 1 ºС и более для систем микроклимата комфортного или производственного назначения, электрических котлов. Элементы программирования имеют терморегуляторы электрических котлов, где есть возможность настроить гистерезис в определенных границах.
Для терморегуляторов, работающих в режиме Охлаждение, нагрузка будет включаться при достижении температуры уставки и выключаться — при повышении ее на размер гистерезиса.
Дополнительные настройки для цифровых терморегуляторов
Для всех терморегуляторов этого типа доступна поправка, призванная скорректировать показания температуры на экране. Вторая группа поправок характерна только для регуляторов со встроенным датчиком температуры. В этом случае на точность показаний терморегулятора влияет его внутренний нагрев. Степень последнего существенно зависит от подсоединенной нагрузки. Поэтому нужно настроить терморегулятор путем внесения значения ее мощности в память устройства.
Важно помнить следующее. Если при калибровке кратковременно отключится питание терморегулятора с последующим восстановлением, то отображенная на экране температура воздуха отличается от реальной на 10 – 12 ºС (в большую сторону). Повторная корректировка произойдет через 50 минут.
Терморегуляторы цифрового типа, управляемые с помощью модуля WI-FI или клавишами имеют блокировку кнопок. Это предотвращает несанкционированную смену настроек режимов работы детьми (в домашних условиях) или при установке устройств управления в местах общего доступа (административные здания и т. д.). Причем настроить терморегулятор на поддержание этой защиты можно с помощью обычных или сенсорных кнопок или дистанционным методом — через компьютер или мобильные гаджеты с доступом в интернет.
При помощи некоторых моделей терморегуляторов можно настроить время (30 минут – 99 часов) задержки включения (подачи питания) отопительной системы или прибора. Какое то время в квартире / доме будут отсутствовать жильцы. Зная ориентировочно период своего возвращения, можно заранее прогреть комнаты для создания комфортных условий.
В приборах управления системами оттаивания снега и наледи имеются функции принудительного и последующего подогрева. Принудительный реализуется при ручном управлении системой оттайки. А последующий прогрев (постпрогрев) требуется для полного удаления осадков со всей площади поверхности, которую датчик осадков не контролирует.
Программируемые терморегуляторы
Отдельно стоит рассмотреть терморегуляторы-программаторы с возможностью введения расписания работы систем обогрева. В таких регуляторах реализовано программирование на неделю вперед. Т.е. каждый пользователь подбирает своему отоплению индивидуальный график эксплуатации, в полной мере соответствующий распорядку жизни человека и его семьи. При этом учитывается порядок чередования рабочих и выходных дней. Возможные режимы «Таймер», «Ручной» и «Отъезд».
К программируемым терморегуляторам terneo относят модели ax, sx, rzx, pro, pro-z и sen. Первые три программируются удаленно, через Wi-Fi, остальные — с помощью кнопок. В режиме расписания «Таймер» можно задать для программатора с кнопок максимум три, а для Wi-Fi — программатора шестнадцать периодов поддержания комфортной температуры в течении суток. В промежутках между ними (т. е. ночью, в рабочее время дня и т. д.) удерживается экономная температура (15 – 16) ºС. Эта величина признана целесообразной с точки зрения расхода энергоносителей и для оперативного возврата к комфортной. Аналогичные температурные параметры поддерживаются в период относительно продолжительного отсутствия людей (режим «Отъезд»). «Ручному» режиму соответствует постоянное поддержание заданного значения температуры. Все это способствует максимально возможной экономии электроэнергии.
Не менее полезными будут настройки проветривания помещения, когда терморегулятор самостоятельно определяет наличие открытого окна или двери и делает получасовой перерыв в работе системы отопления.
В программаторе terneo pro можно активировать предпрогрев для своевременного обеспечения комфорта в помещении. Регулятор анализирует среднюю продолжительность нагрева от экономной до комфортной температуры и откорректирует необходимое время подключения нагрузки.
Для оптимизации расходов на электроэнергию потребителю надо настроить сохранение в памяти терморегулятор графиков статистики энергопотребления (суточных, недельных, месячных или за год). Для части регуляторов доступен более упрощенный вариант — счетчик времени его работы с нагрузкой.
Публикации по теме:
- 30 градусов без транспортира
Научно-исследовательская работа «Измеряем углы без транспортира» МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. РУССКИЙ КАМЕШКИР…
- Замена пола на даче
Замена пола в садовом домикеВот и пришел этот, страшный день. Когда настала необходимость менять пол…
- Генератор 220 в автомобиль
Переделка автомобильного генератора в мощный электродвигательАвтомобильные генераторы, благодаря своей конструкции, имеют малые размеры и очень…
- Скважинный адаптер: что это?
Чтобы водоснабжение загородного дома было бесперебойным, в течение всего года следует обеспечить защиту устья скважины…
- Bosch quigo отзывы
Лазерный строительный уровень, или, как его еще называют, нивелир, используется в сфере строительства и ремонтных…
Вопросы и ответы по терморегуляторам TERNEO
Все НОВИНКИ АВР Автоматический ввод резервного питания Акустические выключатели Амперметры (Указатели тока) Блок защиты и устранения мерцания светодиодных и энергосберегающих ламп Блоки энергосберегающие Блоки питания стабилизированные Блоки питания 6 В Блоки питания 12В Блоки питания 24В Блоки плавного пуска Вольтметры (Указатели напряжения) Датчики движения Датчики звука Датчики протечки Аквасторож Датчики протечки Диммеры (светорегуляторы) Для светодиодов Для любых типов ламп Для ламп накаливания и галогеновых ламп Дистанционные выключатели Пульты НооЛайт (nooLite) Индикаторы Контакторы Ограничители мощности Переключатели фаз Регистратор электрических процессов Реле напряжения для защиты бытовой техники Реле импульсные (бистабильные) Реле времени Реле контроля изоляции Реле контроля уровня Реле контроля фаз Реле промежуточные электромагнитные Реле радиоуправляемые Реле тока Реле тепловые Реле светочувствительные (фотореле) Реле светочувствительные гермокорпус (светореле) С плавным пуском для ламп накаливания и галогеновых ламп ФБ-1М, ФБ-3М, ФБ-7 Аналоговые контактные ФБ-5, ФБ-8, ФБ-16 Постоянного тока Бесконтактные ФБ-2,ФБ-2М,ФБ-13,ФБ-14 Цифровые контактные ФБ-5М, ФБ-9 Морозоустойчивые ФБ-11, ФБ-11М, ФБ-15 С встроенным реле времени ФБ-4, ФБ-4М Трехфазные ФБ-6, ФБ-6М Инверсионные (обратного действия) Платы фотореле Фотосенсоры (фотодатчики) Светильники ЖКХ Светодиодные светильники SIMA Светильники для ЖКХ Фотоакустичекие (с датчиком звука и света) С встроенным датчиком движения Сумеречные, с встроенным фотореле С хлопковым выключателем С функцией имитации присутствия Светодиодные без датчиков Светодиодные на 12 и 24 Вольт Светодиодные прожекторы Светодиодные модули 220 Вольт Светоконтроллеры Для ламп накаливания Для высоковольтных светодиодов Для низковольтных светодиодов Рубин Контроллеры Светодинамические RGB-гирлянды Счетчики Счетчики моточасов, продукции, реза Таймеры Тепловые пушки Терморегуляторы,реле температуры УМНЫЙ ДОМ Ноолайт (NooLite) Система беспроводного радиоуправления Что такое Ноолайт (NooLite) Пульты Ноолайт (nooLite) Стационарные сенсорные пульты Стационарные кнопочные пульты Встраиваемые, совместимые с любым выключателем Пульты-брелоки Силовые блоки Ноолайт (nooLite) Универсальные Монтаж на плоскость Монтаж на DIN-рейку Встраиваемые Многоканальные С обратной связью Уличные Для LED-лент Розеточные Наборы Умный дом за 1 час, Наборы Проходной выключатель без проводов Управление со смартфона (планшета) Ethernet-шлюз PR1132 Ноотехника Ноолайт Контроллер PRF-64 Беспроводные датчики Ноотехника Ноолайт Адаптеры Ноолайт (nooLite) Модули Ноолайт API Умные розетки Умные розетки управления нагрузкой Устройства учета и управления Устройства защиты двигателей Фильтры сетевые помехоподавляющие Хлопковые выключатели Электроника для авто Автоконтроллеры
Найти Название:
Артикул:
Текст:
Выберите категорию:
Все
НОВИНКИ
АВР Автоматический ввод резервного питания
Акустические выключатели
Амперметры (Указатели тока)
Блок защиты и устранения мерцания светодиодных и энергосберегающих ламп
Блоки энергосберегающие
Блоки питания стабилизированные
» Блоки питания 6 В
» Блоки питания 12В
» Блоки питания 24В
Блоки плавного пуска
Вольтметры (Указатели напряжения)
Датчики движения
Датчики звука
Датчики протечки
» Аквасторож
» Датчики протечки
Диммеры (светорегуляторы)
» Для светодиодов
» Для любых типов ламп
» Для ламп накаливания и галогеновых ламп
Дистанционные выключатели
» Пульты НооЛайт (nooLite)
Индикаторы
Контакторы
Ограничители мощности
Переключатели фаз
Регистратор электрических процессов
Реле напряжения для защиты бытовой техники
Реле импульсные (бистабильные)
Реле времени
Реле контроля изоляции
Реле контроля уровня
Реле контроля фаз
Реле промежуточные электромагнитные
Реле радиоуправляемые
Реле тока
Реле тепловые
Реле светочувствительные (фотореле)
Реле светочувствительные гермокорпус (светореле)
» С плавным пуском для ламп накаливания и галогеновых ламп ФБ-1М, ФБ-3М, ФБ-7
» Аналоговые контактные ФБ-5, ФБ-8, ФБ-16
» Постоянного тока
» Бесконтактные ФБ-2,ФБ-2М,ФБ-13,ФБ-14
» Цифровые контактные ФБ-5М, ФБ-9
» Морозоустойчивые ФБ-11, ФБ-11М, ФБ-15
» С встроенным реле времени ФБ-4, ФБ-4М
» Трехфазные ФБ-6, ФБ-6М
» Инверсионные (обратного действия)
Платы фотореле
Фотосенсоры (фотодатчики)
Светильники ЖКХ
» Светодиодные светильники SIMA
» Светильники для ЖКХ
»» Фотоакустичекие (с датчиком звука и света)
»» С встроенным датчиком движения
»» Сумеречные, с встроенным фотореле
»» С хлопковым выключателем
»» С функцией имитации присутствия
»» Светодиодные без датчиков
»» Светодиодные на 12 и 24 Вольт
» Светодиодные прожекторы
» Светодиодные модули 220 Вольт
Светоконтроллеры
» Для ламп накаливания
» Для высоковольтных светодиодов
» Для низковольтных светодиодов
» Рубин Контроллеры
Светодинамические RGB-гирлянды
Счетчики
» Счетчики моточасов, продукции, реза
Таймеры
Тепловые пушки
Терморегуляторы,реле температуры
УМНЫЙ ДОМ
» Ноолайт (NooLite) Система беспроводного радиоуправления
»» Что такое Ноолайт (NooLite)
»» Пульты Ноолайт (nooLite)
»»» Стационарные сенсорные пульты
»»» Стационарные кнопочные пульты
»»» Встраиваемые, совместимые с любым выключателем
»»» Пульты-брелоки
»» Силовые блоки Ноолайт (nooLite)
»»» Универсальные
»»»» Монтаж на плоскость
»»»» Монтаж на DIN-рейку
»»» Встраиваемые
»»» Многоканальные
»»» С обратной связью
»»» Уличные
»»» Для LED-лент
»»» Розеточные
»» Наборы Умный дом за 1 час, Наборы Проходной выключатель без проводов
»» Управление со смартфона (планшета)
»»» Ethernet-шлюз PR1132 Ноотехника Ноолайт
»»» Контроллер PRF-64
»» Беспроводные датчики Ноотехника Ноолайт
»» Адаптеры Ноолайт (nooLite)
»» Модули Ноолайт
»» API
» Умные розетки
»» Умные розетки управления нагрузкой
Устройства учета и управления
Устройства защиты двигателей
Фильтры сетевые помехоподавляющие
Хлопковые выключатели
Электроника для авто
» Автоконтроллеры
Спецпредложение:
Вседанет
Результатов на странице: 5203550658095
Найти
Почему нельзя закладывать датчик температуры в пол без монтажной трубки?
Есть несколько причин:
- — если датчик температуры укладывать в пол без монтажной трубки, то он может быть поврежден при монтаже;
- — применение монтажной трубки делает возможным монтаж и демонтаж датчика температуры, когда в будущем появится необходимость заменить терморегулятор, в котором используется другой тип датчика температуры или при выходе из строя датчика.
Что лучше использовать — гофротрубку или металлопластиковую трубу для заведения датчика температуры в пол?
Для удобства монтажа датчика температуры мы рекомендуем использовать металлопластиковую трубку диаметром от 16 мм. Металлопластиковая трубка имеет достаточную гибкость и гладкую внутреннюю стенку. Гладкая внутренняя стенка позволяет легко монтировать и демонтировать датчик температуры, по сравнению с гофротрубкой, имеющей гофрированную внутреннюю стенку.
Пропадают ли настройки терморегуляторов в случае пропадания напряжения в сети?
В случае пропадания напряжения в сети настройки терморегуляторов не изменяются.
Есть ли у Вас накладные терморегуляторы (для монтажа на стену)?
Все наши терморегуляторы скрытого монтажа можно закрепить на стену с использованием коробки наружного монтажа.
Терморегуляторы продаются в комплекте с датчиком температуры или его нужно покупать отдельно?
Датчик температуры входит в комплект терморегулятора, но при необходимости датчик температуры Вы можете приобрести отдельно.
Какая разница между датчиками температуры разного типа?
На сегодняшний день мы используем следующие типы датчиков температуры: цифровые датчики температуры D18-2 и D18-4, и аналоговые датчики температуры R10 и R15. Цифровые датчики температуры более точные и помехоустойчивые.
Какие датчики температуры к каким терморегуляторам подходят?
Определенный тип датчика температуры подходит к определенной модели терморегулятора (таблица совместимости):
- — D18-2 и D18-4 — применяются только в моделях: terneo st, terneo c, terneo b, terneo b20, terneo b30, terneo rk. Длина 2 м и 4 м соответственно;
- — R10-2 и R10-4 — применяются в моделях: a, rtp, mex, mex unic, pro, sen, так же совместимы с моделями st, b, b20, b30. Длина 2 и 4 м соответственно;
- — R15 — снят с производства, ранее примянялся в модели terneo a. Длина 4 м.
Применение R10 вместо R15 и наоборот приведет к неправильным показаниям температуры терморегулятора и неправильной его работе.
Если подключить R10 или R15 вместо D18-2 или D18-4 терморегулятор работать не будет.
Как проверить исправность датчика температуры?
Если датчик температуры аналоговый, то нужно замерить сопротивление с помощью омметра, если цифровой — подключить к другому терморегулятору, использующему такой же тип датчика температуры. Нельзя определить работоспособность цифрового датчика температуры измерением сопротивления, т.к. внутри стоит цифровая микросхема, а не терморезистор как в аналоговых датчиках температуры.
Нормальные значения сопротивления аналоговых датчиков температуры при 25°С:
- — для R10 — 10 кОм;
- — для R15 — 15 кОм.
Что такое гистерезис?
Гистерезис — это разница между температурой включения и выключения нагревателя.
Например: на Вашем терморегуляторе установлено значение температуры 25°С, гистерезис 2°С. При таких настройках терморегулятор будет нагревать помещение и отключит нагреватель при температуре 25°С. При остывании до 23°С снова включится и цикл повторится. Разница в 2°С между этими температурами и будет определять значение гистерезиса терморегулятора.
Варианты использования терморегуляторов TERNEO
Мы представляем в России украинские профессиональные терморегуляторы Тerneo, область применения которых весьма широка: чаще всего в быту терморегуляторы TERNEO (термостаты) применяются при эксплуатации теплых полов или для управления инфракрасными обогревателями, также устанавливаются и в отопительные котлы. Терморегулятор TERNEO может быть важной составляющей сложных промышленных агрегатов и самой разнообразной климатической техники, начиная от бытовых кондиционеров и сушилок и заканчивая специализированным морозильным или нагревательным оборудованием. Купить в России терморегуляторы TERNEO (ТЕРНЕО) можно оформив заявку на нашем сайте.
Термостаты Terneo являются правильным выбором для тех, кто желает получить максимум комфорта, ведь подобные терморегуляторы позволяют легко и быстро устанавливать необходимый режим, который будет поддерживаться в течение заданного времени. Все наши термостаты TERNEO снабжены высококачественными датчиками с высокой чувствительностью, благодаря чему температура в помещении всегда поддерживается с высокой точностью. При этом регулировка и настройка интуитивно понятна, что максимально облегчает задачу по поддержанию определенного микроклимата в помещении.
Различаются терморегуляторы TERNEO и по принципу работы. Термостаты могут быть аналоговыми, цифровыми. У нас вы также можете приобрести программируемые термостаты, которые дают возможность легкого и удобного управления любой системой теплого пола, включая инфракрасную пленку, кабель или нагревательный мат. Термостаты Terneo pro (с кнопочным управлением) иTerneo sen (c сенсорным управлением) позволяют устанавливать температурный режим на всю неделю. При этом эти модели терморегуляторов снабжены двумя температурными датчиками — один для пола и один для воздуха, что дает возможность оборудованию быстро реагировать на изменение условий. Кроме того, «интеллектуальная» система программируемых термостатов сама отключает подогрев в отсутствие людей, что позволяет сократить расход электроэнергии на обогрев до 70 %.
Использование терморегуляторов при модернизации электрических котлов позволит значительно уменьшить затраты на обогрев. Заменив биметаллический термостат, который имеет большой гистерезис, на терморегулятор terneo rk, с управляемым гистерезисом, КПД системы отопления значительно возрастет. Применив терморегулятор для котла BeeRT с контролем температуры обратки и возможностью управления насосом для прокачки теплоносителя, удастся значительно повысить уровень комфорта в помещениях.
Секрет надежности термостатов Тerneo
Важной частью современных терморегуляторов для теплых полов, котлов и другого климатического оборудования является датчик температуры, ведь именно он отвечает за надежность срабатывания устройства. В терморегуляторах terneo установлены датчики на основе цифровых микросхем-преобразователей и термисторов, они способны обеспечить высокую точность при изменении температуры, что гарантирует максимально комфортную эксплуатацию.
Датчики термостатов Тerneo для теплых полов в зависимости от конфигурации и типа терморегулятора могут измерять как температуру непосредственно пола, так и воздуха в помещении. Датчики Тerneo быстро реагируют на отклонение температуры от заданного значения, поэтому вы можете быть уверены в том, что микроклимат в помещении будет именно таким, какой вам необходим, а пол нагрет точно до нужной температуры. Более того, датчики для терморегуляторов Тerneo оснащены жестким соединительным проводом который обеспечивает удобство монтажа системы теплый пол.
Что касается монтажа, то устанавливать термостаты для инфракрасного обогрева или терморегуляторы для теплых полов можно в монтажной коробке, совмещая их с рамками Unica Schneider Electric, например, для моделей terneo rtp, terneo mex unic, terneo st или terneo vt. Эта серия имеет огромную цветовую гамму, что позволит гармонично вписать наши устройства в любой интерьер.
Я не нашел ответ на свой вопрос. Куда можно обратиться за помощью?
Гистерезис котла что это такое
Определение понятия гистерезиса: особенности, применения в котлах
Гистерезис является комплексным понятием процессов, происходящих в системах и веществах, которые способны в себе накапливать различную энергию, при этом скорость и интенсивность ее нарастания отличается от кривой ее убывания при снятии воздействия. В переводе же с греческого языка понятие гистерезис переводится как отставание, поэтому и понимать его следует как запаздывание одного процесса по отношению к другому. При этом совсем необязательно, чтобы эффект гистерезиса был характерен только магнитным средам.Это свойство проявляется во многих других система и средах:
Особенно часто используют понятие при осуществлении регулирования температурных режимов в системах отопления.
Особенности физического явления
Мы же остановимся именно на гистерезисе в электронной технике, связанным с магнитными процессами в различных веществах. Он показывает, как себя ведет тот или другой материал в электромагнитном поле, а это тем самым позволяет строить графики зависимости и снимать какие-то показания сред, в которых находятся эти самые материалы. Например, этот эффект используется в работе терморегулятора.
Рассматривая более подробно понятие гистерезиса и эффект с ним связанный, можно заметить такую особенность. Вещество, обладающее такой особенностью, способно переходить в насыщение. То есть, это то состояние, при котором оно больше не способно накапливать в себе энергию. А при рассмотрении процесса на примере ферромагнитных материалов энергия выражается намагниченностью, которая возникает благодаря имеющейся магнитной связи между молекулами вещества. А они создают магнитные моменты – диполи, которые в обычном состоянии направлены хаотически.
Намагниченность в данном случае – это принятие магнитными моментами определенного направления. Если же они направлены хаотически, то ферромагнетик считается размагниченным. Но когда диполи направлены в одну сторону, то материал намагничен. По степени намагниченности сердечника катушки можно судить о величине магнитного поля, создаваемого током, протекающим по ней.
Физический процесс при гистерезисе
Чтобы подробно понять процесс гистерезиса, необходимо досконально изучить следующие понятия:
- Магнитное поле – это среда, которая создается линиями магнитной индукции, образованными током, протекающим по проводнику или созданные строго направленными магнитными моментами в постоянном магните.
- Вектор магнитной индукции – величина, указывающая направление распространения магнитного поля, обозначается большой буквой В.
- Намагниченность – состояние вещества, при котором в нем еще остались направленные магнитные диполи. В физике и электротехнике обозначается буквой М.
- Напряженность магнитного поля – величина, характеризующая разницу между В и М, обозначается буквой Н.
Что касается материалов, в которых лучше всего наблюдается эффект гистерезиса, то таковыми являются именно ферромагнетики. Это смесь химических элементов, которая способна намагничиваться за счет направленности магнитных диполей, поэтому обычно в составе имеются такие металлы, как:
- железо;
- кобальт;
- никель;
- соединения на их основе.
Основополагающим моментом при рассмотрении понятия гистерезиса в электронике является как раз магнитная индукция В, созданная вокруг катушки при подаче напряжения. Она определяется по стандартной формуле, как произведение магнитной диэлектрической проницаемости вещества к сумме напряженности и намагниченности поля.
Чтобы понять общий принцип эффекта гистерезиса, необходимо воспользоваться графиком. На нем видна петля намагничивания из состояния полной размагниченности. Участок можно обозначить цифрами 0-1. При достаточной величине напряжения и длительности воздействия магнитного поля на материал график доходит до крайней своей точки по указанной траектории. Процесс осуществляется не по прямой, а по кривой с определенным изгибом, который характеризует свойства материала. Чем больше в веществе магнитных связей между молекулами, тем быстрее он выходит в насыщение.
После снятия напряжения с катушки напряженность магнитного поля падает до нуля. Это участок на графике 1-2. При этом материал за счет направленности магнитных моментов остается намагниченным. Но величина намагниченности несколько ниже, чем при насыщении. Если такой эффект наблюдается в веществе, то оно относится к ферромагнетикам, способным накапливать в себе магнитное поле за счет сильных магнитных связей между молекулами вещества.
Со сменой полярности напряжения, подводимого к катушке, процесс размагничивания продолжается по той же кривой до состояния насыщения. Только в этом случае магнитные моменты диполей будут направлены в обратную сторону. С частотой сети процесс будет периодически повторяться, описывая график, получивший название – петля магнитного гистерезиса.
При многократном намагничивании ферромагнетика меньшей, чем при насыщении напряженностью, то можно получить семейство кривых, из которых можно построить общий график, характеризующий состояние вещества от полного размагниченного до полного намагниченного.
Гистерезис в разных материалах
Гистерезис – это комплексное понятие, характеризующее способность вещества накапливать энергию магнитного поля или другой величины за счет имеющихся магнитных связей между молекулами вещества или особенностей работы системы. Но таким эффектом могут обладать не только сплавы железа, кобальта и никеля. Титанат бария даст несколько иной результат, если его поместить в поле с определенной напряженностью.Так как он является сегнетоэлектриком, то в нем наблюдается диэлектрический гистерезис. Обратная петля гистерезиса образуется при противоположной полярности подводимого к среде напряжения, а величина противоположного поля, действующего на материал, получило название коэрцитивная сила.
При этом величина поля может предшествовать разным напряженностям, что связано с особенностями фактического состояния диполей – магнитных моментов после прошлого намагничивания. Также на процесс влияют различные примеси, содержащиеся в составе материала. Чем их больше, тем труднее сдвинуть стенки диполей, поэтому остается так называемая остаточная намагниченность.
Что влияет на петлю гистерезиса?
Казалось бы, гистерезис – это больше внутренний эффект, который не виден на поверхности материала, но он сильно зависит не только от типа самого материала, но и от качества и вида его механической обработки. Например, железо переходит в насыщение при напряженности равной 1 э, а сплав магнико достигает своей критической точки только при 580 э. Чем больше дефектов на поверхности материала, тем требуется больше напряженность магнитного поля, чтобы вывести его в насыщение.
В результате намагничивания и размагничивания в материале выделяется тепловая энергия, которая равна площади петли гистерезиса. Также к потерям в ферромагнетике можно отнести действие вихревых токов и магнитной вязкости вещества. Это обычно наблюдается при изменении частоты магнитного поля в большую сторону.
В зависимости от характера поведения ферромагнетика в среде с магнитным полем, различают статический и динамический гистерезис. Первый наблюдается при номинальной частоте напряжения, но с ее ростом площадь графика увеличивается, что приводит и к росту потерь.
Другие свойства
Кроме магнитного гистерезиса, также различают гальвономагнитный и магнитострикционный эффекты. В этих процессах наблюдается изменение электрического сопротивления за счет механической деформации материала. Сегнетоэлектрики под действием деформационных сил способны вырабатывать электрический ток, что объясняется пьезоэлектрическим гистерезисом. Также существует понятие электрооптического и двойного диэлектрического гистерезиса. Последний процесс имеет обычно наибольший интерес, так как сопровождается двойным графиком в зонах, приближающихся к точкам насыщения.Гистерезис в отоплении
Гистерезис определение относится не только к ферромагнетикам, применяемым в электронике. Такой процесс может происходить и в термодинамике. Например, при организации отопления от газового или электрического котла. Регулирующим компонентом в системе является терморегулятор. Но только контролируемой величиной является температура воды в системе.При ее снижении до заданного уровня котел включается, начиная подогрев до заданной величины. После чего выключается и процесс повторяется в цикле. Если снять показания температуры при нагреве и остывании системы при каждом цикле включения и выключения отопления, то получиться график в виде петли гистерезиса, который и получил название гистерезис котла.
В таких системах гистерезис выражается в температуре. Например, если он составляет 4°С, а температура теплоносителя установлена 18°С, то котел выключится, когда она достигнет значения 22°С. Таким образом, можно настроить любой приемлемый температурный режим в помещениях. А терморегулятор является, по сути, датчиком температуры или термостатом, который включает или выключает отопления при достижении нижнего и верхнего порога, соответственно.
Автоматизация и безопасность котла
Что означает понятие автоматизация твердотопливного котла. В основном это поддержание нужного значения мощности, которое нужно для получения постоянной температуры теплоносителя в котле. Мощность твердотопливного котла изменяется путем увеличения или уменьшения подачи воздуха в топку. При естественной тяге — это изменение положения заслонки в нижней двери котла. Выставив заслонку в одном положении вручную, мы будем иметь одинаковое поступление воздуха в топку. Однако при расгорании топлива, котел может наращивать температуру близко к критической. Как результат – быстрое перегорание одной закладки топлива, дискомфортная температура в доме и также есть опасность закипания.
Автоматизация на естественной тяге.
Практически все современные котлы можно оснастить регулятором тяги который при помощи металлической цепочки будет изменять положение заслонки, поддерживая заданную температуру теплоносителя. Для этого на котле должен быть специальный разъем с внутренней резьбой в наружной части рубашки. Для термостатического регулятора Regulus RT-3 размер составляет ¾.
Принцип работы термостатического регулятора Regulus RT-3.
При уменьшении температуры ниже заданного значения, срабатывает термостат, головка поворачивается, цепь на рычаге натягивается, поднимая заслонку. Когда температура повысилась до заданного значения, головка поворачивается в обратную сторону и заслонка опускается, тем самым ограничивая доступ воздуха в топку. Таким образом котел работает в заданном Вами диапазоне температур.
Регулятор Regulus RT-3 состоит из погружаемой гильзы (термостата), пластиковой головки на которую нанесены 2 шкалы: для вертикального и горизонтального положения регулятора, рычага и цепочки.
Чтобы установить регулятор тяги, выполните следующие действия:
- сначала вкрутите регулятор в разъем котла, предварительно сделав обмотку, чтобы не было утечки воды;
- выставьте нужную температуру на шкале пластиковой головки;
- установите рычаг с цепочкой;
- нагрейте котел до нужной Вам «нижней температуры»;
- установите заслонку в положение не закрытое на 1-2 м, и натяните цепочку.
Автоматизировав котел посредством регулятора тяги, Вы получите более «плавную» работу котла. Расход топлива можно уменьшить до 15%. Еще следует отметить энергонезависимость и невысокую цену данного приспособления.
Автоматизация «на турбине»
Практически все модели дорогих и экономичных котлов уже автоматизированы, т.е. оснащены вентилятором и командо-контроллером. Модели бюджетные либо базовые (без дополнительных опций) продаются без автоматики. Можно эксплуатировать котел в «базовой» комплектации, а можно за дополнительные деньги автоматизировать. Нужно ли Вам это, читайте ниже.
Для полного сжигания топлива необходимо определенное количество кислорода. Если кислорода недостаточно, топливо не перегорает полностью, соответственно получаем перерасход, загрязнение колосников и газоходов. Топка котла рассчитана на объем топлива и объем воздуха необходимого для горения. Если топлива загрузили больше, влажность дров высокая, то воздуха для сгорания необходимо больше. Также чем больше воздуха, тем меньше конденсата в котле и дымоходе. Увеличивать топку не выход, поэтому использование вентилятора, как источника принудительной тяги позволяет значительно увеличивать количество поступаемого в топку воздуха.
Оснащая котел вентилятором, получаем следующие преимущества:
- полное сгорание топлива;
- возможность использования топлива повышенной влажности;
- использование некачественного топлива;
- уменьшение образования конденсата;
- гибкая регулировка мощности.
Выгода в том, что используя вентилятор, мы увеличиваем КПД котла. Но поставив вентилятор, не означает, что котел автоматизирован. Ток на вентилятор пропускают через регулятор температуры (командо-контроллер, блок управления).
Управление работой вентилятора осуществляется через него.
Рассмотрим основные функции, которые выполняет регулятор температуры:
- регулировка количества оборотов ( мощности) вентилятора;
- снятие и отображение на экране текущей температуры теплоносителя;
- включение и выключение вентилятора при заданных пользователем значений температуры;
- включение и выключение насоса при заданных пользователем значений температуры.
У разных производителей функции регулятора температуры могут добавляться, например функция регулировки работы насоса контура ГВС, механизм подачи топлива и т. д.
Принцип действия.
Регулятор температуры – это электронный блок с проводами. Оснащен вилкой для подключения к сети переменного тока. Один из проводов имеет медный наконечник – это так называемая термопара- термостатический передатчик температуры. Наконечник должен быть всегда в соприкосновении с теплоносителем. Это нужно для передачи текущего значения температуры. Следующий провод подключается к насосу, а провод с разъемом к вентилятору. Электронный блок оборудован экраном и кнопками. С помощью кнопок выставляется требуемые значения температуры выключения вентилятора и температуры включения насоса, скорость оборотов вентилятора и другие параметры. Все данные отображаются на экране.
При достижении установленной температуры котла, регулятор температуры выключает вентилятор. При понижении температуры котла ниже установленной на значение гистерезиса котла, регулятор температуры снова включает вентилятор.
Гистерезис температуры котла – это значение, которое показывает разницу между установленной температурой котла и температурой котла, при охлаждении до которой регулятор температуры снова включит вентилятор.
При достижении температуры котла равной установленной Температуре включения насоса, регулятор температуры включает насос центрального отопления. При понижении температуры котла до температуры, ниже установленной Температуры включения насоса на значение Гистерезиса температуры включения насоса, регулятор температуры осуществляет выключение насоса центрального отопления.
Гистерезис температуры включения насоса – это значение, которое показывает разницу между установленной температурой включения насоса центрального отопления и температурой котла, при охлаждении до которой, регулятор температуры выключит насос центрального отопления.
Значение гистерезиса обычно задается заводскими настройками производителя и равно 3-5°С.
Таким образом, пока котел не затух, температура теплоносителя поддерживается в пределах заданного значения.
Использование вентилятора с регулятором температуры позволяет поддерживать постоянную температуру в доме и экономить до 35% топлива.
Единственный недостаток зависимость от электроэнергии.
Внимание! Приобретая автоматику обязательно проконсультируетесь с продавцом, предусмотрен ли монтаж на выбранную Вами модель котла.
Обязательна ли установка группы безопасности на котел?
Группа безопасности котла представляет собой манометр, для отображения давления в котле, клапан, который открывается и сбрасывает наружу теплоноситель при достижении заданного давления и клапан для удаления воздуха. Устанавливается на выходе из котла либо на сам котел. Как правило, многие производители размещают на верхней части котла разъем для группы безопасности.
При нагревании воды происходит серьезное увеличение ее объема и давления. Даже после полного перекрытия подачи кислорода в топку температура воды в отопительном контуре может расти еще достаточно долгое время. Это обусловлено большей теплоемкостью дерева по сравнению с газом. Так что при сильном перегреве, излишки воды в открытой системе просто выльются через отводящую трубку расширительного бачка. Если же применяется закрытая система, избыточное давление в трубах может привести к их разрыву.
Использование твердотопливных котлов в закрытых системах обязывает устанавливать группу безопасности.
Гистерезис котла что это такое
- Как определить, подходит ли термостат ZONT к моему котлу?
ZONT имеет реле, контакты которого подключаются к котлу. Большинство котлов имеют клеммы для подключения комнатного термостата. Как раз к этим клеммам и подключаются контакты реле.
- Как термостат ZONT управляет котлом?
ZONT включает или выключает реле, подключенное к котлу. Котел при этом включает/выключает нагрев. Тем самым обеспечивается некая средняя температура теплоносителя (ТН).
- Что такое гистерезис и как он используется?
Гистерезис это величина температуры, которая делает «зону нечувствительности «. Например, мы задали температуру 25 градусов и гистерезис 0,5 градуса. Тогда при росте температуры до 25,5 градуса котел выключится и при охлаждении до 24,5 градусов котел включится.
Что будет с котлом в диапазоне 24,5-25,5 зависит от предыстории управления. Пока температура в этом диапазоне, котел будет сохранять текущее состояние. Поэтому и называют эту зону «зоной нечувствительности» или зоной гистерезиса.
В случае OpenTherm интерфейса гистерезис не используется, там применяется другой алгоритм.
- Что такое «сухой контакт»?
Дело в изоляции электрических цепей. Контакт реле — частный случай «сухого контакта, он не имеет связи с остальной частью схемы. Поэтому, его можно использовать, например, для подключения к цепям 220В, опасного напряжения как для человека, так и для электронных цепей.
- Какова погрешность регулирования температуры термостатом ZONT?
Если не учитывать инерционность дома, то погрешность будет равна величине гистерезиса. В жизни все сложнее, потому что инерция подачи воды в радиаторы и инерция передачи тепла комнате может существенно увеличить эту погрешность.
- В каких случаях выполняется оповещение не только о событии, но и о его окончании?
- Как подключить термостат ZONT к котлу Baxi Luna 3 Comfort?
ZONT подключается в релейном режиме к клеммам для комнатного термостата котла.
На панели управления котла есть параметр F10.Если задать его величину равной 02, то котел будет переведен в режим управления от внешнего комнатного термостата (в данном случае по командам от ZONTа). Если задать его величину равной 00, то будет включен режим работы через собственную панель управления котла.
- Как быть, если после подключения по интерфейсу OpenTherm не работает управление котлом?
Если веб-интерфейс ZONT «не видит» параметров котла (или все параметры равны нулю), то вероятнее всего неправильно собрана схема. Следует перепроверить соединительные цепи между термостатом ZONT , интефейсом OpenTherm и котлом.
Можно измерить напряжение на линии связи с котлом. Обычно там должно быть напряжение 5-7 Вольт. Если отключить провода от котла, то на котле должно быть напряжение 20-24 Вольт, а на Интефейсе OpenTherm — 0 Вольт.
- Как определить, будет ли мой котел работать с интерфейсом OpenTherm?
В большинстве случаев в инструкции прямо указано, что котел может работать по интефейсу OpenTherm. В случае, когда это прямо не указано, можно обратиться к специалистам сервисного центра производителя котла. Косвенным признаком работы по интерейсу OpenTerm является отображение дополнительных параметров котла через удаленный термостат. Таких как давление, температура теплоносителя, процент модуляции и т.п.
- Как сделать фиксированную температуру ТН при использовании OpenTherm интерфейса ?
Можно задать максимальную температуру ТН, равной желаемой. И задать температуру в комнате много выше реальной, пусть, например, 60 градусов. Тогда вскоре котел выйдет на режим фиксированной температуры ТН.
- Как интефейс OpenTherm управляет котлом?
Единственный параметр отопления, который является управляющим — температура ТН. Термостат ZONT рассчитывает ее по своему алгоритму и передает в котел. Задача термостата — поддерживать заданную температуру в комнате, для этого он постоянно пересчитывает температуру ТН.
- Как котел обеспечивает заданную температуру ТН в случае интерфейса OpenTherm?
Обычно, котлы с OpenTherm имеют модуляционную горелку. Поэтому они могут плавно регулировать температуру ТН с помощью собственного компьютера. Однако надо понимать, что возможности котла по плавному регулированию ограничены. Иногда минимальный уровень модуляции довольно велик, например, может быть диапазон модуляции 30%-100%. Тогда компьютер котла, которому задали невысокую температуру ТН будет вынужден периодически включать и выключать котел, то есть работать в релейном режиме, как и котел без модуляции.
Интерфейс OpenTherm отображает процент модуляции, но надо помнить, что для разных котлов это может иметь различный смысл. Некоторые котлы отображают реальный уровень модуляции, другие — нечто свое. Например, если котел имеет минимальный уровень модуляции 30%, то одни котлы могут отобразить 30%, другие — 0%.
- Что такое ПЗА (Погодозависимая автоматика)?
Все понимают, что чем холоднее на улице, тем большая мощность ожидается от котла. Идея погодозависимой автоматики (ПЗА) в том, что котел учитывает уличную температуру. Так как типичный дом имеет большую тепловую инерционность, то обычно достаточно использовать текующую температуру, то есть предсказание погоды не требуется.
Достоинства ПЗА в том, что в температура радиаторов всегда постоянна, без всплесков. Экономится топливо и ресурс котла.
Понятно, что отопительные системы работают в разных условиях, зависящих от теплоизоляции конкретного здания. Но есть общие теплофизические законы, позволяющие расчитать зависимость между уличной температурой и температурой теплоносителя котла. Неизвестным парамером в этих расчетах остается только один параметр, зависящий от помещения. Его выбирают экспериментально, так, чтобы при определенной уличной температуре получилась ожидаемая температура теплоносителя.
Раз есть неизвестный параметр, то описать эту зависимость можно не одним графиком а семейством кривых. Основой алгоритма ПЗА является использование определенных заранее вычисленных кривых, которые связывают температуру вне дома и температуру теплоносителя. Эти кривые образуют целое семейство, выбор делается эмпирически, на основании проб и ошибок. Надо помнить, что дом имеет большую тепловую инерцию и результат выбора может быть ясен только через сутки. Если выясняется, что дом недогрет, то выбираем более крутую кривую и наоборот. Кривые заданы для целевой температуры 20°. Если задана другая температура, то выбранная кривая сдвигается.
Практика показывает, что только одной зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры недостаточно. Например, помещение может нагреваться солнцем или охлаждаться открытой форточкой. Может быть скопление людей и так далее. Поэтому, алгоритм ПЗА работает несколько сложнее. Выбирается такая кривая ПЗА, чтобы ее точно хватило на нагрев помещения. То есть, выбираем с превышением, с запасом. Далее, когда температура в помещении близка к заданной, то вступает в работу обычный алгоритм поддержания комнатной температуры. При этом вычисленная по кривой ПЗА температура теплоносителя становится максимальным значением, верхним порогом. Работа по поддержанию комнатной температуры сводится к включению и выключению котла, но с учетом, что максимальная температура теплоносителя не превышает вычисленную по ПЗА.
Примечание: все, описанное в это подразделе относится к релейному управлению котлом. Если котел управляется по OpenTherm, то алгоритм несколько иной, смотрите подраздел ниже.
ПЗА, как и другие режимы, поддерживает заданную температуру в помещении. Поэтому, можно пользоваться теми же режимами «Комфорт», «Эконом», «Расписание».
Для того, чтобы начать использовать ПЗА, надо правильно назначить четыре датчика на вкладке «Датчики температуры», раздел «Назначение датчиков»:
- » Температура теплоносителя » — даnчик должен быть хорошо закреплен на трубе с теплоносителем. Следует обеспечить хороший тепловой контакт с трубой и хорошую теплоизоляцию от окружающего воздуха;
- «Регулирование» — датчик в помещении, по которому ведется регулирование;
- «Резервное регулирование» — резервный датчик в помещении. Если датчики «Регулирование» выходит из строя, то по нему ведется регулирование;
- «Температура снаружи» — датчик должен измерять температуру вне дома. Очень желательно, чтобы он был с северной стороны, в тени, защищенный от осадков и удаленный от источников тепла.
Для включения режима ПЗА на вкладке «Настройки» -> «Погодозависимая автоматика» надо перевести ползунок включения вправо и выбрать одну из кривых. Выбор кривой достаточно ответственная и сложная процедура, лучше проконсультироваться со специалистом. Из за большой тепловой инерционности дома результат может проявиться через много часов.
- Чем отличается ПЗА для управления по OpenTherm (OT)?
Так как котел с OT имеет собственный датчик теплоносителя, то не нужно подключать еще один к термостату.
Алгоримт отличается тем, что вместо релейного переключения котел будет получать вычисленную температуру теплоносителя от термостата и реализовывать ее модуляцией горелки.
Заметим, что если котел не может реализовать заданную температуру теплоносителя, то он будет включаться и выключаться (тактовать). Это касается не только режима ПЗА.
Для того, чтобы начать использовать ПЗА, надо правильно назначить три датчика на вкладке «Датчики температуры», раздел «Назначение датчиков»:
Как настроить терморегулятор?
Для этого вначале каждому пользователю стоит определится, какая температура воздуха будет для него комфортной. Тепловые ощущения каждого человека индивидуальны, как папиллярные линии кожи на пальцах его рук, и зависят от тепловых потерь помещения и его теплоинерционности.
Самым доходчивым примером может послужить настройка терморегулятора электромеханического типа. После выбора температуры с помощью вращающегося колеса, клавиш и шкалы в работу вступает терморегулятор со своим датчиком. Последний отслеживает уровень температуры воздуха или пола и передает эту величину в виде сигнала на регулятор. А он, в свою очередь, по мере необходимости включает или выключает нагревательный прибор либо кабель. Цель — поддержание заданной температуры или ее допустимого диапазона.
Именно электромеханический (непрограммируемый) терморегулятор целесообразен, когда отапливаемое помещение имеет небольшой объем и затраты на энергоносители для него невелики. Поэтому экономический эффект от программирования режимов будет малозаметным. Электромеханические регуляторы — это простые, энергонезависимые устройства, самые доступные по стоимости. С другой стороны, они вносят большую инерционность в процесс регулирования. Для них достижение заданной температуры помещения занимает больше времени, чем у цифровых.
На самом деле все типы терморегуляторов оперируют с температурой уставки. При ее достижении нагревательный прибор отключается от цепи питания и включается только после падения этой величины на размер гистерезиса. Он четко определяет момент подачи питания на нагревательный прибор и ее снятия. Уставка терморегулятора зависит преимущественно от области его применения. Для теплых полов, конвекторов и инфракрасных нагревателей она лежит в диапазоне (0…60), промышленного применения и электрических котлов (-55…+125), систем оттаивания снега (-20…+10) º С. Отдельные технические решения касаются высокотемпературных процессов.
Гистерезис определяют как разность температур между включением и выключением обогревателя. Гистерезис может быть фиксированным или с возможностью изменения (регулируемым). В последнем случае минимально возможный гистерезис позволяет терморегулятору наиболее точно поддерживать температуру. Но при этом циклы включения / выключения нагревателя будут чередоваться очень часто. Если же гистерезис близок к максимальному значению — точность поддержания температуры снижается. Зато подача / отключение напряжения на теплый пол, конвектор или другой прибор будет происходить значительно реже. Это продлит срок эксплуатации терморегулятора и управляемого им обогревателя. Размер гистерезиса может быть 0,015 º С для терморегулятора в инкубатор, от 1 º С и более для систем микроклимата комфортного или производственного назначения, электрических котлов. Элементы программирования имеют терморегуляторы электрических котлов, где есть возможность настроить гистерезис в определенных границах.
Для терморегуляторов, работающих в режиме Охлаждение, нагрузка будет включаться при достижении температуры уставки и выключаться — при повышении ее на размер гистерезиса.
Дополнительные настройки для цифровых терморегуляторов
Для всех терморегуляторов этого типа доступна поправка, призванная скорректировать показания температуры на экране. Вторая группа поправок характерна только для регуляторов со встроенным датчиком температуры. В этом случае на точность показаний терморегулятора влияет его внутренний нагрев. Степень последнего существенно зависит от подсоединенной нагрузки. Поэтому нужно настроить терморегулятор путем внесения значения ее мощности в память устройства.
Важно помнить следующее. Если при калибровке кратковременно отключится питание терморегулятора с последующим восстановлением, то отображенная на экране температура воздуха отличается от реальной на 10 – 12 º С (в большую сторону). Повторная корректировка произойдет через 50 минут.
Терморегуляторы цифрового типа, управляемые с помощью модуля WI-FI или клавишами имеют блокировку кнопок. Это предотвращает несанкционированную смену настроек режимов работы детьми (в домашних условиях) или при установке устройств управления в местах общего доступа (административные здания и т. д.). Причем настроить терморегулятор на поддержание этой защиты можно с помощью обычных или сенсорных кнопок или дистанционным методом — через компьютер или мобильные гаджеты с доступом в интернет.
При помощи некоторых моделей терморегуляторов можно настроить время (30 минут – 99 часов) задержки включения (подачи питания) отопительной системы или прибора. Какое то время в квартире / доме будут отсутствовать жильцы. Зная ориентировочно период своего возвращения, можно заранее прогреть комнаты для создания комфортных условий.
В приборах управления системами оттаивания снега и наледи имеются функции принудительного и последующего подогрева. Принудительный реализуется при ручном управлении системой оттайки. А последующий прогрев (постпрогрев) требуется для полного удаления осадков со всей площади поверхности, которую датчик осадков не контролирует.
Программируемые терморегуляторы
Отдельно стоит рассмотреть терморегуляторы-программаторы с возможностью введения расписания работы систем обогрева. В таких регуляторах реализовано программирование на неделю вперед. Т.е. каждый пользователь подбирает своему отоплению индивидуальный график эксплуатации, в полной мере соответствующий распорядку жизни человека и его семьи. При этом учитывается порядок чередования рабочих и выходных дней. Возможные режимы «Таймер», «Ручной» и «Отъезд».
К программируемым терморегуляторам terneo относят модели ax, sx, rzx, pro, pro-z и sen. Первые три программируются удаленно, через Wi-Fi, остальные — с помощью кнопок. В режиме расписания «Таймер» можно задать для программатора с кнопок максимум три, а для Wi-Fi — программатора шестнадцать периодов поддержания комфортной температуры в течении суток. В промежутках между ними (т. е. ночью, в рабочее время дня и т. д.) удерживается экономная температура (15 – 16) º С. Эта величина признана целесообразной с точки зрения расхода энергоносителей и для оперативного возврата к комфортной. Аналогичные температурные параметры поддерживаются в период относительно продолжительного отсутствия людей (режим «Отъезд»). «Ручному» режиму соответствует постоянное поддержание заданного значения температуры. Все это способствует максимально возможной экономии электроэнергии.
Не менее полезными будут настройки проветривания помещения, когда терморегулятор самостоятельно определяет наличие открытого окна или двери и делает получасовой перерыв в работе системы отопления.
В программаторе terneo pro можно активировать предпрогрев для своевременного обеспечения комфорта в помещении. Регулятор анализирует среднюю продолжительность нагрева от экономной до комфортной температуры и откорректирует необходимое время подключения нагрузки.
Для оптимизации расходов на электроэнергию потребителю надо настроить сохранение в памяти терморегулятор графиков статистики энергопотребления (суточных, недельных, месячных или за год). Для части регуляторов доступен более упрощенный вариант — счетчик времени его работы с нагрузкой.
Что такое гистерезис в электротехнике и электронике?
Некоторые физические и другие системы с запаздыванием отвечают на различные воздействия, приложенные к ним. При этом отклик на воздействие во многом зависит от текущего состояния системы и определяется предысторией настоящего состояния. Для описания таких явлений применяется термин – гистерезис, что в переводе с греческого означает отставание.
Что такое гистерезис?
Говоря простым и понятным языком – гистерезис это ответная, запоздалая реакция некой системы на определённый раздражитель (воздействие). При устранении причины, вызвавшей ответную реакцию системы, либо в результате противоположного действия, она полностью или частично возвращается к первоначальному состоянию. Причём для такого явления характерно то, что поведение системы между крайними состояниями не одинаково. То есть: характеристики перехода от первоначального состояния и обратно – сильно отличаются.
Явление гистерезиса наблюдается:
- в физике;
- электротехнике и радиоэлектронике;
- биологии;
- геологии;
- гидрологии;
- экономике;
- социологии.
Гистерезис может иметь как полезное, так и пагубное влияние на происходящие процессы. Это отчётливо просматривается в электротехнике и электронике, о чём речь пойдёт ниже.
Динамический гистерезис
Рассмотрим явление запаздывания ответной реакции во времени на примере механической деформации. Предположим у нас есть металлический стержень, обладающий упругой деформацией. Приложим к одному концу стержня силу, направленную в сторону другого конца, который покоится на опоре. Например, поставим стержень под пресс.
По мере возрастания давления, тело будет сжиматься. В зависимости от механических характеристик металла, реакция стержня на приложенную силу (напряжение) будет проявляться по-разному: вначале сила упругости постепенно будет возрастать, потом она резко устремится к пороговому значению. Достигнув порогового значения, сила упругого напряжения уже не сможет противодействовать возрастающему нагружению.
Если увеличивать силу давления, то в стержне произойдут необратимые изменения – он, либо изменит свою форму, либо разрушится. Но мы не будем доводить наш эксперимент до такого состояния. Начнём уменьшать силу давления. Реакция напряжения при этом будет меняться зеркально: вначале резко понизится, потом постепенно будет стремиться к нулю, по мере разгрузки.
Отставание процесса развития деформации во времени, под действием приложенного механического напряжения вследствие упругого гистерезиса описывается динамической петлей (см. рис. 2). Явление обусловлено особенностями перемещений дислокаций микрочастиц вещества.
Различают упругий гистерезис двух видов:
- Динамический, при котором напряжения изменяются циклически, а максимальная амплитуда напряжений не достигает пределов упругости.
- Статический, характерный для вязкоупругих или неупругих деформаций. При таких деформациях полностью, либо частично исчезают напряжения при снятии нагрузки.
Причиной динамического гистерезиса являются также силы термоупругости и магнитоупругости.
Петля гистерезиса
Кривая, характеризующая ход зависимости ответной реакции системы от приложенного воздействия называется петлёй гистерезиса (показана на рис. 1).
Рис. 1. Петля гистерезисаВсе петли, характеризующие циклический гистерезис, состоят из одной или нескольких замкнутых линий различной формы. Если после завершения цикла система не возвращается в первоначальное состояние, (например, при вязкоупругой деформации), то динамическая петля имеет вид кривой, показанной на рисунке 2.
Рис. 2. Динамическая петляАнализ гистерезисных петель позволяет очень точно определить поведение системы в результате внешнего воздействия на неё.
Гистерезис в электротехнике
Важными характеристиками сердечников электромагнитов и других электрических машин являются параметры намагничивания ферромагнитных материалов, из которых они изготавливаются. Исследовать эти материалы помогают петли ферромагнетиков. В данном случае прослеживается нелинейная зависимость внутренней магнитной индукции от величины внешних магнитных полей.
На процесс намагничивания (перемагничивания) влияет предыдущее состояние ферромагнетика. Кроме того, кривая намагничивания зависит от типа ферромагнитного образца, из которого состоит сердечник.
Если по катушке с сердечником циркулирует переменный ток, то намагничивания образца приводит к отставанию намагничивания. В результате намагничивания сердечника происходит сдвиг фаз в цепи с индуктивной нагрузкой. Ширина петли гистерезиса при этом зависит от гистерезисных свойств ферромагнетиков, применяемых в сердечнике.
Это объясняется тем, что при изменении полярности тока, ферромагнетик какое-то время сохраняет приобретённую ориентацию полюсов. Для переориентации этих полюсов требуется время и дополнительная энергия, которая израсходуется на нагревание вещества, что приводит к гистерезисным потерям. По величине потерь материалы подразделяются на магнитомягкие и магнитотвёрдые (см. рис. 3).
Рис. 3. Классификация магнитных материаловМагнитный гистерезис в ферромагнетиках отображает зависимость вектора намагничивания от напряженности электрического поля (см. Рис. 3). Но не только изменение поля по знаку вызывает гистерезис. Вращение поля или (что, то же самое) магнитного образца, также сдвигает временные характеристики намагничивания.
Рис. 4. Петли гистерезиса под действием изменения напряжённости поляОбратите внимание, что на рисунке изображены двойные петли. Такие петли характерны для магнитного гистерезиса.
В однодоменных ферромагнетиках, которые состоят из очень маленьких частиц, образование доменов не поддерживается (не выгодно с точки зрения энергетических затрат). В таких образцах могут происходить только процессы магнитного вращения.
Рис. 5. Механизм возникновения петли магнитного гистерезисаВ электротехнике гистерезисные свойства используются довольно часто:
- в работе электромагнитных реле;
- в конструкциях коммутационных приборов;
- при создании электромоторов и других силовых механизмов.
Явления диэлектрического гистерезиса
У диэлектриков отсутствуют свободные заряды. Электроны тесно связаны со своими атомами и не могут перемещаться. Другими словами, у диэлектриков спонтанная поляризация. Такие вещества называются сегнетоэлектриками.
Однако под действием электрического поля заряды в диэлектриках поляризуются, то есть изменяют ориентацию в противоположные стороны. С увеличением напряжённости поля абсолютная величина вектора поляризации возрастает по нелинейному принципу. В определённый момент поляризация достигает насыщённости, что вызывает эффект диэлектрического гистерезиса.
На изменение поляризации уходит часть энергии, в виде диэлектрических потерь.
Гистерезис в электронике
При срабатывании различных пороговых элементов, часто применяемых в электронных устройствах, требуется задержка во времени. Например, гистерезис используется в компаратороах или триггерах Шмидта с целью стабилизации работы устройств, которые могут срабатывать в результате помех или случайных всплесков напряжения. Задержка по времени исключает случайные отключения электронных узлов.
На таком принципе работает электронный термостат. При достижении заданного уровня температуры устройство срабатывает. Если бы не было эффекта задерживания, частота срабатываний оказалась бы неоправданно высокой. Изменение температуры на доли градуса приводило бы к отключению термостата.
На практике часто разница в несколько градусов не имеет особого значения. Используя устройства, обладающего тепловым гистерезисом, позволяет оптимизировать процесс поддержания рабочей температуры.
Часто задаваемые вопросы о использовании терморегуляторов
Встроенный термостат, которым оборудован котел, дает возможность установить температуру носителя (воды) в батареях, что позволяет, после некоторого количества регулирований, добиться желаемой температуры в помещении, но, при изменении температуры на улице, Вам придётся снова регулировать термостат котла. Учитывая значительные колебания температуры на улице в течение суток, особенно в межсезонье, такой способ поддержания комфорта превращается в «танцы с бубнами». Кроме того все периоды, для которых вы не успели отрегулировать термостат и температура превысила желаемую, определяют перерасход энергии и, соответственно, ваших расходов на отопление. Поэтому, практически все модели современных газовых и электрических котлов оборудованы клеммами для подключения комнатного термостата или недельного программатора. Использование комнатного термостата, который управляет котлом непосредственно по температуре помещения, где он установлен, обеспечивает как комфорт так и существенную экономию (от 20% до 40%).
С помощью встроенного датчика температуры термостат измеряет температуру воздуха в том помещении, где он находится и управляет оборудованием (например: котлом, конвектором, циркуляционным насосом, сервоприводом и пр.). Т.е., при отклонении комнатной температуры от заданной, включает или выключает управляемое оборудование, и тем самым поддерживает заданный пользователем температурный режим. Исполнительным устройством, непосредственно управляющим этим оборудованием, обычно является реле с контактами, которые, в зависимости от модели, могут быть потенциальные (220В) или беспотенциальные.
Простым комнатным термостатом обычно называют регулятор, который автоматически поддерживает какую-то ОДНУ заданную пользователем температуру. При этом, техническими параметрами регулятора определен диапазон контролируемых температур и точность регулирования. Под точностью регулирования, обычно понимают отклонение актуальной температуры от заданной (гистерезис), при котором происходит включение или выключение нагревательного устройства. Комнатные термостаты могут быть механическими или электронными, без цифрового дисплея или с дисплеем. Пример простого электронного комнатного термостата — модель AURATON-3003.
К недельным программаторам относятся регуляторы температуры, которые позволяют задавать суточные алгоритмы (программы) с указанием временных точек изменения поддерживаемой в помещении температуры, т.е. могут поддерживать в течение суток не один, а НЕСКОЛЬКО температурных режимов (максимальное количество точек и температурных режимов, которое можно запрограммировать, зависит от конкретной модели). При этом, чаще всего, программатор позволяет задавать разные суточные алгоритмы (программы) для разных дней недели, но цикл повторения этих программ составляет 7 дней. Поэтому такой программатор температуры называют «недельным». Примером недельного программатора является модель AURATON-2025.
Для управления газовыми котлами обычно используют модели комнатных термостатов (или программаторов), оборудованные беспотенциальными (Volt Free) контактами. На клеммнике термостата они обозначены NO, COM, NC. При установке комнатного термостата необходимо использовать двухжильный провод (напр., ШВВП 2х0,5). Со стороны термостата две жилы кабеля подсоединяются к контактам COM (общий) и NO (normal open – нормально открытый), со стороны котла к двум клеммам на колодке внешних подключений котла, которые называются «комнатный термостат» («room thermostat»). Полярность значения не имеет. Длина кабеля, практически тоже не влияет на работоспособность системы. Предварительно, с клемм котла необходимо убрать перемычку.
В беспроводных версиях термостатов (программаторов), которые состоят из двух модулей: 1й – собственно сам термостат (программатор) со встроенным передатчиком. Он устанавливается в контролируемом помещении. 2й модуль, который устанавливается возле котла, это приемник. Он имеет исполнительные контакты реле (COM, NO), которые соединяются двухжильным кабелем с клеммами «комнатный термостат» на колодке внешних подключений котла, аналогично подключению проводной версии.
Более подробно смотрите Техническое Руководство для Вашего котла.
ВНИМАНИЕ: Все работы по подключению термостата, необходимо производить при отключенном питании ̴220В.
Т.к. целесообразно контролировать температуру в одном из помещений, где вы больше всего обитаете, например, в гостиной или спальне, то комнатный термостат следует установить именно в каком-то из этих помещений.
В проводном термостате (программаторе) исполнительные контакты находятся непосредственно в корпусе термостата. Поэтому, чтобы обеспечить управление нагревательным прибором (котлом), нужно провести провод от котла к тому месту, где установлен термостат. В случае, если у вас уже сделана чистовая отделка, проводка кабеля может быть проблемой.
Учитывая выше изложенное, производитель предлагает беспроводные версии термостатов (программаторов), которые состоят из двух модулей: 1й – собственно сам термостат (программатор) со встроенным передатчиком. Он устанавливается в контролируемом помещении. 2м модулем, который устанавливается возле котла, является приемник. И уже этот модуль подключается к котлу, как указано в ответе на предыдущий вопрос.
Очень подробно ответ на этот вопрос освещен на этой странице нашего сайта: http://www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/2025_2030.php
Гистерезис комнатного термостата — это разница между температурой, при которой термостат отключает нагревательное оборудование и температурой , при которой происходит включение этого оборудования. Например, на термостате установлена температура 20 град. и гистерезис — 1 градус. Это означает, что термостат включит отопительное оборудование в момент, когда температура станет 19,5 град. и отключит при достижении температуры уровня 20,5 градуса ( 20,5 — 19,5 = 1 град.). Слишком большое значение гистерезиса не позволяет поддерживать температуру на желаемом уровне, а излишне малое приводит к очень частым включением и отключением отопительного оборудования, что может сказаться на сроке эксплуатации. Считается оптимальным значение гистерезиса в пределах от 0,4 град. до 1 град. по Цельсию
Комнатные термостаты и программаторы дают команды на отключение только отопления, но не горячего водоснабжения, которое продолжает управляться автоматикой котла.
Учитывая большую, по сравнению с радиторным отоплением, инерционность этих систем, рекомендуется использовать специальный контроллеры, оснащенные функцией широтно-импульсной модуляции(ШИМ). Это позволяет избежать излишнего перегрева и чрезмерного охлаждения помещения, что благоприятно сказывается не только на комфорте в отапливаемом помещении, но и позволяет дополнительно сэкономить энергию. Контроллер Auraton 8000 совместно с термостатами, маркированными аббревиатурой LMS, оснащены вышеуказанной функцией и подходят для управления водяными «теплыми полами».
Эти системы управления не исключают друг друга, а дополняют. Как минимум, необходимо управление по комнатной температуре посредством комнатного термостата, а если есть техническая возможность, то еще и использовать погодное регулирование для более эффективного и экономичного управления системой отопления.
Гистерезисный термостати что вы должны знать | Блог HVAC
Эта запись была опубликована 23 августа 2016 г. автором admin.
Гистерезисный термостатЛюди зацикливаются на сложной терминологии, такой как «гистерезис», и чаще всего эти термины можно упростить с помощью простого объяснения, которое может понять любой. Точно так же гистерезис считается технической терминологией, которая используется для объяснения простого «запаздывания». Это, в частности, то, как реакция отстает от шага или действия.Давайте подробнее рассмотрим этот простой пример ниже.
Пример
Если бы вы сжали кусок пены, а затем отпустили его, вы бы услышали хлопок, как если бы он вернулся в свою первоначальную форму. Однако не сразу. Он возвращается в свое нормальное состояние в замедленном движении. Он задерживает это действие до тех пор, пока не освободит руки. Другие формы гистерезиса аналогичны.
Термостат
Обычно гистерезис используется при использовании магнитных и электронных систем.Термостаты — прекрасный тому пример. Не используя технических приложений и определений гистерезиса, давайте посмотрим, как это применимо к термостатам. Термостат гистерезиса также совершает подобное движение; он запаздывает с поступлением от окружающей среды с основной целью экономии энергии, а также предотвращения износа печи или кондиционера, поскольку он часто включается и выключается.
Плохая изоляция
Если вы живете в доме с плохой изоляцией и температура на улице составляет 104 градуса, ваша главная проблема — сколько времени потребуется, чтобы тепло проникло в ваш дом, пока работает кондиционер.Вы не поверите, но это не займет много времени. С хорошей системой отопления, вентиляции и кондиционирования ваш дом будет охлаждаться примерно до 72 градусов, что довольно удобно. Когда изоляция недостаточна, примерно через одну минуту температура повысится до 73 градусов, и ваш кондиционер снова включится. Этот цикл часто повторяется, так как кондиционер перегружен из-за плохой изоляции. Поэтому поддерживать комфортную температуру в доме сложно.
Экономия энергии
Вы не можете классифицировать этот термостат как термостат с гистерезисом из-за отсутствия гистерезиса при программировании.По этой причине он будет постоянно включаться и выключаться. С термостатом гистерезиса вы можете установить температуру на 72 градуса и поддерживать ее. Почему? Температура поднимется до 74 градусов, а затем охладится до 71 градуса, позволяя системе HVAC расслабиться. Это снижает износ, а также способствует повышению энергоэффективности.
Заключение
Важно, чтобы ваша система HVAC работала эффективно, и поэтому вы можете рассмотреть возможность использования термостата с гистерезисом.Это определенно будет работать в ваших интересах. Поговорите с подрядчиком HVAC, чтобы обсудить ваши насущные потребности.
Изображение предоставлено : https://www.flickr.com/photos/rvthereyet/37736/
кривых ДСК для состаренных сплавов NiTi, показывающих температурный гистерезис (H M …
Контекст 1
… температурный гистерезис (обозначенный как HM на рис. 3 для состаренных случаев) определяется как разница температур между самый высокий пик охлаждения (прямого превращения) и самый высокий пик нагревания (обратного превращения), полученные с помощью ДСК (рис.3). Определение гистерезиса по принципу «от пика до пика» обеспечивает однозначный метод для сравнения и позволяет избежать интерпретации …
Контекст 2
… температурный гистерезис (обозначен как HM на рис. ) определяется как разница температур между наивысшим пиком охлаждения (прямое преобразование) и наивысшим пиком нагревания (обратное преобразование), полученным с помощью ДСК (рис. 3). Определение гистерезиса в режиме «от максимального пика к пику» обеспечивает однозначный метод сравнения и позволяет избежать интерпретации нескольких наблюдаемых пиков, что выходит за рамки текущей работы.Температурный гистерезис увеличивается от 20 до 60 ° C с увеличением содержания Ni. Температурный гистерезис для …
Context 3
… расширения с более высоким содержанием Ni на рис. 3 объясняется с учетом различий в объемных долях осадка и образовавшегося мартенсита …
Context 4
… Растворенный [111] 50,1 ат.% Ni 823K, 1,5 ч [111] 50,4 ат.% Ni Растворенный [123] 50,1 ат.% Ni Растворенный [123] 50,1 ат.% Ni 823K, 1.5 часов [012] [123] 50,8 ат.% Ni 823K, 1,5 часа [123] 51,5 ат.% Ni 823K, 1,5 часа [111] 51,5 ат.% Ni 823K, 1,5 часа 50,5 ат.% Ni Поли [17] 51,2 ат.% Ni Poly [24] 51,5 ат.% Ni Сплавы поли [25] (a) (b) хорошо коррелируют с пиками ДСК, показанными на рис. 3. Два различных термических события вызывают первый и второй пики охлаждения ДСК для сплавов с высоким содержанием никеля и пики широко разнесены. Мы связываем первый пик охлаждения с R-фазовым превращением, таким образом, первый наклон на рис. 11 приписывается R-фазовому превращению.Второй наклон и пик охлаждения ДСК возникают из-за …
Температурный гистерезис | Scientific.Net
Температурная зависимость фарадеевского вращения в микрорезонаторах 1D-MPC, содержащих магнитооптические слои с температурой компенсацииАвторы: Владимир Николаевич Бержанский, Андрей Викторович Каравайников, Татьяна Владимировна Михайлова, Анатолий Р. Прокопов, Александр Николаевич Шапошников, М.Ф. Харченко, И.М.Лукиенко, Ольга В.Милославская, Ю.М. Харченко
Аннотация: Исследовано низкотемпературное поведение оптических и магнитооптических свойств микрополостных 1D-MPC со слоями резонатора ЖИГ, замещенными Bi, Gd, Al, различного состава, в том числе составов с температурой магнитной компенсации. Было обнаружено, что оптическое пропускание и положение резонансных пиков в спектрах оптического пропускания и фарадеевского вращения не зависят от температуры во всех типах одномерных MPC.Температурная зависимость смены знака фарадеевского вращения испытывала гистерезис со значением 8 K в одном из двух исследованных MPC с температурой магнитной компенсации, а в другом MPC гистерезис не превышал 1 K. Обсуждаются возможные причины этих свойств. .
247
Температурный гистерезис в динамической теории спиновых флуктуаций сильных ферромагнетиковАвторы: Б.Резер, В.И. Гребенников, Н.Б. Мельников
Аннотация: Рассмотрена температурная зависимость магнитных характеристик инвара Fe и Fe-Ni в динамическом нелокальном приближении теории спиновых флуктуаций. Численные расчеты показывают, что магнитные характеристики могут иметь скачкообразный скачок при высоких температурах, значительно ниже температуры Кюри. Используя методы теории катастроф, исследуем влияние небольших изменений исходных данных на результаты расчета.Показано, что скачкообразный скачок можно только сгладить, но полностью устранить его невозможно без существенного изменения системы уравнений теории спиновых флуктуаций. Обсуждаются возможные варианты таких изменений.
579
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Что такое гистерезис? — Доктор Хит
Когда вы видите диаграмму двух зависимых переменных, где кривая образует петлю или «глаз», вы, вероятно, смотрите на некоторую форму гистерезиса.Это явление встречается в магнетизме (магнитный поток), в аккумуляторных батареях (эффект «памяти»), и это характерная и намеренная особенность конструкции любого термостата, будь то более старый механический (биметаллический) тип или современный электронный. тип. Гистерезис термостата дискретный, потому что выход может принимать только два состояния: нагрев включен и выключен.
Дискретный гистерезис термостата
На изображении выше видны типичные характеристики системы с гистерезисом.Когда температура падает (синяя кривая) и достигает нижнего предела гистерезиса (T low ), термостат требует тепла (выход = вкл.). Когда температура повышается (красная кривая), она в конечном итоге достигает максимальной точки (T high ), и термостат снова отключается. Для любой заданной температуры в диапазоне гистерезиса выход может иметь два состояния — включено или выключено — в зависимости от направления кривой.
Ширина гистерезиса (дельта) является важным свойством.Разные марки и модели термостатов могут вести себя по-разному. Некоторые более дорогие модели позволяют менять низкие и высокие температуры, другие — нет. Чем меньше гистерезис термостата, тем чаще он будет включать печь. На следующей диаграмме показана система с гистерезисом термостата 0,5 ° C или меньше. Печь работает каждые 10 минут.
Температурные и печные циклы с малым гистерезисом
С другой стороны, чем шире гистерезис, тем шире колебания температуры в доме.Даже небольшие изменения температуры могут восприниматься людьми как неудобные, поэтому выбор термостата с широким гистерезисом только из-за потенциальной экономии энергии может быть не лучшим выбором. Следующая диаграмма была записана в доме с более старым термостатом, возможно, механической биметаллической моделью, с гистерезисом, который вызывает температурный диапазон примерно 4 ° C. Это очень заметное изменение температуры. Следовательно, печь работает намного реже, всего один или два раза в час.
Температурные циклы и циклы печи с большим гистерезисом
На данный момент у доктора Хита нет данных, которые предлагали бы оптимум для гистерезиса термостата. Понятно, что частые циклы печи снижают эффективность, потому что во время и сразу после розжига печь в первую очередь нагревает себя и тепловые каналы, что приводит к потерям энергии. С другой стороны, печи предназначены для эффективного поддержания заданной температуры в доме, а не для обогрева или охлаждения помещения в широком диапазоне температур.Доктор Хит изучает эту конкретную тему и будет публиковать данные по мере их поступления.
По сравнению с конфоркой […] намного больше dist in c t температурный гистерезис o f a n также печь […]как различная теплопередача […] Механизм(конвекция вместо теплопроводности) вызывает — особенно на короткие (несколько минут) этапы запекания (softbake, reversal bake, hardbake) или подложек с высокой теплоемкостью (толстые стекла и керамика) — разные эффективные температуры фоторезиста и время интервалы для требуемой конечной температуры. microchemicals.com | Verglichen mit einer Hotplate […] bewir kt die gro e Temperaturhysterese ei nes Ofen s und der […]langsamere Wrmebertrag (Конвекция […]statt Wrmeleitung) v. A. bei kurzen Backschritten (Softbake, Umkehrbackschritt) или Substraten mit hoher Wrmekapazitt (Glas, Keramiken) и клыки geringere Effektive Temperaturen und damit krzere Zeitrume fr die Zieltemperatur. microchemicals.de |
После открытия выберите Добавить новый вход […]из раскрывающегося списка […] меню, и se le c t Температура 1 Upp e r Hysteresis Температура 2 Гистерезис i f r требуется), […]следующим образом knuerr.com | Whlen Sie nach dem ffnen Добавить новый ввод (Neuen Eingang […]hinzufgen) aus dem Dropdown-Men […] und dann je nach Bedarf Температура 1 Верхняя Гистерезис (ode r Температура 2 Hys te resis)knuerr.com |
Функции t h e Температура 1 ( Гистерезис ) Температура ( Гистерезис ) i np uts […] поясняется в Приложении A knuerr.com | Die Funktion en der Eingnge Temp e ratu re 1 ( Гистерезис ) un is) werden […] в Anlage A nher erlutert knuerr.com |
Для отдельного контроллера это означает, что зарядка накопительного бака активируется, когда […]температура воды в накопительном баке опускается ниже […] настроенное значение деактивации T = D H W температура + гистерезис .samson.de | Auf den einzelnen Regler bezogen bedeutet dies, dass eine Speicherladung eingeleitet wird, wenn die […]Wassertemperatur im Speicher niedriger als der […] festgelegte Abs ch altwe rt T = Trinkwassertemperatur + Schaltdifferenz i st .samson.de |
Контроллер перестает заряжать […]накопительный бак при температуре воды […] измеренное на датчике SF1 достигло t h e температура T = D H W температура гистерезис .samson.de | Der Regler stoppt die Speicherladung, […]wenn die am Датчик SF1 gemessene […] Wassertempera tu r die Temperatur T = Trinkwassertemperatur + Schaltdifferenz er reic ht hat.samson.de |
Гистерезис f o r ta rg e t температура 4 9014 9014 9014 9014 9014 9014 ta rg e t температура 2 welba.de | Hysterese f r So ll- Temperatur 4 Hysterese f r So ll-Temperatur 2 welba.de |
Настройка t h e температурный гистерезис f o r перезапуск […] тепловой насос в нижней части бака. euronom.se | Eins te llung de r Temperaturhysterese f r den N eu start […] der Wrmepumpe im unteren Tankbereich. euronom.se |
Дисплей позволяет регулировать целевое значение, […] операция m od e , температурный гистерезис a n d показывает фактическое значение […]значение и отказы. uweelectronic.de | Das Display ermglicht die Einstellung von […] Sollwert, Be tr iebsa rt, Temperaturhysterese und zeig t Istwert […]und Strungen an. uweelectronic.de |
(выходной дрейф ve r ) Температурный гистерезис доп.de | (A us группа stre ib er) Temperatur-Hysterese addi-data.de |
(выходной дрейф ve r ) Температурный гистерезис : 1 0 C тип. msx-box.org | (A us gang stre ib er) Температурный гистерезис: 10 C t yp . msx-box.org |
Лучший способ […] сконфигурировать t h e Температурный гистерезис f u nc на […]используйте прилагаемое программное обеспечение RMS compactViewer / Programmer. knuerr.com | Es wird empfo hl en, d ie Temperaturhysterese b er di e mitgelieferte […] RMS compact Viewer / ProgrammerSoftware zu konfigurieren. knuerr.com |
Настройка t h e температурный гистерезис f o r перезапуск нижней части резервуара. euronom.se | Einstellung de r Hauptsicherung f r das Gebude in Gruppe / Schaltzentrale. еврооном.se |
Параметры служат ограничением настройки […] диапазон температуры ГВС. устанавливается поворотным переключателем ** Значение деактивации T = D H W температура + гистерезисsamson.de | Параметр dienen der Eingrenzung des […] Einstellbere ic hes Trinkwassertemperatur am Dr ehschalter ** Abschalt we rt T = Trinkwassertemperatur + Schaltdifferenz .de |
T = ном дюйм a л температура + 5/6 * hys14148 9014 9014 9014 9014 9014 разница; […] в приведенном выше примере: T = номинальная температура + 0,167 ° C + разница охлаждения. giesemann.de | T = Solltemperatur + 5/6 * Hysterese + Kh ldi ffere nz ; в обигем […] Пример: T = Solltemperatur + 0,167C + Khldifferenz. giesemann.de |
Set p oi n t Гистерезис температуры merten.de | Solltemperatur Hysterese merten.de |
Настройка t h e температурный гистерезис f o r перезапуск […] верхняя часть бака (секция горячей воды). euronom.se | Einst el lung der Temperaturhysterese fr den Ne ustart […] des oberen Tankbereichs (Warmwasserbereich). euronom.se |
возможность простой установки и изменения параметров контроллера […] (операция m od e , температурный гистерезис s e tt ings, dead […] Зонаи др.) sk-group.biz | einfache Einstellung und nderung der Parameter mittels Regler (gewnschte […] Arbeitsweise, E in stell ung de r Hysterese, tot e Z one ?sk-group.biz |
Гистерезис из температура : 1 C Гистерезис o …] влажность: 2 г / кг elsner-elektronik.de | Hystere se der Temperatur: 1 C H ysterese der r elativen Feuchte: 2% rFol rF Hystere Feuchte: 2 г / кг elsner-elektronik.de |
Температурный гистерезис f o r Возможность перезапуска […] можно установить в сервисном меню. euronom.se | D ie Temperaturhysterese fr den Ne ustart […] ist im Servicemen einstellbar. euronom.se |
В зависимости от того, к какому выходу подключен вентилятор или нагреватель, […]выберите соответствующий логический блок (мы будем использовать выход 1 в качестве примера, то есть вентилятор […] triggere d b y Температура U p p e r Hysteresis) | Whlen Sie den Logigblock an dem der Ausgang, an den der Lfter bzw. das Heizgert […]angeschlossen ist (hier Ausgang 1 — d.h. Aktivieren des Lfters bei […] Erreichen der o bere n Warngrenze ( Temp er ature Upper […]Гистерезис). knuerr.com |
Регулятор температуры с переключением […] контакт и термокомпенсация (малый переключатель hi n g гистерезис ) Температура c o nt ролик, нагреватель [корпус] фильтра …вентилятора, […]вентиляторные стойки, теплообменники и др. haewa.de | Temperaturregler m it We ch selkontakt und thermischer Rckfhrun g (geri nge Schalthysterese) Temperaturregler 14 von Schaltschrankheizungen, […]Filterlftern, Lftereinschben, Wrmetauschern … haewa.de |
В корпусе e o f Температура U p p e r Hys14148 9014 вентилятор охлаждения будет работать до тех пор, пока температура не упадет на 4 градуса по Цельсию […] ниже UWL. knuerr.com | B ei der Temperaturhysterese Ober gr enze (Верхний гистерезис температуры) senkt ein Khllfter d ie Temperatur so l ange, [… до 4 градусов Цельсия […]unter der oberen Warngrenze (UWL) liegt. knuerr.com |
При t h e температура d r op s accordin gl y (014 hys) th e Датчик снова автоматически закрывается.2 или 3 температура s e ns ors установлены последовательно […] в обмотках. wilo.by | Nach entsprechen de r Ab khl un g (Hysterese) s ch lie t der Fhler au to matisch wieder. In den Wicklungen s ind 2 bz w. 3 Temperaturfhler i n S eri e ein ge baut. wilo.de |
Du ri n g температура m o ni toring to adjust me n t 9014 т учтено в течение […] сравнение номинальных и фактических значений, как […]— это ночное изменение и любая установленная разница в охлаждении (см. 3.7.12 Разница в охлаждении). giesemann.de | Beim Soll-Istwertvergleich […] wird auto ma tisc h di e Regelhysterese b erc ksic ht i gt 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 ber wachu ng zustzlich […]auch noch die Nachtabsenkung […]und eine eventuell eingestellte Khldifferenz (siehe 3.7.12 Khldifferenz). giesemann.de |
Ac tu a l температура i s g reater, чем заданное значение a n d d de d вместе, а также его тенденция показывает, что t h e температура w i ll не опускается ниже […] это общее количество в пределах допустимого времени. samson.de | D er Istwert ist gr er als die Summe aus Soll we rt u nd Schaltdifferenz un d se in sotentedenz nic ht […] unterschritten wi rd. samson.de |
Если измеренная температура превышает целевое значение, выход A3 включается до тех пор, пока значение не будет ur e d температура f a ll s ниже целевой v al u e гистерезис . prozeda-gmbh.de | бершрайтет […] die g em essen e Temperatur d en So ll wert wird der Ausgang A3 eingeschaltet bis die ge me ssen e Temperatur d 9014 9014 т — Hysterese Unt ers chr eitet .prozeda-gmbh.de |
Коммутационная […] точка с ri si n g температура T e mp 1, точка переключения с fal li n g g T e mp 2 и автоматический расчет на e d гистерезис o f t he calibrators […] ОтображаетсяTP 38 000. sika-messtechnik.net | Von den Kalibratoren TP 38 000 werden der […] Schaltpunkt bei ste ig ende r Temperatur T emp 1, der Schaltpunkt bei fa ll ender Temperatur Temperatur Temperatur ech ne te Hysterese an ge zei gt .sika-messtechnik.net |
Функция отопления ti o n гистерезис 1 — 30K 10K Если эта функция активирована, насос контура гелиоустановки запускается в течение введенного периода времени независимо от фактического коллектора. ct o r температура . prozeda-gmbh.de | Hysterese de R F UNK TION He izen 1 — 30K 10K Ist die Funktion aktiv wird unabhngig von der ta ts chli cheat kr eispumpe ber ein Zeitfenster gestartet. prozeda-gmbh.de |
Контроллер подходит для большинства приложений […]требует высокой линейности, независимость от […] поток, свобода fr o m гистерезис a n d независимость fr o m 9014 9014 9014 9014 т он установил давление.pees.com | Der Regler ist fr die meisten Anwendungsflle geeignet, bei denen […]hohe Linearitt, […] Durchfluunab h ngigk eit , Hysteresefreiheit, sowie Temperaturunabhngigkeit des eing сказать [90]Druckes verlangt werden. pees.com |
Если охлаждение не должно быть включено […] в пределах no rm a l температура r e gu lation (поддержание ном в a l w i th относительно t h e гистерезис ) , bu t с задержкой, […], тогда разница в охлаждении может […], чтобы определить, насколько фактическая температура должна превышать номинальную температуру, прежде чем охлаждение будет включено. giesemann.de | Wenn die Khlung nicht innerhalb der bliche n Regelung […] ( Einhaltung der Solltemperatur unter Bercksi ch tigun gd er Hysterese ) a kti v wer14 der м it der […]Khldifferenz eingestellt […]werden in wie weit die Temperatur die Solltemperatur berschreiten muss bis die Khlung aktiv wird. giesemann.de |
Что такое гистерезис? — Определение и цикл — Видео и стенограмма урока
Типы гистерезиса
Системы с гистерезисом делятся на две категории:
- Системы с гистерезисом, зависящим от скорости имеют память последних входов, которая исчезает со временем — если вход перестает изменяться и мы ждем достаточно долго, выход в конечном итоге достигнет того же значения для этого конкретного входа. Системы
- с гистерезисом , не зависящим от скорости, сохраняют постоянную память определенных входных шаблонов, и даже значение устойчивого состояния выхода зависит от характера истории входа.
Блок переменного тока демонстрирует гистерезис, не зависящий от скорости — в любой момент времени уставка может быть 77 или 79 градусов, поэтому, если температура составляет 78 градусов, и вы делаете что-то «внешнее», чтобы сохранить это таким образом, например, откройте окно , или включите нагреватель, выключенное / включенное состояние устройства (которое зависит от того, в каком направлении двигалась температура до того, как мы зафиксировали ее на уровне 78 градусов), никогда не изменится.
Если мы описываем нашу систему уравнением y = F ( x ), где x — это вход, y — выход, а F — « система », мы можем сказать, что система со скоростью -зависимый гистерезис имеет F, который использует как текущие, так и недавние значения x , тогда как система с независимым от скорости гистерезисом имеет F, который фактически изменяется в ответ на некоторые входные шаблоны.
Полный класс систем с гистерезисом (зависящий от скорости и независимый от скорости) очень широк.Часто анализ систем, зависящих от скорости, вообще не требует концепции гистерезиса, и некоторые авторы определяют гистерезис только как гистерезис, не зависящий от скорости.
Магнитный гистерезис
Один из наиболее часто встречающихся примеров гистерезиса возникает в системах, включающих магнитные поля: например, трансформаторы, используемые в электрическом оборудовании и распределительных сетях. В таких системах катушка с токоведущим проводом используется для создания магнитного поля, и прохождение этого поля через железный сердечник значительно снижает ток, необходимый для данной напряженности поля.Однако утюг также вносит в систему гистерезис.
Железо облегчает создание магнитного поля, потому что оно ведет себя так, как если бы оно содержит большое количество маленьких магнитов, которые могут свободно вращаться: они называются доменами. В ответ на поле катушки некоторые домены выравниваются и увеличивают общее поле. Небольшие токи вращают только несколько доменов, и если мы уберем ток, они быстро расстанутся. В этом диапазоне работы поле линейно пропорционально току, и мы не наблюдаем гистерезиса.
Однако на более высоких уровнях тока домены начинают усиливать друг друга и останутся выровненными, если мы уменьшим или даже полностью удалим ток. Магнитное поле все еще уменьшается с уменьшением тока, но не так быстро, как оно увеличивалось. Отклик поля по отношению к току начинает показывать гистерезис. Мы говорим, что сердечник намагничен. Он сохраняет эту намагниченность постоянно, если мы не нагреем ее до высокой температуры или не подадим ток в противоположном направлении, чтобы вынудить домены не выровняться.Постоянство этого эффекта лежит в основе магнитных хранилищ данных: например, кассет и дисководов компьютеров.
В большинстве силовых приложений мы прикладываем переменный ток к катушке, поэтому сердечник намагничивается сначала в одном направлении, а затем в другом. Новый сердечник запускается без поля, но в установившемся режиме зависимость поля от тока показывает петлю гистерезиса .