Содержание

Регулятор температуры отопления для радиатора

Содержание:

1. Необходимость установки терморегуляторов
2. Установка температурных регуляторов в домах многоквартирного типа
3. Монтаж регуляторов температуры в частных домах
4. Температурные датчики для радиаторов

Как известно, для того, чтобы качественно отопить любое помещение, требуется правильно отрегулировать температурные показатели, чтобы нагрев соответствовал оптимально комфортным условиям и обеспечивал благоприятный микроклимат в жилище. Поэтому следует более подробно рассмотреть особенности такого прибора, как регулятор температуры для радиатора отопления, который призван выполнять все эти функции. Кроме того, следует разобраться с тем, как регулировать температуру батареи отопления в различных постройках, включая частные и многоквартирные дома.

Необходимость установки терморегуляторов


Подобные механизмы применяются для следующих целей:
  • экономия производимого отоплением тепла;
  • поддержание комфортного показателя температуры в жилище.

Многие хозяева для решения второй задачи до сих пор пользуются традиционными способами, например, накрывают радиаторы покрывалом или открывают окна для проветривания. Однако гораздо более современным решением будет установка такого прибора, как регулятор температуры отопления, влияющий на расход теплоносителя в отопительной системе и способный функционировать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Очень важно помнить, что при монтаже терморегулятора для радиатора отопления крайне необходимо наличие специальной перемычки, расположенной непосредственно перед прибором отопления. Если ее не будет, то расход теплоносителя не получится регулировать через радиатор, так как делать это придется через общий стояк.
Говоря об экономии, этот фактор является актуальным для тех хозяев, жилое помещение которых оборудовано автономной отопительной системой, а также для служб жилищно-коммунального хозяйства, использующих приборы учета для оплаты тепла, поступающего от его производителей.

Установка температурных регуляторов в домах многоквартирного типа


Чтобы установить регулятор температуры радиатора батарей отопления в многоквартирном доме, необходимо разобраться с тем, что представляет собой учет тепла в такой конструкции.

Трубопроводы подачи и отдачи оснащены специальными подпорными шайбами, перед и после каждой из которых располагаются регулирующие давление датчики. Благодаря тому, что диаметр этих датчиков известен, появляется возможность рассчитать расход теплоносителя, циркулирующего через датчики. Как результат, разница, полученная между расходом воды в трубопроводах подачи и отдачи, будет отображать объем израсходованной жильцами воды.

Контроль температуры теплоносителя в системе отопления на обоих участках призваны осуществлять температурные датчики. Поэтому, зная то, в каком объеме расходуется тепло и чему равна его температура, можно легко рассчитать то количество тепла, которое осталось в помещении.
Для того чтобы регулировать работу отопления было проще, требуется постоянно следить за состоянием температуры.

Сделать это поможет один из двух способов:
  1. Монтаж запорного клапана. Такое устройство призвано частично перекрывать систему трубопровода в том случае, если температура обратки является выше заданной. Представляет собой обычный электромагнитный клапан. Подобный вариант станет подходящим тех домов, где система отопления является относительно простой и не отличается большим объемом теплоносителя.
  2. Устройство клапана трехходового типа. Этот прибор также позволяет регулировать текущий расход теплоносителя, однако функционирует он несколько иначе: в том случае, если температура воды превышает норму, то она направляется сквозь открытый клапан в трубопровод подачи в большем количестве. Путем смешения с остывшей водой общая температура снизится, а необходимая скорость циркуляции сохранится.

Подобная конструкция может несколько отличаться в разных системах. Схема устройства может быть оснащена несколькими температурными датчиками, а также одним или двумя насосами циркуляции. Кроме того, могут присутствовать клапаны механического типа, с помощью которых можно осуществлять контроль над работой отопления без подачи какого-либо питания.

Монтаж механических регуляторов не несет в себе особой сложности. Чтобы установить такой прибор, требуется лишь соединить его с фланцем в узле элеватора. Немаловажным является и тот факт, что цена таких устройств является значительно более низкой по сравнению с электронными механизмами.

Монтаж регуляторов температуры в частных домах


Как правило, автоматический регулятор температуры отопления является неотъемлемой частью нагревательного котла в автономной системе отопления. Такой датчик может быть мобильным, то есть его можно переносить, а также способен измерять температуру в комнате.
В котлах электрического типа используются электронные датчики, которые непосредственно связаны с установленными ТЭНами (тепловыми электронагревательными элементами) либо с напряжением, возникающим на электродах или на обмотке котла.

Системы котлов, работающие как с помощью газа, так и с применением технологии пиролиза, зачастую оснащены механическими регуляторами, главное из преимуществ которых – независимость в плане энергии. Но такой вариант, безусловно, не подразумевает использования выносных температурных датчиков. Читайте также: «Какой регулятор температуры на радиаторе отопления лучше установить и как это сделать».

Температурные датчики для радиаторов


Иногда один датчик температуры имеет при себе несколько отопительных радиаторов. Влияет на это, в первую очередь, схема установки. Но гораздо чаще принято монтировать регулятор на каждый прибор отопления по отдельности.

Многие хозяева устанавливают привычную многим систему, именуемую «ленинградкой», принцип работы которой заключается в применении одной опоясывающей дом или один этаж трубы, имеющей довольно внушительный диаметр, а параллельно ей встраиваются батареи отопления или конвекторы.

Стоит отметить, что для того, чтобы отрегулировать температуру отопления, можно использовать не только стандартные устройства.

К распространенным механизмам этого типа относятся:

  • головка на термостатической основе. Представляет собой автоматический датчик, контролирующий температуру теплоносителя в батарее. Принцип ее функционирования заключается в следующем: в процессе нагрева жидкие и газообразные вещества расширяются (детальнее: «Какая термоголовка для радиатора отопления лучше – выбор и установка»). Это, как следствие, ведет к тому, что нагретый продукт выдавливает специальный шток, перекрывая, тем самым, доступ теплоносителя;
  • не менее часто применяются и приборы, именуемые дросселями. Они представляют собой специальные краны винтового типа, с помощью которых можно регулировать проходимость теплоносителя ручным образом. Стоимость их является более доступной, а кроме того, с их помощью можно контролировать двухтрубные отопительные системы;
  • наименее дорогостоящий и самый простой механизм, помогающий отрегулировать температуру – это традиционный вентиль. Безусловно, эксплуатировать в данном случае следует лишь современные модели, а не устаревшие винтовые приборы, так как в старых механизмах очень часто отрываются клапаны, а также существует риск протечки сальников. Совершенно иная ситуация обстоит с шаровыми вентилями: даже в полуоткрытой позиции они надежно и качественно функционируют на протяжении долгого периода времени.

Для того чтобы устройство регуляторов температуры прошло максимально удобно, многие специалисты рекомендуют предварительно изучить различные фото этих устройств и детальные видео по их правильному подключению.

Пример регуляторов температуры отопления на видео:


принцип работы, выбор и установка

Ярким представителем управляющей арматуры отопительных систем является терморегулятор для батареи, иначе – радиаторный клапан или термостатический вентиль. Как и прочие новинки в сфере отопления, он пришел к нам из Европы, причем почти сразу был внесен в государственные строительные нормы как обязательный элемент любой водяной системы обогрева. Соответственно, цель данной статьи – раскрыть принцип работы терморегулятора и подсказать пользователям, как его подобрать, установить и настроить в домашней системе отопления.

Для чего нужен терморегулятор

Правильно выбранные и установленные термостатические вентили позволяют не только экономить энергоносители, но и сильно упрощают жизнь домовладельцу в плане регулировки температуры в помещениях. Ведь с помощью котлов отопления можно менять обогрев всех комнат одновременно, увеличивая или уменьшая температуру теплоносителя. А вот регуляторы батарей отопления дают возможность нагревать помещения по-разному в зависимости от их назначения, что приносит немалую экономию энергоносителей.

Для справки. К большинству современных котлов можно подключить выносной терморегулятор отопления, чтобы управлять нагревом в автоматическом режиме. Но это не решает вопрос, поскольку теплоноситель с определенной температурой все равно будет поступать во все комнаты сразу.

Задача термостатического клапана – регулировать количество поступающего в радиатор теплоносителя в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически ее поддерживая на том уровне, что установил пользователь. Главное, чтобы со стороны теплогенератора поступало достаточное количество нагретой воды, ведь терморегулятор для радиатора может только уменьшать ее расход, но не увеличивать.

О назначении радиаторных термоклапанов доступно рассказывается в следующем видео:

Устройство и принцип работы термостата

Любой автоматический радиаторный клапан состоит из 2 частей:

  1. Термостатический вентиль с исполнительным механизмом перекрывания потока теплоносителя.
  2. Термоголовка с управляющим элементом, реагирующим на изменение температуры воздуха.

Вентиль, изготавливаемый из латуни, имеет традиционный механизм с рабочим конусом, входящим в седло и таким способом уменьшающим его проходное сечение. Отличие от обычного ручного крана состоит в том, что конус прикреплен к нажимному штоку с пружиной, выходящему наружу. Нажатие на конец штока осуществляет второй элемент – термоголовка. Чем сильнее нажатие, тем меньше проходное сечение. Ниже на схеме показано устройство регулятора батареи отопления в сборе:

Внутри термостатической головки находится маленький герметичный контейнер, заполненный термочувствительной средой — жидкостью или газом. При нагревании эта среда расширяется, контейнер увеличивается и сильнее нажимает на шток, перекрывая поток теплоносителя. При охлаждении процесс идет в обратном направлении, в чем и заключается принцип работы термоголовки. Рукоятка регулировки с нанесенной шкалой механически ограничивает максимальное открывание клапана.

Важно. Установленный на батарею терморегулятор влияет только на расход теплоносителя, меняя его в ту или иную сторону. Термостат не является регулятором температуры воды, то есть, выполняет количественное регулирование, но не качественное.

Разновидности и выбор терморегуляторов

По исполнению радиаторные вентили делятся на 3 группы:

  • прямые;
  • угловые;
  • в составе гарнитуры подключения отопительных приборов.

Если с прямыми и угловыми терморегуляторами все понятно, то о гарнитуре следует сказать отдельно. Она позволяет одновременно установить термостат на батарею и подключить ее к трубам, выходящим прямо из пола. Хотя цена подобной гарнитуры выйдет больше, чем традиционные подводки из труб, зато выглядеть подобное присоединение будет куда эстетичнее.

Гарнитура подключения радиатора со встроенным термостатом

Для двухтрубных систем с циркуляционным насосом отопления подойдет любой из перечисленных клапанов, вопрос заключается лишь в способе подключения отопительного прибора, а с технической точки зрения все они одинаковы. Другое дело – однотрубная схема, для нее лучше купить специальный регулятор температуры батареи с увеличенным проходным сечением седла. Такие терморегуляторы оказывают меньшее гидравлическое сопротивление, что хорошо видно на схеме:

Помимо клапанов, следует выбрать также и термоголовки для батарей, и тут сразу же рекомендация: клапан и головка должны быть от одного производителя, а стыковочные резьбы совпадать. Стандартная резьба на вентиле – М28 и М30. Вообще, выбор конструкций головок не слишком широк – кроме обычных элементов со встроенным сильфоном есть еще изделия с электронным блоком управления и дисплеем. Эти терморегуляторы – программируемые, их можно настраивать на поддержание различных температур в комнате в течение дня.

Совет. Выбирая программируемую термостатическую головку, помните, что она нуждается в электропитании от батарей или сети. Чтобы терморегулятор работал корректно, за наличием электропитания придется следить.

В тех случаях, когда планируется монтаж отопительных приборов за экранами либо окна комнаты предполагается завесить плотными шторами, обычные термоэлементы могут функционировать некорректно. Из-за слабого движения воздуха в районе радиатора температура за экраном и перед ним может отличаться на пару градусов, так что дополнительно к терморегулятору стоит купить выносной датчик с капиллярной трубкой.

Стоящий за экраном датчик посредством капиллярной трубки будет управлять термостатом, ориентируясь на правильную температуру в помещении. Существует и более продвинутая версия в виде выносного регулятора, который тоже присоединяется капиллярной трубкой. Но тут надо быть внимательнее: не ко всем вентилям такие термоголовки подходят, поэтому при выборе терморегулятора нужно консультироваться с продавцом.

Напоследок несколько слов о производителях радиаторных клапанов. Их появилось достаточно много, особенно китайских, чье качество более чем сомнительно. Однозначно рекомендуются к применению терморегуляторы следующих брендов, их надежность не подлежит сомнению:

  • DANFOSS;
  • HERZ ARMATUREN;
  • OVENTROP.

Совет. Не следует покупать и устанавливать термостаты на все радиаторы в доме. Правило такое: чтобы обеспечить нормальное регулирование, в каждом помещении надо оснастить терморегуляторами только те батареи, чья суммарная мощность составляет 50% от общей и более. Простыми словами: при 2 отопителях в комнате вентиль надо ставить на одном (который больше), при 3 – на двух радиаторах и так далее.

Установка и настройка

Перед тем как купить и установить терморегулятор на батарею, надо убедиться, что ваш отопительный прибор не укомплектован клапаном с завода. Это касается стальных панельных радиаторов некоторых производителей, например, KERMI или HEIMEIER. Для них нужно приобрести только саму термостатическую головку с подходящей резьбой и вкрутить ее в соответствующее гнездо.

Настройка и установка терморегулятора на батареи своими руками не должна вызвать у вас больших сложностей. Вот несколько рекомендаций:

  1. Вентиль всегда ставится только на подающем трубопроводе.
  2. Соблюдайте направление потока, указанное в паспорте на изделие.
  3. При монтаже используйте американки, дабы узел всегда можно было разобрать.
  4. Положение клапана и головки, а также расстояния до ближайших конструкций указаны на схеме:

Если в терморегуляторе не предусматривается функция механической блокировки потока теплоносителя, то для обслуживания радиатора перед клапаном придется поставить дополнительный шаровой кран, как показано на схеме:

Монтаж термоголовки

Крепление элемента к корпусу вентиля осуществляется двумя способами – на резьбе или простым защелкиванием, как на изделиях фирмы DANFOSS. В любом случае сначала надо снять с буксы клапана защитный колпачок, затем рукоятку головки повернуть в положение «max» и вставить в гнездо до щелчка или же слегка подтянуть ключом (когда соединение – резьбовое). Если головка терморегулятора вращается нормально, то установка выполнена успешно.

Вентили некоторых производителей, а также все головки имеют функцию преднастройки. Это заблаговременное ограничение диапазона регулирования температур, которое реализуется в различных моделях по-разному. Например, терморегулятор HERZ ARMATUREN ограничивается с помощью специальных штифтов, в других изделиях прилагается ключ, фиксирующий головку в определенном положении.

Эксплуатационная настройка термостата батареи осуществляется рукояткой с нанесенной шкалой и цифрами (обозначениями). Как правило, диапазон плавной настройки составляет 16—28 °С, а в положении «*» клапан станет поддерживать температуру воздуха 6—7 °С, дабы не случилось размораживания.

В заключение несколько слов о совместимости терморегуляторов с чугунными приборами отопления. В принципе, противопоказаний к установке никаких нет, но есть сомнения в эффективности работы термостатов. Чугунные батареи массивны и вмещают много воды, а оттого инерционны и будут с опозданием реагировать на автоматическое регулирование. Так что здесь предпочтительнее поставить обычный кран на подаче и балансировочный – на обратке.

Как установить терморегулятор на батарею отопления

Отопительная система старого образца далеко не всегда обеспечивает равномерный прогрев всех комнат. В одних может быть слишком жарко, в других – наоборот, прохладно так, что приходится одеваться. Чтобы создать комфортную температуру в каждой комнате, следует выполнить простую модернизацию: установить терморегулятор на батарею отопления.

Зачем нужен терморегулятор?

Температурный регулятор, устанавливаемый на радиаторы, позволяет контролировать количество тепла, поступающего в конкретную комнату, за счет увеличения или уменьшения потока жидкого теплоносителя. С его помощью можно не только установить комфортную температуру в каждом помещении, но и сэкономить, если квартира оборудована теплосчетчиком.

В многоквартирных домах при слишком высокой температуре в комнате хозяева вынуждены открывать форточки, отапливая при этом улицу. Если за тепло нужно платить по нормативам, как часто бывает в хрущевках, то это не так страшно. Но при наличии счетчиков тепла деньги жильцов буквально вылетают в окно. И другая ситуация: нет смысла по полной программе отапливать квартиру, когда никого нет дома.

Более выгодно положение обладателей автономных систем отопления. Они могут регулировать подачу тепла в квартиру на выходе из котла. Но без использования термостатов обеспечить комфортный температурный режим во всех комнатах не получится.

Почему именно терморегулятор?

Помимо терморегулятора, ограничить поток теплоносителя в батарею можно при помощи шарового крана или конусного вентиля. Но их использование связано со значительными неудобствами:

  • Шаровой кран рассчитан на эксплуатацию только в двух режимах: открыт или закрыт. При работе в промежуточных положениях он быстро выйдет из строя.
  • Регулировать поток теплой воды обоими приспособлениями нужно вручную и довольно часто. При большом количестве комнат это долго и неудобно.

Монтаж терморегуляторов на радиаторы отопления решит эту проблему. Термостат после установки и настройки будет автоматически поддерживать заданную температуру, регулируя поступление горячей воды в батарею.

С чугунными радиаторами сложнее. Из-за высокой тепловой инертности материала (чугун медленно разогревается и так же медленно остывает) быстро и точно отрегулировать температуру не получится.

Устройство и виды термостатов

По принципу работы терморегуляторы делятся на две большие группы:

  • Приборы прямого действия, реагирующие на температуру теплоносителя. Внутри таких устройств расположен сильфон, заполненный жидким, твердым или газообразным материалом, и тарельчатый запорный механизм. Рабочее тело сильфона меняет свой объем при перепаде температуры и двигает шток, увеличивая или уменьшая подачу в радиатор теплоносителя.

Такие приборы выигрывают в плане стоимости, но уже морально устарели. В квартирах рекомендуется использовать терморегуляторы второго типа.

  • Устройства с выносными датчиками и электрическим приводом механизма регулировки. Они удобнее в эксплуатации, так как настраиваются непосредственно на нужную температуру воздуха в комнате. Электронные системы управления позволяют задать свои режимы обогрева для определенных периодов суток, программируются и по другим параметрам.

Терморегулятор выбирают исходя из размеров патрубка, присоединяемого к устройству, и типа отопления:

  1. Клапаны с маркировкой RTD-G предназначены для установки в однотрубных системах подводки с естественной циркуляцией.
  2. Устройства с маркировкой RTD-N применяются в двухтрубных системах. Также они необходимы, если установлен нанос для принудительной циркуляции теплоносителя.

Профессионалы рекомендуют выбирать клапаны, изготовленные из латуни, бронзы или нержавеющей стали. Они надежнее и долговечнее силуминовых.

Подробнее обо всех типах устройств, предназначенных для регулировки температуры радиаторов, написано в этой статье. Там же можно найти способы увеличения теплоотдачи батарей.

Выбор мест для установки термостатов

На работу этих устройств плохо влияют:

  • Прямые солнечные лучи.
  • Приборы, выделяющие в процессе работы тепло.
  • Затрудненная циркуляция воздуха: термостат не должен быть закрыт шторами, портьерами и декоративными решетками.

Не всегда есть возможность установить терморегуляторы на всех радиаторах отопления в квартире.  Где в таком случае их поставить в первую очередь:

  • В частных многоэтажных домах – на батареи на верхних ярусах. Теплый воздух в помещении поднимается вверх, поэтому на втором и третьем этаже температура будет выше, чем на первом.
  • В квартирах и одноэтажных домах в первую очередь терморегуляторы ставят на батареи, расположенные ближе к обогревательному котлу.

Если доступ к устройству затруднен, оно закрыто предметами интерьера, то выбирают изделие с выносным датчиком температуры.

Установка терморегулятора

Важно не только правильно выбрать нужную модель, но и грамотно ее поставить. Система отопления должна продолжать работать при прекращении подачи теплоносителя в радиатор. Для этого:

  • В однотрубной системе дополнительно подключают специальную перемычку – байпас. Вентиль монтируют на верхнюю трубу. Для замены или ремонта батареи или термостата на верхнюю и нижнюю трубы устанавливают шаровые краны.
  • В двухтрубной системе достаточно только запорной арматуры на входе и выходе из радиатора.

Работы лучше проводить в теплое время года, так как придется сливать воду из системы отопления. В многоквартирных домах требуется обязательное согласование этого мероприятия с управляющей компанией.

Алгоритм дальнейших действий такой:

  • Слив теплоноситель, обрезают трубы, подходящие к радиатору.
  • При однотрубной подводке ставят байпас.
  • Устанавливают шаровые краны на подводящей трубе и обратке.
  • Монтируют терморегулятор.

Благодаря низкой цене и простоте термостаты с сильфоном используются наиболее часто. Устанавливаются они следующим образом:

  • Прибор ориентируется по стрелке, нанесенной на его корпус. Она показывает направление перемещения теплоносителя. Сначала монтируется его неподвижная часть, на которую затем надевают вращающуюся головку.
  • К подающей трубе клапан крепится при помощи «американки» (муфты с накидной гайкой): так его проще снять при необходимости.

Клапан обязательно должен устанавливаться горизонтально! В противном случае поднимающийся от трубы теплый воздух будет нагревать сильфон, что приведет к некорректной работе устройства.

  • Подключение к батарее осуществляется за счет резьбового соединения. Герметичность достигается при помощи сантехнического льна или специальной уплотнительной ленты.
  • Сняв защитный колпачок, устанавливают сильфонную головку. Она фиксируется гайкой, которую затягивают накидным ключом. Другой вариант – головки с защелкой. Их без труда можно надеть, повернув в положение максимального открытия и надавив до щелчка.

На завершающем этапе собирают до конца трубную обвязку и проверяют всю систему на протечки, заполнив ее теплоносителем.

Этапы установки показаны на видео.

Настройка

Предварительная настройка необходима для терморегуляторов, имеющих сильфоны: модели с выносными датчиками и электронным управлением настраивать не нужно.

Настроить термостат можно следующим образом:

  • Минимизировать влияние посторонних факторов: в помещении отключить все приборы, закрыть двери и окна.
  • В удобном месте расположить контрольный термометр.
  • Полностью открутить клапан терморегулятора, поворачивая его головку до упора против часовой стрелки.
  • Подождать, когда температура в комнате поднимется на 1–2 ˚C выше желаемого значения.
  • Полностью закрыть клапан, вращая головку по часовой стрелке.
  • В момент достижения нужной температуры в помещении понемногу открыть терморегулятор до тех пор, пока он не станет нагреваться. Из радиатора в этом момент должен послышаться шум воды. На этом преднастройку считают оконченной.

Ведущие производители терморегуляторов

Можно отметить следующие бренды, хорошо зарекомендовавшие себя на этом рынке:

  • Датские приборы Danfoss.
  • Терморегуляторы Far, произведенные итальянской фирмой.
  • Сильфонные термостаты Herz австрийского производства.
  • Устройства марок Honeywell, Kermi, Luxor, Prado, Purmo, Sira, имеющие много положительных отзывов.

Установка терморегуляторов на радиаторы отопления в частном доме или в квартире позволит создать комфортные условия в каждом помещении и снизить затраты на обогрев жилища.

Как правильно установить терморегулятор на батарею

Как выбрать терморегулятор для радиаторов отопления

В странах постсоветского пространства до 40% энергоресурсов уходит на нужды отопления и вентиляции зданий, это в несколько раз больше, чем у продвинутых европейских стран. Вопрос энергосбережения стоит остро, как никогда, особенно на фоне постоянного повышения стоимости энергоносителей. Одним из устройств, позволяющих экономить тепловую энергию в доме, является терморегулятор для батареи, чья установка может уменьшить расход тепла до 20%. Но для этого необходимо правильно подобрать регуляторы к системе отопления и выполнить их монтаж, о чем и будет рассказано в данной статье.

Принцип работы термостатического клапана

Первые термостаты для радиаторов, призванные поддерживать постоянную температуру в помещении, были изобретены еще в далеком 1943 году фирмой DANFOSS, ей же принадлежит первенство на рынке по производству и продаже подобных устройств. По этой причине наша статья будет опираться на материалы и рекомендации компании DANFOSS, чей многолетний опыт не подлежит сомнению.

За прошедшие с момента изобретения годы терморегуляторы для радиаторов видоизменились и стали такими, какими мы их знаем. Конструктивно они состоят из двух основных элементов: клапана и термоголовки, соединяющихся между собой фиксирующим механизмом. Назначение термоголовки – воспринимать температуру окружающей среды и для ее регулирования воздействовать на исполнительный механизм – клапан, он и перекрывает поток теплоносителя, поступающего в отопительный прибор.

Такой метод регулирования называется количественным, поскольку устройство влияет на расход проходящего в радиатор теплоносителя. Существует и другой метод – качественный, с его помощью меняется температура воды в системе. Это осуществляет регулятор температуры (смесительный узел), устанавливаемый в котельной или тепловом пункте.

Чтобы понять принцип работы термоголовки, предлагается изучить схему прибора, изображенного в разрезе:

Внутри корпуса элемента расположен сильфон, заполненный термочувствительной средой. Она бывает двух видов:

Жидкостные сильфоны проще в изготовлении, но проигрывают газовым по быстродействию, поэтому последние получили очень широкое распространение. Итак, при повышении температуры воздуха вещество в замкнутом пространстве расширяется, сильфон растягивается и нажимает на шток клапана. Тот, в свою очередь, перемещает вниз специальный конус, уменьшающий проходное сечение клапана. В результате расход теплоносителя уменьшается. При охлаждении окружающего воздуха все происходит в обратном порядке, количество протекающей воды растет до максимума, это и есть принцип работы терморегулятора.

Рекомендации по выбору

В зависимости от типа системы отопления и условий монтажа прибора, для управления потоком теплоносителя могут применяться комплекты клапан – термоголовка в различных сочетаниях. В однотрубных системах обогрева рекомендуется устанавливать клапаны с повышенной пропускной способностью и малым гидравлическим сопротивлением (маркировка изделия производства DANFOSS – RA-G, RA-KE, RA-KEW).

Та же рекомендация касается и двухтрубных самотечных систем, где теплоноситель циркулирует естественным образом, без принудительного побуждения. Если же схема обогрева – двухтрубная с циркуляционным насосом, то следует выбрать клапан с возможностью регулировки пропускной способности (маркировка DANFOSS – RA-N, RA-K, RA-KW). Эта регулировка производится достаточно просто и специальный инструмент для нее не нужен.

Когда вопрос с подбором клапана решен, нужно определиться с типом термоголовки. Они предлагаются в следующих исполнениях:

  1. С внутренним термоэлементом (как на схеме, представленной выше).
  2. С выносным температурным датчиком.
  3. С внешним регулятором.
  4. Электронные (программируемые).
  5. Антивандальные.

Обычный терморегулятор для радиаторов отопления с внутренним датчиком принимается к установке, если есть возможность расположить его ось горизонтально, чтобы воздух помещения свободно омывал корпус прибора, как показано на рисунке:

Внимание! Не допускается установка терморегулятора на батарею в вертикальном положении, тепловой поток, поднимающийся от подающего трубопровода и корпуса клапана, станет оказывать влияние на сильфон, в результате чего устройство будет работать некорректно.

Если горизонтальный монтаж головки невозможен, то лучше приобрести к ней выносной датчик температуры в комплекте с капиллярной трубкой длиной 2 м. Именно на таком расстоянии от радиатора можно расположить данное устройство, прикрепив его к стене:

Помимо вертикального монтажа для покупки выносного датчика бывают и другие объективные причины:

  • радиаторы отопления с регулятором температуры находятся за плотными шторами;
  • в непосредственной близости от термоголовки проходят трубы с горячей водой либо присутствует другой источник тепла;
  • батарея стоит под широким подоконником;
  • внутренний термоэлемент попадает в зону сквозняка.

В комнатах с высокими требованиями к интерьеру батареи зачастую прячут под декоративными экранами из различных материалов. В таких случаях попавший под кожух терморегулятор регистрирует температуру скапливающегося в верхней зоне горячего воздуха и может целиком перекрыть теплоноситель. Мало того, полностью закрыт доступ к управлению головкой. В этой ситуации выбор следует сделать в пользу выносного регулятора, совмещенного с датчиком. Варианты его размещения показаны на рисунке:

Электронные термостаты с дисплеем также бывают двух видов: со встроенным и съемным блоком управления. Последний отличается тем, чтоб электронный блок отсоединяется от термоголовки, после чего она продолжает функционировать в обычном режиме. Назначение подобных устройств — регулировка температуры в помещении по времени суток в соответствии с программой. Это позволяет снижать отопительную мощность в рабочее время, когда дома никого нет и в прочих подобных случаях, что приводит к дополнительной экономии энергоресурсов.

Когда в доме есть маленькие дети, которым все хочется попробовать своими ручками, лучше установить терморегулятор антивандального типа с кожухом, предохраняющим настройки прибора от неквалифицированного вмешательства. Это касается и термостатов, стоящих в других общественных зданиях: детских садах, школах, больницах и так далее.

Как установить терморегулятор на батарею

Первая рекомендация – не ставить термоголовки на все нагреватели в пределах видимости. Здесь правило следующее: регулированию должны подвергаться радиаторы, чья суммарная мощность составляет 50% и более от всех, находящихся в одной комнате. Например, когда в помещении имеется 2 отопителя, то термостатом должна быть оснащена 1 батарея, чья мощность больше.

Совет. Если в качестве отопительных приборов применены чугунные радиаторы, то поддержание микроклимата с помощью термостатических клапанов будет неэффективным. Дело в том, что работа чугунных батарей очень инерционна, после перекрытия потока теплоносителя они еще долго излучают тепло и наоборот, долго разгоняются. Монтаж клапанов не имеет смысла, вы только напрасно потратите свое время и средства.

Первую часть устройства – клапан – рекомендуется монтировать на подводящий подающий трубопровод в момент подключения радиатора к отопительной системе. В случае когда его требуется врезать в собранную систему, то подводку подачи придется демонтировать. Это доставит некоторые сложности, если подключение выполнено стальными трубами, понадобится инструмент для резки труб и нарезания резьбы.

После того как термостат на батарею отопления установлен, термоголовка монтируется без всякого инструмента. Достаточно просто совместить метки на корпусах и плавным нажатием зафиксировать головку в гнезде. Сигналом послужит щелчок фиксирующего механизма.

Немного сложнее устанавливать антивандальный терморегулятор, для этого понадобится шестигранный ключ размером 2 мм. Совместив требуемые метки, как показано на схеме, нужно прижать термоголовку, а шестигранником закрутить фиксирующий болт, находящийся сбоку.

Монтаж выносного датчика и регулятора осуществляется на свободном от деталей интерьера и мебели участке стены, разместив их на высоте 1.2—1.6 м от пола, как показано на схеме:

Сначала дюбелями к стене прикрепляется монтажная пластина, а потом на нее простым нажатием защелкивается корпус. Капиллярная трубка закрепляется к стене пластмассовыми хомутиками, как правило, они идут в комплекте с изделием.

Помимо штатной регулировки температуры в головках предусмотрена настройка терморегулятора на максимальный и минимальный пределы, дальше которых поворот колеса станет невозможным. Для этого предусмотрены ограничительные штифты, находящиеся в задней части изделия. Нужно вытащить один из них и после отладки системы вставить в отверстие под соответствующей меткой:

Заключение

Какой регулятор тепла можно поставить на батарею

Устанавливаемый на батарею терморегулятор является отличным инструментом для создания благоприятного микроклимата и дополнительным способом сэкономить на отоплении, поскольку позволяет уменьшить подачу теплоносителя. Терморегулятор для радиатора отопления выгодно использовать только тогда, когда батареи очень сильно нагреваются. Если же их максимальный нагрев создает оптимальную температуру, то терморегулятор, как таковой, не принесет никакой пользы.

Регуляторы температуры следует устанавливать на такие батареи:

Что касается чугунных изделий. то в этом случае регулятор является полностью бесполезным. Это потому, что чугунный радиатор или батарея имеют большую тепловую инерцию.

Конструкция любого терморегулятора состоит из двух основных элементов:

  1. Термоклапана (термостатического вентиля).
  2. Термоэлемента.

Во многом термоклапан является обычным клапаном или вентилем. То есть он представляет собой запорную арматуру, через которую проходит теплоноситель, и внутри которой находится седло и конус. Конус влияет на степень перекрытия рабочего сечения. Этот элемент может подниматься вверх и опускаться вниз, что в свою очередь приводит к изменению количества поступающего теплоносителя.

В обычном вентиле конусом двигает рука человека. В термостатическом это делает специальный механизм. Им является термоголовка. Она также известна как термостатический элемент.

  • основания;
  • крышки, которая же и представляет собой корпус. В некоторых моделях крышка может менять свое положение. Таким образом настраивается рабочая температура;
  • цилиндра;
  • теплового агента;
  • шпинделя. Его часто дополняют сильной пружиной.

Главным элементом является цилиндр. Его еще называют «сильфоном». Цилиндр представляет собой небольшую герметичную и эластичную емкость. Она заполнена тепловым агентом. Чаще всего он представлен газом и жидкостью. При этом газ и жидкость подбираются так, чтобы при малейших колебаниях температуры они могли быстро изменять свой объем. Некоторые производители используют твердые тепловые агенты. Однако из-за того, что они реагируют на изменения температуры через 30 минут и более, их используют немногие компании.

Цилиндр с тепловым агентом размещают под верхом крышки-корпуса. Под сильфоном находится шпиндель, который присоединяется к штоку термоклапана.

Принцип работы

Работает терморегулятор так:

  1. Меняется температура воздуха в помещении. Например, она растет. Это приводит к увеличению объема цилиндра. В результате сильфон растягивается.
  2. Увеличенный сильфон давит на размещенный под ним шпиндель.
  3. Шпиндель вызывает давление на шток и конус (золотник). Последний опускается вниз и частично или полностью перекрывает поток нагретой жидкости.
  4. Батарея начинает остывать, температура в помещении падает, что приводит к уменьшению объема сильфона.
  5. Пружина давит на шпиндель или конус, и оба элемента поднимаются вверх, что увеличивает поток теплоносителя.
  6. Радиатор нагревается, поднимая температуру в помещении. В то же время увеличивается цилиндр. Цикл повторяется.

Наиболее прогрессивные терморегуляторы для радиаторов способны регулировать температуру с точностью до 1 °С. Конечно, этот показатель может быть и хуже. Все зависит от того, какой тепловой агент находится в середине сильфона. Если он быстро реагирует на изменение климата в помещении, то точность является высокой.

Работа всех терморегуляторов на батареях приводит к тому, что часть радиаторов всегда остается холодной. Это понятно, ведь ограничивается поток теплоносителя. Однако холодными батареи могут быть и из-за засорения или наличия воздуха. Обнаруживают эти проблемы путем снятия термоголовки и ожидания. Если через некоторое время поверхность радиатора стала полностью теплой, то проблем нет.

Не всегда терморегуляторы для радиаторов могут корректно работать. Это происходит из-за следующих факторов:

  1. Закрытия шторой.
  2. Сквозняков.
  3. Попадания прямых солнечных лучей.
  4. Дополнительных источников тепла.

Терморегуляторы для радиаторов бывают разных видов. Причем их классифицируют по двум признакам:

  1. Тип термоголовки.
  2. Вид теплового агента.

Согласно первому критерию бывает:

  1. Ручной терморегулятор для батарей отопления.
  2. Механический.
  3. Электронный.

Первый вид представляет собой обычный вентиль с простой крышкой, которую нужно крутить вправо-влево своими руками. Ее вращение приводит к поднятию/опусканию золотника в кране. Понятно, что такой регулятор нуждается в постоянной опеке, ведь когда становится слишком тепло, нужно перекрывать вентиль. а когда становится холодно, опять нужно подходить к терморегулятору и менять положение его крышки. Радует только то, что, когда такие манипуляции надоедают, можно легко снять крышку и на ее место поставить автоматический терморегулятор. Заменять клапан не нужно, ведь он универсален.

Термостат с механической головкой также требует ручной настройки. Однако она проводится только один раз. Далее температура регулируется в автоматическом порядке. Строение механической головки описано выше. Выставление нужного уровня температуры происходит путем поворота крышки термоголовки. В большинстве случаев на крышке есть отметки «больше-меньше» или цифры от 1 до 5-7.

Некоторые модели имеют выносной датчик. Он соединяется с основанием с помощью капиллярной трубки.

Электронные терморегуляторы на батареи являются самыми совершенными, ведь имеют очень много полезных опций. Также они отличаются наибольшими размерами. Это обусловлено тем, что электронный блок управления, а также сервопривод требуют электрической энергии. Во многих моделях ее источником выступают батарейки или съемные аккумуляторы. А находятся они, конечно, в корпусе.

Главная особенность электронных терморегуляторов для радиаторов заключается в возможности работать в нескольких режимах и самостоятельно изменять их. То есть на ночь, на выходные или на время отсутствия людей в квартире можно выставить сниженную температуру. Далее можно настроить термоголовку так, чтобы за несколько часов до появления жителей в квартире или доме произошла смена режима, и помещение прогрелось до нужной температуры.

Типы теплового агента

Наиболее часто в его роли используют жидкость и газ. Из-за этого выделяют такие виды термоголовок:

Более дешевыми и простыми являются регуляторы первого вида. По этой причине они представлены очень большим количеством моделей. Однако они управляют батареей более медленно.

Газовый регулятор для батареи отопления имеет меньшую инерционность, благодаря чему способен достаточно быстро среагировать на изменение температуры в помещении.

На практике разница между реакцией двух типов является весьма малой. Поэтому при выборе лучше сосредоточить внимание на качестве исполнения. Оно же зависит от производителя.

Практически все виды терморегуляторов способны устанавливать температуру, диапазон которой составляет +6…+28 °С. Конечно, есть варианты, рассчитанные на установку других уровней температуры. Однако с ростом диапазона температур поднимается цена.

Особенности термоклапана

Ранее упоминалось, что он является универсальным, то есть на него можно устанавливать любой вид термоголовки. Однако, несмотря на это, он имеет две разновидности. Они зависят от того, в какой системе отопления должен использоваться кран. однотрубной или двухтрубной.

Разновидностями термоклапана не стоит пренебрегать, ведь, установив в однотрубную систему кран для двухтрубной. радиатор будет плохо прогреваться. Причиной этого является то, что запорная арматура для 2-трубной системы имеет высокое гидравлическое сопротивление. Фактически оно вдвое больше такого показателя вентилей для 1-трубной системы. Чтобы достичь такого сопротивления, производители делают малое проходное сечение. Оно же позволяет уменьшить давление на вентили и сбалансировать давление в системе. Из-за этого при условии низкого давления (характерно для 1-трубной системы) через кран поступает мало теплоносителя.

Для 1-трубных систем подходят те вентили, проходная способность которых равна или превышает 3.

Монтируют электронный терморегулятор на батарею весьма просто. Для этого выполняют следующие действия:

  1. Перекрывают стояк и спускают воду.
  2. У радиатора отрезают кусок трубы. Его длина должна соответствовать длине термостатического вентиля. По сути дела трубу перерезают в одном месте.
  3. Демонтируют часть трубы, которая осталась в радиаторе. Эти шаги не выполняют, если система отопления только создается или стоит кран с такими размерами, как и у нужного вентиля.
  4. Откручивают от термовентиля штуцер с американкой.
  5. Штуцер фиксируют в радиаторе, а основание крана на трубе.
  6. Прикладывают кран до штуцера в радиаторе и затягивают американку. Вентиль должен находиться так, чтобы шток «смотрел» в сторону.
  7. Фиксируют электронную или механическую термоголовку.

Особенности установки являются такими:

  • термостат обычно ставят на вводную трубу. При этом стрелка на нем должна совпадать с направлением движения теплоносителя;
  • электронное устройство всегда должно находиться в горизонтальном положении. Запрещается размещение термоголовки над трубой. Это потому, что тепло от трубы будет нагревать цилиндр и вызывать ненужное перекрытие радиатора. Следствие — холодное помещение;
  • большинство электронных и механических регуляторов настроены для монтажа на высоте 40-60 см. Если же разместить их на высоте 10-15 см (нижнее подключение батареи), то в помещении будет слишком тепло. Решить проблему с нижним подключением можно благодаря перенастройке терморегулятора, использованию выносного датчика или покупкой специально предназначенного регулятора;
  • если система отопления является однотрубной, то вводную и выводную трубу правильно соединять дополнительной трубой. То есть надо создавать байпас.

Похожие статьи:

Счетчик тепла на батарею Какой обогреватель можно приобрести для дома Регулятор температуры для твердотопливного котла Регулировка тепла в батареях отопления

Как установить терморегулятор на батарею?

Установка терморегулятора на радиатор позволяет контролировать поступление теплоносителя в отопительное устройство. Таким образом, обеспечиваются комфортные температурные условия для жильцов, а также защищенность от аварийных случаев, когда необходимо отключение участков трубы от отопительной системы.

Выбор запорно-регулирующей арматуры

Для описанных выше функций используется один их трех видов регулирующей арматуры:

  • конусный вентиль;
  • шаровой кран;
  • автоматический регулятор.

Шаровые краны плохо справляются с регулировкой температурного режима, так как они работают в двух позициях: открыты или перекрыты. Если установить краник в промежуточное положение, утратится его герметичность, поскольку теплоноситель будет разрушать шаровой элемент.

Конусный вентиль является более эффективным способом контроля температурного режима. Он может находиться в полуоткрытом положении. При этом нельзя забывать о необходимости возврата его на стартовую позицию. Такой способ регулирование температуры неудобный и трудозатратный.

Оптимальным вариантом контроля температурного режима является использование автоматических термостатов, монтируемых рядом с батареями. Другое название этих устройств — терморегуляторы.

Принцип работы регулятора

Терморегулятор является герметичной камерой (так называемый сильфон), который заполнен рабочей средой. Когда температура повышается, происходит расширение теплоносителя, и сильфон распрямляется. Затем запорный клапан перекрывает движение теплоносителя в батарею, снижая, таким образом, температуру в помещении. Если снижается температура, наступает обратный эффект: сжатие термоголовки, которая отворяет клапан, в результате чего поступление теплоносителя в батарею растет.

Конструкция термостата

Терморегуляторы могут предназначаться для работы в однотрубных или двухтрубных системах.

Термостат включает в себя термическую головку и особый клапан. Данные механизмы работают не потребляя энергию и поддерживая между собой связь.

Термоголовка имеет привод, регулятор и жидкостный компонент, который можно сменить на газовый, либо упругий.

  • термический клапан;
  • термический элемент;
  • чувствительный элемент;
  • золотниковый клапан;
  • разъем;
  • передающий шток;
  • накидная гайка;
  • компенсаторный механизм;
  • кольцо фиксатора;
  • шкала.

Преимущества термостатов

В продаже имеются термостаты двух видов: жидкостные и газовые. Все они должны быть сертифицированы. Средний период службы таких устройств составляет примерно 20 лет.

  • продуманный дизайн, удачно вписывающийся в любой интерьер;
  • комфортное управление температурным режимом;
  • простота в монтаже;
  • возможность эксплуатации на протяжении всего периода службы без проведения профилактики и техобслуживания;
  • после установки термостата на батарею нет нужды открывать окна, чтобы понизить слишком высокую температуру в помещении;
  • термостаты работают при выбранной пользователем температуре — от 5 до 27 градусов;
  • устройства позволяют равномерно распределять носитель тепла по системе отопления;
  • терморегуляторы позволяют избежать чрезмерного прогревания воздуха, если помещение обогревается солнечными лучами или электроприборами;
  • термостат позволяет экономить до четверти расхода топлива;
  • установка устройства позволяет улучшить микроклимат в доме;
  • использование термостатов оптимально в частных домах, где они обычно окупаются на протяжении одного года.

Жидкостные или газонаполненные терморегуляторы?

Газонаполненные или жидкостные термостаты активнее откликаются на колебания температуры в помещении. Жидкостные термостаты точнее отзываются на изменения внутреннего давления в гофрированном цилиндре и эффективнее направляют его на исполнительную часть механизма.

Конструкции терморегуляторов, наполняемых газом, характеризуются рядов существенных плюсов:

  • Газовая конденсация осуществляется в самой холодной секции устройства, которая находится дальше всего от корпуса клапана. В результате этого реакция наступает быстро, поскольку процесс не зависит от водной температуры.
  • Термостат данного вида быстро реагирует на температурную динамику в здании, что обеспечивает эффективное поступление тепла.

Место для установки термостата

На функционирование регулятора влияют такие обстоятельства:

  • наличие прямых солнечных лучей;
  • циркуляция воздуха в комнате;
  • температурный режим вне здания;
  • посторонние источники холода или тепла в комнате.

В частных строения термостаты, прежде всего, устанавливаются на верхних этажах, поскольку разогретый воздух идет к верху и температурная разница на верхних и нижних уровнях дома сильно разнится. Регуляторы нужно ставить по горизонтали труб, неподалеку от точки ввода в обогревательный прибор.

В частном доме рациональнее всего ставить панельные батареи малой емкости и оснащать их термостатами, быстро откликающимися на манипуляции термостатическими клапанами. Однако при этом нужно избегать радиаторов, прикрытых занавесками, декоративными покрытиями или решетками, а также другими предметами. В противном случае будет нарушена возможность правильной оценки температурного режима в помещении. Эту рекомендацию можно обойти, если установить дистанционный датчик, находящийся от клапана на расстоянии 2-7 метров, что позволит контролировать температуру возле местонахождения контролирующего устройства.

Панельный радиатор с термостатом

Обратите внимание! В многоквартирных домах монтаж терморегулятора нужно начинать там, где колебания температур особенно ощутимы: кухня, главная комната, помещения, подверженные прямым солнечным лучам.

Установка термостата

Перед установкой терморегулятора отключаем подающий стояк. Сливаем воду из отопительной системы.

Установочные работы производятся так:

    • отрезаем горизонтальные подводки на определенном расстоянии от батареи;
    • снимаем с батареи отрезанную трубу и краник;
    • открепляем хвостовики и гайки от клапана термостата и запорного крана;
    • заворачиваем их в пробки радиатора;
    • проводим сборку трубной обвязки и ставим все на запланированное место;
    • соединяем обвязку с находящимися по горизонтали трубами подводки, которые присоединены к стояку.

Если речь идет об однотрубной системе, при подключении термостата понадобится замена схемы подключения батареи. Для этого нужно установить перемычку для стыковки обратной и прямой подводки устройства. Такая перемычка, именуемая байпасом, дает возможность передвижения теплоносителю, если понадобится перекрыть отопление терморегулятором. Для осуществления схемы нужно снять прибор, не забыв перекрыть вентили.

Контролировать поступление теплоносителя в батарею в двухтрубной схеме можно, если применить термостат радиатора, поставленный на верхней подводке.

Настройка терморегулятора

Для правильной настройке регулятора температуры нужно понизить до минимально возможных потери тепла в помещении. Термометр должен располагаться там, где будет постоянная температура. После этого прокручиваем головку термального регулятора влево до конца, открывая клапан, в результате чего достигается максимальная отдача тепла. Как только температура увеличится на 5-6 градусов, клапан перекрывается прокручиванием головки в обратную сторону. После достижения нужно уровня температуры, начинаем осторожно открывать клапан. Настройка заканчивается, когда станет слышен шум воды в регуляторе и станет ощутим быстрый нагрев клапана.

Установку терморегуляторов на радиаторы отопления лучше всего поручить профессионалам, которые проведут подключение согласно инструкции производителя. Правильно установленное оборудования позволит создать оптимальный температурный режим в помещении и обеспечит рациональный расход тепловой энергии, что благоприятно отразится на финансовых расходах семьи.

Источники: http://cotlix.com/termoregulyator-dlya-radiatorov, http://poluchi-teplo.ru/radiatoryi/aks-rad/regulyator-tepla-na-batareyu.html, http://klivent.biz/otopleniye/ustanovka-termoregulyatora-na-batareyu.html

Терморегулятор для радиатора отопления — назначение, устройство, эксплуатация,клапан радиаторный запорный,как регулировать радиаторы отопления,регулировка радиаторов,принцип работы батареи,регулятор температуры на радиаторе,регуляторы температуры для батарей,термоголовка,термостат на батарею отопления,как пользоваться терморегулятором на батарее, батарея с регулятором температуры,регулятор температуры на радиаторе,термостатический клапан.

Наверное, знакомая многим картина – на улице морозная зима, а в некоторых квартирах многоэтажных домов открыты настежь форточки. Это говорит лишь о том, что хозяева подобным образом спасаются от слишком жаркой, удушливой атмосферы, создаваемой в помещениях работающими на полную мощность радиаторами отопления. Но ничего хорошего в подобном подходе нет: в квартире начинают гулять сквозняки, способные вызвать простудные заболевания, а выработанная котельными тепловая энергия выбрасывается, в буквальном смысле слов, на ветер.

Терморегулятор для радиатора отопления

Всего этого можно избежать, если несколько модернизировать свою систему отопления – оснастить ее специальным прибором, который будет чутко реагировать на текущие показатели температуры в комнатах и вносить свои коррективы. Этот прибор называется терморегулятор для радиатора отопления. Он – доступен по цене, несложен в самостоятельной установке, прост в эксплуатации. И при всем этом терморегулятор создает в помещении оптимальный микроклимат для проживающих, принося еще и эффект нешуточной экономии средств за потребленную энергию.

Необходимость прибора для регулировки теплоотдачи радиаторами отопления

Содержание статьи

Любая система отопления должна создаваться на основании тщательно проведенных теплотехнических расчетов. При этом учитывается масса различных критериев, начиная от площади, высоты и других особенностей каждого конкретного помещения, до специфики климатических условия региона проживания. Естественно, что при проведении подобных вычислений проектировщики отталкиваются от наиболее неблагоприятных условий. Иными словами, даже в самую холодную декаду года отопление должно в полной мере справляться со своими задачами, то есть обязательно закладывается определённый эксплуатационный запас.

Но столь сильные морозы, параметры которых закладываются в расчет, чаще всего стоят на улице не дольше двух-трех недель за весь длительный зимний период. Получается, что в остальное время расчетная тепловая мощность отопительных систем остается невостребованной.

В любом регионе зимой может наступить и неожиданное потепление, в течение которого потребность в тепловой энергии резко снижается

Кроме того, ни для кого не секрет, что в любом регионе череда сильных морозов может смениться достаточно длительной оттепелью. Понятно, что в таких условиях потребность в поступающей тепловой энергии – резко уменьшается.

Можно еще вспомнить и суточные колебания температуры, особенно в помещениях, обращенных окнами на солнечную сторону. А такие перепады в погожие дни могут быть весьма внушительными – днем в комнатах становится неопрятно жарко. Вот и приходится открывать форточки настежь, хотя такая мера решает проблему лишь отчасти и способна принести больше вреда, чем пользы.

Централизованные системы теплоснабжения просто не в состоянии очень быстро, гибко реагировать на подобные изменения температуры воздуха. Мало того, многие из существующих систем разрабатывались еще под старые стандарты строительства, с однообразными радиаторами отопления и с повсеместной установкой обычных деревянных окон. Массовая установка жильцами новых качественных окон со стеклопакетами тоже внесла свои коррективы – теплопотери через них значительно меньше, плюс к этому – исчез один из путей естественной вентиляции воздуха в помещениях. При проведении ремонтов хозяева часто отказываются от старых батарей, устанавливая современные модели с повышенной теплоотдачей. Но если при этом не корректировать температуру, то это опять же путь к тем последствиям, о которых говорилось выше.

Неконтролируемый обогрев при недостаточной вентиляции – это и повышенная влажность в помещениях, сопровождающаяся обильным конденсатом на окнах. Отсюда – недалеко до поражения стен плесенью

Казалось бы, хозяевам частных домов с автономной системой отопления – намного проще, так как они в состоянии оперативно изменять тепловую мощность самого котла. Это действительно так, особенно если котельное оборудование оснащено современной системой погодозависимой автоматики. Однако, и это не решает проблемы полностью. В разных комнатах дома может требоваться и различный тепловой режим. Плюс к этому – уже упомянутые суточные колебания температуры. Кроме того, в некоторых помещениях нередко требуется временное создание совершенно индивидуальных условий, например, для хранения тех или иных продуктов, или материалов. Во временно необитаемых комнатах бывает нужен тепловой режим, который бы, к примеру, обеспечивал только гарантированную сохранность самой системы отопления. Одним словом, для всего этого необходимо иметь какое-то средство оперативно и точно управлять температурой непосредственно на самом приборе теплообмена – радиаторе.

Именно в таких целях и разрабатывался терморегулятор для радиатора отопления.

Видео — Терморегулятор для радиатора отопления: установка и настройка

Как устроен терморегулятор и в чем заключается принцип его работы

Принцип количественной регулировки тепла

Жидкость, циркулирующая по контурам отопления, не зря называется теплоносителем – эта формулировка в полной мере описывает ее предназначение. Принимая, за счет своей выраженно высокой теплоемкости, от котельного оборудования «тепловой заряд», она переносит его по радиаторам отопления, где отдает в помещения.

Естественным было бы предположить, что чем меньше теплоносителя пройдет в единицу времени через радиатор, тем меньше будет его общая теплоотдача. Именно на этом принципе – количественного регулирования потока теплоносителя, и построена работа большинства терморегуляторов для радиаторов отопления.

Этот принцип отнюдь не нов – его применяли всегда, в том числе – и установкой перед входом в радиатор отопления регулировочных кранов. По сей день в домах старой постройки можно встретить уже практически «антикварные», но все еще функционирующие чугунные батареи, оснащённые ручными кранами для регулировки и температуры.

Пример батареи отопления очень почтенного возраста, но все же оснащенной устройством регулировки потока теплоносителя на входе

Поступают так в бытовых условиях и сейчас – устанавливают на трубе подачи тот или иной запорный элемент, которым регулируют интенсивность проходящего через радиатор теплоносителя. Кстати, многие при этом допускают ошибку, монтируя только шаровой кран. Он уже по своей конструкции рассчитан на работу только в двух позициях – полностью открытый или закрытый. Промежуточное положение приводит к быстрому износу сферической задвижки и ее седла, приводящей к выходу изделия из строя. Если шаровой кран стоит на радиаторе (а так чаще всего в наше время и бывает), то это лишь для ремонтно-профилактических работ, связанных с полным отключением и даже демонтажем батареи отопления. И использовать его для регулировки – нежелательно.

Шаровые краны перед радиатором отопления служат лишь для полного его отключения. Применять их для регулировки температуры – нельзя

Иное дело – всем известные изделия вентильного типа, которые предназначены для регулировки потока проходящей через них жидкости. Поступательное перемещение пробки-задвижки параллельно потоку, от положения плотного ее прилегания к седлу до постепенного поднятия над ним, изменяет внутреннее сечение канала прохода жидкости. Долговечность таких запорно-регулирующих устройств – значительно выше. Забегая вперед, можно сказать, что именно подобная, вентильная схема, по сути, используется и в современных терморегуляторах.

Если уж использовать ручное устройство регулировки потока теплоносителя, то не шаровой кран, а сантехнический вентиль

Ручная схема регулировки – девственно, но крайне неудобна, так как хозяевам приходится постоянно вмешиваться в работу радиатора, внося необходимые коррективы в зависимости от исходных условий – текущей погоды, температуры воздуха в комнате и теплоносителя – в трубе подачи. Конечно, было бы гораздо удобнее, если прибор был в состоянии самостоятельно отслеживать изменения и регулировать поток теплоносителя с тем расчетом, чтобы в помещении поддерживалась заданная температура.

Подобные компактные устройства были изобретены и запущены в производство еще в середине прошлого столетия специалистами датской компании DANFOSS. Кстати, она и по сей день остаются лидером в сфере промышленной и бытовой тепловой автоматики, имеет производственные мощности по всему миру, а два завода успешно работают в России.

Принципиальных различий в строении большинства терморегуляторов различных известных производителей – практически нет. Мало того, большинство из них даже адаптированы под единые стандарты, и легко взаимозаменяются.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как покрасить батарею

Устройство современных терморегуляторов для радиаторов отопления

По сути, любой терморегулятор для радиатора, который представлен в современной ассортименте, можно разделить на два основных узла. Один из них – это клапан, регулирующий поток теплоносителя, и термоголовка, управляющая работой этого клапана.

Основные узлы терморегулятора для радиатора отопления

Сам клапан (поз. 1) – это сборная конструкция, выполненная по схожей с обычным вентилем схеме

В транспортном ил нерабочем положении управляющую часть клапана с выступающим штоком закрывает защитный колпачок (поз. 3). В ряде моделей он может использоваться и для ручного управления клапаном, выполняя роль маховика, хотя многие производители такой подход не приветствуют. Да и долговечность этого колпачка при регулярной эксплуатации – весьма сомнительна.

Основным управляющим элементом является термоголовка (поз. З), которая устанавливается и фиксируется на клапане вместо снятого колпачка.

Схема сопряжения узлов может различаться, но в основном производители придерживаются единого стандарта, то есть термоголовки могут заменяться на другие. Соответственно, в магазине можно приобрести как готовый комплект, так и просто клапан, затем подобрав к нему наиболее понравившуюся и подходящую по параметрам термоголовку.

Термоклапан

Начнем с устройства клапана. Принципиальная схема показана на рисунке:

По такой принципиальной схеме устроено подавляющее большинство термоклапанов для радиаторов отопления

Корпус клапана (поз.1) исполняется из коррозиестойкого сплава – это может быть латунь, бронза или нержавеющая сталь. Цветные сплавы обычно покрываются хромированным или никелированным напылением. Приобретать дешевое изделие из силуминового сплава не стоит – оно долго не прослужит.

На корпусе на входе предусмотрена резьбовая часть (есть модели, снабжённые пресс-фитингом под соответствующие трубопроводы). На выходе – соединение со штуцером (поз.2), который обычно «запаковывается» в радиатор отопления, выполняемое с помощью накидной гайки-«американки», делающее такой узел разъемным. Штуцер с «американкой» должен входить в комплект клапана.

Широкими стрелками показано направление движения теплоносителя. На самом корпусе должен быть соответствующий значок, показывающий направление потока, и менять правильное расположение клапана – недопустимо.

Внутри корпуса расположено седло клапанной части (поз. 4). Проход жидкости закрывает или ограничивает сам тарельчатый клапан (поз. 5) с золотником из высококачественного синтетического каучука.

Тарелка связана со штоком (поз. 6), обеспечивающим поступательное движение клапанной части. В корпусе предусмотрена возвратная пружина (поз. 7), которая всегда направляет клапан в открытое положение, если на него нет управляющего воздействия.

Выше по оси штока расположен штифт-толкатель (поз. 8), который в исходном положении выходит из корпуса. Именно этот штифт и будет принимать на себя управляющее воздействие от любого вида термоголовки, передавая его на шток с тарельчатым клапаном, закрывающим или регулирующим поток жидкости. Безусловно, продуманы уплотнения – кольцевые (поз. 9) и сальниковые (поз. 10), предотвращающие протечку теплоносителя по оси штока. Это узел в нерабочем состоянии доложен быть прикрыт защитным колпачком (поз. 11).

Для тех, кто неважно воспринимает чертежи – аналогичный клапан, но уже в «живом разрезе».

Клапан в разрезе – хорошо заметно внешнее сходство с обычным сантехническим вентилем

По принципу своего устройства практически все клапаны – одинаковы. Однако и среди них есть специфические различия, о которых обязательно следует знать.

  • Во-первых, клапаны различаются своими монтажными размерами. Так, например, в зависимости от диаметра подводки к радиатору отопления, модно приобрести термоклапаны с присоединительной резьбой на ½, ¾ и 1 дюйм.
  • Во-вторых, может различаться и форма корпуса клапана. Различают прямые модели, обеспечивающие сквозной проток теплоносителя, и угловые, изменяющие направление потока на перпендикулярное. Понятно, что выбор будет зависеть от особенностей расположения и подключения трубы подачи.

Идентичные модели термоклапанов, но различающиеся формой корпуса

На рисунке показаны несколько основных вариантов исполнения примерно одинаковой по устройству модели клапана:

а – обычный прямой;

б – угловой вертикальный;

в – угловой горизонтальный;

г – угловой с размещение патрубков и головки клапана в трех перпендикулярных осях. При этом подобная модель может быть еще левого и правого исполнения.

  • В-третьих, при выборе клапана следует обращать внимание на то, для работы в какой системе отопления он рассчитан. Здесь могут быть существенные отличия.

Даже внешне хорошо заметно различие: клапан для однотрубной системы всегда имеет более «толстый бочонок» (на иллюстрации – справа, с серым колпачком, что также является отличительным признаком)

Так, для однотрубных систем недопустимы большие показатели гидравлического сопротивления на регулирующей арматуре. Поэтому клапаны обычно имеют более широкий проход в сечении, да и внешне отличаются несколько большей объемностью. В принятой классификации они обычно помечаются буквенным индексом G, например, RTR-G. В принципе, подходят они и для двухтрубных автономных систем с естественной циркуляцией теплоносителя.

А для двухтрубных систем с принудительной циркуляцией, где давление проходящего теплоносителя может достигать немалых величин, применяются уже иные клапаны – с маркировкой N или D (возможны различные дополнительные сочетания).

Это – очень важный вопрос, так как при неправильном выборе можно прийти к крайне некорректной работе системы отопления в целом.

  • Наконец, в-четвертых, термоклапаны для двухтрубных систем могут иметь еще и устройство предустановки его пропускной способности. Так, можно заранее выставить необходимое значение в допустимом диапазоне – от 0,04 дол 0,73 м³/час для клапанов ½ дюйма, или от 0,10 до 1,04 – для диаметров ¾ и 1 дюйм.

Регулировочное кольцо со шкалой, позволяющее произвести предварительную регулировку термоклапана

Такая мера позволяет уже предварительно выставить приблизительное значение необходимого расхода теплоносителя через радиатор – на термоголовку выпадет уже куда меньшая нагрузка, и она прослужит дольше и будет регулировать быстрее и точнее. Сама регулировка не представляет сложности и не требует никакого инструмента – достаточно расстопорить установочное кольцо и, поворачивая его в нужном направлении, выставить необходимое значение по имеющейся риске. В инструкции, прикладываемой к клапану, даются рекомендации, приводятся таблицы и диаграммы – всё для правильного определения необходимой позиции предустановки. Исходными величинами в этом вопросе будут тепловая мощность радиатора, к которому подключается термостатический блок, а также разница температур в трубах подачи и «обратки»

После такой предустановки, когда будет надета термоголовка, эта шкала настроек станет незаметной, труднодоступной для несанкционированного вмешательства.

Наконец, в термоклапанах с литером D предусмотрено еще и динамическое выравнивание давления. Особое устройство внутренних каналов и сопел поддерживает уровень падения напора в таком клапане на значении всего 0,1 бар. Это очень удобно и для теплотехнических расчетов, и для обеспечения стабильности потока теплоносителя, проходящего через радиатор отопления, независимо от положения клапана.

Термоголовки

Итак, как мы видели, все термоклапаны имеют выступающий из корпуса штифт-толкатель, который передает поступательное движение штоку с тарельчатым клапаном. Осталось разобраться, какое конкретно устройство будет передавать это усилие, и как это все связано с поддержанием необходимой температуры.

  • Самое простое решение – это установка так называемой запорной рукоятки. Она имеет точно такую же систему сопряжения с корпусом клапана, как и любая другая термоголовка. Вращением установленной рукоятки можно изменять положение тарельчатого клапана, то есть, в принципе, дает возможность вручную проводить регулировку температуры.

На термоклапан можно установить обыкновенную рукоятку-маховик для ручной настройки, но, по сути, это становится сродни обычному сантехническому вентилю

Назвать такую рукоятку термоголовкой, безусловно, нельзя – устройство никак не будет самостоятельно реагировать на изменение температуры в помещении. Такой подход – это прямая аналогия с обычным сантехническим вентилем, поставленным на трубу полдачи, о чем уже упоминалось выше.

Впрочем, производителей и не позиционируют запорную рукоятку в качестве регулирующего элемента системы. Ее предназначение – надежное перекрытие клапана в случае необходимости проведения тех или иных ремонтных и профилактических работ. Это даёт возможность обойтись без дополнительного шарового крана на трубе подачи – снимается термоголовка, устанавливается упомянутая рукоятка, с ее помощью плотно закручивается клапан — и можно проводить демонтаж радиатора, не отключая систему полностью и не сливая из неё теплоноситель. Иметь такую «запчасть» дома – полезно, но использовать для эффективной терморегуляции – не имеет особого смысла.

  • Самый популярный вариант — это использование термоголовок сильфонного типа, которые чутко реагируют на изменение температуры в помещении и создают то самое механическое усилие на выглядывающий штифт, через него – на шток, и далее – на сам тарельчатый клапан, полностью перекрывая или сужая канал прохождения теплоносителя.

А вот это уже – регулятор, работающий в автоматическом режиме, за счет головки с термочувствительным элементом – сильфоном

Так как с подобными термоголовками обычным потребителям приходится сталкиваться чаще всего, ниже будет рассмотрено их устройство несколько подробнее.

  • Если система отопления дома полностью автоматизирована, или в тех случаях, когда необходимо разместить выносные датчики температуры в помещениях, может применяться головка с сервоприводом. Миниатюрный электродвигатель получает управляющий сигнал от блока управления и поступательно перемещает шток клапана вверх или вниз, обеспечивая открытие или перекрытие канала для движения теплоносителя.

Терморегулятор, укомплектованный головкой с сервоприводом, получающим управляющий сигнал с термостатического блока управления

Впрочем, используются такие сложные системы управления – нечасто. Обычно вполне достаточно установки термоголовки сильфонного принципа действия.

Как устроена сильфонная термоголовка

Основное достоинство термоголовок такого типа в том, что они способны работать в полностью автоматическом режиме, совершенно не требуя какого-либо питания. Принцип их действия основан на одном из базовых законов термодинамики – расширении веществ при повышении температуры.

Пример устройства автоматический механической термоголовки показан на иллюстрации:

Так примерно устроены все термоголовки сильфонного типа

Наверное, всем понятно, что в нижней части рисунка оказан разрез термоклапана, устройство которого мы «уже проходили». А вот к нему с помощью накидной гайки М30×1,5 (поз.1) крепится уже сама термоголовка. Некоторые производители практикуют и иные соединительные узлы собственной разработки: для установки головки не требуется ключа – она фиксируется в адаптере простым нажатием руки. Но все равно подбавляющее большинство термоклапанов имеет резьбовую часть, унифицированную именно под такой размер гайки – М30×15.

Сам прибор состоит из двух частей – неподвижной, которая и крепится к термоклапану, и подвижной, вращающейся относительно своей оси головки (поз. 2). Ее корпус, как правило, выполнен из прочного пластика. На головке обычно предусматриваются отверстия (круглые или щелевидные) для обеспечения контакта окружающего воздуха с термочувствительным элементом.

Этот чувствительный термоэлемент или сильфон (поз. 3) является, по сути, основной деталью всего прибора. Представляет он собой герметично закрытую цилиндрическую емкость, заполненную жидким или газообразным веществом (агентом). Корпус сильфона выполнен таким образом, что имеет возможность изменяться в объеме – чаще всего это достигается за счёт гофрированных стенок цилиндра (поз. 4).

Принцип действия – чрезвычайно прост. В зависимости от изменений температуры в помещении, жидкий или газообразный агент или увеличивается в объеме, или, наоборот, сжимается. Такое температурное расширение передается корпусу сильфона, который, в свою очередь, воздействует на поршень со штоком (поз. 5). Шток установлен строго соосно со штифтом-толкателем термоклапана, то есть передает ему механическое усилие на закрытие или открытие клапанной части. Соответственно, при повышении температуры канал для циркуляции теплоносителя сужается, вплоть до полного закрытия, при понижении – приоткрывается, чем достигается регулировка теплоотдачи от радиатора отопления.

Подвижная головка связана с неподвижной частью резьбовым соединением (поз. 6). Таким образом, вращая головку, можно поступательно изменять положение поршня, штока и сильфона относительно корпуса термоклапана. Этим дает возможность выполнять предварительную установку терморегулятора на поддержание определенной температуры. Для визуализации настройки на корпусе вращающейся головки нанесена шкала (поз. 8), а на неподвижной части – указатель (поз. 9). Нанесенные на шкалу цифры или пиктограммы позволяют выставлять необходимую температуру с точностью буквально до градуса.

Существуют и иные вариации исполнения термоголовки. Так, например, если требуется снимать показания температуры не прямо около радиатора, а в стороне, то применяется термоголовка с выносным зондом. Этот датчик-зонд связан с сильфоном термоголовки тонкой металлической капиллярной трубкой длиной порядка 2 метров.

Комплект для раздельной установки термоголовки и температурного датчика

Возможен и другой вариант. Например, в тех случаях, когда доступ к радиатору по тем или иным причинам затруднен, требуется не только вынесение датчика, но и механизма настройки. Для таких ситуаций предлагается комплект, включающий головку, выполняющую только роль привода для передачи усилия на штуцер клапана. А пульт управления с регулировочным маховиком выносится на стену в удобное для доступа и проведения настроек место. В таких устройствах два сильфона – рабочий, расположенный в самом пульте управления, и связанный с ним капиллярной трубкой сильфон привода, обеспечивающий работу клапанного устройства на радиаторе.

Слева – головка, выполняющая роль привода, справа – связанный с ней капиллярной трубкой выносной пульт управления

Бывают и более сложные сочетания – например, головка-привод, связанная с блоком управления, который, в свою очередь, также имеет выносной датчик температуры.

Видео — Анимированная демонстрация устройства и принципа действия терморегулятора для радиатора отопления

Электронные термоголовки

Несколько особняком стоят электронные термоголовки. Они также адаптированы для установки на стандартные термоклапаны, правда, отличатся более габаритными размерами, так как для работы им необходимо электропитание, и в корпусе предусмотрен батарейный отсек (обычно это – два элемент типа АА).

Электронные термостатические головки могут иметь смешанное управление – сочетание кнопочного с механическим, или чисто кнопочное (сенсорное)

Такие термостатические головки оснащены цифровым дисплеем, позволяющим точно задавать значение температуры. Современные модели очень часто предоставляют хозяевам возможность программирования режимов работы. Например, можно снижать температуру воздуха в помещении на период отсутствия людей в доме или квартире, с тем расчетом, чтобы комфортные условия были обеспечены только ко времени их прихода домой. Можно снижать температуру и на ночь – в прохладной атмосфере многим намного лучше спится, но чтобы под утро, к моменту подъема, обеспечился оптимальный микроклимат. Такие настройки проводятся и по дням недели, с учетом выходных или праздничных дней. Это может принести весьма ощутимый эффект экономии энергоносителей.

Многие электронные термостатические головки имеют и предустановленные режимы. Например, «отпуск», «экономичный», «защита от замерзания» и другие – перевод в такие режимы осуществляется простым нажатием соответствующих кнопок.

Установка параметров температуры может проводиться через общий центр управления, с которым термостатические головки обмениваются информацией по каналам беспроводной связи

Электронные термоголовки некоторых моделей могут отлично вписываться в концепцию «умного дома», объединяться в единую систему с общим блоком контроля и управления. Управление уровнем температуры в помещениях осуществляется с одного центра, а передача управляющих сигналов проводится по тем или иным каналом беспроводной связи.

Безусловно, за подобными электронными системами – очень большое будущее. Но пока что, они не вышли на пик популярности, отчасти – по причине немалой стоимости. Большинство потребителей предпочитает приобретать автоматические термоголовки механического действия.

Цены на разные виды терморегуляторов для радиаторов отопления

терморегулятор для радиаторов отопления

 

Как подойти к выбору терморегулятора для радиатора отопления?

Если принято решение установить на радиаторы отопления термостатические регуляторы, то при выборе оптимальных моделей следует придерживаться определённых критериев оценки.

  1. Уже упоминалось, что практически все термоклапаны адаптированы под большинство выпускаемых термоголовок. Это дает возможность приобретать необходимый комплект по отдельности. Если есть ограниченность в средствах, модно даже разнести покупку на два «захода» — вначале приобрести и установить клапаны, временно регулируя их в ручном режиме, а затем – дополнить их термостатическими головками.
  2. Клапаны должны соответствовать типу системы отопления. Про это уже говорилось – существуют модели для двухтрубных систем (их, кстати –  большинство в ассортименте магазинов), и для однотрубной. Игнорирование этого правила – недопустимо.
  3. Необходимо заранее оценить места предполагаемой установки терморегуляторов, так как от этого будет зависеть форма корпуса клапана – прямая, угловая и т.д.

Важно – терморегулятор должен устанавливаться только на трубе подачи! При этом правильным положением термоголовки должно быть горизонтальное. Это правило введено для того, чтобы восходящий от трубы подачи нагретый воздух не омывал термочувствительный элемент – сильфон, не «дезориентировал» его, иначе работа прибора станет крайне некорректной.

Правильное расположение термоголовки – горизонтальное, с тем расчётом, чтобы она не попадала в поток поднимающегося от трубы теплого воздуха

В зависимости от диаметра трубы подводки выбираются монтажные размеры клапана.

  1. При выборе управляющей головки, безусловно, следует отдавать предпочтение моделям с автоматической регулировкой температуры. Ручные вентили не принесут ожидаемой комфортности в эксплуатации.
  2. Нет особого смысла устанавливать приборы с автоматической регулировкой на чугунные радиаторы – слишком высокая тепловая инертность таких батарей мешает корректной работе термостатического блока. Здесь можно ограничиться устройством с ручным управлением.
  3. При выборе места установки терморегулятора необходимо учитывать то, что на корректность его работы могут повлиять прямое попадание солнечных лучей, близкое расположение других источников тепла, в том числе – крупной бытовой техники, сквозняки и т.п. Если вход трубы полдачи в радиатор расположен в перечисленных «проблемных» зонах, то разумнее будет приобрести модель с выносным термодатчиком. Аналогичный подход практикуется и в тех местах, где невозможно установить термоголовку в правильное горизонтальное положение.

Проблемы могут создать и иные специфические условия размещения радиатора или конвектора отопления. Например, по интерьерному дизайну батареи прикрыты декоративными кожухами, плотными портьерами, или же сверху них расположен очень широкий подоконник. В таких случаях также более рациональным станет использование регулятора с выносным датчиком, а при трудности доступа к самой термоголовке для внесения корректировок – с выносным пультом управления.

Термоголовки с выносным пультом управления и термодатчиком часто используются при монтаже скрытых конвекторов отопления

К подобным мерам часто прибегают и тогда, когда нижний принцип подключения радиатора или конвертора предполагает близость трубы подачи к полу, где показания температуры будут существенно отличаться от комнатных. Следует помнить, что оптимальной высотой расположения термодатчика является высота в 500 ÷ 800 мм от уровня пола.

  • Какой выбрать терморегулятор – с жидкостным или газонаполненным сильфоном? Считается, элементы с газовой средой – более чувствительные и обладает высокой скоростью реакции на изменение температурных условий. Кроме того, особенности процесса конденсации газов делают их не столь чувствительными к внешним «паразитным» источникам тепла. Но по стоимости они существенно отличаются от жидкостных, так как более сложный процесс изготовления обуславливает высокую цену.

В принципе, быстрота и точность реакции в практической эксплуатации не столь заметна, так что вполне можно обойтись более доступным терморегулятором с жидкостным сильфоном. По долговечности использования они примерно равны.

  • Если есть опасения, что в настройки терморегулятора могут быть внесены несанкционированные изменения, или возможны попытки нарушения целостности прибора (увы, оставляемые без контроля дети – вполне способны на такие «безобразия»), то стоит подумать над приобретением прибора, имеющего специальную антивандальную защиту. Называть детей «вандалами», конечно, преувеличение, но все же …

Термоголовка защищена от несанкционированных действий специальным антивандальным кожухом

  • Следует оценить диапазон изменяемых температурных настроек. Обычно он лежит в промежутке от +5 до +30 градусов, с шагом в 1 градус. Нередко в паспорте указывается величина гистерезиса – перепада температуры, при котором прибор откликается реакцией. Понятно, что чем она меньше, тем прибор чувствительнее.

Многие модели позволяют хозяину-настройщику сузить диапазон изменений температуры, установив специальные стопора (обычно приобретаются отдельно). Эти дополнительные детали ограничивают сектор вращения регулировочной головки, то есть никто из проживающих не сможет по неосторожности или незнанию допустить критически высокий или низкий уровень температуры в помещении.

  • Подобные приборы относятся к категории сертифицированной продукции. Поэтому выбирать стоит только модели проверенных производителей, которые сопровождают свои изделия заводской гарантией. Безусловно, покупка должна производиться только в специализированных магазинах, персонал которых по требованию клиента предъявит документы, подтверждающие оригинальность и сертификацию предлагаемых терморегуляторов, сделает отметку в техпаспоте о дате и месте продажи.

Среди производителей подобного оборудования, кроме уже упомянутой датский компании «Danfoss» (значительная часть изделий этой марки выпускается в том числе и на российских предприятиях), вполне можно доверять брендам «Oventrop» (Германия), «Caleffi» (Италия), «Royal Thermo» (Италия), «Теплоконтроль» (Россия), «SALUS Controls». Выбор моделей – достаточно широк, как и диапазон цен, так что вполне можно подобрать качественную модель из доступного ряда. Нет смысла приобретать изделие никому не известной фирмы – с ним можно нажить массу проблем.

Видео — Рекомендации по выбору термостатическо

Терморегулятор для радиатора отопления: принцип работы, установка

Реалии современного мира связаны с тем, что требуется жесткий контроль за использованием различных, особенно не возобновляемых, источников энергии, в том числе и тепловой. Прошли те времена, когда человек бездумно расходовал тепловую энергию. Экономия тепловой энергии невозможна без ее регулировки потребления, не оказывая при этом негативного влияния на условия проживания. В современных условиях требуется регулировка температуры для каждого помещения, что осуществляется за счет установки специальных терморегуляторов на батареи отопления.

Конструкционные особенности

Устройство терморегулятора достаточно простое и состоит из термоклапана и регулирующего элемента. Поскольку в зависимости от условий, системы отопления монтируются с различными по диаметру трубами, то и терморегуляторы выпускаются для труб различного диаметра. Что касается регулирующего элемента (термостатической головки), то его размеры имеют стандартную величину, поэтому подходят под регуляторы любых моделей, независимо от фирмы-производителя.

Терморегулятор для радиатора отопления состоит из двух частей — специального вентиля (клапана) и термостатической головки (регулятора)

Моделей клапанов и регуляторов не так мало, поэтому перед тем, как их устанавливать, лучше ознакомиться с имеющимися моделями, их устройством, а также принципом работы.

Устройство термоклапана и существующие виды

Клапан терморегулятора по своему строению, имеет сходство с обычным вентилем. В конструкции клапана предусмотрено седло и запорный конус, с помощью которого регулируется количество теплоносителя. За счет количества теплоносителя, протекающего через батарею за определенный промежуток времени, и регулируется температура радиатора.

Термостатический клапан в разрезе

Существует однотрубная и двухтрубная разводка системы отопления, при этом на каждую систему устанавливаются определенные модели регуляторов. Спутать модели невозможно, тем более что производитель должен указывать в паспорте, для какой системы отопления терморегулятор предназначается. Если установить не тот регулирующий элемент, то радиатор работать не будет. Вентили для однотрубных систем можно устанавливать в системах с естественной циркуляцией теплоносителя. Естественно, что установка таких устройств приводит к повышению гидравлического сопротивления, но в целом, система функционировать будет.

На корпусе терморегулятора имеется стрелка, указывающая на направление движения теплоносителя, поэтому при монтаже необходимо учитывать данное свойство терморегуляторов.

Материалы изготовления

Корпус устройства может изготавливаться из различных конструкционных материалов, устойчивых против коррозии. Поэтому терморегуляторы изготавливаются:

Естественно, что наиболее надежные и долговечные корпусы из нержавеющей стали, но цены на подобные устройства слишком большие, поэтому они недоступные для широкого круга потребителей. Бронзовые и латунные корпуса имеют практически одинаковый срок службы, но он в основном зависит от качества сплава. Как правило, известные производители со всей ответственностью относятся к выпуску своей продукции. Следует отметить, что на рынке подобной продукции достаточное количество неизвестных производителей, поэтому приобрести некачественное изделие вполне возможно. Несмотря на это, каждый производитель старается оказаться известным, поэтому следит за качеством своих изделий. В любом случае, нужно определить наличие стрелки на корпусе, что может оказаться свидетельством качества терморегулятора.

Варианты исполнения

Вариантов подключения радиаторов к системе отопления несколько, поэтому терморегуляторы выпускаются двух типов: прямые (проходные) и угловые. Выбирается тот тип исполнения, который больше подходит к конкретной системе отопления.

Прямой (проходной) клапан и угловой
Название/фирмаДля какой системыДу, ммМатериал корпусаРабочее давлениеЦена
Данфос, угловой RA-G с возможностью настройкойоднотрубной15 мм, 20 ммНикелированная латунь10 Бар25-32 $
Данфос, прямой RA-G с возможностью настройкойоднотрубной20 мм, 25 ммНикелированная латунь10 Бар32 — 45 $
Данфос, угловой RA-N с возможностью настройкойдвухтрубной15 мм, 20 мм. 25 ммНикелированная латунь10 Бар30 — 40 $
Данфос, прямой RA-N с возможностью настройкойдвухтрубной15 мм, 20 мм. 25 ммНикелированная латунь10 Бар20 — 50 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкойдвухтрубной15 мм, 20 ммНикелированная латунь10 Бар8-15 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкойдвухтрубной15 мм, 20 ммНикелированная латунь10 Бар8-15 $
BROEN ,угловой с возможностью настройкойдвухтрубной15 мм, 20 ммНикелированная латунь10 Бар10-17 $
BROEN ,угловой с возможностью настройкойдвухтрубной15 мм, 20 ммНикелированная латунь10 Бар10-17 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкойоднотрубной15 мм, 20 ммНикелированная латунь10 Бар19-23 $
BROEN , угловой с фиксированной настройкойоднотрубной15 мм, 20 ммНикелированная латунь10 Бар19-22 $
OVENTROP , осевой1/2″Никелированная латунь, покрытая эмалью10 Бар140 $

Типы термостатических головок

Существует три вида термостатических элементов: ручной, механический и электронный. Несмотря на то, что они выполняют одни и те же функции, они могут предоставить различные уровни комфорта, поскольку обладают разными возможностями.

Ручная регулировка

Принцип работы подобных устройств достаточно простой и имеет аналогию с работой обычного запорного вентиля. Поворачивая головку терморегулятора в ту или иную сторону, добиваются определенной температуры радиатора отопления за счет объема теплоносителя. Считаются самыми надежными, самыми простыми и самыми дешевыми устройствами для регулировки температуры, но их удобство находится на самом низком уровне. Чтобы отрегулировать оптимальную температуру, приходится крутить головку вручную.

Ручная термоголовка — самый простой и надежный вариант

Их стоимость не столь высокая, а их функциональные возможности позволяют не устанавливать запорных кранов на входе и на выходе батареи.

Механическое регулирование

Подобный способ регулирования связан с некоторыми сложностями, поскольку такие терморегуляторы поддерживают температуру батарей отопления в автоматическом режиме. Основу такого терморегулятора составляет сильфон в виде эластичного цилиндра, заполненного газом или жидкостью, обладающими большим коэффициентом температурного расширения. Нагреваясь, газ или жидкость начинают увеличиваться в объеме, за счет чего и происходит регулировка.

Устройство терморегулятора на радиатор отопления с механической термостатической головкой

Сильфон связан с элементом, который перекрывает путь прохождения теплоносителя. До того, как газ или жидкость в сильфоне не нагреются, шток находится в отжатом положении и через батарею проходит максимальное количество теплоносителя. По мере нагревания газ или жидкость увеличиваются в объемах, что передается на шток, который начинает перекрывать проходное отверстие, уменьшая объемы подачи теплоносителя. По мере остывания вещества его объемы уменьшаются и шток начинает движение в обратном направлении, приоткрывая проходное отверстие и давая возможность теплоносителю поступать на батарею в больших объемах. В результате, батарея опять начинает нагреваться, повышая температуру в комнате.

Газ и жидкость

Механические терморегуляторы способны поддерживать температуру батареи с точностью до 1 градуса, при этом точность зависит от вещества, примененного в сильфоне. Газы быстрее реагируют на температурный дрейф, но подобные устройства намного сложнее конструктивно.

Жидкостный или газовый сильфон — особой разницы нет

Жидкости несколько инертнее, но их производство не связано с технологичными трудностями. Точность, хотя и несколько ниже, но полградуса вряд ли можно ощутить. В связи с этим, в основном встречаются изделия с жидкостным наполнением.

Выносные датчики

Термостатическая головка устанавливается так, чтобы она могла регулировать температуру батареи в зависимости от температуры комнаты. В связи с тем, что подобные устройства отличаются приличными размерами, такая установка связана с определенными трудностями. Решить подобную проблему может терморегулятор с выносным датчиком. Датчик температуры имеет связь с головкой за счет тонкой капиллярной трубочки. Это позволяет установить датчик в удобном месте.

С выносным датчиком

Регулировка теплоотдачи радиаторов отопления осуществляется с учетом температуры воздуха в комнатах. Недостаток подобных решений заключается в их высокой стоимости, хотя точность регулирования температуры достаточно высокая.

Электронное регулирование

Электронные терморегуляторы имеют, как свои достоинства, так и свои недостатки. К недостаткам следует отнести несколько большие размеры, по сравнению с механическими, поскольку механизм регулирования занимает больший объем, плюс еще пара батареек, а также электронная начинка. Достоинство – это большой набор функций за счет работы микропроцессора, который управляет работой всего устройства.

Электронные терморегуляторы на батареи отличаются большими размерами

Благодаря специально разработанным программам, появилась возможность программирования температуры в помещении буквально по часам, в зависимости от того, день это или ночь.

Естественно, что стоимость подобных терморегуляторов значительно выше механических. К тому же, необходимо контролировать заряд батарей, хотя их работы хватает на несколько лет.

Правильная установка

Терморегуляторы допустимо устанавливать, как на входе батареи отопления, так и на выходе, главное, правильно выбрать место установки. Для этого существует несколько рекомендаций.

Рекомендуемая высота установки, которая оговаривается в технических характеристиках устройства. Основные технические характеристики отрабатываются на заводе, с помощью испытаний и калибровки, которые осуществляются на определенной высоте. Эта высота соответствует верхнему коллектору радиатора. Как правило, это соответствует высоте около 0,8 метра. На такой высоте удобно осуществлять все манипуляции с данным устройством.

Схемы установки теплорегуляторов для радиаторов

При нижнем (седельном) подключении батарей, когда трубы располагаются только внизу, необходимо искать соответствующие терморегуляторы. Как вариант, можно установить терморегулятор с выносным датчиком температуры или перенастроить терморегулятор, что не так просто и без специалистов вряд ли получится.

Технология установки ничем не отличается от технологии установки обычных запорных вентилей, но с учетом направления движения теплоносителя.

При установке терморегуляторов на радиаторы в многоквартирных домах, следует учитывать тот факт, что к системе подключены все квартиры. Если не установить байпас, в виде трубы, которая соединяет верхнюю и нижнюю трубу, то терморегулятор будет регулировать температуру всех квартир, подключенных к стояку.

Если у вас похожая разводка (трубы справа может не быть) наличие байпаса обязательно. Терморегулятор ставить ставят сразу за радиатором

Вполне естественно, что это никому не нужно: ни соседям, ни владельцу квартиры. Мало того, за такое подключение могут выписать немалый штраф, если узнают соответствующие службы.

Как перенастроить терморегулятор

Как правило, производители настраивают терморегуляторы на местах производства, хотя не всегда технические характеристики устраивают потенциальных клиентов. Поэтому, купив такой регулятор температуры, его допустимо перенастроить, но для этого нужно, чтобы функционировала система отопления. Для этого нужно иметь термометр, а также определиться с местом установки терморегулятора, чтобы правильно и в нужных пределах осуществить новую настройку.

Действия осуществляются в таком порядке:

  • Комната полностью закрывается, и головка терморегулятора устанавливается в крайнее левое положение, что соответствует максимальному объему теплоносителя, протекающего через батарею отопления. При повышении температуры в комнате на 5-6 градусов выше требуемого значения, головка регулятора поворачивается до упора вправо.
  • После этого батарея начинает остывать, поскольку клапан закрыт и теплоноситель в батарею не поступает. По достижении нижнего порога комфортной температуры в помещении, головку регулятора начинают вращать влево, прислушиваясь, когда в батарею начнет поступать теплоноситель. В этот момент головку терморегулятора перестают вращать. В результате, в комнате будет поддерживаться комфортная температура.

Исходя из порядка действий, данный процесс не связан со сложностями и такую перенастройку можно осуществлять сколько угодно раз и в любом помещении. Главное – это правильно выбрать место установки, чтобы было удобно регулировать.

Монтаж радіаторного клапана Danfoss з попередньою настройкою RA-N


Watch this video on YouTube

В заключение

Экономия тепловой энергии напрямую связана с платежами за коммунальные услуги. За такие услуги приходится расплачиваться за счет семейного бюджета, где каждая копейка на счету. Реальная экономия, это возможность сократить плату за тепло, перенаправив часть семейного бюджета, например, на пропитание.

Зарядка аккумуляторов с источником питания — Battery University

Узнайте, как заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства.

Аккумуляторы можно заряжать вручную с помощью источника питания с настраиваемым пользователем напряжением и ограничением тока. Я подчеркиваю manual , потому что для зарядки требуется ноу-хау, и ее нельзя оставлять без присмотра; прекращение начисления не автоматизировано. Из-за сложности определения полного заряда никелевых батарей я рекомендую заряжать только свинцовые и литиевые батареи вручную.

Свинцово-кислотный

Перед подключением аккумулятора рассчитайте напряжение заряда в соответствии с количеством последовательно соединенных ячеек, а затем установите желаемое напряжение и ограничение тока. Чтобы зарядить 12-вольтную свинцово-кислотную батарею (шесть элементов) до предельного напряжения 2,40 В, установите напряжение на 14,40 В (6 x 2,40). Выберите зарядный ток в соответствии с размером батареи. Для свинцово-кислотной кислоты это от 10 до 30 процентов от номинальной мощности. Аккумулятор на 10 Ач при 30 процентах заряда примерно 3 А; процент может быть меньше.Стартерная батарея на 80 Ач может заряжаться до 8 А. (Уровень заряда 10 процентов равен 0,1C.)

Наблюдайте за температурой, напряжением и силой тока батареи во время зарядки. Заряжайте только при температуре окружающей среды в хорошо вентилируемом помещении. Как только аккумулятор полностью заряжен и ток упадет до 3 процентов от номинального Ач, заряд завершен. Отключите зарядку. Также отключите заряд через 16–24 часа, если ток упал до минимума и не может упасть; высокий саморазряд (мягкое короткое замыкание) может помешать аккумулятору достичь низкого уровня насыщения.Если вам нужен плавающий заряд для готовности к работе, уменьшите напряжение заряда примерно до 2,25 В / элемент.

Вы также можете использовать источник питания для выравнивания напряжения свинцово-кислотного аккумулятора, установив напряжение заряда на 10 процентов выше рекомендуемого. Время перезарядки критично, и его необходимо тщательно соблюдать. (См. BU-404: Что такое уравнительный заряд.)

Источник питания также может обращать сульфатацию. Установите напряжение заряда выше рекомендуемого уровня, отрегулируйте ограничение тока до минимального практического значения и наблюдайте за напряжением аккумулятора.Полностью сульфатированная свинцовая кислота может сначала потреблять очень небольшой ток, и по мере растворения сульфатного слоя ток будет постепенно увеличиваться. Повышение температуры и установка батареи на ультразвуковой вибратор также могут помочь в этом процессе. Если аккумулятор не принимает заряд через 24 часа, восстановление маловероятно. (См. BU-804b: Сульфатирование и способы его предотвращения.)

Литий-ионный

Литий-ионный заряжается так же, как свинцово-кислотный, и вы также можете использовать источник питания, но проявляйте особую осторожность.Проверьте напряжение полной зарядки, которое обычно составляет 4,20 В на элемент, и установите соответствующий порог. Убедитесь, что ни одна из последовательно соединенных ячеек не превышает это напряжение. (Это делает схема защиты в коммерческом пакете.) Полная зарядка

Аргон — теплофизические свойства

Фазовая диаграмма аргона

Химические, физические и термические свойства аргона — Ar :

Молекулярный вес 39,948
Удельный вес 1.38
Удельный объем ( футов 3 / фунт, м 3 / кг ) 9,8, 0,622
Плотность жидкости при атмосферном давлении ( фунт / фут 3 , кг / м 3 ) 87,0, 1400
Абсолютная вязкость ( фунтов м / фут с, сантипуаз ) 13,4 10 -6 , 0,02
Скорость звука в газе ( м / с ) 322
Удельная теплоемкость — c p — ( БТЕ / фунт o F или кал / г o C, Дж / кг · K ) 0.125, 523
Удельный теплообменник — c p / c v 1,67
Газовая постоянная — R — ( фут-фунт / фунт o R, Дж / кг o C ) 38,7, 208
Теплопроводность ( Btu / hr ft o F, Вт / м o C ) 0,0102, 0,0172
Точка кипения — насыщение давление 14,7 фунтов на кв. дюйм и 760 мм рт. ст. — ( o F, o C ) -303, -186
Скрытая теплота испарения при температуре кипения ( БТЕ / фунт, Дж / кг ) 70, 163000
Температура замерзания или плавления при 1 атм ( o F, o C )-308.5, -189,2
Критическая температура ( o F, o C ) -187,6, -122
Критическое давление ( psia, МН / м 2 ) 707, 4,87
Критический объем ( футов 3 / фунт, м 3 / кг ) 0,0299, 0,00186
Воспламеняющееся нет

Чтобы получить значения для перечисленных свойств аргона при изменении давления и температуры :

См. также больше об атмосферном давлении и STP — Стандартная температура и давление и NTP — Нормальная температура и давление,
и Теплофизические свойства из: ацетон, ацетилен, воздух, аммиак, бензол, бутан, двуокись углерода, окись углерода, этан, этанол, этилен, гелий, водород, сероводород, метан, метанол, нитрогенез. n, кислород, пентан, пропан, толуол, вода и тяжелая вода, D 2 O.

Вернуться к началу

Аргон — это газ при стандартных условиях. Однако при низкой температуре и / или высоком давлении газ становится жидкостью или твердым телом.

Фазовая диаграмма аргона показывает поведение фаз при изменении температуры и давления. Кривая между критической точкой и тройной точкой показывает температуру кипения аргона при изменении давления. Он также показывает давление насыщения при изменении температуры.

В критической точке нет изменения состояния при повышении давления или добавлении тепла.

Тройная точка вещества — это температура и давление, при которых три фазы (газовая, жидкая и твердая) этого вещества сосуществуют в термодинамическом равновесии.

Вернуться к началу

Схема регулятора напряжения солнечной панели

В сообщении подробно рассказывается, как построить простую схему контроллера регулятора солнечной панели в домашних условиях для зарядки небольших батарей, таких как батарея 12 В 7 Ач, с использованием небольшой солнечной панели

Использование солнечной панели

Все мы хорошо знаем о солнечных батареях и их функциях.Основные функции этих удивительных устройств — преобразование солнечной энергии или солнечного света в электричество.

В основном солнечная панель состоит из отдельных секций отдельных фотоэлектрических элементов. Каждая из этих ячеек способна генерировать небольшую электрическую мощность, обычно от 1,5 до 3 вольт.

Многие из этих ячеек на панели подключены последовательно, так что общее эффективное напряжение, генерируемое всем блоком, достигает пригодных для использования выходов 12 или 24 вольт.

Ток, генерируемый устройством, прямо пропорционален уровню солнечного света, падающего на поверхность панели. Электроэнергия, вырабатываемая солнечной панелью, обычно используется для зарядки свинцово-кислотной батареи.

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, когда она полностью заряжена, используется с инвертором для получения необходимого напряжения сети переменного тока для электропитания дома. В идеале солнечные лучи должны падать на поверхность панели, чтобы она функционировала оптимально.

Однако, поскольку солнце никогда не бывает неподвижным, панели необходимо постоянно отслеживать или следовать по пути солнца, чтобы генерировать электроэнергию с высокой эффективностью.

Если вы заинтересованы в создании автоматической системы солнечных панелей с двумя трекерами, вы можете обратиться к одной из моих предыдущих статей. Без солнечного трекера солнечная панель сможет выполнять преобразования только с эффективностью около 30%.

Возвращаясь к нашим фактическим обсуждениям солнечных панелей, это устройство можно считать сердцем системы в том, что касается преобразования солнечной энергии в электричество, однако произведенное электричество требует больших размеров, прежде чем его можно будет эффективно использовать в предыдущей системе привязки сетки.

Зачем нам солнечный регулятор

Напряжение, получаемое от солнечной панели, никогда не бывает стабильным и резко меняется в зависимости от положения солнца и интенсивности солнечных лучей и, конечно же, от степени падения на солнечную панель.

Это напряжение, если оно подается на аккумулятор для зарядки, может вызвать повреждение и ненужный нагрев аккумулятора и связанной с ним электроники; поэтому может быть опасным для всей системы.

Для регулирования напряжения от солнечной панели обычно используется цепь регулятора напряжения между выходом солнечной панели и входом батареи.

Эта схема гарантирует, что напряжение от солнечной панели никогда не превышает безопасное значение, необходимое для зарядки аккумулятора.

Обычно для получения оптимальных результатов от солнечной панели минимальное выходное напряжение панели должно быть выше, чем требуемое напряжение зарядки аккумулятора, то есть даже в неблагоприятных условиях, когда солнечные лучи не являются резкими или оптимальными, солнечная панель все равно должна способен генерировать напряжение, превышающее, скажем, 12 вольт, что может быть напряжением заряжаемой батареи.

Доступные на рынке солнечные регуляторы напряжения могут быть слишком дорогими и не такими надежными; однако изготовление одного такого регулятора дома с использованием обычных электронных компонентов может быть не только забавным, но и очень экономичным.


Вы также можете прочитать об этой цепи регулятора напряжения на 100 Ач


Схема цепи

ПРИМЕЧАНИЕ : ПОЖАЛУЙСТА, УДАЛИТЕ R4, ТАК КАК ЭТО НЕ ВАЖНО. ВЫ МОЖЕТЕ ЗАМЕНИТЬ ЕГО ПРОВОДНОЙ.

Конструкция печатной платы на стороне дорожек (R4, диод и S1 не включены…R4 на самом деле не важен и может быть заменен перемычкой.

Как это работает

Ссылаясь на предлагаемую схему регулятора напряжения солнечной панели, мы видим конструкцию, в которой используются очень обычные компоненты, но при этом она удовлетворяет требованиям, как того требуют наши спецификации.

Одна микросхема LM 338 становится сердцем всей конфигурации и отвечает за выполнение желаемых регуляторов напряжения в одиночку.

Показанная схема регулятора солнечной панели соответствует стандартному режиму конфигурации IC 338.

Вход подается на указанные точки входа ИС, а выход для батареи — на выход ИС. Кастрюля или предустановка используются для точной установки уровня напряжения, который можно рассматривать как безопасное значение для батареи.

Зарядка с контролируемым током

Эта схема контроллера солнечного регулятора также предлагает функцию управления током, которая гарантирует, что батарея всегда получает фиксированный заданный ток зарядки и никогда не перегружается.Модуль можно подключить, как показано на схеме.

Соответствующие указанные позиции могут быть легко подключены даже неспециалистом. Остальные функции выполняются схемой регулятора. Переключатель S1 должен быть переключен в режим инвертора, как только батарея полностью заряжена (как показано на индикаторе).

Расчет зарядного тока для батареи

Зарядный ток может быть выбран путем соответствующего выбора номинала резисторов R3. Это можно сделать, решив формулу: 0.6 / R3 = 1/10 батареи Ач. Предустановка VR1 настроена на получение необходимого зарядного напряжения от регулятора.

Солнечный регулятор с использованием IC LM324

Для всех систем солнечных панелей эта единственная схема гарантированно эффективного регулятора на основе IC LM324 предлагает энергосберегающий ответ на зарядку аккумуляторных батарей свинцово-кислотного типа, обычно встречающихся в автомобилях.

Не считая цены на солнечные элементы, которые, как предполагается, будут перед вами для использования в различных других планах, солнечный регулятор сам по себе стоит ниже 10 долларов.

Лучшие 3 схемы контроллера заряда солнечных батарей MPPT для эффективной зарядки аккумуляторов

MPPT, как мы все знаем, относится к отслеживанию точки максимальной мощности, которое обычно связано с солнечными панелями для оптимизации их производительности с максимальной эффективностью. В этом посте мы узнаем о 3 лучших схемах контроллера MPPT для эффективного использования солнечной энергии и зарядки аккумулятора наиболее эффективным способом.

Где используется MPPT

Оптимизированный выходной сигнал схем MPPT в основном используется для зарядки аккумуляторов с максимальной эффективностью от доступного солнечного света.

Новые любители обычно находят эту концепцию сложной и путаются со многими параметрами, связанными с MPPT, такими как точка максимальной мощности, «изгиб» графика I / V и т. Д.

На самом деле нет ничего более сложного в этой концепции, потому что солнечная панель — это не что иное, как источник питания.

Оптимизация этого источника питания становится необходимой, потому что обычно солнечным панелям не хватает тока, но они обладают избыточным напряжением, эти аномальные характеристики солнечной панели имеют тенденцию становиться несовместимыми со стандартными нагрузками, такими как батареи 6 В, 12 В, которые имеют более высокий рейтинг AH и более низкое напряжение по сравнению с к характеристикам панели, и, кроме того, постоянно меняющийся солнечный свет делает устройство крайне несовместимым с его параметрами V и I.

Вот почему нам требуется промежуточное устройство, такое как MPPT, которое может «понимать» эти вариации и выдавать наиболее желаемый выходной сигнал подключенной солнечной панели.

Возможно, вы уже знакомы с этой простой схемой MPPT на базе IC 555, которая была специально исследована и разработана мной и представляет собой отличный пример работающей схемы MPPT.

Почему MPPT

Основная идея, лежащая в основе всех MPPT, состоит в том, чтобы снизить или урезать избыточное напряжение на панели в соответствии со спецификациями нагрузки, убедившись, что вычитаемое количество напряжения преобразуется в эквивалентное количество тока, таким образом уравновешивая I x V величина на входе и выходе всегда на должном уровне.… мы не можем ожидать ничего большего от этого полезного устройства, не так ли?

Вышеупомянутое автоматическое отслеживание и соответствующее преобразование параметров эффективно реализовано с использованием ступени слежения с ШИМ и ступени понижающего преобразователя или иногда ступени понижающего-повышающего преобразователя, хотя отдельный понижающий преобразователь дает лучшие результаты и его проще реализовать.

Дизайн № 1: MPPT с использованием PIC16F88 с 3-уровневой зарядкой

В этом посте мы изучаем схему MPPT, которая очень похожа на конструкцию IC 555, единственное отличие состоит в использовании микроконтроллера PIC16F88 и улучшенного 3-уровневого цепь зарядки.

Пошаговые рабочие детали

Базовые функции различных ступеней можно понять с помощью следующего описания:

1) Вывод панели отслеживается путем извлечения из нее некоторой информации через соответствующие сети делителей потенциала.

2) Один операционный усилитель от IC2 сконфигурирован как повторитель напряжения, он отслеживает мгновенное выходное напряжение с панели через делитель потенциала на своем выводе 3 и передает информацию на соответствующий измерительный вывод PIC.

3) Второй операционный усилитель от IC2 становится ответственным за отслеживание и мониторинг переменного тока с панели и подает его на другой вход считывания PIC.

4) Эти два входа обрабатываются внутри микроконтроллера для разработки соответственно настроенной ШИМ для ступени понижающего преобразователя, связанной с его выводом №9.

5) Выходной сигнал PWM от PIC буферизируется Q2, Q3 для безопасного срабатывания переключающего P-mosfet. Соответствующий диод защищает затвор МОП-транзистора от перенапряжений.

6) MOSFET переключается в соответствии с переключаемыми ШИМ и модулирует ступень понижающего преобразователя, образованную катушками индуктивности L1 и D2.

7) Вышеупомянутые процедуры обеспечивают наиболее подходящий выходной сигнал понижающего преобразователя, который имеет более низкое напряжение, чем у батареи, но богатый током.

8) Выходной сигнал понижающего преобразователя постоянно настраивается и соответствующим образом регулируется IC в соответствии с отправляемой информацией от двух операционных усилителей, связанных с солнечной панелью.

9) В дополнение к вышеупомянутому регулированию MPPT, PIC также запрограммирован на мониторинг зарядки аккумулятора с помощью 3 дискретных уровней, которые обычно определяются как объемный режим, режим абсорбции и плавающий режим.

10) MCU «следит» за повышением напряжения батареи и регулирует понижающий ток, соответственно, поддерживая правильные уровни в амперах во время 3-х уровней процедуры зарядки. Это выполняется в сочетании с элементом управления MPPT, что похоже на обработку двух ситуаций одновременно для получения наиболее благоприятных результатов для батареи.

11) Сама PIC снабжается прецизионно регулируемым напряжением на ее выводе Vdd через IC TL499, здесь можно заменить любой другой подходящий стабилизатор напряжения для обеспечения того же самого.

12) Термистор также можно увидеть в конструкции, он может быть необязательным, но может быть эффективно настроен для мониторинга температуры батареи и передачи информации в PIC, который без особых усилий обрабатывает эту третью информацию для настройки выхода понижающего напряжения, гарантируя, что температура аккумулятора никогда не поднимается выше опасного уровня.

13) Светодиодные индикаторы, связанные с PIC, показывают различные состояния зарядки аккумулятора, что позволяет пользователю получать актуальную информацию о состоянии зарядки аккумулятора в течение дня.

14) Предлагаемая схема MPPT с использованием PIC16F88 с трехуровневой зарядкой поддерживает зарядку аккумулятора 12 В, а также зарядку аккумулятора 24 В без каких-либо изменений в схеме, за исключением значений, показанных в скобках, и настройки VR3, которую необходимо отрегулировать, чтобы разрешить выход составлять 14,4 В в начале для батареи 12 В и 29 В для батареи 24 В.

Программный код можно скачать здесь

Дизайн № 2: Контроллер заряда батареи MPPT с синхронным переключением

Второй дизайн основан на устройстве bq24650, которое включает усовершенствованный встроенный контроллер заряда батареи с синхронным переключением MPPT.Он предлагает

LM317 со схемой повышения внешнего тока

Популярная микросхема стабилизатора напряжения LM317 рассчитана на выдачу не более 1,5 А, однако, добавив в схему повышающий транзистор внешнего тока, становится возможным модернизировать схему регулятора для работы гораздо более высокие токи и до любых желаемых уровней.

Вы, возможно, уже встречали схему фиксированного стабилизатора напряжения 78XX, которая была модернизирована для обработки более высоких токов, добавив к ней внешний силовой транзистор, IC LM317 не является исключением, и то же самое можно применить к этой универсальной схеме переменного регулятора напряжения в чтобы обновить его характеристики для обработки большого количества тока.

Стандартная схема LM317

На следующем изображении показана стандартная схема регулятора переменного напряжения IC LM317 с использованием минимального количества компонентов в виде одного постоянного резистора и потенциометра 10 кОм.

Предполагается, что эта установка предлагает переменный диапазон от нуля до 24 В при входном напряжении 30 В. Однако, если мы рассмотрим диапазон тока, он не превышает 1,5 ампер независимо от входного тока питания, поскольку микросхема внутренне оборудована, чтобы допускать только до 1.5 ампер и подавите все, что может потребоваться выше этого предела.

Показанная выше конструкция, которая ограничена максимальным током 1,5 А, может быть модернизирована с помощью внешнего PNP-транзистора, чтобы повысить ток наравне с входным током питания, что означает, что после того, как это обновление будет реализовано, вышеуказанная схема сохранит свою переменную Функция регулирования напряжения, тем не менее, сможет подавать на нагрузку полный входной ток питания, минуя внутреннюю функцию ограничения тока IC.

Расчет выходного напряжения

Для расчета выходного напряжения цепи источника питания LM317 можно использовать следующую формулу

VO = VREF (1 + R2 / R1) + (IADJ × R2)

где = VREF = 1.25

Current ADJ можно фактически игнорировать, поскольку он обычно составляет около 50 мкА и, следовательно, слишком мал.

Добавление внешнего усилителя Mosfet

Это усиление тока может быть реализовано путем добавления внешнего PNP-транзистора, который может быть в форме силового BJT или P-канального mosfet, как показано ниже, здесь мы используем mosfet, сохраняющий вещи компактны и позволяют значительно улучшить характеристики.

В приведенной выше схеме Rx становится ответственным за обеспечение триггера затвора для МОП-транзистора, так что он может проводить в тандеме с LM317 IC и усиливать устройство дополнительным током, заданным входным источником.

Первоначально, когда в схему подается входная мощность, подключенная нагрузка, которая может быть рассчитана на гораздо более высокий, чем 1,5 А, пытается получить этот ток через LM317 IC, и в процессе на RX создается пропорциональная величина отрицательного напряжения, заставляя MOSFET реагировать и включаться.

Как только срабатывает МОП-транзистор, весь входной источник питания имеет тенденцию течь через нагрузку с избыточным током, но поскольку напряжение также начинает увеличиваться за пределы уставки потенциометра LM317, LM317 получает обратное смещение.

Это действие на время отключает LM317, который, в свою очередь, отключает напряжение на Rx и питание затвора для МОП-транзистора.

Следовательно, МОП-транзистор также имеет тенденцию отключаться на мгновение, пока цикл снова не продлится, позволяя процессу продолжаться бесконечно с заданным регулированием напряжения и высокими требованиями к току.

Расчет резистора затвора МОП-транзистора

Rx можно рассчитать, как указано в:

Rx = 10 / 1A,

, где 10 — оптимальное напряжение срабатывания МОП-транзистора, а 1 ампер — это оптимальный ток через ИС до появления Rx. это напряжение.

Следовательно, Rx может быть резистором 10 Ом с номинальной мощностью 10 x 1 = 10 Вт

Если используется силовой BJT, цифра 10 может быть заменена на 0,7 В

Хотя приведенное выше приложение повышения тока с использованием МОП-транзистор выглядит интересным, у него есть серьезный недостаток, так как эта функция полностью лишает ИС функции ограничения тока, что может привести к срыву или возгоранию МОП-транзистора в случае короткого замыкания на выходе.

Чтобы противостоять этой уязвимости, связанной с перегрузкой по току или коротким замыканием, другой резистор в форме Ry может быть установлен с выводом истока МОП-транзистора, как показано на следующей схеме.

Резистор Ry должен создавать противодействующее напряжение на самом себе всякий раз, когда выходной ток превышает заданный максимальный предел, так что противодействующее напряжение на источнике МОП-транзистора подавляет напряжение срабатывания затвора МОП-транзистора, вызывая полное отключение на МОП-транзистор, предотвращая тем самым возгорание МОП-транзистора.

Эта модификация выглядит довольно простой, однако расчет Ry может немного сбить с толку, и я не хочу исследовать его глубже, так как у меня есть более приличная и надежная идея, которая, как можно ожидать, выполнит полный контроль тока для обсуждаемого подвесного двигателя LM317. схема применения повышающего транзистора.

Использование BJT для управления током

Конструкцию для создания вышеуказанной конструкции, оснащенной повышающим током, а также защитой от короткого замыкания и перегрузки, можно увидеть ниже:

Пара резисторов и BC547 BJT — все, что может потребуются для включения желаемой защиты от короткого замыкания в модифицированную схему повышения тока для LM317 IC.

Теперь вычисление Ry становится чрезвычайно простым и может быть вычислено по следующей формуле:

Ry = 0.7 / ограничение тока.

Здесь 0,7 — это напряжение срабатывания BC547, а «предел тока» — это максимальный допустимый ток, который может быть указан для безопасной работы МОП-транзистора, допустим, этот предел установлен равным 10 А, тогда Ry можно рассчитать как :

Ry = 0,7 / 10 = 0,07 Ом

Argon datasheet | Даташиты | Частица

Функциональное описание

Обзор

Argon — это мощная плата разработки с поддержкой Wi-Fi для сетей Wi-Fi.Он основан на Nordic nRF52840 и имеет встроенную схему зарядки аккумулятора, что позволяет легко подключить Li-Po и развернуть локальную сеть за считанные минуты.

Argon отлично подходит для подключения существующих проектов к облаку устройств частиц по сети Wi-Fi.

Характеристики

  • Espressif ESP32-D0WD Сопроцессор Wi-Fi 2,4 ГГц
    • Встроенная флэш-память 4 МБ для ESP32
    • Поддержка 802.11 b / g / n
    • 802.11 n (2,4 ГГц), до 150 Мбит / с
  • Nordic Semiconductor nRF52840 SoC
    • ARM Cortex-M4F 32-разрядный процессор с частотой 64 МГц
    • 1 МБ флэш-памяти, 256 КБ ОЗУ
    • Bluetooth 5: 2 Мбит / с, 1 Мбит / с, 500 Кбит / с, 125 Кбит / с
    • Поддерживает инструкции DSP, HW-ускоренные вычисления с плавающей запятой (FPU)
    • ARM TrustZone CryptoCell-310 Модуль криптографии и безопасности
    • Мощность передачи до +8 дБм (до -20 дБм с шагом 4 дБ)
    • Тег NFC-A
  • Встроенная дополнительная флэш-память SPI 4 МБ
  • 20 смешанных сигналов GPIO (6 аналоговых, 8 ШИМ), UART, I2C, SPI
  • Micro USB 2.0 полная скорость (12 Мбит / с)
  • Встроенный разъем для зарядки Li-Po и аккумулятора
  • Разъем JTAG (SWD)
  • Светодиодный индикатор состояния RGB
  • Кнопки сброса и переключения режимов
  • Антенна на плате
  • Разъем U.FL для внешней антенны
  • Соответствует спецификации Adafruit Feather по размерам и расположению контактов
  • Сертификаты FCC, CE и IC
  • Соответствует RoHS (без свинца)

Интерфейсы

Блок-схема

Power

USB-ПОРТ

USB-порт — это самый простой способ включить Argon.Убедитесь, что порт USB может обеспечить ток не менее 500 мА. Питание от USB регулируется до 3,3 В встроенным понижающим регулятором Torex XC9258A.

PIN-код VUSB

Контакт внутренне подключен к VBUS порта USB. Номинальное выходное напряжение должно составлять от 4,5 до 5 В постоянного тока, когда устройство подключено к порту USB, и 0, когда устройство не подключено к источнику USB. Вы можете использовать этот вывод для питания периферийных устройств, работающих с такими напряжениями. Не превышайте номинальный ток порта USB, номинальный ток которого составляет 500 мА.Этот вывод также защищен внутренним предохранителем на 1000 мА.

LiPo

Если вы хотите сделать свои проекты по-настоящему беспроводными, вы можете подключить устройство к одноячеечному LiPo (3,7 В). Argon имеет встроенное зарядное устройство для LiPo, которое будет заряжать и питать устройство при подключении источника USB или питать устройство только от LiPo в отсутствие USB.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на полярность разъема LiPo. Не все батареи LiPo соблюдают одинаковую полярность!

Li + PIN

Этот контакт внутренне подключен к положительной клемме разъема LiPo.Вы можете подключить к этому контакту одноэлементный LiPo / литий-ионный источник питания или источник постоянного тока для питания аргона. Помните, что диапазон входного напряжения на этом выводе составляет от 3,6 до 4,2 В постоянного тока.

3V3 PIN

Этот вывод является выходом встроенного понижающего импульсного регулятора 3,3 В (Torex XC9258A). Регулятор рассчитан на макс. Ток 1000 мА. При использовании этого вывода для питания других устройств или периферийных устройств не забудьте сначала учесть текущие требования к аргону. Этот вывод также может использоваться для питания Argon при отсутствии питания USB или LiPo.При включении этого контакта подключите контакт ENABLE к GND, чтобы встроенный регулятор был отключен.

EN PIN

Вывод EN сам по себе не является выводом питания, но он управляет мощностью 3V3. Контакт EN подтягивается резистором 100 кОм к более высокому из VUSB, разъема micro USB или Li +. Поскольку подтягивание может привести к напряжению около 5 В, вам никогда не следует напрямую подключать EN к контакту 3,3 В GPIO. Вместо этого вам следует подтягивать EN только к низкому уровню, например, используя N-канальный MOSFET или другой транзистор с открытым коллектором.

Контакт EN может перевести устройство в состояние глубокого отключения питания, при котором оно потребляет очень мало энергии. Его также можно использовать, чтобы гарантировать, что устройство полностью перезагружено, подобно отключению его от сети, с одной оговоркой:

Если вы используете контакт EN для глубокого сброса устройства, вы должны быть осторожны, чтобы не допустить утечки тока обратно в микроконтроллер nRF52 через GPIO или подтягивания до 3V3. Если вы запитываете внешние устройства только от 3V3, вы не столкнетесь с этим, поскольку 3V3 отключается, когда EN низкий.

Однако, если у вас есть схема, питаемая от отдельного внешнего источника питания, вы должны быть осторожны.Схема с внешним питанием, которая управляет высоким уровнем nRF52 GPIO при низком уровне EN, может обеспечить ток, достаточный для предотвращения отключения и сброса nRF52. Аналогичным образом, подтягивание к внешнему источнику питания может сделать то же самое. Убедитесь, что питание nRF52 при отключенном питании 3V3 запрещено ни при каких обстоятельствах.

Для получения дополнительной информации см. Схему источника питания ниже.


Антенна

На Argon есть две радиостанции. Радиомодуль BLE (nRF52840) и радиомодуль WiFi (ESP32).Для радио Wi-Fi мы предусмотрели разъем u.FL для подключения антенны Wi-Fi. Это необходимо, если вы хотите использовать соединение Wi-Fi.

Есть два варианта антенны BLE на Argon. Он поставляется со встроенной антенной на печатной плате, которая выбирается по умолчанию в ОС устройства, и разъемом u.FL, если вы хотите подключить внешнюю антенну. Если вы хотите использовать внешнюю антенну, вам необходимо ввести соответствующую команду в прошивке.

Антенны, одобренные FCC

BLE и WiFi

Argon включает в себя одну из этих антенн, но вторую для использования с BLE можно приобрести в интернет-магазине Particle.

Также можно использовать большинство антенн, предназначенных для Wi-Fi (2,4 ГГц), в качестве антенны BLE. В некоторых случаях потребуется переходник с u.FL на RP-SMA. Если вы создаете продукт с использованием альтернативных антенн, может потребоваться дополнительная сертификация.

Периферийные устройства и GPIO

Примечание: Все GPIO рассчитаны только на макс.3,3 В постоянного тока.

SWD

Argon имеет специальный 10-контактный разъем отладки, который открывает интерфейс SWD nRF5280. Этот интерфейс можно использовать для отладки вашего кода или перепрограммирования загрузчика Argon, ОС устройства или пользовательской прошивки с помощью любых стандартных инструментов SWD, включая отладчик 3-го поколения.

Карта памяти

nRF52840 Обзор макета флэш-памяти

  • Загрузчик (48 КБ, @ 0xF4000)
  • Пользовательское приложение (128 КБ, @ 0xD4000)
  • Система
  • (656 КБ, @ 0x30000)
  • SoftDevice (192 КБ)

Обзор внешнего вида SPI Flash Layout (смещение DFU: 0x80000000)

  • OTA (1500KB, @ 0x00289000)
  • Зарезервировано (420 КБ, @ 0x00220000)
  • FAC (128 КБ, @ 0x00200000)
  • LittleFS (2M, @ 0x00000000)

Описание штифтов и кнопок

Маркировка штифтов

Распиновка

Вы можете скачать PDF-версию вывода с высоким разрешением здесь.

Описание контактов


Состояние светодиода

Системный светодиодный индикатор RGB

Подробное описание различных цветовых кодов системного светодиода RGB см. Здесь.

Светодиод состояния зарядки

Технические характеристики

Абсолютные максимальные характеристики [1]

[1] Напряжения, превышающие указанные в абсолютных максимальных номиналах, могут привести к необратимому повреждению устройства. Это рейтинги стресса только и функциональную работу устройства при этих или любых других условиях, помимо тех, которые указаны в рекомендуемых условиях эксплуатации. условия не подразумеваются.Воздействие условий абсолютного максимума в течение продолжительного времени может повлиять на надежность устройства.

Рекомендуемые условия эксплуатации


Потребляемая мощность

Технические характеристики радио

Argon имеет два радиомодуля.

Nordic Semiconductor nRF52840 SoC для BLE и NFC.

Espressif Systems ESP32 для Wi-Fi

Примечание: Функции Bluetooth ESP32 не доступны.


Характеристики ввода-вывода

Эти характеристики основаны на техническом описании nRF52840.

GPIO по умолчанию — стандартный привод (2 мА), но может быть перенастроен на высокий ток (9 мА) в Device OS 2.0.0 и более поздних версиях с помощью функции pinSetDriveStrength () .

Механические характеристики

Размеры и вес

Ответные разъемы

В Argon используются два однорядных штыря штекера с шагом 0,1 дюйма. Один из них — 16-контактный, а другой — 12-штырьковый. Он может быть установлен с соответствующими гнездовыми разъемами с шагом 0,1 дюйма и стандартной высотой 0,335 дюйма ( 8.5 мм). Когда вы ищете такие детали, может быть сложно ориентироваться в тысячах деталей, доступных в Интернете, поэтому вот несколько хороших вариантов для Argon:

Рекомендуемое расположение контактов на печатной плате

Аргон можно припаять непосредственно к печатной плате или установить с помощью вышеупомянутых гнездовых разъемов.

Схема

Полные файлы схемы и платы имеют открытый исходный код и доступны в репозитории Particle на GitHub здесь.

Мощность

nRF52840

ESP32

Информация для заказа

Аргон можно приобрести в магазине.Particle.io в единичных количествах.

Аттестация и допуски

  • Номер модели: ARGN
  • RoHS
  • CE
  • Идентификатор FCC: 2AEMI-ARGN
  • IC: 20127-ARGN

Обращение с продуктом

Меры предосторожности от электростатического разряда

Аргон содержит высокочувствительные электронные схемы и является устройством, чувствительным к статическому электричеству (ESD). Обращение с аргоном без надлежащей защиты от электростатического разряда может привести к его необратимому повреждению. Надлежащие процедуры обращения с электростатическим разрядом и упаковки должны применяться во время обработки, обращения и эксплуатации любого приложения, в котором используется аргон.На прикладной плате, на которой установлен аргон, следует применять меры защиты от электростатического разряда. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к серьезному повреждению аргона!

Разъемы

На аргоне есть четыре разъема, которые могут быть повреждены при неправильном использовании. Разъем JST на печатной плате, куда вы подключаете батарею LiPo, очень прочный, а разъем на самой батарее — нет. При отсоединении аккумулятора соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы НЕ тянул за разъем за провода, а вместо этого держите разъем за его основание, чтобы не подвергать провода нагрузке.Голыми руками это может быть непросто — здесь вам в помощь плоскогубцы.

Разъем micro B USB на Argon припаян к печатной плате с контактными площадками с большой поверхностью, а также парой точек крепления через сквозные отверстия. Несмотря на это усиление, очень легко вырвать соединитель, если приложить слишком большое усилие в вертикальном направлении.

Антенный разъем U.FL не предназначен для постоянного подключения и отключения. Штырь антенны чувствителен к статическому электричеству, и вы можете повредить радио при неправильном обращении.Небольшой мазок клея (эпоксидной смолы, резинового клея, жидкой ленты или горячего клея) на разъеме можно использовать для надежного удержания вилки на месте.

10-контактный разъем SWD обеспечивает простой доступ для отладки устройства в системе. Штыри на разъеме можно легко повредить, если соединительный кабель вставлен неправильно. Если вы пытаетесь отладить устройство, вы, вероятно, уже не в хорошем настроении. Последнее, что вам нужно, — это сделать коннектор бесполезным. Будьте внимательны и осторожны с разъемом.Удачи с отладкой!

Макетная плата

Макетная плата, поставляемая с Argon, специально разработана с учетом низкого усилия вставки. Это позволяет легко подключать аргон к макетной плате и снимать с нее. Если вы в конечном итоге будете использовать другую макетную плату, помните, что для этого может потребоваться больше усилий. В этом случае всегда помните, что при подключении-отключении всегда держите ваш драгоценный аргон за края (вдоль контактов разъема), а не за разъем USB (не будь этим человеком).

Настройки по умолчанию

Argon поставляется с предварительно запрограммированным загрузчиком и пользовательским приложением под названием Tinker.Это приложение работает с приложением для iOS и Android, также называемым Tinker, которое позволяет очень легко переключать цифровые контакты, снимать аналоговые и цифровые показания и управлять переменными выходами PWM.

Загрузчик позволяет легко обновлять пользовательское приложение с помощью нескольких различных методов: USB, OTA, последовательный Y-модем, а также внутренне через процедуру Factory Reset. Все эти методы также имеют несколько связанных с ними инструментов.

FCC IC CE Предупреждения и требования к маркировке конечного продукта

Заявление Федеральной комиссии по связи о помехах Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC.Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

  • Измените ориентацию или положение приемной антенны.
  • Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
  • Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
  • Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио / ТВ технику.

Предупреждение FCC: Любые изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию этого оборудования. Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC.Эксплуатация возможна при следующих двух условиях:

  1. Это устройство не должно создавать вредных помех, и
  2. Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Заявление FCC о радиационном воздействии: Это оборудование соответствует ограничениям FCC на радиационное воздействие, установленным для неконтролируемой среды. Этот модуль передатчика не должен располагаться рядом или работать вместе с любой другой антенной или передатчиком.Это Конечное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между радиатором и вашим телом.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если эти условия не могут быть выполнены (например, определенные конфигурации портативного компьютера или совместное размещение с другим передатчиком), тогда разрешение FCC больше не считается действительным, и идентификатор FCC не может быть использован в конечном продукте. В этих обстоятельствах OEM-интегратор будет нести ответственность за повторную оценку конечного продукта (включая преобразователь) и получение отдельного разрешения FCC.

Маркировка конечной продукции Конечный конечный продукт должен быть помечен на видном месте следующим образом:

  • Содержит идентификатор FCC: 2AEMI-ARGN

Ручная информация для конечного пользователя Интегратор OEM должен знать, что не должен предоставлять конечному пользователю информацию о том, как установить или удалить этот RF-модуль, в руководстве пользователя конечного продукта, который объединяет этот модуль.


Канада Заявление Это устройство соответствует требованиям RSS Министерства промышленности Канады.Эксплуатация возможна при следующих двух условиях:

  1. Это устройство не должно вызывать помех; и
  2. Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе устройства.

Предоставленная одежда, соответствующая CNR d’Industrie Canada, распространяется на освобождение от лицензий на одежду для радио.

L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
  2. l’utilisateur de l’appareil doit accept tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est procepted d’en compromettre le fonctionnement.

Осторожно: Это устройство соответствует исключению из стандартных ограничений оценки в разделе 2.5 RSS102, и пользователи могут получить канадскую информацию о воздействии радиочастотного излучения и соответствии требованиям. Отвечает на освобождение от ограничений рутинной оценки в разделе 2.5 RSS102 и о пользователях, которые могут получить канадские отсылки на выставку в РФ и уважении.

Конечный конечный продукт должен быть промаркирован на видном участке следующим образом: Сертификационная этикетка модуля Министерства промышленности Канады должна быть четко видна в любое время при установке в хост-устройство, в противном случае хост-устройство должно быть помечено так, чтобы отображать номер сертификата Министерства промышленности Канады для модуля, которому предшествуют слова «Содержит модуль передатчика», или слово «содержит», или аналогичная формулировка, выражающая то же значение, например:

  • Содержит модуль передатчика IC: 20127-ARGN

Конечное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на минимальном расстоянии 20 сантиметров между радиатором и вашим телом.Это оборудование должно быть установлено и действовать на расстоянии не менее 20 сантиметров от корпуса радиатора и другого человека.

Руководство для конечного пользователя должно включать всю необходимую нормативную информацию / предупреждения, как показано в этом руководстве.

История изменений

Известные ошибки

Интернет

https://www.particle.io

Форумы сообщества

https://community.particle.io

Электронная почта

https: // support.Particle.io

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *