Какой сервопривод выбрать для теплого пола нормально открытый или закрытый: Сервопривод нормально открытый или закрытый

Содержание

Сервопривод нормально открытый или закрытый

Содержание

  1. Виды сервоприводов для коллектора теплого водяного пола
  2. От чего зависит выбор типа сервопривода?
  3. Принцип работы нормально открытого сервопривода (без электромагнитного мотора)
  4. Особенности установки
  5. Видео
  6. Принцип действия сервопривода
  7. Выбор начального положения

Сервопривод коллекторный. Выбор и правила подключения.

Данный сервопривод иногда обзывают: Электроприводом, сервомотором, термоприводом и т. д.

Его официальное название электротермический сервопривод ( Проще: Термопривод ). Сервомоторами называют приводы с электромагнитным двигателем

Существуют сервоприводы для трехходовых клапанов информация об этом здесь:

Такой сервопривод (термопривод) можно использовать как для теплого пола, так и для радиаторного отопления. Как для коллектора, так и для термостатического клапана (вентиля). В данном случае мы рассмотрим подключение для теплого пола и подключение радиаторного регулирования.

Нормально открытый – Открытый клапан по умолчанию. То есть когда на сервопривод не идет сигнал (напряжение), он находится в положение «Открытый клапан». В данном случае при отсутствии напряжения теплоноситель проходит через открытый клапан.

Нормально закрытый – Закрытый клапан по умолчанию. То есть когда на сервопривод не идет сигнал (напряжение), он находится в положение » Закрытый клапан». В данном случае при отсутствии напряжения теплоноситель не проходит через закрытый клапан.

Универсальные, переключающиеся термоприводы – такие термоприводы можно переключать на одно из двух положений: Нормально открытый и нормально закрытый.

Вид сервоприводов может иметь различные формы:

Когда встает вопрос о выборе варианта – открытого или закрытого типа, то нужно понимать следующее:

Если клапан большее время находится в открытом положении, то выбирается режим нормально открытый.

Если клапан большее время находится в закрытом положении, то выбирается режим нормально закрытый.

В условиях суровой зимы выбирается вариант нормально открытый. В частности в России. В теплых краях можно выбирать нормально закрытый. Впрочем, все зависит от множества факторов. Самый распространенный вариант сервоприводов – это нормально открытый. К тому же, когда сервопривод выходит из строя, то нет риска, заморозить помещение от холода.

Сервоприводы по напряжению бывают на 220 вольт, но бывают и на другое напряжение, например, 24 вольт. Также не исключено, что сервоприводы могут принимать постоянный ток или переменный ток. В большинстве случаев это переменный ток 50 Гц.

Чтобы сервопривод начал закрывать или открывать клапан, ему нужен сигнал в виде напряжения. Обычный сигнал сервоприводу – это обычное питание, которое указывается в паспорте сервопривода. (220в/24в).

Как работает сервопривод?

Рассмотрим такой термопривод. Производитель: Oventrop.

Внутри имеется такой механизм:

Принцип действия сервопривода

Принцип действия привода основан на расширении жидкости (толуола) в сильфоне за счет прохождения электрического тока через нихромовый нагревательный элемент.

В механизме сервопривода имеется пружинный механизм и емкость, в которой умещена специальная жидкость, которая под действием температуры расширяется и давит на шток. Шток, выдвигаясь, давит на шток термоклапана и клапан закрывается. Под действием напряжения происходит прогрев жидкости, и жидкость расширяется. То есть этот сервопривод не имеет электромагнитного мотора. Использование силы взято от расширяющейся жидкости под действием температуры, поэтому данный сервопривод обзывают термоприводом. Так как сила движения происходит от расширения жидкости при его нагреве.

Поэтому когда подается напряжение на сервопривод, то привод закрывает клапан не мгновенно, а по истечению некоторого времени, на которое уходит прогрев жидкости. Это около 1-3 минут в зависимости от производителя.

Когда в термоприводе отсутствует напряжение, то клапан приходит в исходное положение, когда достаточно для этого остынет. Остывает сервопривод намного дольше, чем нагревается. Поэтому время открывания термопривода от 5 до 15 минут.

Слева нагретый сервопривод, справа остывший.

Сверху у сервопривода имеется выдвигающийся механизм, он нужен для того, чтобы:

Во-первых, определять посадку сервопривода в термоклапане.

Во-вторых, уведомляет о режиме клапана: Вкл/Выкл.

То есть если он поднят вверх – это говорит о том, что клапан закрыт. Если он опущен, то клапан открыт.

Если данный механизм имеет на стандартные размеры по высоте, то следует насторожиться. Данный термопривод может не подходить к термоклапану или не правильно быть подключен. То есть размеры выдвигаемого штока не совпадают с термоклапаном.

В сервоприводах стоит защита от перегрева. Там встроен механизм отключения питания.

Данный сервопривод можно проверить на ощупь, если он нагрет – клапан закрыт, если он холодный – клапан открыт.

Электрическая схема сервопривода и термостата на 220 вольт.

Так же можно одним термостатом подключить 2-3 сервопривода.

Вопрос в том стоит ли соблюдать фазу ноль? Если Вы даже перепутаете фазу с нулем, данная схема все равно будет работать. Но учтите ее, когда вы будите подключать более сложные электронные устройства. В сложных устройствах могут возникать ошибки. В любом случае смотрите паспорта электрического устройства и соблюдайте Фазу и ноль. Фаза (L). Ноль (N). Земля (PE).

Поэтому когда будите покупать или заказывать сервопривод, убедитесь в том, что бы Вы случайно не приобрели термоэлектронный сервопривод. Так как такой привод должен использоваться совместно с электронным регулятором.

Между сервоприводом и термостатом может быть подключен Коммутационный блок, который выглядит таким образом:

Коммутационные блоки для коммутации термостатов и сервоприводов называют по-разному: Коммуникатор зональный, коммутатор для смесительных узлов, клеммная колодка для сервоприводов и насосной логикой, просто коммуникатор и так далее.

Данный коммуникатор служит для передачи управляющих сигналов (вкл/выкл) от комнатных термостатов на сервоприводы термостатических клапанов, управляющих подачей теплоносителя по контурам.

При отсутствии запроса на подачу теплоносителя во все присоединительные контура, реле коммутатора подает команду на отключение циркуляционного насоса смесительного узла.

Коммутаторы, также подразделяются по напряжению и существуют коммутаторы на 220 вольт.

Некоторые коммутаторы бывают с радиоэлектронным сигналом. Продаются в сборе с термостатами, которые сообщают информацию по средствам радиосигнала. Такие термостаты можно поставить в любое место на стене без прокладки кабеля. В общем, по функциям они очень разннобразны.

Электрическая схема сервопривода, термостата и коммутатора

Для новичков я рекомендую купить сервопривод на 220 вольт с переменным питанием 50 Гц. Для тех, кто живет в России. То есть такой сервопривод можно спокойно подключить к сети питания 220 вольт. В других странах могут быть изменены напряжения сети. При подключении к сети, нормально открытый клапан будет закрываться.

Также рекомендую ознакомиться с мощностью термостатов. Чтобы напряжение и ток в термостате не превышал заданные производителем. Для примера скажу, чтобы не было проблем с перегрузками, берите термостат с напряжением 220 Вольт и с током до 10 Ампер. А сервоприводы на 220 вольт имеют ток около 0,3 Ампер. Так что перегрузки по токам с таким термостатом не должны быть. Соответственно электропровод по сечению может быть 1-1,5 мм2.

Электропровод, ведущий от термостата до сервопривода, лучше сделать трех жильным, так как рабочие контакты термостата, имеют три соединения. Общий, рабочий и реверсивный сигнал. На будущее вдруг Вам понадобиться обратный сигнал (противоположная команда) от термостата.

Если Вы плохо разбираетесь в электричестве, то коммутаторы вообще не рекомендую брать. Во-первых, они дорогие. Во-вторых, функцию по отключению насоса можно пережить. Впрочем, Вам решать.

Когда существует вероятность того, что все контура закроются, и насос будет работать на нулевой расход, в этом случае обязательно устанавливают перепускной клапан, который дает расход, когда все контура закрыты.

Комнатный термостат. Комнатные регуляторы температуры.

Терморегулятор – это электрический датчик температуры, который посредствам выбранной температуры дает сигнал сервоприводу на закрытие или открытие клапана. В терморегуляторе присутствует возможность выбрать комнатную температуру или механическим способом (рукоятка) или электронным способом (кнопка).

Термостат обладает одним или двумя датчиками температуры. Основной датчик температуры встроен вовнутрь устройства. Он служит для получения температуры воздуха. Другой считается выносным и называется выносным погружным зондом. Выносной зонд нужен для того, чтобы измерять температуру поверхности теплого пола. Его нужно монтировать вовнутрь теплого водяного пола, то есть в бетонное основание теплого пола. Выносной датчик служит для измерения температуры поверхности пола. Данный зонд нужно устанавливать там, где основание пола будет всегда открыто. Также не допускается зонд устанавливать возле окон и дверей где возможен сквозняк. Зонд нужно установить между подающей и обратной трубой. Высота датчика (зонда) должна быть не ниже середины по высоте бетонной стяжки.

Датчик для определения температуры воздуха, должен находиться от пола на расстоянии 0,8-1,5 метра. Чем ближе датчик к полу, тем больше он чувствует тепло. Чем дальше, тем меньше он чувствует тепла. Это говорит о том, что если датчик будет дальше от пола, то регулятор температуры будет выставлен больше. Если ближе к полу, то наоборот.

Устанавливается датчик только на внутренних стенах. Внутренняя стена является той стеной, за которой находиться отапливаемое помещение. Наружной стеной – является стена, за которой нет помещений. Наружная стена является холодной. Датчик, установленный на наружной стене, будет обманывать и давать результаты того, что в помещение холодно.

Нельзя заслонять стену (шкафами, полками, столом, креслом, диваном) где стоит датчик температуры воздуха. Данная стена должна быть свободна для естественной циркуляции воздуха через датчик температуры. Для этого подходит стена возле входной двери. Если дверь постоянно открыта, то датчик от двери нужно установить дальше от двери на расстояние примерно 1 м. Возле датчика температуры воздуха нельзя ставить оборудование, которые выделяет тепло.

Необходимо убедиться, что бы возле датчика температуры воздуха не было каких-либо сквозняков, например вентиляции. Теоретически, идеальное место для датчика температуры воздуха, это центр отапливаемого помещения, как по ширине и длине, так и по высоте.

Термостат, обладающий двумя датчиками, может контролировать сразу два параметра: температуру воздуха и температуру пола. В таком термостате задаются пороги отключения для температуры воздуха и температуры пола. Если превысит порог температуры любого из двух датчиков, то идет отключение сервопривода.

Такие термостаты называют хронотермостатами. В них можно задавать работу сервоприводов по времени и (или) по дням.

Термостаты или коммутаторы с беспроводным датчиком.

Эра новых технологий не стоит на месте и с каждым десятилетием появляются новые изобретения. Скажу лишь то, что такие термостаты существуют. Панель управления термостатов может быть установлена в любом месте, а вот термодатчик определяющий, температуру может находиться там, где это необходимо. Термодатчик по средствам радиосигнала посылает команду термостату.

Сервопривод для теплого пола (электротермический сервопривод, электропривод, термопривод) — устройство, которое используется для регулирования потока теплоносителя в системах теплого пола.

Виды сервоприводов для коллектора теплого водяного пола

В зависимости от состояния горячей воды (теплоносителя) на момент отсутствия напряжения, различают сервоприводы нормально открытые и нормально закрытые.

Нормально открытый сервопривод – устройство обеспечивает продвижение теплоносителя в обычном состоянии. Т.е. при отсутствии напряжения внутренний клапан находится в состоянии «Открыто».

Нормально закрытый сервопривод – устройство, у которого обычное состояние клапана находиться в режиме «Закрыто», следовательно, при отсутствии напряжения, теплоноситель не поступает.

Существует еще один вариант устройств, в которых нормальное положение можно устанавливать в зависимости требований системы. Универсальный, переключающийся электропривод теплого пола позволяет менять состояние «Нормально открытый» на «Нормально закрытый».

От чего зависит выбор типа сервопривода?

При принятии решения о покупке сервопривода для теплого пола, необходимо учитывать в каком положении должен быть клапан большую часть времени. Если теплоноситель должен постоянно циркулировать – выбираем нормально открытый. При условиях долгих, холодных зим устанавливаются именно такие механизмы. Еще одно преимущество нормально открытого сервопривода – при перебоях с электроснабжением, при выходе самого устройства из строя система теплого пола будет снабжаться горячей водой.

Нормально закрытый сервопривод возможно использовать в регионах с теплым климатом, поэтому на территории России такой вид используется реже.

Принцип работы нормально открытого сервопривода (без электромагнитного мотора)

Устройство сервопривода для коллектора теплого пола достаточно простое. В центральной части корпуса располагается пружинный механизм и внутренняя малая ёмкость (баллон), заполненная специальной жидкостью (чаще всего толуол).

Вокруг емкости размещается нихромовый нагревательный элемент. В рабочем режиме, при подаче электрического тока, нагревательный элемент прогревает жидкость, эта жидкость увеличиваться в объеме, расширяется. Увеличивается давление на шток. Данная часть устройства выдвигается, надавливает на шток термоклапана, который соответственно закрывается. Как только напряжение исчезает, нагревательный элемент перестает работать, жидкость постепенно начинает терять температуру, теряет объем. В конце концов, она принимает первоначальный объем, перестает давить на шток и клапан открывается.

Таким образом, движение клапана, его открытие и закрытие происходит без электромагнитного мотора, за счет давления нагретой жидкости в баллоне (во внутренней емкости). Поэтому данный механизм по праву назван термоприводом.

Для того, чтобы клапан пришел в движение необходимо время. Нагрев жидкости составляет около 2-3 минут, следовательно, клапан закрывается не сразу после подачи электрического тока. Время нагрева жидкости зависит от особенностей нагревательного элемента и указывается в технических характеристиках производителем. Остывание происходит немного медленнее, поэтому и обратный процесс открытия клапана происходит дольше (5-15 минут).

В случае перегрева срабатывает механизм отключения питания.

Внешне определить положение клапана можно по выдвигающемуся элементу (напоминающему кнопку).

Если его положение отличается – это сигнал о неправильном подключении сервопривода.

Положение клапана можно проверить и после прикосновения к механизму – если он горячий, клапан находится в режиме «Отключен», если прохладный – клапан открыт.

Особенности установки

Электропривод теплого пола устанавливается на термостатический клапан коллектора.

Видео

Приспособление, регулирующее подачу теплоносителя внутрь дополнительного контура обогрева, обычно имеет два состояния. Клапан пропускает жидкость либо блокирует ее движение. Соответственно им, аппараты разделяют на нормально закрытые и открытые. Первый вариант предполагает отсутствие поступления теплоносителя в основном режиме. Напротив, открытый сервопривод для коллектора теплого водяного пола не препятствует подаче жидкости в нормальном положении.

Третий вид механизма называют универсальным. Он позволяет предварительно устанавливать нормальное состояние клапана. Все три модели сервопривода представлены электронным каталогом на сайте https://vsk-style.com.ua/. Специалисты центра инженерной сантехники VSK-Style всегда готовы прийти на помощь. Их профессиональная консультация подскажет оптимальное решение под конкретные запросы клиента.

Принцип действия сервопривода

Перевод клапана из нормального положения в противоположное осуществляется под воздействием электрического тока. Поданная разность потенциалов нагревает термоэлемент. Им выступает:

  • жидкость – толуол, например;
  • пружина;
  • пластина.

Нагреваясь, термоэлемент претерпевает деформацию. В частности жидкость расширяется, оказывая давление на шток, что приводит к изменению состояния клапана. Аналогичным образом действуют компенсационные пружины и пластины.

Исходя из принципа функционирования, сервоприводы для коллектора теплого водяного пола получили альтернативное название – термоприводы. Необходимо понимать, что нагрев жидкости происходит не мгновенно. Для толуола требуется порядка 3 минут. Еще большее время жидкость охлаждается – 15 мин. Поэтому открытие и запирание термоприводов происходит с временной задержкой.

Отдельно следует обратить внимание на способ управления устройством:

  • импульсный – питание происходит током с напряжением 220 или 24 В;
  • аналоговый – на устройство подается разность потенциалов внутри интервала 0 – 10 В.

Конкретная информация обязательно указывается в маркировке прибора. Альтернативно, ее можно уточнить у онлайн-консультанта компании ВСК-Стайл. Остается решить вопрос какой вариант предпочтительнее с нормально открытым или закрытым состоянием.

Выбор начального положения

Основным критерием тут выступают климатические условия. Для функционирования теплого пола в условиях суровой зимы оптимален нормально открытый сервопривод. При эксплуатации системы на южных широтах, устроит модель с нормальным закрытым состоянием клапана.

Впрочем, выбор открытой разновидности термопривода предпочтителен с точки зрения аварийной ситуации. Если сервопривод вышел из строя, теплоноситель продолжает поступать в контур системы отопления. Это исключает потенциальную опасность замерзания воды внутри трубопровода.

Разъяснить подобные нюансы всегда готовы специалисты портала VSK-Style. Их дельный совет – гарантия верного выбора сервопривода под коллектор теплого пола.

Как выбрать сервопривод.

Какой сервопривод выбрать для теплого водяного пола

  • Пресс-релизы

19.09.2017 в 11:28 by InfoResist

InfoResist

Приспособление, регулирующее подачу теплоносителя внутрь дополнительного контура обогрева, обычно имеет два состояния. Клапан пропускает жидкость либо блокирует ее движение. Соответственно им, аппараты разделяют на нормально закрытые и открытые. Первый вариант предполагает отсутствие поступления теплоносителя в основном режиме. Напротив, открытый сервопривод для коллектора теплого водяного пола не препятствует подаче жидкости в нормальном положении.

Третий вид механизма называют универсальным. Он позволяет предварительно устанавливать нормальное состояние клапана. Все три модели сервопривода представлены электронным каталогом на сайте https://vsk-style.com.ua/. Специалисты центра инженерной сантехники VSK-Style всегда готовы прийти на помощь. Их профессиональная консультация подскажет оптимальное решение под конкретные запросы клиента.

Принцип действия сервопривода

Перевод клапана из нормального положения в противоположное осуществляется под воздействием электрического тока. Поданная разность потенциалов нагревает термоэлемент. Им выступает:

  • жидкость – толуол, например;
  • пружина;
  • пластина.

Нагреваясь, термоэлемент претерпевает деформацию. В частности жидкость расширяется, оказывая давление на шток, что приводит к изменению состояния клапана. Аналогичным образом действуют компенсационные пружины и пластины.

Исходя из принципа функционирования, сервоприводы для коллектора теплого водяного пола получили альтернативное название – термоприводы. Необходимо понимать, что нагрев жидкости происходит не мгновенно. Для толуола требуется порядка 3 минут. Еще большее время жидкость охлаждается – 15 мин. Поэтому открытие и запирание термоприводов происходит с временной задержкой.

Отдельно следует обратить внимание на способ управления устройством:

  • импульсный – питание происходит током с напряжением 220 или 24 В;
  • аналоговый – на устройство подается разность потенциалов внутри интервала 0 – 10 В.

Конкретная информация обязательно указывается в маркировке прибора. Альтернативно, ее можно уточнить у онлайн-консультанта компании ВСК-Стайл. Остается решить вопрос какой вариант предпочтительнее с нормально открытым или закрытым состоянием.

Выбор начального положения

Основным критерием тут выступают климатические условия. Для функционирования теплого пола в условиях суровой зимы оптимален нормально открытый сервопривод. При эксплуатации системы на южных широтах, устроит модель с нормальным закрытым состоянием клапана.

Впрочем, выбор открытой разновидности термопривода предпочтителен с точки зрения аварийной ситуации. Если сервопривод вышел из строя, теплоноситель продолжает поступать в контур системы отопления. Это исключает потенциальную опасность замерзания воды внутри трубопровода.

Разъяснить подобные нюансы всегда готовы специалисты портала VSK-Style. Их дельный совет – гарантия верного выбора сервопривода под коллектор теплого пола.

Подпишитесь на InfoResist в Google news

Есть ошибка?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Реклама:

Сервоприводы для теплого пола, какие бывают, как выбрать и установить

Среди многочисленного оборудования, которое задействовано в работе систем теплого пола, можно найти небольшое устройство, играющее важную роль в контроле и регулировании система отопления. Это сервопривод, электромеханическое устройство, без которого невозможна автоматическая регулировка температуры водяного теплого пола.

Устройство основано на электротермической реакции на изменение температуры нагрева теплоносителя в магистральном подводящем трубопроводе и последующем механическом воздействии, которое в комплексе обеспечивает открытие или закрытие подачи горячей воды в контуры отопления . Сервоприводы или серводвигатели, официально на языке профессионалов устройство называется электротермическим сервоприводом, сегодня они присутствуют практически во всех автономных системах отопления. Новые загородные жилые дома, коттеджи и дачи, оборудованные теплыми полами, имеют подогрев полов, управление которым осуществляется с помощью сервоприводов. Именно сервопривод, установленный для теплого пола на коллекторе, выполняет задачу регулирования расхода теплоносителя в системе водяного теплого пола.

Существующие на сегодняшний день типы сервоприводов

Среди существующих на сегодняшний день регуляторов, получивших широкое распространение в быту, встречаются следующие сервоприводы. Все устройства можно разделить на несколько типов. Каждая разновидность имеет различный принцип действия и функциональные возможности. По типу конструкции аппараты бывают двух типов:

  • закрытые;
  • открыть.

По названиям можно судить о принципе действия. Закрытые сервоприводы характеризуются открытым положением при отсутствии питания. Поступивший сигнал приводит в действие механическую часть, перекрывающую доступ воды в систему. Для устройств с открытым обзором принцип работы обратный. В обычном состоянии сервопривод закрыт, только с приходом сигнала срабатывает механическая часть, открывая поступление воды в трубопровод. Какой тип лучше всего подходит для бытового использования, решать вам, оценив возможности собственной системы отопления и климатические условия за окном. В нашей стране чаще всего используются нормально открытые сервоприводы.

На заметку: при выходе из строя устройства теплоноситель в трубопроводе продолжает циркулировать, оставляя пол теплым на определенное время. Эта особенность особенно актуальна для загородных домов, расположенных в холодной климатической зоне.

По способу питания серводвигатели делятся на устройства, питающиеся от постоянного тока 24В и устройства, подключаемые к обычной сети переменного тока 220В. Сервоприводы с питанием 24В оснащены инверторами.

Часто потребители используют другой, довольно редкий тип устройства. Речь идет об устройствах, устанавливаемых в нормальное положение в зависимости от технологических требований системы отопления. Такие сервоприводы называются сервоприводами общего назначения и могут изменять функциональность с нормально открытого на нормально закрытое и наоборот.

Все три типа серводвигателей могут быть подключены к коллектору. Единственным условием является правильная настройка, балансировка и условия эксплуатации системы отопления.

Критерии выбора типа сервопривода

В этом разделе мы постараемся ответить на вопрос. На чем основывается выбор устройств того или иного типа.

Если вы решили оснастить свою систему отопления «теплый водяной пол» сервоприводами, учитывайте параметры работы вашего отопления. В каком положении должен находиться кран большую часть времени. В ситуации, когда для вас теплый пол является основным вариантом обогрева жилого помещения, когда в трубопровод постоянно поступает горячий теплоноситель, сделайте ставку на нормально открытый серводвигатель. Этот тип идеален для продолжительного отопительного сезона.

На заметку: при перебоях в электроснабжении выход из строя устройства не остановит циркуляцию теплой воды в контурах отопительной воды. Теплый пол будет по-прежнему снабжаться теплоносителем с подготовленной водой.

Для регионов с теплым климатом подходит обычный закрытый серводвигатель. Если вы не боитесь разморозки отопительного контура, и периодически включаете теплый пол, этот прибор вполне справится со своими функциями.

Важно! Сервопривод для теплого пола с плавной регулировкой имеет регулятор электронного типа. Такие устройства точнее реагируют на изменение температуры потока теплоносителя, плавно перемещая шток в необходимое положение. Бесступенчатые серводвигатели предназначены для теплых полов, в которых часто необходимо дозировать объем поступающего потока.

В большинстве случаев такие устройства не используются в системах отопления домов с теплыми полами. Поэтому при покупке обращайте внимание на то, требуется ли для устройства установка электронного регулятора. Если в инструкции сказано, что такое оборудование необходимо, значит, вы имеете дело с электронным сервоприводом. Сразу скажем, что использовать такое устройство в домашних условиях нецелесообразно и невыгодно.

Обязательно прочтите: как сделать водяной пол из газового котла?

Правила выбора

Главное, на что следует обратить внимание при выборе серводвигателя, это его тип и насколько устройство совместимо с термостатом. Оптимальный вариант – универсальное устройство, хорошо справляющееся с работой открытого и закрытого сервопривода.

Преимущество универсального устройства в том, что при необходимости специалист может заменить закрытый сервопривод для теплого пола на открытый и наоборот. И никаких сложностей при установке не возникнет.

Качество устройства тоже немаловажный момент. Специалисты советуют не покупать сервопривод в точках продаж, не имеющих специальных сертификатов. Все устройства должны сопровождаться определенными документами, гарантирующими качество. Лучше выбирать популярных производителей, завоевавших доверие пользователей.

Устройство и принцип действия серводвигателей

Основным рабочим элементом сервопривода является сильфон. Те. та же часть, что и для 3-ходового клапана. Небольшой по размеру герметичный цилиндр с эластичным корпусом заполнен веществом, чувствительным к температуре. В зависимости от того, повышается или падает температура, соответственно изменяется и объем вещества. Рисунок — схема наглядно демонстрирует устройство серводвигателя, где основное место занимает сильфон.
Сильфон находится в тесном контакте с электрическим нагревательным элементом. Получив сигнал от термостата, ТЭН включается от сети и включается в работу. Внутри меха вещество нагревается и расширяется. Таким образом, увеличенный цилиндр начинает давить на шток, меняя его положение и перекрывая путь потоку охлаждающей жидкости. Оценивая работу сервопривода, можно сделать вывод, что устройство не оборудовано никакими двигателями, в нем отсутствуют шестерни и передаточные звенья. Обычные рабочие отношения — «тепло и электричество». Отсюда и общее название устройств термоэлектрические регуляторы.

Для того, чтобы клапан снова открылся, весь процесс повторяется только в обратном направлении. Недостаток мощности приведет к тому, что нагревательный элемент перестанет работать. Следовательно, вещество внутри цилиндра остывает, уменьшаясь в объеме. Давление на шток уменьшается, оно повышается, воздействуя на клапан, и, следовательно, открывается доступ горячей воды в систему.

На заметку: внутри баллона находится толуол, обладающий высокими термодинамическими характеристиками. Нихромовая нить действует как электрический нагревательный элемент.

Ознакомившись с принципом работы устройства, важно помнить, что для механического воздействия клапана требуется определенное время. Несмотря на то, что при поступлении сигнала от термостата ТЭН начинает нагревать вещество внутри цилиндра. Время, необходимое для изменения физического состояния жидкости, составляет 2-3 минуты, поэтому клапан срабатывает не сразу.

Для справки: при выборе модели сервопривода обратите внимание на параметры ТЭНа и время нагрева жидкости, указанные в паспорте устройства.

В отличие от нагрева жидкостное охлаждение происходит медленнее. Обратный процесс, т.е. на закрытие клапана уйдет не 2-3 минуты, а 10-15 минут. В случае перегрева каждый серводвигатель должен автоматически отключаться. Для этого в конструкции предусмотрен механизм аварийного отключения.

Например: сервоприводы, используемые в работе коллекторной группы, не все оснащены цилиндрами и цилиндрами с веществом. Есть модели, в которых эту роль выполняют термоэлементы, напоминающие пружину или пластину, которые нагреваются под действием того же нагревательного элемента. Расширяясь, эти детали воздействуют, опять же, на шток, в конечном итоге приводя клапан в рабочее состояние. Определить, в каком положении находится клапан, можно по изменению внешнего вида сервопривода. Выдвижной элемент сигнализирует о работе устройства. Если этого не происходит, значит ваш прибор подключен неправильно или система отопления работает с перебоями.

Для справки: горячий на ощупь серводвигатель означает, что в этом случае устройство закрыто и выключено. Если прибор прохладный на ощупь, значит, вентиль открыт, теплоноситель нормально циркулирует по водяным контурам теплого пола.

Установка серво. Особенности и нюансы

Перед установкой сервопривода определитесь, с каким типом термостата придется взаимодействовать устройству. В тех случаях, когда термостат управляет работой одного водяного контура, оба устройства напрямую соединяются проводами. Когда речь идет об использовании многозонного термостата, устройства, обслуживающего сразу несколько трубопроводов, серводвигатели подключаются следующим образом.

Для правильного подключения всех проводов и клемм используется выключатель теплого пола. В функции этого устройства входит соединение и соединение приборов различного назначения в единую цепь. Помимо распределительной и соединительной функции, выключатель выполняет еще и роль предохранителя. В ситуациях, когда все запорные вентили водяных контуров закрыты, выключатель отключает питание циркуляционного насоса.

Выключатель очень удобен при питании теплых полов от автоматизированного автономного газового котла. На рисунке показано, как термостаты и сервоприводы подключаются к единой системе управления.

Как выбрать сервопривод для теплого пола?

С точки зрения обычного пользователя, основным параметром выбора будет поддерживаемый устройством диапазон температур. Даже бюджетные модели работают в диапазоне от 0 до 60 ºС, что является оптимальным значением для обеспечения комфортного микроклимата. Также следует вернуться к вопросу, как подключить теплый пол к системе отопления, чтобы в дальнейшем она работала корректно. От того, насколько правильно был выбран переходник, зависит качество соединения. Кроме того, учитывается и сечение провода, питающего коллекторную систему.

Место установки сервопривода, термостатический клапан для установки на коллекторе.

Важно! При работе системы отопления теплый пол от твердотопливного котла такая функция выключателя, как отключение насоса, чревата остановкой самого отопительного прибора. Установка байпаса и перепускного клапана предотвратит остановку насоса и работу подогревателя на холостом ходу.

Подведение итогов

Применение сервоприводов позволяет добиться высокой гибкости в регулировании системы отопления. При этом стоимость такого устройства невысока, а простота установки только добавляет ему популярности. Такая система отопления позволит вам адекватно и быстро реагировать на малейшее изменение температуры в доме (см. также статью «Установка отопления: советы по выбору компонентов автономной системы»).

На видео показан пример установки сервопривода на коллектор отопления.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

находки

Следует отметить, что благодаря появлению современных приборов и приспособлений, управление и регулировка теплых полов стало обыденным и простым процессом. Конструкция многих устройств, используемых для работы отопительных контуров, не отличается особой сложностью. Понятен и принцип работы многих узлов и агрегатов. Это можно с уверенностью сказать и о сервоприводах. Большинство устройств надежны, практичны и просты в использовании. Благодаря серводвигателям появилась возможность полностью автоматизировать систему управления теплым полом, сделать условия использования отопительного оборудования простыми и понятными.

Выбрав более простой вариант, можно обойтись установкой обычной регулирующей арматуры. Автоматические регуляторы, датчики температуры и сервоприводы, категория устройств, которые работают на ваш комфорт и безопасность. Установка дополнительных устройств, таких как выключатель и перепускной клапан, сделает вашу систему отопления максимально эффективной и безопасной.

Подключение сервопривода

Установка сервопривода проще, чем установка водяного теплого пола как такового. Обычно такие устройства монтируются в любом положении, которое будет приемлемым и удобным с точки зрения эксплуатации. Перед установкой важно убедиться, что посадочная резьба соответствует стандарту конкретного изделия — это следует учитывать, если аксессуар приобретался отдельно. Теперь можно перейти непосредственно к вопросу, как подключить теплый пол к системе отопления, а вместе с ней и сервопривод. Теплый пол вводится в общую инфраструктуру отопления через вышеупомянутую коллекторную систему, в которую входит и регулятор. Адаптер привода необходимо накрутить на клапан, а затем надеть на него сам регулятор так, чтобы сработали соответствующие защелки.

Как работают сервоприводы и трехходовые клапаны

В этой статье я покажу вам, как понять работу трехходовых клапанов и сервоприводов (электрических приводов).

Что такое клапан?

Клапан

Механизм, служащий для пропуска или непропускания жидкости или газа из одного пространства в другое. Более того, клапан может быть открыт или закрыт на определенный процент. То есть клапаны могут служить для регулирования прохождения жидкостей или газов. Движение жидкости или газа осуществляется за счет разницы давлений между сторонами клапана.

В системе отопления наиболее распространены клапаны двух типов:

Седло (седло) тип

— имеет втулку и сам объемный корпус, перекрывающий проход.

Шаровой (или поворотный) тип

— имеет корпус, который за счет своего вращения приводит к открытию или закрытию прохода.

Шаровые краны имеют наибольшую пропускную способность по сравнению с седельными клапанами. То есть в шаровых кранах достигается меньшее гидравлическое сопротивление.

Клапаны:

Двухходовые клапаны

— иметь два соединения на противоположных сторонах клапана. Например, они служат для пропуска жидкости или газа по одному контуру. То есть закрывают или открывают одну ветку водопровода или системы отопления.

Трехходовые клапаны

— Имеют три соединения. Служит в основном для смешивания или разделения потоков жидкости или газа. Основная работа трехходового клапана необходима либо для получения определенной температуры, либо для перенаправления потоков. В системах отопления регулирование температуры необходимо для регулирования климата в помещении. Перенаправление потоков обычно служит для перенаправления нагретого теплоносителя из системы отопления в бойлер косвенного нагрева. Есть и много других задач…

Четырехходовые клапаны

— Имеют четыре соединения. Выполняют ту же работу, что и трехходовые клапаны. Но могут быть и другие задачи.

Связь между сервоприводами и клапанами

В системе отопления существует несколько способов взаимосвязи между клапанами и элементами управления клапанами (сервопривод и термомеханика):

1. Термостатический смеситель

имеет как клапан, так и устройство, изменяющее положение клапана в автоматическом режиме. Меняется в зависимости от температуры жидкости или газа. Это устройство имеет механизм, который под воздействием температуры изменяет силу упругости и благодаря этому клапан перемещается. Этот клапан не требует электричества, в зависимости от привода. Температура регулируется поворотом ручки. Обычно некоторые клапаны рассчитаны на небольшой диапазон температур. Максимум до 60 градусов. Возможны исключения от других производителей.

2. Способы использования отдельных элементов без использования сервоприводов. Например, термостатический клапан с термоголовкой. Есть термоголовки, которые имеют выносной датчик.

3. Клапаны и сервоприводы являются отдельными элементами. Сервопривод прикреплен к клапану и регулирует клапан.

Что такое сервопривод?

Сервопривод

Устройство, выполняющее работу по перемещению клапана. Клапан, в свою очередь, либо пропускает, либо не пропускает жидкость или газ. Или пропускает его в определенном количестве, в зависимости от давления, положения клапана и гидравлического сопротивления.

Какие сервоприводы бывают?

Существуют также термоприводы, которые также называются сервоприводами.

Подробнее: Коллекторный сервопривод. Выбор и правила подключения.

Но в этой статье мы разберем только электроприводы (сервоприводы)

Электроприводы бывают двух направлений:

Полная комплектация (комплект) — это когда в устройство уже заложен полный набор функций. Например, в комплекте уже есть регулятор температуры, электрический термодатчик. Есть возможность сразу настроить его на нужную температуру. Установка времени проверки движения клапана. Подключается напрямую к сети переменного тока 220 Вольт частотой 50 Герц. Стандарт для России. Возможна регулировка в разных направлениях движения шарового крана. Можно настроить на вращение 90 или 180 градусов. Можно установить любое значение, даже 49 градусов или 125 градусов. И это делается внутри черного ящика. Подробности ищите в инструкции.

Такой сервопривод делает ESBE 99K2 больше: Трехходовой клапан с сервоприводом ESBE

Это я вам рассказал один из вариантов. Конечно, есть еще с десяток вариантов… Сервоприводы также отличаются скоростью закрытия и открытия клапанов. Этот пример используется для непрерывной регулировки клапана для смешивания потоков с разными температурами для получения контрольной температуры.

Эта опция служит для перенаправления потоков теплоносителя.

Подробнее об этом: Трехходовой клапан для перенаправления потока теплоносителя

Эта опция используется для перенаправления потока теплоносителя из котла либо в сторону радиаторного отопления, либо в сторону нагрева бойлера косвенного нагрева. Указанный сервопривод нуждается в сигнале 220 вольт. Тем более, что там три контакта. Один общий, а два других предназначены для перенаправления трафика. Самый простой вариант, когда нужно перенаправить потоки в системе отопления по требованию от термостата бойлера косвенного нагрева.

Сервоприводы относятся к типу движения к типу седельного клапана или к типу шарового (поворотного) клапана.

Если вы собираетесь подбирать сервопривод к клапану, обязательно проверьте тип движения сервопривода. Кроме того, седельный тип сервопривода не всегда одинаков для всех типов седельных клапанов. С поворотными шаровыми кранами вроде бы есть универсальный стандарт, а вот с шаровыми все не так просто. Нет единого стандарта.

Электропривод как отдельное звено автоматики.

Рассмотрим аналоговый сервопривод Valtec арт. VT.M106.R.024

Для такого сервопривода требуется постоянное питание 24 В и управляющий сигнал от 0 до 10 В.

То есть если напряжение 0 Вольт, то механизм поворота находится в положении 0 градусов. Если 5 вольт то 45 градусов. Если 10 вольт, то 90 градусов.

Такой сервопривод питается сигналом от специального контроллера, имеющего функцию подачи сигнала 0-10 вольт. В зависимости от температуры и настройки температуры контроллера контроллер выдает разное напряжение от 0 до 10 вольт. Есть настройка вращения: почасовая и против часовой стрелки. Конечно, чтобы найти более подробную информацию о сигналах и схеме подключения, попросите у производителя паспорт с подробной схемой управления сигналами.

Повторюсь… То, что указано в этой статье, описаны не все сигналы. Есть много других сигналов…

Что такое контроллер?

Контроллер

— это устройство предназначено для управления сигналами для различных логических задач. Контроллер — это мозг автоматической системы. Он определяет, в зависимости от программы, какие сигналы нужно подать в тот или иной момент.

Существует множество контроллеров, выполняющих разные задачи.

Для системы отопления обычно выполняются следующие задачи:

Наиболее распространенная задача – получение заданной температуры теплоносителя.

В зависимости от температуры получить сигнал (например, отключить котел или насос). Контроллер может содержать контактное реле. То есть сухой контакт. С помощью этого контактного реле можно настроить сигналы на получение любого напряжения. Например, 220 вольт для включения или выключения насоса или подачи сигнала сервоприводу для перенаправления потоков.

Вы также можете использовать контроллер для отключения котла в случае критических температур. Сигнал от контроллера подается на питание мощных контакторов, которые, в свою очередь, питают мощные электрические котлы.

Самый дешевый контроллер серии TPM

Овен продает у них много интересного можно подобрать. owen.ru

Логика работы очень обширная… В дальнейшем так же планирую написать и разработать полезный материал по системам автоматизации систем отопления и водоснабжения. Запишите свои электронные письма, чтобы получать уведомления о новых статьях.

Поделиться
Комментарии (1)
(+) [Читать / Добавить]

Серия видеоуроков по частному дому
Часть 1. Где пробурить скважину? Часть 2. Устройство скважины на воду Часть 3. Прокладка трубопровода от скважины до дома Часть 4. Автоматическое водоснабжение
Водоснабжение
Водоснабжение частного дома. Принцип действия. Схема подключения Самовсасывающие поверхностные насосы. Принцип действия. Схема подключения Расчет самовсасывающего насоса Расчет диаметров от центрального водопровода Насосная станция водоснабжения Как выбрать насос для скважины? Настройка реле давления Электросхема реле давления Принцип работы гидроаккумулятора Уклон канализации на 1 метр СНиП Подключение полотенцесушителя
Схемы отопления
Гидравлический расчет двухтрубной системы отопления Гидравлический расчет двухтрубной попутной системы отопления Петля Тихельмана Гидравлический расчет однотрубной системы отопления Гидравлический расчет радиальной разводки системы отопления Схема с теплопроводностью насос и твердотопливный котел — логика работы Трехходовой клапан от valtec + термоголовка с выносным датчиком Почему плохо греет радиатор отопления в многоквартирном доме? Главная Как подключить бойлер к бойлеру? Варианты подключения и схемы Рециркуляция ГВС. Принцип работы и расчет Не правильно рассчитываешь гидравлическую стрелку и коллекторы Ручной гидравлический расчет отопления Расчет теплого водяного пола и смесительных узлов Трехходовой клапан с сервоприводом для ГВС Расчеты ГВС, БКН. Находим объем, мощность змейки, время прогрева и т.д.
Конструктор водоснабжения и отопления
Уравнение Бернулли Расчет водоснабжения многоквартирных домов
Автоматика
Принцип работы сервоприводов и трехходовых клапанов Трехходовой клапан для перенаправления потока теплоносителя
Отопление
Расчет теплоотдача радиаторов отопления Радиаторная секция Заросли и отложения в трубах ухудшают работу системы водоснабжения и отопления Новые насосы работают по другому…подключить расширительный бачок в систему отопления? Сопротивление котла Петля Тихельмана диаметр трубы Как подобрать диаметр трубы для отопления Теплоотдача трубы Гравитационное отопление из полипропиленовой трубы Почему не любят однотрубное отопление? Как любить ее?
Терморегуляторы
Комнатный термостат – как это работает
Смесительный узел
Что такое смесительный узел? Типы смесительных узлов для отопления
Характеристики и параметры системы
Местное гидравлическое сопротивление. Что такое СКК? Пропускная способность Квс. Что это? Кипяток под давлением — что будет? Что такое гистерезис температуры и давления? Что такое инфильтрация? Что такое DN, DN и PN? Эти параметры необходимо знать сантехникам и инженерам! Гидравлические значения, понятия и расчет схем систем отопления Коэффициент расхода в однотрубной системе отопления
Видео
Отопление Автоматическое регулирование температуры Простая подпитка системы отопления Отопительная техника. Ограждающие конструкции. Напольное отопление Насос Combimix и смесительный узел Почему стоит выбрать напольное отопление? Водяной теплый пол VALTEC. Видеосеминар Труба для теплого пола – какую выбрать? Теплый водяной пол — теория, преимущества и недостатки Укладка теплого водяного пола — теория и правила Теплые полы в деревянном доме. Сухой теплый пол. Теплый пирог с водяным полом — теория и расчеты Новости для сантехников и инженеров-сантехников Вы все еще занимаетесь хаком? Первые результаты разработки новой программы с реалистичной трехмерной графикой Программа теплового расчета. Второй результат разработки Тепло-Расчет 3D Программа теплового расчета дома через ограждающие конструкции Результаты разработки новой программы гидравлического расчета Первичные вторичные кольца системы отопления Один насос на радиаторы и теплый пол Расчет теплопотерь дома — ориентация стены?
Правила
Нормативные требования к проектированию котельных Сокращенные обозначения
Термины и определения
Подвал, подвал, этаж Котельные
Документарное водоснабжение
Источники водоснабжения Физические свойства природной воды Химический состав природной воды Бактериальное загрязнение воды Требования к качеству воды
Сборник вопросов
Возможно ли размещение газовой котельной в подвале жилого дома? Можно ли пристроить котельную к жилому дому? Можно ли разместить газовую котельную на крыше жилого дома? Как делятся котельные по месту их расположения?
Личный опыт гидравлики и теплотехники
Введение и знакомство. Часть 1 Гидравлическое сопротивление клапана термостата Гидравлическое сопротивление колбы фильтра
Видеокурс Программы расчета
Технотроник8 — Программа гидравлического и теплового расчета Auto-Snab 3D — Гидравлический расчет в 3D пространстве
Полезные материалы Полезная литература
Гидростатика и гидродинамика
Задачи гидравлического расчета
Потеря напора на прямом участке трубы Как потери напора влияют на скорость потока?
Разное
Водоснабжение частного дома своими руками Автономное водоснабжение Схема автономного водоснабжения Схема автоматического водоснабжения Схема водоснабжения частного дома
Политика конфиденциальности

Сервоприводы отопления и управление клапанами

Для контроля и регулирования систем отопления, охлаждения и подобных систем используются различные типы клапанов: в зависимости от их функции есть двухходовые, трехходовые и центральные клапаны.

Есть клапаны только с основной функцией ВКЛ/ВЫКЛ или переключения, или есть регулирующие клапаны, смесительные и распределительные клапаны.

Для управления ими используются сервоприводы, которые можно разделить по типу управления (только ON/OFF или непрерывное управление) на двухточечные, трехточечные, с аналоговым управлением и другие специальные варианты (например, MP -шина управляется).

 

Двухходовой клапан

Двухходовой клапан используется для открытия/закрытия отдельных веток отопления и т. д. или для регулирования расхода в соответствующей ветке. Соответственно, следует выбрать подходящий привод: двухточечный или трехточечный, или с аналоговым управлением.

 

Трехходовой переключающий клапан

Используется напр. для переключения источников тепла (между котлом, тепловым насосом или гелиоустановкой) или для переключения отопительных контуров (центральное отопление и отопительная вода) и т. д.

Функция смешивания

 

Смесительный отводной клапан

Смесительные клапаны используются для смешивания двух жидкостей с разными температурами в таком соотношении, при котором на выходе из клапана достигается требуемая температура. Они делятся на трехходовые переключающие клапаны и центральные клапаны.

Трехходовые переключающие клапаны смешивают воду из двух входов в один выход; смешиваясь, они фактически уменьшают или увеличивают поток в каждом входе. Эти клапаны обычно используются для смешивания отопительной воды в

контуры отопления (теплые полы или стены, радиаторы), или для подмешивания обратки к твердотопливным котлам для предотвращения низкотемпературной коррозии.

 

 

Основные принципы работы смесительного трехходового клапана:

 

Входы жидкости обычно обозначаются буквами А и В.

Общий выход обозначается буквами АВ.

 

При перемещении черного сегмента (см. рисунок) поток плавно меняется с обоих входов А и В на выход. Обычно диапазон регулирования составляет 90° от одного конца (вход А открыт, В закрыт) до второго (вход А закрыт, В открыт).

 

На схемах входы отмечены полным треугольником, а выходы — незакрашенным треугольником.

 

Рис. 1. Смесительный контур отопления с переключающим вентилем

 

Везде, где необходимо обеспечить постоянный беспрепятственный поток, в том числе на входе в смесительный вентиль, необходимо использовать центральный вентиль , что обеспечивает смешивание до нужной температуры, сохраняя поток на обоих концах клапана. Типичным примером является смешение воды за газовым котлом, в котором необходимо поддерживать подачу отопительной воды, или смешение обратной ветки к твердотопливным котлам.

 

Распределительный клапан

Распределительная функция клапана аналогична функции смешивания. В основном направление потока меняется на противоположное.

 

Двухпозиционное управление

В случае двухпозиционного управления (в двухходовых и трехходовых переключающих клапанах) можно использовать приводы с двух- или трехточечным управлением.

Стандартным методом является двухточечное управление, при котором привод управляется (переключается) в активное положение одним выходом. Клапан перемещается в другое крайнее (нерабочее) положение после открытия выхода либо оттяжной пружиной, либо приводом, работающим от постоянно подключенного напряжения — см. эту статью. Когда клапан с двухточечным управлением находится в положении холостого хода, он может быть как открытым, так и закрытым, в зависимости от модели.

 

Трехточечное управление

Смесительные клапаны (трехходовой смесительный клапан, центральный клапан, распределительный клапан) должны управляться приводом, позволяющим установить любое рабочее положение между двумя крайними положениями клапана .

Одним из способов является так называемое трехточечное управление, когда привод управляется через два выхода; есть три состояния: открытие — холостой ход — закрытие.

Тот же метод управления иногда используется и для двухходовых регулирующих клапанов, см. эту статью.

Трехточечное управление идентично стандартным двигателям жалюзи, и применяются те же принципы, см.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *