Eltec electronics терморегулятор инструкция подключение

termoregylator nlc308b.jpgПредназначен для управления системами отопления и вентиляции в жилых и производственных помещениях, в том числе и кабельными системами нагрева.

Монтаж осуществляется в помещениях с температурой 0 — +50 оC и влажностью не более 80% Эксплуатация термостата не требует специального обслуживания

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня продажи, но не более 2.5 лет со дня изготовления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Диапазон регулируемых температур +5 — +35 оC
  • Установка температуры по диапазону — плавная
  • Погрешность задания температуры +/-1,5 оC
  • Температурный гистерезис не перестраиваемый 1 оC
  • Датчик температуры внешний, в пластиковой оболочке.
  • Датчик температуры выполнен на основе терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом
  • Коммутируемая нагрузка/ мощность не более 16 А / 3500 Вт
  • Коммутируемое напряжение ~220 В
  • Предусмотрена блокировка от обрыва / замыкания датчика
  • Подключение нагрузки к одной группе контактов на замыкание
  • Напряжение питания 220 В / 50 Гц
  • Потребляемая мощность 1 Вт
  • Корпус стандартный встраиваемый, для установки в стеновую коробку диаметром 60 мм.
  • Габаритные размеры термостата (ДхШхВ) — 80 x 80 x 35 мм
  • Габаритные размеры датчика температуры:
  • диаметр чувствительного элемента 8 мм
  • длина чувствительного элемента 28 мм
  • длина провода датчика температуры 1.5 м.
  • Масса нетто, не более 200 г
  • Клеммные контакты рассчитаны на присоединение проводов сечением 0.75 — 2.5 кв.мм
  • Степень защиты регуляторов IP 20 по ГОСТ 14254-80
  • Установленная безотказная наработка 6000 ч.

УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТА

Термостат состоит из корпуса, на лицевой панели которого имеются: ручка регулятора температуры, индикатор наличия напряжения сети — красный, индикатор включения нагревательной секции или нагревательного прибора — зеленый, кнопка включения термостата.

В корпусе термостата имеются два отверстия для крепления его к стене и клеммные колодки для подключения к сети и для подключения выносного датчика температуры.

В корпусе термостата установлен электронный регулятор, обеспечивающий установку заданной температуры, автоматическое включение и отключение нагрузки

УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

yastanovka termostata NLC-308B-1.gifРаботы по подключению термостата должны проводиться квалифицированным персоналом при отключенном напряжении сети.

Для защиты выносного датчика температуры от воздействия влаги, агрессивных сред, ударов он должен быть помещен в гофрированную трубку диаметром 16-20 мм, заглушенную с одной стороны. Способ монтажа должен обеспечивать возможность замены датчика температуры.

yastanovka termostata NLC-308B-2.gifСнять ручку регулятора температуры, аккуратно поддев ее отверткой, отвернуть винт крепления и снять крышку (рис.1).

Подключить провода питания, нагревательную секцию или нагревательный прибор (нагрузку) (рис.2) и выносной датчик температуры (рис.3)

Повернуть вал потенциометра регулятора температуры против часовой стрелки до упора

yastanovka termostata NLC-308B-3.gif

Установить ручку регулятора температуры, совместив штрих на ручке с нулевой отметкой на шкале крышки термостата.

>Нажать кнопку включения термостата. Должен загореться индикатор красного цвета

Установить ручку регулятора на желаемую температуру. Если температура обогреваемого объекта ниже установленной, то загорится зеленый индикатор и при достижении заданной температуры погаснет

Содержание

  1. ПРОИЗВОДСТВО ЛЮБЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ПОД ЗАКАЗ (от 1шт)
  2. Системы обогрева бочек
  3. Системы бытового обогрева
  4. Каталог продукции
  5. Наш магазин
  6. Электронный Терморегулятор NLC-308B
  7. Как отремонтировать терморегулятор для теплого пола
  8. Схема подключения терморегулятора
  9. Пример ремонта терморегулятора с обгоревшими контактами
  10. Проверка терморегулятора EASTEC RTC70 после ремонта
  11. Пример ремонта терморегулятора SPYHEAT ETL-308В с отказавшим выключателем
  12. Проверка терморегулятора SPYHEAT ETL-308В после ремонта
  13. Типичные неисправности электронных терморегуляторов
  14. Нарушение контакта проводов в клеммной колодке
  15. Отказ датчика температуры
  16. Отказ радиоэлектронных компонентов
  17. Чем можно заменить датчик температуры
  18. Как определить сопротивление датчика температуры
  19. Выбор терморезистора
  20. Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий

ПРОИЗВОДСТВО ЛЮБЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ПОД ЗАКАЗ (от 1шт)

Системы обогрева
бочек

Системы бытового обогрева

Каталог продукции

Наш магазин

Оцените наш магазин и получите скидку в 3%

Предназначен для управления системами отопления и вентиляции в жилых и производственных помещениях, в том числе и кабельными системами нагрева.

Монтаж осуществляется в помещениях с температурой 0 — +50 оC и влажностью не более 80% Эксплуатация термостата не требует специального обслуживания

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня продажи, но не более 2.5 лет со дня изготовления.

  • Диапазон регулируемых температур +5 — +35 оC
  • Установка температуры по диапазону — плавная
  • Погрешность задания температуры +/-1,5 оC
  • Температурный гистерезис не перестраиваемый 1 оC
  • Датчик температуры внешний, в пластиковой оболочке.
  • Датчик температуры выполнен на основе терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом
  • Коммутируемая нагрузка/ мощность не более 16 А / 3500 Вт
  • Коммутируемое напряжение

220 В

  • Предусмотрена блокировка от обрыва / замыкания датчика
  • Подключение нагрузки к одной группе контактов на замыкание
  • Напряжение питания 220 В / 50 Гц
  • Потребляемая мощность 1 Вт
  • Корпус стандартный встраиваемый, для установки в стеновую коробку диаметром 60 мм.
  • Габаритные размеры термостата (ДхШхВ) — 80 x 80 x 35 мм
  • Габаритные размеры датчика температуры:
  • диаметр чувствительного элемента 8 мм
  • длина чувствительного элемента 28 мм
  • длина провода датчика температуры 1.5 м.
  • Масса нетто, не более 200 г
  • Клеммные контакты рассчитаны на присоединение проводов сечением 0.75 — 2.5 кв.мм
  • Степень защиты регуляторов IP 20 по ГОСТ 14254-80
  • Установленная безотказная наработка 6000 ч.
  • УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТА

    Термостат состоит из корпуса, на лицевой панели которого имеются: ручка регулятора температуры, индикатор наличия напряжения сети — красный, индикатор включения нагревательной секции или нагревательного прибора — зеленый, кнопка включения термостата.

    В корпусе термостата имеются два отверстия для крепления его к стене и клеммные колодки для подключения к сети и для подключения выносного датчика температуры.

    В корпусе термостата установлен электронный регулятор, обеспечивающий установку заданной температуры, автоматическое включение и отключение нагрузки

    УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

    Работы по подключению термостата должны проводиться квалифицированным персоналом при отключенном напряжении сети.

    Для защиты выносного датчика температуры от воздействия влаги, агрессивных сред, ударов он должен быть помещен в гофрированную трубку диаметром 16-20 мм, заглушенную с одной стороны. Способ монтажа должен обеспечивать возможность замены датчика температуры.

    Снять ручку регулятора температуры, аккуратно поддев ее отверткой, отвернуть винт крепления и снять крышку (рис.1).

    Подключить провода питания, нагревательную секцию или нагревательный прибор (нагрузку) (рис.2) и выносной датчик температуры (рис.3)

    Повернуть вал потенциометра регулятора температуры против часовой стрелки до упора

    Установить ручку регулятора температуры, совместив штрих на ручке с нулевой отметкой на шкале крышки термостата.

    >Нажать кнопку включения термостата. Должен загореться индикатор красного цвета

    Установить ручку регулятора на желаемую температуру. Если температура обогреваемого объекта ниже установленной, то загорится зеленый индикатор и при достижении заданной температуры погаснет

    Источник

    Как отремонтировать терморегулятор
    для теплого пола

    Терморегулятор (термостат) – это электротехническое устройство, обеспечивающее поддержание температуры на заданном уровне в замкнутом объеме.

    Для управления температурой нагрева теплого пола применяются электрические и электронные терморегуляторы. В электрических терморегуляторах температура задается вручную с помощью, вынесенной на лицевую панель ручки.

    В электронных терморегуляторах имеется дисплей и предусмотрена возможность автоматического управления запрограммированной величиной температуры в течение времени.

    Схема подключения терморегулятора

    Для ремонта терморегулятора необходимо представлять схему его подключения и принцип работы. К клеммной колодке терморегулятора подключаются три цепи.

    Как видно из схемы, подается питающее напряжение 220 В, нагрузка в виде нагревательного элемента и датчик температуры, представляющий собой терморезистор.

    При нормальной температуре сопротивление терморезистора, в зависимости от модели термостата, составляет 6-15 кОм. При изменении температуры окружающей среды сопротивление терморезистора изменяется и таким образом микропроцессор получает информацию для прекращения или подачи питающего напряжения на нагревательный элемент (нагрузку).

    С микропроцессора управляющий сигнал после усиления подается на электромагнитное реле или полупроводниковый симистор, которые и осуществляют подачу питающего напряжения на нагревательный элемент.

    Пример ремонта
    терморегулятора с обгоревшими контактами

    Перестал греть теплый пол. Подключение нагревательных элементов непосредственно к сети 220 В показало, что они исправны, пол стал теплым.

    Следовательно, неисправность скрыта в терморегуляторе. Дополнительным признаком неисправности терморегулятора было заклинивание движка выключателя. Пришлось заняться его ремонтом.

    Чтобы разобрать терморегулятор EASTEC RTC70.26 нужно снять ручку установки температуры, поддев ее лезвием плоской отвертки, отвинтить один саморез и снять лицевую панель.

    Внешний осмотр печатной платы и клемм сразу позволил определить причину поломки. При установке терморегулятора после монтажа теплого пола сетевые провода были недостаточно зажаты винтами в отверстиях клемм.

    В результате из-за большого сопротивления в месте контактов стало выделяться дополнительное тепло, что и привело к обгоранию проводов и контактов. Припой в месте пайки выводов сетевых клемм из-за сильного нагрева окислился и потемнел.

    Для определения причины отказа выключателя пришлось его разобрать. Для этого лезвием ножа были по очереди отведены в сторону боковые стенки корпуса выключателя, как показано на фотографии.

    Осмотр внутренностей выключателя не выявил неисправности. Контакты не были окислены, пластмасса не деформирована.

    Причина отказа выключателя оказалась в деформации от нагрева пластмассовой трубки, удерживающей подпружиненный толкатель подвижного контакта. В выключателе было задействовано только размыкание одного провода. Клавиша была симметричной, и поэтому удалось выключатель отремонтировать, установив толкатель в уцелевшую трубку.

    Окисленные отверстия клемм были зачищены до блеска с помощью круглого надфиля. Места припайки клемм к печатной плате были пропаяны припоем.

    Еще в терморегуляторе оказалась треснутой планка крепления его в коробке. Владелец пытался детали склеить суперклеем, но трещина появилась снова.

    Самым надежным способом соединения треснувшей пластмассы является ее армирование металлической проволокой. Для этого из канцелярской скрепки была выгнута фигура, показанная на фотографии.

    Далее с помощью электрического паяльника проволока была вплавлена в тело пластмассы. Теперь терморегулятор будет держаться надежно.

    Проверка терморегулятора EASTEC RTC70 после ремонта

    Осталось проверить работоспособность терморегулятора под нагрузкой. На корпусе его обычно всегда есть электрическая схема подключения.

    На схеме видно, что к 1 и 2 контактам подключается питающее напряжение сети. Фазный провод L нужно подключить к 1 выводу, нулевой провод N – ко второму выводу. Для работы терморегулятора не имеет значения, к какому контакту подключен фазный провод, а к какому нулевой. Но с точки зрения техники безопасности – это указание нужно соблюдать.

    К 3 и 4 контактам подключается нагрузка (нагревающий элемент теплого пола), а к 6 и 7 – датчик температуры в виде терморезистора. В данной модели термостата его номинал обозначен величиной 10 кОм, что позволяет проверить работоспособность терморегулятора при отсутствии терморезистора.

    Для проверки терморегулятора в лабораторных условиях нужно, как показано на фотографии, подключить его к внешним цепям. Подать на него питающее напряжение, подключить нагрузку (подойдет любая лампочка, рассчитанная на напряжение 220 В), и постоянный резистор номиналом 10 кОм.

    У меня под рукой не оказалось нужного, поэтому использовал 2 резистора номиналом по 5,1 кОм, соединив их последовательно. Кстати, таким способом можно производить проверку исправности терморезистора без приборов, непосредственно в схеме смонтированного теплого пола.

    Ручка регулятора температуры устанавливается в положение меньше 25°С и на терморегулятор подается с помощью шнура с вилкой питающее напряжение. Лампочка светиться не должна.

    Далее ручкой устанавливается температура более 25°С, лампочка должна засветиться. При последующей установке менее 25°С должна погаснуть. Если все происходит так, значит, терморегулятор отремонтирован, и можно его снова установить в систему нагрева теплого пола.

    Если под рукой не оказалось, что подключить к клеммам нагрузки, то можно и не подключать. Об исправной работе терморегулятора можно будет судить по изменению цвета свечения индикаторного светодиода с красного на зеленый. Но такой способ не позволяет проверить в полной мере исправность силовых цепей.

    Пример ремонта терморегулятора SPYHEAT ETL-308В
    с отказавшим выключателем

    Еще пришлось ремонтировать терморегулятор SPYHEAT ETL-308В, в котором перестала фиксироваться кнопка включения.

    Лицевая панель фиксировалась на корпусе с помощью защелок. Для снятия ее достаточно отжать эти фиксаторы.

    На фотографии показан внешний вид терморегулятора со снятой лицевой панелью. Как оказалось, через включатель не подается напряжение на нагрузку, а только на схему управления.

    Для анализа причины поломки кнопка была разобрана. Оказалось, что износилась канавка подвижного штока в пластмассе, отвечающая за фиксацию и ремонту кнопка не подлежит. Пришлось ее выпаять и установить новую.

    Чтобы добраться жалом паяльника до выводов кнопки пришлось предварительно выпаять один вывод токоограничивающего сопротивления блока питания терморегулятора и отогнуть в сторону термистор.

    Далее освободить отверстия в плате под ножки новой кнопки от припоя с помощью прогрева его паяльником деревянной зубочисткой. В новой кнопке шесть выводов, а в терморегуляторе используется только четыре. Две нужно удалить, проявив внимание, чтобы не откусить нужные.

    При выпайке резистора отслоилась контактная площадка, пришлось продублировать ее отрезком залуженного медного провода. Кнопка запаяна, осталось запаять резистор и можно приступать к проверке терморегулятора.

    Проверка терморегулятора SPYHEAT ETL-308В после ремонта

    Последовательность подключения внешних элементов к клеммам SPYHEAT ETL-308В отличается от схемы терморегулятора EASTEC RTC70.26.

    Питающее напряжение подается на 3 и 8 контакты. Подходящий и исходящий заземляющие провода PL к электрической схеме терморегулятора не подключаются и контакты клемм 6 и 7, соединенные на печатной плате между собой используются в качестве клеммной колодки. При монтаже теплого пола если в нем предусмотрено заземление, то можно провод PL подключать напрямую, минуя терморегулятор.

    На схеме терморегулятора не был указан номинал терморезистора, попробовал подключить резистор постоянного сопротивления 10 кОм. Подошел, температура срабатывания терморегулятора находилась на отметке 25°С.

    Порядок проверки этого терморегулятора ничем не отличается от вышеописанной модели. Если терморегулятор исправен, то при вращении регулятора температуры лампочка должна то загораться, то гаснуть.

    Типичные неисправности электронных терморегуляторов

    Нарушение контакта проводов в клеммной колодке

    Одной из основных причин отказа терморегулятора является плохой контакт при подключении к нему проводов, что и продемонстрировано в примере ремонта. Иногда винты в клеммной колодке вращаются туго, и кажется, что провод зажат достаточно крепко, чего на самом деле не произошло.

    Поэтому перед монтажом терморегулятора нужно в обязательном порядке закрутить до упора каждый из винтов клемм и отвернуть обратно, чтобы оценить, с каким усилием нужно затягивать винты при зажиме проводов.

    Чтобы исключить попадание изоляции проводов в отверстия клемм нужно ее снимать на достаточную длину.

    Отказ датчика температуры

    В терморегуляторах предусмотрена проверка исправности терморезистора и информирование в случае его выхода из строя. В простых терморегуляторах начинает мигать индикаторный светодиод, а в дисплейных на экран выводится сообщение об ошибке.

    При сообщении об ошибке датчика в первую очередь нужно убедиться в надежности его подключения к терморегулятору. Если подключен надежно, то отсоединить датчик от схемы и мультиметром измерять его сопротивление, которое указано в паспорте или на корпусе прибора.

    Если данных нет, то следует исходить из того, что в зависимости от температуры окружающей среды сопротивление терморезистора составляет от 6 до 30 кОм. Дополнительно можно убедиться в исправности датчика температуры, обхватив его рукой. При нагреве от тела сопротивление должно изменяться, обычно уменьшается.

    Если сопротивление датчика температуры не укладывается в диапазон, указанный выше и не изменяется при его нагреве, значит, терморезистор неисправен и подлежит замене.

    Отказ радиоэлектронных компонентов

    Если терморегулятор не подает признаков работы, то причиной может быть выход из строя токоограничивающего сопротивления и конденсатора, электролитического конденсатора (обычно он раздувается сверху) для сглаживания пульсаций и электромагнитного реле.

    Если есть небольшой опыт по проверке и замене радиодеталей на печатной плате, то с такими неисправностями домашний мастер вполне может справиться. Если нет мультиметра, то ремонтировать можно простой заменой перечисленных выше радиодеталей заведомо исправными.

    Чем можно заменить датчик температуры

    Датчик температуры, используемый в терморегуляторах для теплого пола, представляет собой терморезистор с отрицательным ТКС (температурным коэффициентом электрического сопротивления). Это означает, что при нагреве сопротивление датчика уменьшается.

    Второй параметр, необходимый для выбора датчика температуры является величина сопротивления при нормальных условиях, при 20°. Номинал резистора обычно указывают на корпусе терморегулятора рядом с клеммами подключения датчика температуры или в паспорте изделия.

    Для подбора датчика температуры этих данных вполне достаточно. Единственное что сложно узнать и подобрать, так это характеристику ТКС, то есть изменение величины сопротивления температурного датчика от изменения окружающей температуры.

    Но это не является критичным параметрам, все равно температуру на терморегуляторе устанавливают экспериментальным путем. Ведь датчик температуры установлен в полу и установленная температура на терморегуляторе задает температуру нагрева пола, а не температуру в помещении.

    Как определить сопротивление датчика температуры

    У терморегулятора SPYHEAT ETL-308В вышел из строя датчик температуры. Технические характеристики его были неизвестны. Пришлось их определить экспериментальным путем.

    Для этого к терморегулятору, в соответствии с нанесенной на его корпусе схемой, были подключены внешние цепи – подано питающее напряжение, вместо нагревательных элементов подключена лампочка накаливания, а вместо датчика температуры переменное сопротивление.

    В наличии имелся магазин сопротивления, поэтому решил для калибровки использовать его. Магазин сопротивлений представляет собой коробку, в которой размещены высокоточные сопротивления и есть переключатели, с помощью которых можно установить нужный номинал.

    Последовательно устанавливая ручку регулятора в положения от 20° до 30° и изменяя величину сопротивления ручками в магазине сопротивлений до срабатывания терморегулятора, построил табличку.

    Зависимость срабатывания терморегулятора от величины сопротивления датчика температуры
    Температура, установленная на терморегуляторе, °С Сопротивление включения, кОм Сопротивление выключения, кОм
    20 16 14
    25 10 12
    30 8 9
    35 6 7

    Исходя из данных в таблице для данного терморегулятора теплого пола в качестве датчика температуры подойдет терморезистор с отрицательным ТКС номиналом 10 кОм. Величина сопротивления резистора при включении и выключении лампочки получилась разная из-за гистерезиса в самом терморегуляторе. Это необходимо, чтобы реже включался нагревательный элемент теплого пола.

    Определение номинала датчика температуры можно выполнить и с помощью переменного резистора величиной 47 кОм. Только придется каждый раз после включения и выключения лампочки отключать от сети терморегулятор и измерять мультиметром сопротивления резистора.

    Можно обойтись и без измерений. Достаточно иметь несколько постоянных резисторов номиналом от 10, 15, 20 и 30 кОм. Резисторы по очереди подключаются вместо датчика температуры. Вращая ручку регулятора терморегулятора нужно определить, с каким резистором лампочка будет выключаться и включаться при температуре около 20°С.

    Выбор терморезистора

    Можно было купить готовый, но для этого нужно было разместить онлайн заказ и ждать доставку. В дополнение цена вопроса доходила до 20% стоимости самого терморегулятора.

    Поэтому было решено сделать датчик температуры из доступных терморезисторов. В наличии был терморезистор номиналом 10 кОм с отрицательным отрицательным ТКС типа ММТ-4. Его и решил использовать для ремонта.

    Для подключения имелся отрезок провода, с помощью которого был подключен вышедший из строя датчик температуры. В принципе для подключения датчика можно использовать любой провод, главное, чтобы он выдерживал температуру не менее 100°С. Для проверки концы проводов были зачищены и навиты на выводы термосопротивления.

    Далее терморезистор был расположен в непосредственной близости от лампочки накаливания, подключенной к выводам для подключения нагревательного элемента теплого пола. На терморегулятор было подано питающее напряжение.

    Через несколько минут лампочка нагрела терморезистор, его сопротивление уменьшилось, и терморегулятор отключил подачу напряжения на лампочку. Когда терморезистор остыл, то лампочка опять зажглась, и так продолжалось до бесконечности с периодом в несколько минут.

    После проверки работы терморегулятора теплого пола к терморезистору ММТ-4 были припаяны провода мягким припоем и на места пайки надеты отрезки изоляционной трубки.

    Для надежности можно надеть на терморезистор термоусаживающуюся изоляционную трубку. Самодельный датчик температуры был установлен при монтаже теплого пола и показал стабильную работу.

    Как видите, даже не имея опыта в ремонте электроприборов, можно своими руками в домашних условиях отремонтировать терморегулятор для теплого пола, включая изготовление из стандартного терморезистора датчика температуры.

    Внимание, электрические схемы терморегуляторов гальванически связаны с фазой электрической сети. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

    Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий

    Александр, здравствуйте!
    Меняю терморегулятор, читал ваши статьи, прошу совет. Какие контакты старого регулятора соответствуют новому?

    Здравствуйте, Илья!
    Нанес на присланную Вами фотографию соответствие нумерации терморегуляторов. 1⇒1 2⇒2 3⇒4 4⇒5 5⇒6(7) 6⇒3 7⇒8 Первая цифра – это номер клеммы левого терморегулятора, а через дефис – цифра соответствующей ей клеммы правого терморегулятора. Клеммы 6 и 7 внутри правого терморегулятора соединены.

    Доброе время суток.
    Приобрел себе электронный термостат для теплого пола. При подключении проводов термостата пошел сбой из-за неправильного подключения.

    Вместо подключения проводов датчика сенсора было подключено питающее напряжение 220 вольт.

    Из-за чего произошло то, что видно на фото. Насколько вероятен ремонт термостата и что с ним произошло. Буду рад вашему ответу.

    Здравствуйте.
    Датчик сенсора терморегулятора подключается непосредственно к выводам микропроцессора, и он скорее всего сгорел. В данном случае целесообразно купить новый термостат, так как стоимость ремонта будет сравнима со стоимостью нового терморегулятора.

    Источник

    Термостат электронный ETL-308B

    Производитель: ООО «Элтек Электронике» 123060, Россия, Москва,ул. Расплетина, д.5 тел./факс (495) 784-76-43

    1. НАЗНАЧЕНИЕ
    Вы приобрели термостат электронный, в дальнейшем термостат, предназначенный для автоматического поддержания заданной температуры в жилых и служебных помещениях при работе с нагревательными кабельными секциями и другими нагревательными приборами.

    2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
    Термостат
    2.1 Диапазон регулируемых температур, °С — +15 j 45
    2.2 Установка температуры по диапазону — плавная
    2.3 Температурный гистерезис, °С — 1
    2.4 Напряжение питающей сети, В — 220
    2.5 Номинальная частота питающей сети, Гц — 50
    2.6 Коммутируемая нагрузка (мощность) не более, Вт — 1.
    2.8 Габаритные размеры(ДхШхВ), мм — 80х80х35
    2.9 Масса нетто, не более, — кг0,20
    2.10 Степень защиты — IP20

    Датчик температуры
    Датчик температуры внешний в пластмассовой оболочке. Длина провода датчика температуры 2,5 м (возможно увеличение длины соединительного провода до 30 м.).

    3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
    3.1 Термостат электронный
    ETL-308B — 1шт.
    3.2 Внешний датчик температуры — 1шт.
    3.3 Упаковочная коробка — 1шт.
    3.4 Руководство по эксплуатации — 1шт.

    4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
    4.1 Перед включением термостата убедитесь в исправности электропроводки и нагревательной секции.
    4.2 При работе термостата суммарная мощность нагревательной секции или нагревательных приборов не должна превышать 3500 Вт.

    5. УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТА
    5.1 Термостат состоит из корпуса, на лицевой панели которого имеются: ручка регулятора температуры, индикатор наличия напряжения сети/включения нагрева, кнопка включения термостата.
    5.2 В корпусе термостата имеются отверстия для крепления его к подрозетнику, клемм-ная колодка для подключения нагревательных секций (приборов), сети питания и внешнего датчика температуры.
    В корпусе термостата установлен электронный регулятор, обеспечивающий установку заданной температуры, автоматическое включение и отключение нагрузки.

    6.УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА

    ВНИМАНИЕ! Работы по подключению термостата должны проводиться квалифицированным персоналом при отключенном напряжении сети. Внешний датчик температуры должен быть защищен от воздействия влаги, агрессивных сред, механических воздействий (при установке в бетонную стяжку он помещаются в гофрированную трубку диаметром 16-20 мм, заглушённую с одной стороны).
    Способ монтажа должен обеспечивать возможность беспрепятственной замены датчика температуры.

    6.1 Снять ручку регулятора совместно с корпусом. Для этого сжать корпус с боков до выхода из зацепления боковых лепестков и снять крышку. Затем снять проставку и декоративную рамку

    6.2 Установить корпус термостата Подключить провода питания, нагревательную секцию или нагревательный прибор (нагрузку) и выносной датчик температуры. Присоединяемые провода должны иметь сечение 0.75-2.5 мм2 в зависимости от мощности нагревательных приборов. Нагрузка мощностью более 3500 Вт подключается через магнитный пускатель.
    Прибор имеет надежную изоляцию и в подключении заземления не нуждается. Клеммы «земля» могут быть использованы для подключения заземляющего провода и экрана нагревательной секции.
    Запрещается подавать напряжение питания до полной сборки термостата.

    6.3 Установить корпус термостата в стенную коробку.
    6.4 Повернуть вал потенциометра регулятора температуры против часовой стрелки до упора.
    6.5 Наденьте декоративную рамку и проставку, Слегка сдавив боковые «лепестки», установите крышку термостата в корпус и защелкните «лепестки».
    6.6 Установите ручку регулятора температуры.

    7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
    7.1 Нажать кнопку включения термостата. Должен загореться индикатор красного цвета, означающий, что термостат включен.
    7.2 Установите ручку регулятора на желаемую температуру. Если температура обогреваемого объекта ниже установленной, то начнется нагрев секций и индикатор станет зеленым. При достижении заданной температуры, нагрев прекратится, и индикатор загорится красным цветом.

    8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
    Эксплуатация термостата не требует специального обслуживания.

    9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
    Термостат хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре (0 j +40)°С.

    10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    10.1 Гарантийный срок службы термостата 24 месяца со дня продажи его предприятием торговли но не более 30 месяцев с даты выпуска при условии правильной его установки и эксплуатации.

    10.2 Гарантия не распространяется на изделия:

    — вышедшие из строя по вине потребителя;
    — с механическими повреждениями;
    — с внесенными в конструкцию термостата изменениями;
    — с истекшим сроком гарантии.

    10.3 Гарантийное обслуживание проводится при предъявлении настоящего руководства в специализированной мастерской.

    11. АДРЕСА СЕРВИС ЦЕНТРОВ

    г. Москва
    ООО «Элтек Электронике»,
    123098, г. Москва, ул. Рогова 9, корпус 2,
    тел: (495) 784-76-43,
    info@spyheat.ru

    г. Владивосток
    ИП Егоров Р.Г,
    690013, г.Владивосток, ул. Волховская, 9-4, тел: (4232) 68-78-68, (902) 506-51-71 687868@mail.ru

    г. Екатеринбург
    ООО «Эко Строй»
    650100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.166 тел: (343) 311-24-27

    г. Казань
    ООО «Объединение «КОН» Сервисный центр, 420097, г. Казань, ул. Заслонова, д.5, тел: (8432) 36-64-05,

    Источник

    Как отремонтировать терморегулятор
    для теплого пола

    Терморегулятор (термостат) – это электротехническое устройство, обеспечивающее поддержание температуры на заданном уровне в замкнутом объеме.

    Для управления температурой нагрева теплого пола применяются электрические и электронные терморегуляторы. В электрических терморегуляторах температура задается вручную с помощью, вынесенной на лицевую панель ручки.

    В электронных терморегуляторах имеется дисплей и предусмотрена возможность автоматического управления запрограммированной величиной температуры в течение времени.

    Схема подключения терморегулятора

    Для ремонта терморегулятора необходимо представлять схему его подключения и принцип работы. К клеммной колодке терморегулятора подключаются три цепи.

    Как видно из схемы, подается питающее напряжение 220 В, нагрузка в виде нагревательного элемента и датчик температуры, представляющий собой терморезистор.

    При нормальной температуре сопротивление терморезистора, в зависимости от модели термостата, составляет 6-15 кОм. При изменении температуры окружающей среды сопротивление терморезистора изменяется и таким образом микропроцессор получает информацию для прекращения или подачи питающего напряжения на нагревательный элемент (нагрузку).

    С микропроцессора управляющий сигнал после усиления подается на электромагнитное реле или полупроводниковый симистор, которые и осуществляют подачу питающего напряжения на нагревательный элемент.

    Пример ремонта
    терморегулятора с обгоревшими контактами

    Перестал греть теплый пол. Подключение нагревательных элементов непосредственно к сети 220 В показало, что они исправны, пол стал теплым.

    Следовательно, неисправность скрыта в терморегуляторе. Дополнительным признаком неисправности терморегулятора было заклинивание движка выключателя. Пришлось заняться его ремонтом.

    Чтобы разобрать терморегулятор EASTEC RTC70.26 нужно снять ручку установки температуры, поддев ее лезвием плоской отвертки, отвинтить один саморез и снять лицевую панель.

    Внешний осмотр печатной платы и клемм сразу позволил определить причину поломки. При установке терморегулятора после монтажа теплого пола сетевые провода были недостаточно зажаты винтами в отверстиях клемм.

    В результате из-за большого сопротивления в месте контактов стало выделяться дополнительное тепло, что и привело к обгоранию проводов и контактов. Припой в месте пайки выводов сетевых клемм из-за сильного нагрева окислился и потемнел.

    Для определения причины отказа выключателя пришлось его разобрать. Для этого лезвием ножа были по очереди отведены в сторону боковые стенки корпуса выключателя, как показано на фотографии.

    Осмотр внутренностей выключателя не выявил неисправности. Контакты не были окислены, пластмасса не деформирована.

    Причина отказа выключателя оказалась в деформации от нагрева пластмассовой трубки, удерживающей подпружиненный толкатель подвижного контакта. В выключателе было задействовано только размыкание одного провода. Клавиша была симметричной, и поэтому удалось выключатель отремонтировать, установив толкатель в уцелевшую трубку.

    Окисленные отверстия клемм были зачищены до блеска с помощью круглого надфиля. Места припайки клемм к печатной плате были пропаяны припоем.

    Еще в терморегуляторе оказалась треснутой планка крепления его в коробке. Владелец пытался детали склеить суперклеем, но трещина появилась снова.

    Самым надежным способом соединения треснувшей пластмассы является ее армирование металлической проволокой. Для этого из канцелярской скрепки была выгнута фигура, показанная на фотографии.

    Далее с помощью электрического паяльника проволока была вплавлена в тело пластмассы. Теперь терморегулятор будет держаться надежно.

    Проверка терморегулятора EASTEC RTC70 после ремонта

    Осталось проверить работоспособность терморегулятора под нагрузкой. На корпусе его обычно всегда есть электрическая схема подключения.

    На схеме видно, что к 1 и 2 контактам подключается питающее напряжение сети. Фазный провод L нужно подключить к 1 выводу, нулевой провод N – ко второму выводу. Для работы терморегулятора не имеет значения, к какому контакту подключен фазный провод, а к какому нулевой. Но с точки зрения техники безопасности – это указание нужно соблюдать.

    К 3 и 4 контактам подключается нагрузка (нагревающий элемент теплого пола), а к 6 и 7 – датчик температуры в виде терморезистора. В данной модели термостата его номинал обозначен величиной 10 кОм, что позволяет проверить работоспособность терморегулятора при отсутствии терморезистора.

    Для проверки терморегулятора в лабораторных условиях нужно, как показано на фотографии, подключить его к внешним цепям. Подать на него питающее напряжение, подключить нагрузку (подойдет любая лампочка, рассчитанная на напряжение 220 В), и постоянный резистор номиналом 10 кОм.

    У меня под рукой не оказалось нужного, поэтому использовал 2 резистора номиналом по 5,1 кОм, соединив их последовательно. Кстати, таким способом можно производить проверку исправности терморезистора без приборов, непосредственно в схеме смонтированного теплого пола.

    Ручка регулятора температуры устанавливается в положение меньше 25°С и на терморегулятор подается с помощью шнура с вилкой питающее напряжение. Лампочка светиться не должна.

    Далее ручкой устанавливается температура более 25°С, лампочка должна засветиться. При последующей установке менее 25°С должна погаснуть. Если все происходит так, значит, терморегулятор отремонтирован, и можно его снова установить в систему нагрева теплого пола.

    Если под рукой не оказалось, что подключить к клеммам нагрузки, то можно и не подключать. Об исправной работе терморегулятора можно будет судить по изменению цвета свечения индикаторного светодиода с красного на зеленый. Но такой способ не позволяет проверить в полной мере исправность силовых цепей.

    Пример ремонта терморегулятора SPYHEAT ETL-308В
    с отказавшим выключателем

    Еще пришлось ремонтировать терморегулятор SPYHEAT ETL-308В, в котором перестала фиксироваться кнопка включения.

    Лицевая панель фиксировалась на корпусе с помощью защелок. Для снятия ее достаточно отжать эти фиксаторы.

    На фотографии показан внешний вид терморегулятора со снятой лицевой панелью. Как оказалось, через включатель не подается напряжение на нагрузку, а только на схему управления.

    Для анализа причины поломки кнопка была разобрана. Оказалось, что износилась канавка подвижного штока в пластмассе, отвечающая за фиксацию и ремонту кнопка не подлежит. Пришлось ее выпаять и установить новую.

    Чтобы добраться жалом паяльника до выводов кнопки пришлось предварительно выпаять один вывод токоограничивающего сопротивления блока питания терморегулятора и отогнуть в сторону термистор.

    Далее освободить отверстия в плате под ножки новой кнопки от припоя с помощью прогрева его паяльником деревянной зубочисткой. В новой кнопке шесть выводов, а в терморегуляторе используется только четыре. Две нужно удалить, проявив внимание, чтобы не откусить нужные.

    При выпайке резистора отслоилась контактная площадка, пришлось продублировать ее отрезком залуженного медного провода. Кнопка запаяна, осталось запаять резистор и можно приступать к проверке терморегулятора.

    Проверка терморегулятора SPYHEAT ETL-308В после ремонта

    Последовательность подключения внешних элементов к клеммам SPYHEAT ETL-308В отличается от схемы терморегулятора EASTEC RTC70.26.

    Питающее напряжение подается на 3 и 8 контакты. Подходящий и исходящий заземляющие провода PL к электрической схеме терморегулятора не подключаются и контакты клемм 6 и 7, соединенные на печатной плате между собой используются в качестве клеммной колодки. При монтаже теплого пола если в нем предусмотрено заземление, то можно провод PL подключать напрямую, минуя терморегулятор.

    На схеме терморегулятора не был указан номинал терморезистора, попробовал подключить резистор постоянного сопротивления 10 кОм. Подошел, температура срабатывания терморегулятора находилась на отметке 25°С.

    Порядок проверки этого терморегулятора ничем не отличается от вышеописанной модели. Если терморегулятор исправен, то при вращении регулятора температуры лампочка должна то загораться, то гаснуть.

    Типичные неисправности электронных терморегуляторов

    Нарушение контакта проводов в клеммной колодке

    Одной из основных причин отказа терморегулятора является плохой контакт при подключении к нему проводов, что и продемонстрировано в примере ремонта. Иногда винты в клеммной колодке вращаются туго, и кажется, что провод зажат достаточно крепко, чего на самом деле не произошло.

    Поэтому перед монтажом терморегулятора нужно в обязательном порядке закрутить до упора каждый из винтов клемм и отвернуть обратно, чтобы оценить, с каким усилием нужно затягивать винты при зажиме проводов.

    Чтобы исключить попадание изоляции проводов в отверстия клемм нужно ее снимать на достаточную длину.

    Отказ датчика температуры

    В терморегуляторах предусмотрена проверка исправности терморезистора и информирование в случае его выхода из строя. В простых терморегуляторах начинает мигать индикаторный светодиод, а в дисплейных на экран выводится сообщение об ошибке.

    При сообщении об ошибке датчика в первую очередь нужно убедиться в надежности его подключения к терморегулятору. Если подключен надежно, то отсоединить датчик от схемы и мультиметром измерять его сопротивление, которое указано в паспорте или на корпусе прибора.

    Если данных нет, то следует исходить из того, что в зависимости от температуры окружающей среды сопротивление терморезистора составляет от 6 до 30 кОм. Дополнительно можно убедиться в исправности датчика температуры, обхватив его рукой. При нагреве от тела сопротивление должно изменяться, обычно уменьшается.

    Если сопротивление датчика температуры не укладывается в диапазон, указанный выше и не изменяется при его нагреве, значит, терморезистор неисправен и подлежит замене.

    Отказ радиоэлектронных компонентов

    Если терморегулятор не подает признаков работы, то причиной может быть выход из строя токоограничивающего сопротивления и конденсатора, электролитического конденсатора (обычно он раздувается сверху) для сглаживания пульсаций и электромагнитного реле.

    Если есть небольшой опыт по проверке и замене радиодеталей на печатной плате, то с такими неисправностями домашний мастер вполне может справиться. Если нет мультиметра, то ремонтировать можно простой заменой перечисленных выше радиодеталей заведомо исправными.

    Чем можно заменить датчик температуры

    Датчик температуры, используемый в терморегуляторах для теплого пола, представляет собой терморезистор с отрицательным ТКС (температурным коэффициентом электрического сопротивления). Это означает, что при нагреве сопротивление датчика уменьшается.

    Второй параметр, необходимый для выбора датчика температуры является величина сопротивления при нормальных условиях, при 20°. Номинал резистора обычно указывают на корпусе терморегулятора рядом с клеммами подключения датчика температуры или в паспорте изделия.

    Для подбора датчика температуры этих данных вполне достаточно. Единственное что сложно узнать и подобрать, так это характеристику ТКС, то есть изменение величины сопротивления температурного датчика от изменения окружающей температуры.

    Но это не является критичным параметрам, все равно температуру на терморегуляторе устанавливают экспериментальным путем. Ведь датчик температуры установлен в полу и установленная температура на терморегуляторе задает температуру нагрева пола, а не температуру в помещении.

    Как определить сопротивление датчика температуры

    У терморегулятора SPYHEAT ETL-308В вышел из строя датчик температуры. Технические характеристики его были неизвестны. Пришлось их определить экспериментальным путем.

    Для этого к терморегулятору, в соответствии с нанесенной на его корпусе схемой, были подключены внешние цепи – подано питающее напряжение, вместо нагревательных элементов подключена лампочка накаливания, а вместо датчика температуры переменное сопротивление.

    В наличии имелся магазин сопротивления, поэтому решил для калибровки использовать его. Магазин сопротивлений представляет собой коробку, в которой размещены высокоточные сопротивления и есть переключатели, с помощью которых можно установить нужный номинал.

    Последовательно устанавливая ручку регулятора в положения от 20° до 30° и изменяя величину сопротивления ручками в магазине сопротивлений до срабатывания терморегулятора, построил табличку.

    Зависимость срабатывания терморегулятора от величины сопротивления датчика температуры
    Температура, установленная на терморегуляторе, °С Сопротивление включения, кОм Сопротивление выключения, кОм
    20 16 14
    25 10 12
    30 8 9
    35 6 7

    Исходя из данных в таблице для данного терморегулятора теплого пола в качестве датчика температуры подойдет терморезистор с отрицательным ТКС номиналом 10 кОм. Величина сопротивления резистора при включении и выключении лампочки получилась разная из-за гистерезиса в самом терморегуляторе. Это необходимо, чтобы реже включался нагревательный элемент теплого пола.

    Определение номинала датчика температуры можно выполнить и с помощью переменного резистора величиной 47 кОм. Только придется каждый раз после включения и выключения лампочки отключать от сети терморегулятор и измерять мультиметром сопротивления резистора.

    Можно обойтись и без измерений. Достаточно иметь несколько постоянных резисторов номиналом от 10, 15, 20 и 30 кОм. Резисторы по очереди подключаются вместо датчика температуры. Вращая ручку регулятора терморегулятора нужно определить, с каким резистором лампочка будет выключаться и включаться при температуре около 20°С.

    Выбор терморезистора

    Можно было купить готовый, но для этого нужно было разместить онлайн заказ и ждать доставку. В дополнение цена вопроса доходила до 20% стоимости самого терморегулятора.

    Поэтому было решено сделать датчик температуры из доступных терморезисторов. В наличии был терморезистор номиналом 10 кОм с отрицательным отрицательным ТКС типа ММТ-4. Его и решил использовать для ремонта.

    Для подключения имелся отрезок провода, с помощью которого был подключен вышедший из строя датчик температуры. В принципе для подключения датчика можно использовать любой провод, главное, чтобы он выдерживал температуру не менее 100°С. Для проверки концы проводов были зачищены и навиты на выводы термосопротивления.

    Далее терморезистор был расположен в непосредственной близости от лампочки накаливания, подключенной к выводам для подключения нагревательного элемента теплого пола. На терморегулятор было подано питающее напряжение.

    Через несколько минут лампочка нагрела терморезистор, его сопротивление уменьшилось, и терморегулятор отключил подачу напряжения на лампочку. Когда терморезистор остыл, то лампочка опять зажглась, и так продолжалось до бесконечности с периодом в несколько минут.

    После проверки работы терморегулятора теплого пола к терморезистору ММТ-4 были припаяны провода мягким припоем и на места пайки надеты отрезки изоляционной трубки.

    Для надежности можно надеть на терморезистор термоусаживающуюся изоляционную трубку. Самодельный датчик температуры был установлен при монтаже теплого пола и показал стабильную работу.

    Как видите, даже не имея опыта в ремонте электроприборов, можно своими руками в домашних условиях отремонтировать терморегулятор для теплого пола, включая изготовление из стандартного терморезистора датчика температуры.

    Внимание, электрические схемы терморегуляторов гальванически связаны с фазой электрической сети. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

    Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий

    Александр, здравствуйте!
    Меняю терморегулятор, читал ваши статьи, прошу совет. Какие контакты старого регулятора соответствуют новому?

    Здравствуйте, Илья!
    Нанес на присланную Вами фотографию соответствие нумерации терморегуляторов. 1⇒1 2⇒2 3⇒4 4⇒5 5⇒6(7) 6⇒3 7⇒8 Первая цифра – это номер клеммы левого терморегулятора, а через дефис – цифра соответствующей ей клеммы правого терморегулятора. Клеммы 6 и 7 внутри правого терморегулятора соединены.

    Доброе время суток.
    Приобрел себе электронный термостат для теплого пола. При подключении проводов термостата пошел сбой из-за неправильного подключения.

    Вместо подключения проводов датчика сенсора было подключено питающее напряжение 220 вольт.

    Из-за чего произошло то, что видно на фото. Насколько вероятен ремонт термостата и что с ним произошло. Буду рад вашему ответу.

    Здравствуйте.
    Датчик сенсора терморегулятора подключается непосредственно к выводам микропроцессора, и он скорее всего сгорел. В данном случае целесообразно купить новый термостат, так как стоимость ремонта будет сравнима со стоимостью нового терморегулятора.

    Источник

    Электронные терморегуляторы серии NLC предназначены для управления системами отопления и вентиляции, в том числе и кабельными системами обогрева

    Электронные терморегуляторы (термостаты) серии NLC предназначены для управления системами отопления и вентиляции в жилых и производственных помещениях, в том числе и кабельными системами обогрева.

    Терморегуляторы данной серии комплектуются внешними (для заливки в стяжку «тёплого» пола, встраивания в каналы приточной вентиляции) датчиками для контроля температуры. Все термостаты серии имеют блокировку на случай обрыва или повреждения внешнего датчика.
    Эксплуатация термостатов не требует специального обслуживания. Монтаж осуществляется в помещениях с температурой от 0 до +50оC и влажностью не более 80%.
    Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня продажи, но не более 2.5 лет со дня изготовления.

    Электронный терморегулятор (термостат) NLC-308B

    Диапазон регулируемых температур — +5 — +35 оC

    Установка температуры по диапазону — плавная

    Датчик температуры — внешний

    Коммутируемая нагрузка / мощность — 16 А / 3500 Вт

    Коммутируемое напряжение — ~240 В

    Напряжение питания — -220 В / 50 Гц

    Корпус стандартный встраиваемый, для установки в стандартную стеновую коробку диаметром 60 мм

    Электронный терморегулятор (термостат) NLC-408Н

    Диапазон регулируемых температур — +5 — +35 оC

    Установка температуры по диапазону — плавная

    Датчик температуры — внешний

    Коммутируемая нагрузка / мощность — 16 А / 3500 Вт

    Коммутируемое напряжение — ~240 В

    Напряжение питания — -220 В / 50 Гц

    Корпус стандартный накладной

    Цифровой электронный терморегулятор (термостат) NLC-511H

    Диапазон регулируемых температур — + 5-40оС

    Датчик температуры — внешний

    Установка температуры по диапазону — +15оС — +40оС с шагом 0,5оС

         режим антизаморозки — + 5оС

    Температурный гистерезис — 1оС

    Часы реального времени

    Диапазон коррекция термодатчика — — 5оС — + 5оС

         с шагом — 0,5оС

    Задание пароля на изменение заданных параметровv

    Коммутируемая нагрузка / мощность не более 16 А / 3500 Вт

    Коммутируемое напряжение ~240 В

    Напряжение питания ~ 220 В / 50 Гц

    Корпус стандартный встраиваемый, для установки в стандартную стеновую коробку диаметром 60 мм

    Программируемый электронный терморегулятор (термостат) NLC-527H

    Диапазон регулируемых температур — + 5-40оС

    Датчики температуры — внутренний и внешний

    Установка температуры по диапазону — +15оС — +40оС с шагом 0,5оС

         режим антизаморозки — + 5оС

         Температурный гистерезис — 1оС

    Режимы работы — ручной, автоматический

    Часы реального времени

    Диапазон коррекция термодатчика — — 5оС — + 5 ?С

         с шагом — 0,5 ?С

    Задание пароля на изменение заданных параметровv

    Количество независимых таймеров на каждый день недели 4

    Время работы от встроенного перезаряжаемого источника энергии ~ 5 часов

    Коммутируемая нагрузка / мощность не более 16 А / 3500 Вт

    Коммутируемое напряжение ~240 В

    Напряжение питания ~ 220 В / 50 Гц

    Корпус стандартный встраиваемый, для установки в стандартную стеновую коробку диаметром 60 мм

    Программируемый электронный терморегулятор (термостат) NLC-529OSD
    с системой самообучения

    Термостат обладает функцией самообучения (искусственным интеллектом). При первом включении таймера собирается информация о тепловом режиме помещения (скорость нагрева и остывания), которая используется уже следующим таймером. Эта информация постоянно анализируется и корректируется термостатом. Данный режим позволяет свести к минимуму потери электроэнергии и к максимуму комфорт.

    Диапазон регулируемых температур — + 5-40оС

    Датчики температуры — внутренний и внешний

    Установка температуры по диапазону — +15оС — +40оС с шагом 0,5оС

         режим антизаморозки — + 5оС

    Температурный гистерезис — 1оС

    Режимы работы — ручной, автоматический

    Часы реального времени

    Диапазон коррекция термодатчика — — 5оС — + 5оС

         с шагом — 0,5оС

    Задание пароля на изменение заданных параметровv

    Количество независимых таймеров на каждый день недели 4

    Время таймера означает время установления заданной температуры

    Время работы от встроенного перезаряжаемого источника энергии ~ 5 часов

    Коммутируемая нагрузка / мощность не более 16 А / 3500 Вт

    Коммутируемое напряжение ~240 В

    Напряжение питания ~ 220 В / 50 Гц

    Корпус стандартный встраиваемый, для установки в стандартную стеновую коробку диаметром 60 мм

    Программируемый электронный терморегулятор (термостат) NLC-508D

    Термостат программируемый трехканальный

    Диапазон регулируемых температур +5 — +39 оC

    Установка температуры по диапазону с шагом 0.5 оC

    Температурный гистерезис перестраиваемый от 0.5 до 2.0 оC

    Встроенные часы реального времени

    Встроенный таймер для задания периода принудительного включения нагревательной системы

    Встроенный таймер для задания периода принудительного выключения нагревательной системы

    Защита от обрыва / замыкания датчика

    Коммутируемая нагрузка / мощность не более 3 x 16 А / 3 x 3500 Вт

    Коммутируемое напряжение ~3 x 220 В

    Напряжение питания ~ 220 В / 50 Гц

    Потребляемая мощность не более 7 Вт

    Корпус стандартный для монтажа на DIN-шину

    Габаритные размеры термостата (ШхГхВ) — 72 x 72 x 91 мм

    Устанавливается отдельно или в распределительных щитах и щитах управления.

    Масса нетто, не более 300 г

    Клеммные контакты рассчитаны на присоединение проводов сечением 0.5 — 2.5 мм2

    Степень защиты регуляторов IP 20 по ГОСТ 14254-80

    ПРОИЗВОДСТВО ЛЮБЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ПОД ЗАКАЗ (от 1шт)

    Системы обогрева
    бочек

    Системы бытового обогрева

    Каталог продукции

    Наш магазин

    Оцените наш магазин и получите скидку в 3%

    Электронный Терморегулятор NLC-308B

    Предназначен для управления системами отопления и вентиляции в жилых и производственных помещениях, в том числе и кабельными системами нагрева.

    Монтаж осуществляется в помещениях с температурой 0 — +50 оC и влажностью не более 80% Эксплуатация термостата не требует специального обслуживания

    Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня продажи, но не более 2.5 лет со дня изготовления.

    • Диапазон регулируемых температур +5 — +35 оC
    • Установка температуры по диапазону — плавная
    • Погрешность задания температуры +/-1,5 оC
    • Температурный гистерезис не перестраиваемый 1 оC
    • Датчик температуры внешний, в пластиковой оболочке.
    • Датчик температуры выполнен на основе терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом
    • Коммутируемая нагрузка/ мощность не более 16 А / 3500 Вт
    • Коммутируемое напряжение

    220 В

  • Предусмотрена блокировка от обрыва / замыкания датчика
  • Подключение нагрузки к одной группе контактов на замыкание
  • Напряжение питания 220 В / 50 Гц
  • Потребляемая мощность 1 Вт
  • Корпус стандартный встраиваемый, для установки в стеновую коробку диаметром 60 мм.
  • Габаритные размеры термостата (ДхШхВ) — 80 x 80 x 35 мм
  • Габаритные размеры датчика температуры:
  • диаметр чувствительного элемента 8 мм
  • длина чувствительного элемента 28 мм
  • длина провода датчика температуры 1.5 м.
  • Масса нетто, не более 200 г
  • Клеммные контакты рассчитаны на присоединение проводов сечением 0.75 — 2.5 кв.мм
  • Степень защиты регуляторов IP 20 по ГОСТ 14254-80
  • Установленная безотказная наработка 6000 ч.
  • УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТА

    Термостат состоит из корпуса, на лицевой панели которого имеются: ручка регулятора температуры, индикатор наличия напряжения сети — красный, индикатор включения нагревательной секции или нагревательного прибора — зеленый, кнопка включения термостата.

    В корпусе термостата имеются два отверстия для крепления его к стене и клеммные колодки для подключения к сети и для подключения выносного датчика температуры.

    В корпусе термостата установлен электронный регулятор, обеспечивающий установку заданной температуры, автоматическое включение и отключение нагрузки

    УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

    Работы по подключению термостата должны проводиться квалифицированным персоналом при отключенном напряжении сети.

    Для защиты выносного датчика температуры от воздействия влаги, агрессивных сред, ударов он должен быть помещен в гофрированную трубку диаметром 16-20 мм, заглушенную с одной стороны. Способ монтажа должен обеспечивать возможность замены датчика температуры.

    Снять ручку регулятора температуры, аккуратно поддев ее отверткой, отвернуть винт крепления и снять крышку (рис.1).

    Подключить провода питания, нагревательную секцию или нагревательный прибор (нагрузку) (рис.2) и выносной датчик температуры (рис.3)

    Повернуть вал потенциометра регулятора температуры против часовой стрелки до упора

    Установить ручку регулятора температуры, совместив штрих на ручке с нулевой отметкой на шкале крышки термостата.

    >Нажать кнопку включения термостата. Должен загореться индикатор красного цвета

    Установить ручку регулятора на желаемую температуру. Если температура обогреваемого объекта ниже установленной, то загорится зеленый индикатор и при достижении заданной температуры погаснет

    Схемы подключения терморегулятора теплого пола — полезные советы и правила выбора.

    Терморегуляторы, предназначенные для управления отоплением электрическими теплыми полами, имеют специальное обозначение.

    Не путайте их с другими популярными моделями, которые выпускаются для работы с газовыми котлами или водяным отоплением через коллектор.

    На обратной стороне устройства между двух клемм, ищите изображение в виде змейки (контакты L1 и N1).


    Именно сюда подключается кабель теплого пола или электрического мата.

    К концу L1 — центральная жила кабеля, к N1 – оплетка.

    Выносной температурный датчик, предотвращающий перегрев теплых полов и контролирующий нагрев, заводится на колодки с изображением сенсора (NTC).


    Полярность подключения проводов датчика не важна. Подсоединяйте их в любой последовательности.

    Обратите внимание, что температура непосредственно на выносном датчике всегда будет выше, чем температура в комнате, которую на своем табло показывает регулятор.

    Это связано с глубиной залегания датчика в стяжку.

    На дисплеях электронных приборов можно увидеть оба параметра, а вот в механических устройствах с колесиком, зачастую по окружности даже не прописывают градусы, а указывают только цифры 1-2-3 и т.д.

    При пяти цифрах одно деление соответствует примерно 8 градусам.

    Градусы не указываются с определенной целью, дабы не запутать пользователя. Выставишь на корпусе термостата +25С, а комнатный градусник в квартире будет показывать всего +20С.

    У большинства сразу же возникнет вопрос, почему регулятор работает с такой погрешностью? Не поломался ли он?

    Если же на вашем механическом термостате указаны именно градусы, это означает, что он главным образом работает и ориентируется на собственный датчик температуры воздуха, встроенный в корпус.


    Тот, что подключается к нему извне и прячется в стяжку, играет только роль защиты кабеля от перегрева.

    Питание 220В заводите на клеммы L и N через УЗО с током утечки не более 30мА.

    Схема подключения теплого пола напрямую через терморегулятор разных производителей однотипна и выглядит следующим образом.




    При подключении обязательно проверяйте мощность, которую способен пропустить через себя термостат. Обычно он рассчитан на нагрузку не более 16А (3,7кВт при напряжении 230В).

    В этом случае девайс прослужит долго и исправно. Релюшка, которая коммутирует контакт, при перегреве быстро выходит из строя. А вместе с ней придется менять и весь прибор.

    При нагрузке более 3,7кВт потребуется модульный контактор.

    Схема подключения в этом случае изменится на следующую.

    Здесь вместо нагрузки, провода с регулятора идут на контакты включающей катушки (А1-А2), а сам кабель обогрева подключается к силовым клеммам пускателя (1-2 или 3-4).

    Частый вопрос – есть ли разница, куда на терморегуляторе подключать фазу, а куда ноль?

    Если перепутаете фазу и ноль, то при отключении термостата разрываться будет не фазный проводник, а нулевой. Таким образом, фаза будет постоянно присутствовать на кабеле теплого пола, что естественно не безопасно.

    В тех устройствах, которые на корпусе имеют отдельный выключатель, при его нажатии происходит разрыв сразу двух проводников, и фазы, и ноля. Но это в ручном режиме отключения, и то не во всех моделях.

    Зачастую ноль через свою дорожку подается напрямую. Зашел на клемму и тут же ушел на теплый пол.

    При этом сам переключатель отвечает лишь за разрыв подачи питания на плату управления. При автоматическом срабатывании от датчика, всегда разрывается только один провод.

    Еще обратите внимание на то, что защитное заземление непосредственно на сам терморегулятор на заводится!

    Это может быть отдельная, обособленная клемма, через которую к защитному проводнику подсоединяется экран нагревательного кабеля.

    На самих терморегуляторах даже стоит значок “квадрат в квадрате”, что означает – прибор с двойной изоляцией.

    Такие знаки обычно наносят на переносные инструменты, не требующие наличия заземляющего контакта на вилке шнура питания.

    Какие сверхзадачи решают умные терморегуляторы, начиненные электроникой и дисплеем? Казалось бы, зачем покупать дорогое изделие, если можно приобрести регулятор с механическим колесиком и точно также выставлять для себя нужную температуру?

    А дело здесь в одной из принципиальных проблем комфортной работы систем отопления – инерционности.

    Дело в том, что выставив на теплых полах приемлемую для себя температуру в районе 23-25С, после ее достижения, даже с отключенным отопительным прибором, система до определенного момента по инерции все равно будет продолжать набирать градусы.

    Ни о каком поддержании комфортных условий с такими разбросами речи не идет. В умных электронных термостатах все это решается ШИМ регулированием.

    Термин этот пришел из радиоэлектроники. Там ШИМ – это широтно-импульсная модуляция. В отоплении данный принцип заключается в изменении времени включения и работы греющих элементов.

    Пока температура в комнате находится далеко от желаемых параметров (задано +25С, в комнате +18С), теплые полы все время включены (греют, греют и греют).

    Однако по мере достижения заданной точки (+25С), тепло начинает подаваться как бы небольшими, короткими импульсами (вкл-выкл). За счет этого происходит точное поддержание температуры в районе комфортной.

    Про инерционные процессы, связанные с перегревом или наоборот с чрезмерным охлаждением, в этом случае можете забыть. Ничего подобного от термостата с колесиком вы не добьетесь.

    В то же самое время не ждите каких-то глобальных изменений при замене термостата одной модели на другую. Бытует мнение, что если теплый пол не догревает, то стоит поменять терморегулятор на более дорогой, все само собой изменится.

    Тут же поднимется температура воздуха в комнате, и там, где ранее было холодно, наступит жарища. Грубо говоря, термостат – это своего рода спидометр в вашем автомобиле.

    Можете на спидометре нарисовать 300-350км/ч, но если движок не способен выдать такой мощи, то и данной скорости вам не видать. Если что-то и виновато в плохой работе теплых полов, то в первую очередь смотрите на температурный датчик.

    Проверить работоспособность термостата очень просто. Подаете на него питание 220В и подключаете выносной датчик.

    Далее, вместо теплого пола подсоединяете к термостату обычную лампочку накаливания. Начинаете выкручивать ручку, изменяя температуру.


    В определенный момент лампочка должна загореться.

    Далее зажимаете в руке температурный датчик и ждете. При нагреве от вашего тела исправный термостат сработает, и лампочка потухнет.

    Если датчик запрятан глубоко в стяжку, то можете прогреть это место феном и дождаться такого же эффекта. Когда лампа никак не реагирует, это говорит о неисправности устройства.

    Самый быстрый способ ремонта в этом случае – перевод работы с датчика пола, на встроенный в корпус датчик воздуха.


    Концы кабеля на девайсе от напольного источника температуры придется откинуть, а настройки самого прибора перезагрузить.

    Работать все это будет корректно при условии установки терморегулятора непосредственно в обогреваемом помещении.

    Если у вас электронный термостат с ШИМ управлением, то при вышеприведенном способе проверки, не рекомендуется слишком быстро нагревать датчик посторонним источником тепла. Чем это чревато?

    Во-первых, термостат тут же зафиксирует не нормальный рост тепла и сработает раньше времени. Во-вторых, “умные мозги” девайса принудительно отключат обогрев на ближайшие 20 минут.

    При этом температура уже через 5 минут на дисплее устройства будет достаточной для включения, а запуска и замыкания контактов не произойдет. Вследствие чего у вас возникнут сомнения в корректности работы терморегулятора.

    Поэтому проверка с быстрым нагревом идеально подходит для механических устройств, а с электронными будьте осторожны.

    Еще одна ошибка возникает при замене или подключении датчика разных производителей к одному и тому же регулятору. Дело в том, что все они имеют определенное сопротивление, соответствующее той или иной температуре.

    И если без изменения настроек взять и поменять температурный датчик на другой, это может привести к некорректной работе отопления. Разница по температуре между определяемой и фактической может достигать 10 градусов!

    Из-за другого сопротивления, меньше чем заводское, регулятор поймет это как завышенную температуру и даст команду на раннее отключение, хотя теплые полы будут еще не достаточно прогретыми.

    Для теплого пола применяются, так называемые NTC – датчики с отрицательным температурным коэффициентом. Данный термин означает, что с повышением окружающей температуры, их сопротивление уменьшается.

    Еще бывает PTC – положительный t коэфф. сопротивления. С ними происходит обратный процесс.

    У продвинутых девайсов (Devireg Touch) изначально в программу настроек занесено несколько разновидностей датчиков. На этапе установки просто выбирайте требуемый.

    Если вы не знаете марку, придется вручную сделать замеры сопротивления мультиметром.

    Полученные данные сравниваются и проверяются, соответствуют ли они выставленным заводским настройкам или нет.

    Наиболее правильной системой отопления считается та, которая имеет в каждой комнате свою собственную зону регулирования. Что это означает?

    При наличии в доме всего одного терморегулятора, разброс температур в разных частях здания будет достигать 5-6 градусов.

    Поэтому придется покупать и устанавливать не один, а несколько термостатов.

    Можно настроить отдельные регуляторы одновременно на две зоны, при этом меняя приоритет температур. То есть, установить в термостат в одной комнате, а выносной датчик от него завести в соседнее помещение.

    При этом в настройках нужно будет сделать выбор на какой элемент должен реагировать терморегулятор – на встроенный в корпус или на выносной. Добиться одинаковой температуры от одного прибора у вас не получится.

    Размещать терморегуляторы в мокрых зонах запрещено. Они должны иметь соответствующий уровень влагозащиты IP и монтироваться в зоне 3.

    Что это за зона, читайте в отдельной статье.

    Настройка и управление электронных разновидностей термостатов происходит по заводским инструкциям. В качестве примера давайте рассмотрим популярную (тысячи заказов со всего света + положительные отзывы) и недорогую модель терморегулятора от наших китайских товарищей.

    Для начала работы с прибором, первым делом подаете на него напряжение 220В.

    Через какое-то время подсветка гаснет и девайс переходит в режим энергосбережения. При этом даже в случае полного исчезновения напряжения, термостат запоминает и сохраняет в памяти все ранее заданные настройки.

    Поэтому один раз внесли все параметры, и далее ничего перепрограммировать не придется.

    В ручном режиме, когда на экране высвечивается иконка руки, можно установить требуемую температуру в комнате.

    Данный параметр выставляется путем нажатия кнопок со стрелочками (вверх – вниз).

    В состоянии покоя экран показывает действующую температуру в помещении.

    Чтобы перевести устройство в автоматический режим, нажимаете на кнопку с квадратиками и на дисплее тут же отображается значок часов или будильника.

    В автоматике изменить ранее заданный порог температуры при помощи стрелочных кнопок не получится. Данные намертво привязаны к конкретному дню недели.

    Этот день также высвечивается на экране (1-понедельник, 2-вторник и т.д).

    Временной отрезок суток показывается в виде маленького домика с цифрой (чуть выше дня недели).

    Через него можно запрограммировать работу отопления так, чтобы ночью полы работали на полную или наоборот с минимальной нагрузкой. Все зависит от ваших условий проживания.

    Всего можно установить шесть временных периодов.

    Если вы выбрали модель с WiFi, то время и день недели отображаются автоматически.

    При рабочем состоянии отопления, над домиком появляется дымок.

    Как только обогрев отключается, дымок исчезает.

    Гораздо удобнее управление термостатом осуществлять на смартфоне. Для этого потребуется скачать и установить программку Smart Life.

    Более подробно со всеми нюансами настроек данного термостата можете ознакомиться из видеоролика ниже.

    termoregylator nlc308b.jpgПредназначен для управления системами отопления и вентиляции в жилых и производственных помещениях, в том числе и кабельными системами нагрева.

    Монтаж осуществляется в помещениях с температурой 0 — +50 оC и влажностью не более 80% Эксплуатация термостата не требует специального обслуживания

    Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня продажи, но не более 2.5 лет со дня изготовления.

    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    • Диапазон регулируемых температур +5 — +35 оC
    • Установка температуры по диапазону — плавная
    • Погрешность задания температуры +/-1,5 оC
    • Температурный гистерезис не перестраиваемый 1 оC
    • Датчик температуры внешний, в пластиковой оболочке.
    • Датчик температуры выполнен на основе терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом
    • Коммутируемая нагрузка/ мощность не более 16 А / 3500 Вт
    • Коммутируемое напряжение ~220 В
    • Предусмотрена блокировка от обрыва / замыкания датчика
    • Подключение нагрузки к одной группе контактов на замыкание
    • Напряжение питания 220 В / 50 Гц
    • Потребляемая мощность 1 Вт
    • Корпус стандартный встраиваемый, для установки в стеновую коробку диаметром 60 мм.
    • Габаритные размеры термостата (ДхШхВ) — 80 x 80 x 35 мм
    • Габаритные размеры датчика температуры:
    • диаметр чувствительного элемента 8 мм
    • длина чувствительного элемента 28 мм
    • длина провода датчика температуры 1.5 м.
    • Масса нетто, не более 200 г
    • Клеммные контакты рассчитаны на присоединение проводов сечением 0.75 — 2.5 кв.мм
    • Степень защиты регуляторов IP 20 по ГОСТ 14254-80
    • Установленная безотказная наработка 6000 ч.

    УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТА

    Термостат состоит из корпуса, на лицевой панели которого имеются: ручка регулятора температуры, индикатор наличия напряжения сети — красный, индикатор включения нагревательной секции или нагревательного прибора — зеленый, кнопка включения термостата.

    В корпусе термостата имеются два отверстия для крепления его к стене и клеммные колодки для подключения к сети и для подключения выносного датчика температуры.

    В корпусе термостата установлен электронный регулятор, обеспечивающий установку заданной температуры, автоматическое включение и отключение нагрузки

    УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

    yastanovka termostata NLC-308B-1.gifРаботы по подключению термостата должны проводиться квалифицированным персоналом при отключенном напряжении сети.

    Для защиты выносного датчика температуры от воздействия влаги, агрессивных сред, ударов он должен быть помещен в гофрированную трубку диаметром 16-20 мм, заглушенную с одной стороны. Способ монтажа должен обеспечивать возможность замены датчика температуры.

    yastanovka termostata NLC-308B-2.gifСнять ручку регулятора температуры, аккуратно поддев ее отверткой, отвернуть винт крепления и снять крышку (рис.1).

    Подключить провода питания, нагревательную секцию или нагревательный прибор (нагрузку) (рис.2) и выносной датчик температуры (рис.3)

    Повернуть вал потенциометра регулятора температуры против часовой стрелки до упора

    yastanovka termostata NLC-308B-3.gif

    Установить ручку регулятора температуры, совместив штрих на ручке с нулевой отметкой на шкале крышки термостата.

    >Нажать кнопку включения термостата. Должен загореться индикатор красного цвета

    Установить ручку регулятора на желаемую температуру. Если температура обогреваемого объекта ниже установленной, то загорится зеленый индикатор и при достижении заданной температуры погаснет

    Ищете информацию о подключении терморегулятора Eltec Electronics? В нашей статье вы найдете полезные советы по сборке схемы подключения.

    Перед началом работы, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и компоненты.

    Монтаж теплого пола. Советы от профессионалов. г. Реутов. Часть 5

    Тщательно изучите схему подключения, чтобы избежать ошибок и неисправностей.

    Пленочный теплый пол (полосатый) видеоинструкция

    Осуществляйте подключение терморегулятора в соответствии с инструкцией производителя.

    Схема подключения терморегулятора е 51, обратите внимание на разные схемы подключения!!!

    Проверьте правильность подключения после завершения установки для избежания потенциальных проблем.

    Подключение терморегулятора. Схема подключения

    Обратитесь за помощью к специалисту, если у вас возникли сложности в подключении терморегулятора.

    датчик тёплого пола

    При подключении соблюдайте все меры безопасности, чтобы избежать возможных аварий.

    Перед включением устройства проверьте его наличие источника питания и безопасность работы.

    Схема терморегулятора. Подключаем правильно! Valtec. Управление сервоприводом

    Не забудьте обратить внимание на настройки терморегулятора, чтобы достичь оптимальной работы системы.

    Производите регулярную проверку и обслуживание системы, чтобы поддерживать ее эффективность и долговечность.

    Используйте кейворд Терморегулятор Eltec Electronics схема подключения при поиске дополнительной информации и руководств.

    Схема подключения теплого пола (монтаж греющего кабеля). Установка теплого пола своими руками

    ПодключениеТерморегулятора Eastec E51. 716

    На странице вы найдете полезные советы и схему подключения терморегулятора Eltec Electronics, которые помогут вам настроить и использовать его эффективно.

    Подключение терморегулятора. Схема подключения

    Перед началом подключения терморегулятора Eltec Electronics убедитесь, что вы отключили питание. Это важно для безопасности и предотвращения повреждения оборудования.

    Подключение и настройка комнатного WiFi термостата к котлу

    ПодключениеТерморегулятора Eastec E51. 716

    При подключении следуйте инструкции и схеме, предоставленной производителем. Неправильное подключение может привести к неполадкам и плохой работе терморегулятора.

    ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ #3 Подключение твердотельных и электромагнитных реле.

    Проверьте правильность подключения после установки. Убедитесь, что все соединения надежны и нет ослабленных контактов, которые могут вызвать проблемы при использовании.

    Схема подключения терморегулятора е 51, обратите внимание на разные схемы подключения!!!

    Фотобанк от TripTonkosti

    МЕНЮ

    Обновлено: 27.11.2023

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Схема подключения терморегулятора eltec electronics

    Читайте также:

        

    • Заявление на подработку образец медсестры — 84 фото
    •   

    • Схема слова вызов по составу — 81 фото
    •   

    • Литосфера и человек рисунок карандашом — 94 фото

    Из обзора дешевых терморегуляторов следует, что они тоже бывают двух, указанных выше, типов.

    Также можно ожидать, что не обязательно фазой будет красный провод — мало ли кто и как их припаял.

    Нужно предварительно прозвонить выходы, чтобы убедится, что тип терморегулятора такой, как мы предполагаем.

    Ко второму типу принадлежит терморегулятор Computerm Q7.

    Этот терморегулятор работает от батареек и имеет бистабильное реле — ему не требуется внешнее питание.

    Выходное реле термостата обладает тремя безпотенциальными сухими контактами подключения:

    Термостат для водонагревателя является важным элементом устройства бойлера. Главная задача прибора состоит в поддержании заданного температурного режима нагреваемой жидкости, а у некоторых моделей он должен поддерживаться и при аварийном отключении электроприбора в случае возникновения неисправностей. Рекомендации по поводу выбора и установки подобного прибора будут рассмотрены в данной статье.

    Терморегулятор отвечает за безопасность работы водонагревателя и отключает нагревательный элемент в том случае, когда температура достигла заданного значения. Если термостат по каким-либо причинам отсутствует или неисправен, то при повышении температуры, а следовательно и давления внутри герметичного корпуса, может произойти взрыв. Поэтому от правильной установки и функционирования терморегулятора зависит безопасность окружающих.

    Современные модели снабжены функцией аварийного отключения ТЭНа при низком уровне либо полном отсутствии воды в баке, что очень удобно в случае перебоев с водоснабжением, плохим напором и частыми отключениями.

    Принцип работы термостата достаточно прост. Он заключается в размыкании контактов ТЭНа при достижении температурой заданной отметки и в их соединении при понижении температуры жидкости ниже заданного значения. Практически все модели терморегуляторов снабжены индикаторной лампочкой, показывающей, в каком состоянии находится прибор: горящая лампочка обозначает работу нагревательного элемента, а погасшая говорит о том, что нагрев воды до заданной температуры произошёл, и бойлером можно пользоваться.

    Нужная температура задаётся на специальном электронном табло или с помощью механического переключателя в зависимости от модели, и может быть изменена в любой момент по желанию пользователя.

    Более современные и высокотехнологичные приборы в случае неисправности электрического нагревательного элемента моментально отключат его от сети и не допустят поражения электрическим током во время принятия душа при незаземлённом бойлере. Также некоторые модели терморегуляторов способны выполнять свои функции даже при отказе электроники.

    В таких случаях происходит аварийное отключение прибора при достижении температуры 95 градусов, а в бойлерах последнего поколения – при 105 градусах.

    Современные бойлеры, как правило, уже оборудованы термостатами, среди которых выделяют стержневые, электронные, биметаллические и капиллярные модели.

    Стержневой термостат является самым распространённым типом бытовых терморегуляторов и представлен в виде небольшой трубки, линейно расширяющейся при повышении температуры и давящей при этом на реле выключателя. Обратный процесс с включением ТЕНов происходит при остывании воды в баке и понижении её температуры ниже заданных значений.

    Среди достоинств моделей данного вида можно отметить невысокую стоимость приборов, к минусам относят некоторую неточность в работе, связанную с близким расположением устройства к системе подвода холодной воды, из-за чего работа термостата часто бывает не вполне корректной. В виду постоянного охлаждения прибор не успевает своевременно среагировать на нагрев жидкости и не отключает ТЭН. Поэтому температура воды из бойлеров, оборудованных стержневыми термостатами, часто превышает заданные значения.

    Капиллярный термостат является наиболее современным образцом терморегулятора и представляет собой трубку, внутри которой размещена капсула, содержащая контрастную жидкость. При повышении температуры вода оказывает давление на мембрану, которая, в свою очередь, размыкает контакты нагревательного элемента. Данный вид термостатов отличается повышенной точностью и долгим сроком службы. Трубка, содержащая баллон, выполнена из антикоррозийных сплавов, в связи с чем агрегат не подвержен появлению ржавчины и окислению. Температурная погрешность капиллярных термостатов не превышает 3 градусов.

    Электронный термостат снабжен защитным реле, останавливающим работу ТЕНа при пустом баке. Стоимость таких моделей несколько превышает цену более простых аналогов. Терморегуляторы данного типа устанавливаются на бойлеры известных мировых брендов, и отличаются высокой точностью, надёжностью и простотой в использовании. Особо технологичные модели имеют функцию программирования температуры и времени включения.

    Биметаллические. Если в стержневых и капиллярных моделях индикатором изменения температуры является жидкость, находящаяся в запаянной трубке, то в термостатах этого вида роль жидкости выполняют металлические пластинки. При изменении температурного режима пластины изменяют своё расположение и размыкают или замыкают электрическую цепь.

    По предназначению терморегуляторы подразделяются на регулируемые, защитные и регулируемо-защитные. Первые поддерживают температуру нагреваемой жидкости в определённом диапазоне и работают в автоматическом режиме. Достигая верхнего предела заданного значения, реле размыкает контакты, и нагрев воды прекращается. По достижении нижнего предела заданного температурного режима, реле замыкает цепь, и работа керамического или стального ТЭНа возобновляется.

    Защитные термостаты предназначены для принудительного отключения нагревательного элемента по достижении заданных параметров нагрева. Включить нагреватель после такого отключения можно только вручную. Обычно такие термостаты ставят в качестве второго дополнительного прибора, предназначенного для отключения ТЭНа в случае отказа основного терморегулятора. Температура в защитных приборах устанавливается на отметке 95 градусов, что предотвращает закипание воды и возможный взрыв бойлера. Третий тип – регулируемо-защитный – является устройством, сочетающим в себе свойства первого и второго видов, и считается наиболее универсальным прибором.

    По способу крепления термостаты для водонагревателей можно разделить на врезные и накладные модели. Первые используются при механическом управлении, вторые – при электронном.

    Монтаж

    Иногда случается такие ситуации, при которых нагревательный элемент водонагревателя функционирует исправно, а термостат по каким-либо причинам уже вышел из строя – не отключается или работает не корректно. В таком случае покупку нового водонагревательного прибора можно отложить и ограничиться самостоятельной заменой терморегулятора. Для этого следует взять технический паспорт бойлера и на основании его эксплуатационных свойств и технических характеристик выбрать подходящую модель.

    Для более точного выбора следует переписать все данные с маркировки старого прибора, и на основании техпаспорта и этих данных вы сможете приобрести новый термостат.

    Схема подключения и правила регулировки обычно прописываются в сопроводительной документации, поэтому перед началом самостоятельного монтажа рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией.

    Установка терморегулятора своими руками требует наличия определённых навыков и знаний в области электромонтажных работ. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности, без знания которых работы начинать нельзя. Замена термостата должна проводиться только на аналогичную по своим техническим характеристикам модель, использование самодельного устройства для установки в бойлер заводского изготовления не допускается.

    На первом этапе следует обесточить водонагреватель и прекратить подачу в него воды из системы водопровода. Затем необходимо слить имеющуюся жидкость и снять нижнюю панель прибора, открыв, тем самым, доступ к нагревательному элементу. После открытия крышки нужно снять прижимное кольцо и вынуть старый терморегулятор вместе с регулирующим блоком.

    Далее следует установить и подсоединить новый термостат, поставить на место прижимное кольцо и произвести фиксацию нижней панели. После окончания установки нужно наполнить бак водонагревателя водой, включить нагревательный элемент и проверить работу нового прибора, выставив его на минимальное температурное значение.

    Если термостат отключил ТЭН после того, как вода достигла нужной температуры, то установка была произведена правильно, и терморегулятор функционирует в рабочем режиме. На последнем этапе следует отрегулировать термостат, задав ему необходимые рабочие параметры.

    Большинство оборудования функционирует в определенном температурном диапазоне. Контроль над ним осуществляется при помощи термостатов, терморегуляторов (регулятор температуры) и тепловых реле. Выбор конкретных устройств определяется конструктивными особенностями техники, требованиями к точности контроля нагрева и другими факторами. Капиллярный термостат входит в число наиболее распространенных устройств регулирования температурного режима.

    Принцип работы капиллярных термостатов

    Работа капиллярного термостата базируется на первом законе термодинамики, который гласит, что при изменении температуры в термодинамической системе она выполняет механическую работу, пока не придет к равновесному состоянию. Конструкция капиллярного термостата позволяет контролировать температуру за счет регулирования величины точки равновесия и включает в себя следующие элементы:

    • датчик в виде металлической капсулы, содержащей рабочую жидкость;
    • капилляр, соединяющий датчик с регулирующим блоком термостата;
    • регулирующий блок или электромеханическое реле, посредством которого задаются нужные параметры (устанавливается точка равновесия).

    При нагревании датчика происходит расширение содержимого капсулы, которое через капиллярную трубку оказывает давление на мембрану реле, а при достижении заданной температуры происходит размыкание контактов. Обычная погрешность такого устройства составляет ±3-4°C. Такой вид контролирующих приборов, как капиллярный регулятор температуры, очень прост, надежен и энергонезависим, благодаря чему используется в разнообразной технике.

    Сфера применения капиллярных термостатов

    Теоретически температурный датчик и регулирующий блок могут быть разнесены на любое расстояние. Кроме того, в них можно использовать рабочие жидкости с различными физическими характеристиками (например, фреоны), что позволяет эксплуатировать капиллярный термостат и при отрицательных температурах в морозильных камерах.

    Чаще всего эти устройства используются в технике, где регулирующий блок необходимо максимально защитить от нагрева. Поэтому терморегуляторы капиллярного типа устанавливают в отопительных котлах, проточных водонагревателях, бойлерах и другом теплотехническом оборудовании, духовых, пекарских и жарочных шкафах,кондиционерах и т.д.

    Терморегулятор для водонагревателя работает по принципу термометра — измеряет температуру. Зачем это нужно и чем грозит поломка элемента, читайте в нашей публикации.

    Устройство и принцип работы термостата

    Как функционирует прибор? На панели управления вы устанавливаете показатели нагрева. Как только вода достигает заданных параметров, срабатывает термодатчик, посылая сигнал управляющему модулю. Последний дает команду на отключение ТЭНа.

    В накопительных бойлерах вода постоянно теплая благодаря регулятору температуры. Как только показатели снижаются, ТЭН снова запускается и продолжает нагрев. Поэтому вы можете получить горячую воду в любое время, без длительного ожидания.

    В современных моделях термореле оснащается кнопкой выключения — термозащитой. Когда ТЭН перегревается либо нагревает содержимое выше указанной нормы, срабатывает защита — и работа прекращается. В противном случае ТЭН сгорает.

    Существует несколько разновидностей термостата:

    • Стержневой — устаревший тип, уже не применяется. В основе лежит трубка, которая расширяется при нагреве воды. От расширения срабатывает клавиша отключения ТЭНа.
      От такой конструкции отказались по причине ее неточности. Деталь располагалась близко к забору холодного потока, поэтому не успевала вовремя реагировать на повышение температуры.
    • Капиллярный. Конструкция та же, но в данном случае трубка содержит жидкость, которая расширяется и приводит в действие реле ТЭНа. Погрешность составляет 3-4 градуса.
    • Электронный. Самый точный из всех датчиков. Оснащается защитой от включения без воды.

    Для электроводонагревателя разработаны регуляторы:

    • Механические и электронные (накладные и встроенные соответственно). Механические срабатывают при расширении биметаллических пластин, электронные при сигнале датчика.
    • Программируемые и механические. На первых требуется установка необходимых показателей, вторые срабатывают на кипячении или когда достигнута максимальная, установленная вручную, температура.

    Бойлер перестал греть или, наоборот, перегревает воду? Термостат проверяется в первую очередь.

    Как выполнить ремонт своими руками

    По возможности элемент можно починить или установить новый.

    Как снять терморегулятор:

    • Отключите технику от сети.
    • Перекройте подачу воды.
    • Слейте содержимое бака. Для этого можно использовать специальный клапан. Для чего нужен предохранительный клапан , читайте в отдельной статье.
    • Демонтируйте ТЭН. Для этого открутите гайки и болты фланца, достаньте его из корпуса.
    • Термостат обычно располагается в основании нагревателя или рядом.
    • Отсоедините проводку и извлеките датчик из основания.

    В случае с механической моделью можно зачистить биметаллические пластины от окисления. Для этого смочите кусок ткани в спирте, протрите пластины. Если окисление сильно распространилось, тогда выполните зачистку мелкой наждачкой.

    Нужно делать это аккуратно, чтобы не задеть контакты датчика.

    Из-за скачков напряжения размыкающий контакт мог залипнуть. Чтобы отрегулировать, осторожно отсоедините его от корпуса, зачистите проблемное место. В норме контакт должен стать в гнездо автоматически.

    Как отремонтировать контакт, если он не срабатывает:

    • Достаньте деталь из корпуса полностью.
    • Зачистите ее поверхность, а также посадочное место.
    • Если после чистки контакт не включается, подложите снизу изоляционную ленту.
    • Установите на место шток.
    • Соберите корпус.

    Когда регулятору требуется замена

    Нет смысла выполнять ремонт, если:

    • Медная трубка пришла в негодность.
    • Электроника вышла из строя.
    • Элемент сгорел при скачке напряжения.

    Но как на практике убедиться, что термореле неисправно? Это можно проверить мультиметром.

    • Установите мультиметр в режим измерения сопротивления, как показано на картинке:
    • Приложите щупы к контактам детали.
    • Посмотрите на табло. При бесконечном сопротивлении термостат не подлежит восстановлению, нужна замена.
    • Показывает сопротивление? Поступите так: установите мультиметр на минимальное значение. Зажигалкой прогрейте трубку термостата. Если он исправен, сопротивление увеличится и сработает защитное реле.

    Если вы убедились в неисправности, для замены важно подобрать подходящее изделие. Как это сделать? Лучше всего взять старый регулятор и пойти с ним в магазин, чтобы приобрести аналог. Либо записать серийный номер, который есть на каждом изделии.

    На что обратить внимание:

    • Метод крепления.
    • Размер.
    • Напряжение.
    • Дополнительные функции.

    Параметры должны совпадать с указанными в паспорте для бойлера.

    Если вы не сильны в ремонте, тогда можно вызвать мастера для замены.

    Помните о технике безопасности и смотрите видео по теме:

    Все возможности в одном контроллере. Автоматика KG Elektronik

    Описание

    Контроллер для котлов KG Elektronik KG SP-30 PID с возможностью подключения датчика дымовых газов

    Инновационная автоматика KG Elektronik KG SP-30 PID – позволяет пользователям полностью автоматизировать их твердотопливный котел. Значительно увеличивает интервал горения различных видов топливного сырья, уменьшает подходы к отопительным агрегатам. Благодаря инновационным технологиям компании KG ELEKTRONIK, удалось сделать работу котлов более экономной. Основные регулировочные функции — это управления циркуляционным насосом и нагнетательным вентилятором типа WPA. Главными преимуществами этой серии контроллеров, является плавный старт работы вентилятора и его точная регулировка оборотов в процессе работы. Это будет сказываться на очень мягкой работе обогревающего оборудования, при изменения режимов работы. В зависимости от заданной программы, регулятор температуры котла не просто включит или выключит вентилятор наддува, а будет его плавно регулировать вплоть до полной остановки. 

    KG Elektronik KG SP-30 PID — это интеллектуальный, простой в использовании, прогрессивный по характеристикам контроллер  — для качественного сжигания дров, угля, торфа и отходов деревообработки. Контролирует работу вентилятора наддува и насоса ЦО, с возможностью подключения комнатного термостата. Как дополнительная опция есть возможность подключения датчика дымовых газов PT-1000. 
    Пользователь имеет на выбор 2 вида работы вентилятора:
    CS — автоматическая плавная модуляция вентилятора;
    STD – мощность вентилятора устанавливается пользователем в меню.
    В опции CS автоматика сама автоматически уменьшает работу вентилятора при возрастании температуры котла. Это защищает котел от температурных “ударов”.
    При подключении датчика дымовых газов PT-1000 автоматика будет автоматически контролировать температуру выводимых отработанных газов.
    При температуре на выходе из котла более 150 градусов °C мощность вентилятора модулируемо уменьшается и наоборот, так же панель LED мигает в зависимости от мощности работы вентилятора.
    Уменьшение мощности работы вентилятора при возрастании температуры минимизирует потерю тепла в котле и системе, и способствует экономии топлива до 20%.
    Каждый обладатель универсальных котлов на твердом топливе Котлант, Кронас, Мартен, пиролизных котлов, знает не понаслышке, о современных универсальных контроллерах.

    Исходя из параметров двух датчиков (воды и газа), польский контроллер KG Elektronik KG SP-30 PID точно управляет работой циркуляционного и турбины наддува в автономных системах отопления. Полностью адаптирован до перепадов тока в наших сетях. Имеет стабилизатор напряжения, выдерживающий перепады сети от 167 — до 260 Вольт. 

    Данная модель дополнительно оснащается температурным датчиком сгорания отработавших газов. Благодаря этому, используя новый алгоритм CONTROL SMART контроллер более точно определяет момент для корректировки мощности оборотов нагнетающего вентилятора и существенно экономит топливо. Позволяет наилучшим способом обеспечить оптимальные процессы горения/тления для получения максимального КПД котла.

    На главной панели автоматического контроллера есть ряд кнопок, с помощью которых производится настройка работы разного оборудования. А кнопками «+» и «-» производится изменение настраиваемых параметров. 

    Контроллер KG Elektronik KG SP-30 PID — технические характеристики: 
    Технические характеристики
    KG Elektronik SP-30 PID
    Значение
    Страна производитель Польша
    Назначение Для управления работой твердотопливных котлов, насосов Ц,О, дымососов
    Тип комплектующего Автоматический контроллер / автоматика
    Температура угасания 0…+99 °С
    Термостойкость датчика -10. ..+120 °С
    Температура окружающей среды -10…+50 °С
    Время розжига 15…90 мин.
    Время продувки 0…90 сек.
    Перерыв продувки 1…15 мин.
    Управление вентилятором Да
    Управление циркуляционным насосом отопления Да
    Возможность подключения комнатного термостата Да
    Функция «Антистоп» Да
    Функция «Антизамерзание» Да
    Регулировка мощности вентилятора 20-100%
    Напряжение сети 220-240 В
    Мощность потребляемая 2 ВТ
    Нагрузка насоса 400 Вт
    Нагрузка вентилятора 400 Вт
    Длина кабеля подключения насоса 1,2 м
    Длина кабеля подключения вентилятора 1,8 м
    Цифровой дисплей Да

    Скачать инструкцию KG Elektronik KG SP-30

     

    Безопасное пользование блоком управления.

    Электронный блок управления KG Elektronik KG SP-30 PID должен работать в температуре окружающей среды не более 50 С. Запрещена работа в сыром помещении, с риском попадания воды на корпус.

    Во время подключения к блоку управления разного оборудования, контроллер необходимо отключить от тока.

    Во время гроз и громов, котловая автоматика должна быть полностью обесточена от напряжения.

    На досуге, предлагаем почитать о контроллерах здесть.

    Автоматика для котлов в 3Д

    Наша рубрика Википедия тепла может Вас заинтересовать и дать ответы на интересующие Вас вопросы. 

    Автоматика данного производителя, широко используется в отечественных твердотопливных котлах

    Підписуйся на наш канал в YouTube

    % PDF-1.4
    %
    4819 0 объект
    >
    endobj
    xref
    4819 96
    0000000016 00000 н. 0000002294 00000 н.
    0000002676 00000 н.
    0000002829 00000 н.
    0000002887 00000 н.
    0000004789 00000 н.
    0000005202 00000 н.
    0000005272 00000 н.
    0000005404 00000 п.
    0000005591 00000 н.
    0000005750 00000 н.
    0000005926 00000 н.
    0000006075 00000 н.
    0000006217 00000 н.
    0000006347 00000 п.
    0000006488 00000 н.
    0000006667 00000 н.
    0000006853 00000 н.
    0000006974 00000 п.
    0000007094 00000 п.
    0000007232 00000 н.
    0000007370 00000 п.
    0000007565 00000 н.
    0000007705 00000 н.
    0000007829 00000 н.
    0000008023 00000 н.
    0000008170 00000 н.
    0000008291 00000 н.
    0000008442 00000 н.
    0000008656 00000 н.
    0000008814 00000 н.
    0000008956 00000 н.
    0000009101 00000 п.
    0000009234 00000 п.
    0000009397 00000 н.
    0000009571 00000 н.
    0000009678 00000 н.
    0000009837 00000 н.
    0000009959 00000 н.
    0000010075 00000 п.
    0000010191 00000 п.
    0000010323 00000 п.
    0000010498 00000 п.
    0000010617 00000 п.
    0000010739 00000 п.
    0000010878 00000 п.
    0000011031 00000 п.
    0000011163 00000 п.
    0000011277 00000 п. 0000011398 00000 п.
    0000011529 00000 п.
    0000011669 00000 п.
    0000011807 00000 п.
    0000011945 00000 п.
    0000012091 00000 п.
    0000012234 00000 п.
    0000012413 00000 п.
    0000012582 00000 п.
    0000012738 00000 п.
    0000012886 00000 п.
    0000013052 00000 п.
    0000013211 00000 п.
    0000013330 00000 п.
    0000013453 00000 п.
    0000013587 00000 п.
    0000013756 00000 п.
    0000013882 00000 п.
    0000014067 00000 п.
    0000014201 00000 п.
    0000014311 00000 п.
    0000014423 00000 п.
    0000014541 00000 п.
    0000014673 00000 п.
    0000014703 00000 п.
    0000014734 00000 п.
    0000015319 00000 п.
    0000015342 00000 п.
    0000015744 00000 п.
    0000015962 00000 п.
    0000016186 00000 п.
    0000016506 00000 п.
    0000017183 00000 п.
    0000017409 00000 п.
    0000017641 00000 п.
    0000018327 00000 п.
    0000018559 00000 п.
    0000019128 00000 п.
    0000031416 00000 п.
    0000042166 00000 п.
    0000079414 00000 п.
    0000079622 00000 п.
    0000079763 00000 п.
    0000106357 00000 п.
    0000129725 00000 н.
    0000003062 00000 н.
    0000004765 00000 н.
    трейлер
    ]
    >>
    startxref
    0
    %% EOF
    4820 0 объект
    ) >> >>
    / LastModified (+ G_? UC_)
    / MarkInfo>
    / PageLayout / SinglePage
    >>
    endobj
    4821 0 объект
    *} T6l% LiX} J2)
    / U (oc # И? ͬWΞ @ 2j Դ Q)
    / П-12
    / V 1
    / Длина 40
    >>
    endobj
    4822 0 объект
    >
    endobj
    4823 0 объект
    >
    endobj
    4913 0 объект
    >
    поток
    嵏} 西! ~>%] WF35 (HKs & Xo = w [& L% 8 \ MB «Ҭsd» O2lfz]
    , = & VBIH

    Принципиальные схемы | Электрические схемы Electronics Club

    | Клуб электроники

    Следующая страница: Условные обозначения цепей

    См. Также: Блок-схемы

    Принципиальные схемы показывают, как электронные компоненты соединяются вместе.Каждый компонент представлен символом, некоторые из которых показаны ниже.
    см. страницу с обозначениями схем.

    Электрические схемы и расположение компонентов

    На принципиальных схемах

    максимально четко показаны подключения со всеми проводами.
    нарисованы аккуратно прямыми линиями. Фактическая компоновка компонентов обычно
    сильно отличается от принципиальной схемы, и это может сбивать с толку
    новичок. Секрет в том, чтобы сконцентрироваться на соединениях , а не на самом
    позиции компонентов.

    Принципиальная схема и макет стрипборда для проекта таймера
    показаны ниже — принципиальная схема явно отличается от раскладки на стрипборде.

    Принципиальная схема полезна при тестировании цепи и для понимания того, как она работает.
    Вот почему инструкции к проектам обычно включают принципиальную схему, а также
    макет монтажной платы или печатной платы, который вам понадобится для построения схемы.



    Схема принципиальных

    Рисование принципиальных схем несложно, но для рисования потребуется немного практики.
    аккуратные, понятные схемы.Это полезный навык как для науки, так и для электроники.
    Вам, безусловно, потребуется рисовать принципиальные схемы, если вы разрабатываете свои собственные схемы.

    Следуйте этим советам для достижения наилучших результатов:

    • Используйте правильный символ для каждого компонента.
    • Провода нарисуйте прямыми линиями (используйте линейку).
    • Поместите «каплю» () на стыках.
    • Обозначьте такие компоненты, как резисторы и конденсаторы, их номиналами.
    • Положительное (+) питание должно быть вверху, а отрицательное (-) питание.
      внизу.Отрицательное напряжение обычно обозначается как 0 В, ноль вольт.
      (это объясняется на странице напряжения.
      Если вы рисуете схему для науки, см. Ниже
      о рисовании «электроники».

    Если схема сложная:

    • Постарайтесь расположить схему так, чтобы сигналы текли слева направо: входы и
      элементы управления должны быть слева, выходы — справа.
    • Вы можете не указывать символы батареи или источника питания, но должны включать (и этикетку)
      линии питания вверху и внизу.

    Схема принципиальной схемы «Электроника»

    Электрические схемы для электроники нарисованы с положительным (+) полюсом питания вверху.
    и отрицательное (-) питание внизу. Это может быть полезно для понимания работы
    цепи, потому что напряжение уменьшается при движении вниз по схеме.

    Принципиальные схемы для science традиционно рисуются с аккумулятором или
    блок питания вверху. В этом нет ничего плохого, но обычно нет преимущества в
    рисовать их таким образом, и я думаю, что это менее полезно для понимания схемы.

    Я предлагаю вам всегда рисовать свои принципиальные схемы «электронным способом», даже для науки!
    ( Надеюсь, ваш учитель естественных наук не будет возражать — расскажите, пожалуйста, об этом сайте. )

    Следующая страница: Условные обозначения электрических цепей | Исследование


    Политика конфиденциальности и файлы cookie

    Этот сайт не собирает личную информацию. Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет
    используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому.На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на
    рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден.
    Рекламодателям не передается никакая личная информация.
    Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации.
    Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов.
    (включая этот), как объяснил Google.Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста
    посетите AboutCookies.org.

    electronicsclub.info © Джон Хьюс 2021 г.

    Веб-сайт размещен на Tsohost

    Электрические схемы двигателя

    | Groschopp

    »

    ×

    Отправить предложение
    Избранные товары
      Имя*
      Название компании*
      Состояние*
      Телефон*
      Эл. адрес*
      Как вы о нас узнали?* Est. единиц / год
      Комментарии

      * Поля, обязательные для заполнения

      продолжить поиск

      • Продукты
        • Продукты
        • Двигатели постоянного тока
        • Двигатели переменного тока
        • Двигатели BLDC
        • Универсальные моторы
        • Редукторы коробки передач
        • Регулятор скорости двигателя
        • Компоненты двигателя
        • модифицированный и нестандартный
        • Инструмент для поиска двигателей
      • О
        • Около
        • История
        • Партнерские отношения
        • Работа и карьера
        • Инженерный отдел
        • Лидерство
        • Новости и события
        • Положения и условия
        • Политика возврата
      • Примеры из практики

      .

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Elocon мазь турция инструкция на русском
  • Eltablo ru инструкция к пульту управления
  • Elocon мазь инструкция на русском языке
  • Elsys ng 800 box инструкция
  • Elna easycover инструкция по применению