Установка терморегулятора для помещений – как подключить программируемый терморегулятор

Как подключить теплый пол к терморегулятору: инструкция, схема подключения и настройка

Владельцы квартир всё чаще устанавливают у себя тёплые кабельные полы или инфракрасные маты, как основное или дополнительное отопление. Это связано с тем, что они экономичны, комфортны, не портят интерьер. Но без терморегулятора достичь требуемого температурного показателя не возможно.

Статья поможет разобраться во всём многообразии регуляторов. Мы расскажем — что такое термостат, как он работает, какие есть виды, каким производителям лучше отдавать предпочтение. Вы узнаете — как подключить тёплый пол к терморегулятору.

Функции терморегулятора

Терморегулятор — прибор, электроника которого способна автоматически контролировать и регулировать нагрев поверхности. Так как, температурный уровень в помещении не должен достигать больше +27 градусов, то более высокая температура отрицательно скажется как на самочувствии человека, так и на состоянии покрытия. Поэтому, без регулятора не обойтись.

При достижении заданной температуры, он «считывает» данные датчика, и производит отключение пола от источника энергии. При этом, сам аппарат продолжает работать и выполнять функции контролера. Как только температурный уровень понизится, произойдёт включение нагрева.

Кроме того, терморегулятор может включать экономичный режим в ночное время, а также можно установить полное его отключение в заданный период времени, а это — экономия электрического тока.

Есть несколько видов терморегуляторов, они различаются способами управления: механические, цифровые, программируемые. Кроме того, приборы отличаются количеством каналов управления:

  • двухзоновые — функционируют сразу на двух участках отопительной системы;
  • одноканальные — сигналы обрабатываются с одного датчика.

По монтажу, бывают — настенные и встроенные.

Механический

Прибор простой, стоит не дорого. Имеет переключатель кругового типа на лицевой стороне, для настройки он поворачивается по кругу.

Есть устройства, оснащённые несколькими режимами регулировки. Процесс включения и выключения ручной, отсутствует возможность экономить электричество.

Цифровой

Популярный термостат современного класса. Им можно производить регулировку температурного уровня достаточно точно. Бывают приборы как встраиваемые, так и накладные, с сенсорным или кнопочным вводом.

Наличие электронного табло позволяет устанавливать необходимую температуру тёплого пола. Дополнительные функции — автоматическое отключение, возможность установки подающего питания на пару градусов ниже, что позволит экономить электрическую энергию.

Программируемый

Программируемый термостат — имеет повышенную эффективность, но цена дорогая. Встраиваемые устройства бывают небольшого размера, или в виде больших сенсорных панелей.

Электроника аппарата позволяет осуществлять точную установку температурного уровня, а также время включения и отключения прибора. Все показатели отражаются на панели терморегулятора. Принцип работы даёт возможность экономить на потреблении энергии.

Комбинированный

Блок регулятора выглядит просто, оснащён внешним пультам управления. Включение и выключение механического термостата осуществляется вручную.

Аппарат укомплектован пультам управления, что позволяет не монтировать его на стене — это плюс, так как коробочка не портит дизайн помещения.

Какой терморегулятор выбрать

Механический аппарат подойдёт для небольших обогреваемых площадей, например ванная комната. Потребление электричества, для обогрева такого помещения, не значительное, при этом пол будет прогреваться быстро. Осуществлять программирование режимов нагрева в такой комнате не имеет смысла.

Если помещение просторное, то для его обогрева потребуется большой объём ресурса, важна возможность регулировки нагрева. То есть, чтобы тёплый пол грел тогда, когда в комнате находятся люди. В данном случае, рекомендованы цифровые или программированные модели, их высокая цена компенсируется сокращением затрат на электричество при эксплуатации.

Предлагаем ознакомиться с статьей — как выбрать терморегулятор для тёплого пола, где представлен рейтинг производителей, обзор моделей, советы по выбору.

Важно учитывать мощность прибора. Если есть вероятность превышения показателя максимальной мощности термостата, то следует брать программированный.

Производители

К основным производителям, выпускающим терморегуляторы для тёплых полов, относятся:

  1. Технолюкс — известная фирма. Выпускаемые модели качественные, просты в установке и регулировке. Недостаток — высокая стоимость материалов.
  2. Grand Meyer — бренд популярен во всём мире, его продукция качественная, и по доступной цена.
  3. Energy — приборы этой фирмы подходят для любых тёплых полов. Они оборудованы ЖК-дисплеем, и способны экономить ресурс.

Оптимальное место для установки

Терморегулятор размещается на стене. Выбирать необходимо место со свободным доступом, чтобы при настройке и установке температуры не было сложностей.

Ряд правил, которые надо придерживаться при определении места для термостата тёплого пола:

  1. Нельзя размещать его на сквозняке и напротив окна, на него не должен попадать прямой солнечный свет. Особенно это важно, при наличии встроенного терморегулятора.
  2. Не устанавливать на наружной стене, которая контактирует с улицей.
  3. Расстояние от поверхности до прибора не меньше 40 см. Верхний уровень не ограничен, но устанавливать выше роста человека нет смысла.
  4. При обустройстве тёплого пола в помещениях с повышенным уровнем влажности (ванна, баня), регуляторы лучше монтировать в соседней комнате, так как они надлежаще не защищены от влаги.
  5. Располагать вблизи электрической сети.
  6. На расположение регулятора также влияет размер провода от датчика. Его следует размещать на расстоянии не менее 50 см от стены.

Если терморегулятор встроенного типа, то в стене для него надо проделать углубление, где будет размещаться вся электрика. От гнезда к полу проделать штробы для проводов.

Глубина штроб должна равняться двум диаметрам гофро труб — 10 мм. В одной трубе будет силовой кабель, а во второй — от термодатчика.

Читайте также:
Можно ли штукатурить стены в неотапливаемом помещении? Рекомендации по ремонту

Схема подключения теплого пола к терморегулятору

Практически у всех регуляторов одинаковая схема подключения. В комплект магазинных приборов входит инструкция.

Терморегулятор представляет собой квадратную коробку с распиновкой выводов. На задней стенке есть схема — как подключить провода. Даже любитель может разобраться в инструкции, так как все клеммы пронумерованы:

  • № 1 — 2 — для питающего кабеля;
  • 3 — 4 — для нагревательных элементов;
  • 6 — 7 — для термодатчика тёплого пола.

Есть маркировка из букв:

  • L — фаза, для белого, чёрного, коричневого проводника;
  • N — ноль, для синего кабеля.

Бывают модели, где для подключения заземления и экранированной оплётки есть отдельная клемма (земля — жёлто-зелёный провод). Современные приборы, имеющие дистанционное управление обладают дополнительной клеммой, чтобы подключать данные каналы.

Инструкция — как подключить теплый пол к терморегулятору

Перед тем, как подключить устройство, рекомендовано проверить омметром — соответствует ли указанное сопротивление реальному. При показателях ± 5 — 10 %, всё нормально, устройство исправно.

Большие расхождения свидетельствуют о неисправности датчика, тогда его следует поменять.

Подключение терморегулятора

Как подключить терморегулятор, не вызывая специалиста? Если вы решили воспользоваться «теплым полом», то вначале это задача может поставить в тупик. К счастью, производители этих устройств зачастую изображают схему подключения на самих устройствах.

Как правило, монтаж терморегулятора теплового пола проводится в стене поблизости от электропроводки. Для этого проделывается углубление, куда помещается монтажная коробка терморегулятора. Далее к ней подводят провода сети и датчика. После проделанной работы можно приступать к подключению терморегулятора к тепловому полу.

Глядя на схему, необходимо выполнять следующие шаги:

  • Разъем 1 подключается к «фазе», к разъему 2 подсоединяется «нулевой» провод;
  • На контакты 3 и 4 заводится нагревательный кабель теплого пола. На 3 — «нулевой» провод, на 4 —«фаза»;
  • К 6 и 7 разъему подсоединяются провода датчика пола.

Самое главное в процессе установки терморегулятора теплого пола — соблюдение полярности. В 3 пункте в этом необходимости нет. Чтобы проверить исправность термостата, нужно установить на нем максимальную температуру. После чего щелчок сообщит вам о замыкании цепи обогрева.

Отличия в подключении терморегуляторов для теплого пола

Способы подключения терморегулятора могут несколько отличаться в зависимости от вида нагревательного кабеля:

    Двухжильный кабель подключается только с одного конца. Он состоит из двух токоведущих проводов и одного провода заземления. В этом случае на контакт 3 подсоединяют «фазу», на контакт 4 «нулевой» провод. К 5 подключают провод заземления, выделенный на схеме зеленым цветом.

Если у приобретенного вами терморегулятора присутствуют клеммы заземления, то его установка становится значительно проще. Через клемму провода соединяются с контуром заземления.

  • Одножильный кабель содержит только один проводник тока, поэтому схема такого подключения будет выглядеть немного иначе. Концы кабеля подводятся к контактам 3 и 4, а к 5 подсоединяется провод заземления.
  • Как альтернативу, можно рассмотреть и другие способы эффективного обогрева помещения, кроме теплого пола. Для них вам также понадобится инструкция по установке термостата.

    Установка терморегулятора для котла

    Подключение терморегулятора к котлу обеспечивает постоянную температуру в помещении на автономном уровне. К таким устройствам относится DIGITOP ТК-6

    Как подключить терморегулятор к котлу:

    • Убедиться, что помещение теплоизолировано;
    • Убрать заводскую перемычку с клемм котла;
    • Подключить клеммы с помощью двужильного кабеля к выходу терморегулятора.

    Если у вас беспроводной терморегулятор, то у него имеется специальный приемник, который работает на расстоянии от самого контроллера. В таком случае нет необходимости протягивать провода. При этом контроллер может находиться в соседнем помещении. К котлу на клеммы подключаются контакты приемника, который находится в непосредственной близости от него.

    Установка терморегулятора на батареи отопления

    Поддержать правильную температуру и при этом оптимизировать траты на ЖКХ можно с помощью установки терморегуляторов на батареи отопления. В этом случае, для начала необходимо отключить подающий стояк. После слива воды из системы, осуществляется монтаж.

    Как установить терморегулятор на батарею:

    • Отрезать трубопровод на небольшом расстоянии от радиатора;
    • Отсоединить трубопровод и кран, если он был в наличии, от батареи;
    • Собрать трубную обвязку и установить на необходимое место;
    • Соединить обвязку с трубами подводки.

    Для того чтобы правильно настроить установленный терморегулятор, важно исключить возможность утечки тепла и затем открыть клапан до упора. Если все эти меры были соблюдены, то температура начнет подниматься.

    При выборе вентиля для батареи, обратите внимание на надежность самой конструкции. Например, комплект FAR FV 1150 34 выполнен из высококачественной латуни, а благодаря надежным прокладкам, он исключает любые протечки.

    Терморегулятор E 51.716

    Текстовая версия с фотографиями

    У нашей модели, условно ее назову E51.716 есть несколько вариантов работы, это ручной и автоматический с регулировкой часов и дней недели. Также есть и углубленная настройка с калибровкой датчиков и отключением не нужных, все дело — что их тут два, они для теплого пола, который идет в комплекте, и второй встроенный металлический для воздуха, чуть ниже дисплея.

    1) Для того чтобы вручную регулировать, нужно проделать не сложные манипуляции — просто включаем и устанавливаем температуру которую нужно, клавишами – «вверх вниз».

    2) Автоматический режим. А вот тут нужно повозиться:

    Электронные устройства с программным управлением

    Программируемые терморегуляторы представляют собой конструкции, сохраняющие данные установленного температурного режима. Такие приборы устанавливают в системах с встроенными элементами электронагрева.

    Читайте также:
    Электрообогреватели конвекторного типа с настенным креплением с термодатчиком

    Они обеспечивают автоматический процесс настройки и корректировки температуры в оборудовании, предназначенном для систем охлаждения или обогрева.

    Необходимость наличия терморегуляторов заключается в обеспечении приборов, обустроенных элементами изменения показателей температуры, их включением/выключением при достижении определённых температурных параметров.

    С помощью терморегулирующих конструкций контролируемая среда будет иметь заданную температуру.

    Принцип работы программируемых устройств един, независимо от того в какой прибор они встроены:

    • термодатчик, встроенного или выносного вида должен передавать точную информацию в термостат, который регулирует температуру увеличением или снижением мощности, нагревающего устройства;
    • от термодатчика зависит эффективность и качество работы «тёплых полов» с любым нагревательным элементом;
    • термодатчики размещают в помещении так, чтобы они были удалены от точек, влияющих на изменение температуры, так как искажение показателей датчика внесёт ошибку в работу терморегулятора;
    • качественная работа датчиков позволяет регулятору температуры поддерживать комфортные условия окружающей среды помещения;
    • благодаря точности передачи показаний на регулирующее устройство напольное покрытие не будет перегрето и испорчено;
    • расширенные функции микросхемы программируемого терморегулятора обеспечивают настройку температуры для отдельного помещения индивидуально в зависимости от времени суток или иных требований;
    • стабилизируется работа энергосистемы дома, что необходимо для расчёта экономного потребления электричества в москве.

    Рекомендуем: Что представляет собой мобильный тёплый пол?

    Существуют следующие виды термодатчиков, используемых в системе «тёплого пола». любой из них может быть встроенным в корпус терморегулятора или обустраиваться на некотором удалении:

    1. датчик определения температуры окружающего воздуха должен обеспечиваться циркуляцией воздуха данного помещения;
    2. инфракрасные элементы, предназначенные для удалённого измерения температуры нагретого напольного покрытия, могут быть встроенными в программируемый терморегулятор или выделен в отдельный блок. Для такого сочетания необходимо соблюднеиеединственного требования: отсутствие преград между датчиком и контролируемой поверхностью. расстояние между ними должно равняться или превышать 30 см;
    3. контактные элементы измерения температуры поверхности пола представляют конструкцию, состоящую из провода, соединённого одним концом с терморегулятором. Другой конец с утолщением помещают в гофрированную трубку, расположенную под поверхностью пола;
    4. комбинированные датчики измерения температуры поверхности пола.

    К контактному терморегулятору может подключаться несколько датчиков, что позволяет обслуживать несколько зон в одном доме или квартире в несколько комнат разного назначения.

    Установка времени и даты

    Для начала устанавливаем время: Для этого нажимаем одновременно кнопки «книжка» и «вверх», держим в течение 5 секунд. Заходим в меню, тут все интуитивно понятно: — настройка часов «вверх» «вниз» переключение «книжка». Также внизу нужно поставить нужный день недели, там идет градация от 1 до 7, где 1 – понедельник, 7 – воскресение. После настройки нажимаем кнопку «питания».

    Характеристики программируемого термостата

    Все виды терморегуляторов для теплого пола изготовлены, для поддержания заданной температуры в помещении. Поэтому в их функции входит, по мере изменения микроклимата включать и выключать подачу тепла для помещения. Программируемый термостат отличается от своих аналогов тем, что он оснащен цифровым процессором, который способен запомнить сразу несколько значений. Благодаря этому он может обслуживать несколько комнат одновременно, с разными заданными температурными режимами. Кроме того, программируемые терморегуляторы обладают следующими дополнительными функциями:

    Терморегуляторы снабжены контактом для заземления. Некоторые модели термостатов, без заземления не включаются.

    1. Фиксация точной температуры пола. Такая особенность позволяет сочетать отопительные системы с декоративными напольными покрытиями.
    2. Удобство в эксплуатации. Контроль данных и настройка режимов производится, как на изделии, так и через Wi – Fi или дистанционный пульт.
    3. Безопасность. Возможность установить точную минимальную температуру, не позволит в зимний период перемерзнуть обогревающей системе, если жилое помещение оставить без присмотра.
    4. Экономия. Терморегулятор самостоятельно включает и выключает обогрев пола, что позволять сэкономить на потреблении электроэнергии до 20%.

    Расположение устройства в комнате

    Стоит отметить, что программируемые термостаты, имеют долгий эксплуатационный срок. Но не правильное подключение к теплому полу, может отрицательно сказаться на их функциональных характеристиках.

    Углубленные настройки

    Предупреждение – если нет надобности, лучше туда не лезть. Иначе можем спалить как сам термодатчик, так и теплый пол. Включаются настройки при выключенном терморегуляторе. Нам нужно зажать клавишу «включения» и «книжку». Это так называемое сервисное меню.

    Тут десять настроек:

    1) Это калибровка датчиков. Не советую вам играться этими настройками, там итак все хорошо выставлено.

    2) Переключение датчиков. Вот это нужные настройки. По умолчанию включены оба датчика и «воздушный» и «пола». Температура будет показываться средняя. Если у вас встроено все в плитку, то воздушный вам не нужен, он используется только для пленочного теплого пола. Тогда, если для плитки выбираем «OUT», если для комнаты (воздушный) – выбираем «IN», если нужно оба ставим – ALL.

    3) Ограничение температуры, задается вручную.

    4) Шаг регулировки температуры. По умолчанию стоит 1 градус. То есть пол будет прогреваться боле на градус, а затем отключаться. Также и остывать будет на градус, а затем включаться.

    5) Система от замерзания. Если она активирована, то пол будет автоматически поддерживать температуру минимум в пять градусов. Нужно для дач и загородных домов.

    6) Выбор дней недели, можно задать шести или семи дневную рабочую неделю.

    7) Функция отключена

    Функция отключена

    9) Максимальный нагрев. Можно задать даже до 90 градусов.

    Читайте также:
    Как сделать походную печь своими руками: подробная инструкция и полезные советы

    10) Сброс на заводские настройки.

    Принцип действия терморегулятора

    Терморегуляторы – специальные устройства для настройки теплового режима в помещении в зависимости от погодных условий. Они надёжны, просты в управлении, как правило, служат много лет без поломок и сбоев режимов настройки.

    Устройства рассчитаны на пользование ими людьми любого уровня знаний. То есть, управление ими доступно, в том числе, подросткам и пожилым людьми.

    Терморегуляторы рассчитаны на установку минимальной температуры для каждого помещения в доме индивидуально. Особенно такое преимущество имеют модели с программированием режима работы устройства в интервале всего дня.

    Рабочим инструментом служит выносной термостат системы «тёплый пол» (СТП). Его назначение: при достижении установленной на приборе температуры размыкать или, напротив, замыкать электрическую цепь.

    В результате такого действия система прекращает или возобновляет нагрев. Терморегуляторы подразделяются на следующие виды:

    Механические конструкции

    Термодатчиком служит биметаллическая пластина, замыкающая контакты нагревательных матов. При повышении температуры в комнате пластина выгибается и размыкает электрический контур, в результате чего прекращается подача электрической энергии.

    После охлаждения и выпрямления пластина вновь замыкает контакты, возобновляя цикл.

    Изменение температуры в комнате осуществляется вращением специального колёсика. Несмотря на примитивную конструкцию, минимальную функциональность, невозможность установки дистанционного управления, механический терморегулятор продолжает использоваться, благодаря своим особенностям:

    • простота настроек в процессе эксплуатации;
    • невысокая стоимость;
    • надёжность конструкции при эксплуатации высоких и низких температур;
    • независимость от энергетических помех;
    • устройство автоматически включается с подачей электричества после его отключения.

    Рекомендуем: Как выполнить монтаж тёплого пола на даче?

    Электронные терморегуляторы

    Терморезисторы применяются в качестве датчиков температуры в релейных (электронных) регуляторов температуры. Терморезисторы, при нагревании окружающей среды, изменяют сопротивление электротоку, которое фиксирует микросхема управления, осуществляющая передачу сигнала реле.

    Обмотка реле размыкает контакты, разрывая цепь, происходит обесточивание силовой цепи.

    Температура окружающей среды снижается на 1 градус, не более, цепь замыкается, возобновляя нагрев системы «тёплого пола».

    Существуют модели электронных терморегуляторов, к которым могут быть подключены другие изолированные участки тёплого пола, оснащённых собственными датчиками.

    Электронные или релейные термоконструкции, более совершенны в сравнении с механическими аналогами и имеют следующие преимущества:

    • датчик, выносной элемент терморегулятора, может устанавливаться в любом удобном месте помещения;
    • заданная температура и регистрируемые текущие данные отображаются на дисплее;
    • возможность контроля температуры в нескольких зонах «тёплого пола»;
    • термодатчик регистрирует температуру и отображает её на дисплее с точностью до нескольких долей градуса;
    • существует возможность комплектования выносным блоком управления.

    Электронные схемы терморегуляторов во многом зависят от состояния напряжения в электрической сети.

    При перепадах напряжения и кратковременном отключении электротока наблюдаются сбои в стабильной работе и настройках микросхемы электронного устройства. При подсчёте стоимости, электрические конструкции по цене намного выше механических аналогов.

    Блокировка от детей

    Последнее что хочется отметить это блокировка от «подвижных детей». Если настроили, как нужно терморегулятор можно его «заблокировать», просто жмем одновременно клавиши «вверх» и «вниз» в течение пяти секунд, появится значок замочка (разблокировка таким же способом).

    Ребята вот и все. Вот такие основные настройки, извините если не очень понятно. Для этого я создал еще и видеоверсию, там просто «разжевал» информацию, так что смотрим.

    Правила настройки терморегулятора

    Первичная настройка терморегуляторов любого вида заключается в проверке в целом работоспособности всей системы тёплого пола.

    Для этого необходимо включить нагрев, установить необходимые параметры на всех измерительных устройствах и прогреть полностью все помещения дома или квартиры. Для котла установить оптимальный режим нагрева 60оС.

    При частых включениях котла и выходу на старт, следует установить меньшую мощность и снова проверить систему. Подобрать нужную температуру в каждом отдельном помещении придётся в процессе эксплуатации системы тёплого пола.

      Похожие записи
    • Каким может быть основание под тёплый пол?
    • Как уложить тёплый пол улиткой?
    • Как укладываются трубы для тёплого пола из сшитого полиэтилена?
    • Как выбрать термостатический клапан для тёплого пола?
    • Характеристики тёплого пола Nexans
    • Нужен ли тёплый пол в доме?

    Какими бывают терморегуляторы?

    Термостаты для теплых полов отличаются своим функционалом, расцветкой и конфигурацией. Выбирая приборы, нужно ориентироваться и на предполагаемый интерьер в доме. Терморегуляторы бывают встраиваемые и накладные:

    • Накладные врезают в стены без проведения дополнительных монтажных работ;
    • Встраиваемые устанавливают в короба в стену, поверхности наружу не выступают.

    По функционалу терморегуляторы бывают программируемые и классические. Программируемые многофункциональны, благодаря чему можно выставлять режимы для каждого дня. Классические варианты оборудования просты в установке и недороги.

    Контроль за нагревом напольного покрытия осуществляется при помощи датчиков пола или температуры воздуха:

    1. Термостат с одним датчиком (для пола) – популярный и экономичный вариант для классического и программируемого оборудования. Может использоваться для любого покрытия пола;
    2. Прибор с двумя датчиками (воздух и пол) входит в состав каждого термостата программируемого типа. Их изготавливают для контроля климата комнаты и изменения температуры полов. Использование предполагается в термочувствительных покрытиях – ламинат, паркет и др.

    Непрограммируемые термостаты с датчиком нагрева пола

    • Thermoreg TI 200 (Швеция, изготовитель THERMO) – 4 цветовые панели, диапазон температур +5…+40 градусов тепла. Классические вариант для полов с подогревом;
    • Keeply 10.10Е (Южная Корея, изготовитель KEEPLY) – стандартный термостат для регулировки системы нагрева напольного покрытия. Рабочий диапазон температур 0…+40°С. Оснащен индикатором со светодиодом;
    • IQ Thermostat M (изготовитель IQWATT) – встраиваемый аналоговый термостат, диапазон +5…+40°С.
    Читайте также:
    Можжевельник «Блю карпет»: описание, посадка и уход, использование в ландшафтном дизайне (28 фото)

    Программируемые термостаты с датчиком температуры пола

    Термостаты корейского производства CALEO:

    • Caleo 920 (100…240В) – электронный дисплей, программы на неделю, несколько режимов работы по суткам, функция памяти заданных настроек;
    • Caleo 330PS (85…265В) – встраиваемый и накладной термостат с диапазоном от +2 до +40 градусов. Возможность программирования на 5 суток.


    Caleo 920

    Как подключить и настроить терморегулятор теплого пола

    • Как установить и подключить терморегулятор теплого пола
    • Подключение терморегулятора
    • Рекомендации по монтажу терморегулятора
    • Как выбрать терморегулятор для теплого пола
    • Какой силовой кабель надо для теплого пола
    • Как выбрать питающий кабель для теплого пола
    • Подключение через контактор
    • Схема подключения терморегулятора
    • 30 ошибок монтажа электрического теплого пола
    • Остались вопросы? Звоните +38 (063) 830-98-36
    • Как установить терморегуляторы для тёплого пола
    • Как установить терморегуляторы для тёплого пола
    • Как установить и подключить терморегулятор теплого пола
    • Как настроить программируемый терморегулятор для тёплого пола?
    • Принцип действия терморегулятора
    • Механические конструкции
    • Электронные терморегуляторы
    • Электронные устройства с программным управлением
    • Правила настройки терморегулятора

    Как установить и подключить терморегулятор теплого пола

    главная / блог компании

    Подключение терморегулятора

    В подключении терморегулятора теплого пола нет ничего сложного. Но нужно в точности следовать инструкции и соблюдать схему выполнения этой работы. Кроме того, подключение необходимо производить при выключенном электричестве – этого требуют правила безопасности.

    Рекомендации по монтажу терморегулятора

    Перед устройством теплых полов выбирают место, где будет находиться терморегулятор, не забывая и про внешний датчик температуры пола, который размещается минимум на 40 см вглубь теплого пола. Если в качестве нагревательного элемента в системе теплого пола выступает инфракрасная пленка, то температурный датчик устанавливают с ее изнаночной стороны.

    Терморегулятор предназначен для установки внутри помещений. Риск попадания влаги и жидкости в месте установки должен быть минимален. При установке в ванной комнате, туалете, кухне, бассейне терморегулятор располагается в месте, недоступном случайному действию брызг.

    Высота установки терморегулятора должна находиться в пределах 0,4…1,7 м от уровня пола (при установке терморегуляторов со встроенным датчиком температуры воздуха рекомендуемая высота — от 80 см)

    Терморегулятор монтируется в стандартный подрозетник диаметром 60 мм, с помощью монтажных винтов.

    Как выбрать терморегулятор для теплого пола

    Для монтажа терморегулятора необходимо:

    • при помощи перфоратора с коронкой, проделать в стене отверстие под подрозетник (для удобства последующего монтажа желательно выбирать глубокий подрозетник) и
      вертикальную штробу под провода питания (от вводного щитка) и датчик;
    • подвести провода питания системы обогрева и датчика до подрозетника;
    • выполнить соединения согласно данного паспорта;
    • закрепить терморегулятор в монтажной коробке.

    Монтаж датчика должен быть выполнен так, чтобы была возможность беспрепятственной его замены в будущем. От монтажной коробки с терморегулятором монтажная трубка (металло-пластиковая трубка Ø 16 мм) заводится в зону, обогреваемая примерно на 0,5 м. Изгибы и длина трубки должны обеспечить беспрепятственное перемещение датчика.

    Конец трубки, вводимый в зону, которая обогревается, нужно тщательно загерметизировать, чтобы избежать попадания раствора, например, изолентой. Датчик вводят в трубку после затвердевания стяжки.

    Какой силовой кабель надо для теплого пола

    Терморегулятор подключается стационарно, запитываясь напрямую от электрощита (рекомендуем) или через уже имеющиеся в комнате розетки. Сечения проводов проводки, к которой подключается терморегулятор, должны быть для меди не менее 3 × 1,0 мм2. Использование кабеля с алюминиевыми жилами нежелательно.

    Как выбрать питающий кабель для теплого пола

    Для защиты от короткого замыкания в цепи нагрузки необходимо перед терморегулятором установить автоматический выключатель (АВ), номиналом не более 16 А. Он устанавливается в разрыв фазного провода.

    Для защиты человека от поражения электрическим током утечки устанавливается УЗО (устройство защитного отключения), особенно при монтаже теплого пола во влажных помещениях. Для работы УЗО экран нагревательного кабеля необходимо заземлить (подключить к защитному проводнику РЕ) или, если сеть двухпроводная, необходимо сделать защитное зануление (экран подключить к нулю перед УЗО). О необходимости УЗО можно прочесть отдельную статью.

    Подключение через контактор

    Одно из условий долговременной работы терморегулятора — коммутация тока терморегулятором не более 2/3 максимального тока, указанного в паспорте. Если ток превышает 2/3 максимального тока, указанного в паспорте, то необходимо нагревательный кабель подключить через контактор (магнитный пускатель, силовое реле), который рассчитан на данный ток. Это условие вызвано риском повышения напряжения более 230 В. В случае роста напряжения, повышается и мощность нагрузки.

    Схема подключения терморегулятора

    • Терморегулятор монтируется и подключается после установки и проверки нагрузки (теплого пола).
    • Перед началом работы отключите электричество с помощью вводного автомата защиты.
    • Будем считать, что у нас уже заложены все основные провода от теплого пола («холодный конец», провод от датчика) и силовой кабель от вводного электрощитка.

    Обычно на корпусе терморегулятора производитель рисует схему подключения. Это дает возможность домашнему мастеру выполнить подключение этого устройства самостоятельно.

    Вне зависимости от вида терморегулятора принцип подключения примерно одинаковый. Есть небольшие отличия в подключении разных типов нагревательного кабеля.

    1. Подключение двухжильного нагревательного кабеля

    Экран нагревательного кабеля предполагается занулить. Если у Вас в квартире сеть TN-C-S, то экран нужно не занулять, а заземлять. Иначе, если у Вас в щитке установлено УЗО, то оно будет срабатывать ошибочно.

    Читайте также:
    Что такое фотошторы?

    На некоторых моделях терморегуляторов уже установлена клемма заземления РЕ, что значительно ускоряет процесс монтажа.

    2. Для одножильного нагревательного кабеля

    Таким образом, монтаж и подключение терморегулятора теплого пола выглядит не так уж и сложно.

    30 ошибок монтажа электрического теплого пола

    Остались вопросы? Звоните +38 (063) 830-98-36

    Запись опубликована автором Денис в рубрике blog, Теплые полы. Источник

    Настройка терморегулятора E 51.716

    Как установить терморегуляторы для тёплого пола

    Как установить терморегуляторы для тёплого пола

    Терморегуляторы для управления тёплыми полами по набору встроенных функций бывают непрограммируемые и программируемые. Первые ещё называют классическими.

    Преимущество непрограммируемыхтерморегуляторов — в простоте и доступной цене. Такие термостаты различаются между собой по способу управления: ручные и кнопочные. Ручные нельзя запрограммировать, а чтобы настроить работу по таймеру, нужно вращать специальное колёсико с числовой индикацией. Такие регуляторы очень простые и более надёжные, потому что у них нет сложных электронных компонентов.

    Терморегуляторы с кнопочным управлением выглядят более современно. Они снабжены электронным дисплеем, у них больше функций. Есть «ночной режим», который уменьшает яркость дисплея, чем существенно экономит электроэнергию в ночное время. С помощью «защиты от детей» можно заблокировать кнопки терморегулятора, а таймером выставлять временной диапазон для прогрева и остывания пола.

    Программируемые терморегуляторыбудут работать по строго определённому графику. Можно настраивать по календарю, совмещать работу датчика пола с датчиком воздуха, чтобы отапливать помещение без перегрева напольного покрытия. Настройки сохраняются на встроенной флеш-карте памяти. Сегодня существуют также программируемые регуляторы, которыми можно управлять через специальные приложения и Wi-Fi.

    Рекомендую выключать ручные терморегуляторы перед уходом из дома на несколько часов. Это нужно для экономии электроэнергии, кроме случаев, когда тёплый пол используется как основное отопление. Кнопочные варианты — это те же механические, поэтому режим работы у них такой же. В программируемых можно выставить любой временной период или режим работы по определённому графику. Контролировать процесс не нужно.

    Не выключается или не работает теплый пол

    Как установить и подключить терморегулятор теплого пола

    Как настроить программируемый терморегулятор для тёплого пола?

    Комфортную температуру в домах в настоящие дни создаёт система «тёплый пол» с водяной или электрической конструкцией нагрева. Её работу контролирует регулировочное устройство в комплексе с одним или несколькими датчиками.

    Программируемый терморегулятор для теплого пола

    При включении или отключении тепловых матов датчики передают информацию на терморегулятор для теплового пола. Благодаря работе устройства в помещении поддерживается заданная, комфортная для окружающих, температура.

    Принцип действия терморегулятора

    Терморегуляторы – специальные устройства для настройки теплового режима в помещении в зависимости от погодных условий. Они надёжны, просты в управлении, как правило, служат много лет без поломок и сбоев режимов настройки.

    Устройства рассчитаны на пользование ими людьми любого уровня знаний. То есть, управление ими доступно, в том числе, подросткам и пожилым людьми.

    Терморегуляторы рассчитаны на установку минимальной температуры для каждого помещения в доме индивидуально. Особенно такое преимущество имеют модели с программированием режима работы устройства в интервале всего дня.

    Рабочим инструментом служит выносной термостат системы «тёплый пол» (СТП). Его назначение: при достижении установленной на приборе температуры размыкать или, напротив, замыкать электрическую цепь.

    В результате такого действия система прекращает или возобновляет нагрев. Терморегуляторы подразделяются на следующие виды:

    Механические конструкции

    Термодатчиком служит биметаллическая пластина, замыкающая контакты нагревательных матов. При повышении температуры в комнате пластина выгибается и размыкает электрический контур, в результате чего прекращается подача электрической энергии.

    После охлаждения и выпрямления пластина вновь замыкает контакты, возобновляя цикл.

    Изменение температуры в комнате осуществляется вращением специального колёсика. Несмотря на примитивную конструкцию, минимальную функциональность, невозможность установки дистанционного управления, механический терморегулятор продолжает использоваться, благодаря своим особенностям:

    • простота настроек в процессе эксплуатации;
    • невысокая стоимость;
    • надёжность конструкции при эксплуатации высоких и низких температур;
    • независимость от энергетических помех;
    • устройство автоматически включается с подачей электричества после его отключения.

    Электронные терморегуляторы

    Терморезисторы применяются в качестве датчиков температуры в релейных (электронных) регуляторов температуры. Терморезисторы, при нагревании окружающей среды, изменяют сопротивление электротоку, которое фиксирует микросхема управления, осуществляющая передачу сигнала реле.

    Обмотка реле размыкает контакты, разрывая цепь, происходит обесточивание силовой цепи.

    Температура окружающей среды снижается на 1 градус, не более, цепь замыкается, возобновляя нагрев системы «тёплого пола».

    Существуют модели электронных терморегуляторов, к которым могут быть подключены другие изолированные участки тёплого пола, оснащённых собственными датчиками.

    Электронные или релейные термоконструкции, более совершенны в сравнении с механическими аналогами и имеют следующие преимущества:

    • датчик, выносной элемент терморегулятора, может устанавливаться в любом удобном месте помещения;
    • заданная температура и регистрируемые текущие данные отображаются на дисплее;
    • возможность контроля температуры в нескольких зонах «тёплого пола»;
    • термодатчик регистрирует температуру и отображает её на дисплее с точностью до нескольких долей градуса;
    • существует возможность комплектования выносным блоком управления.

    Электронные схемы терморегуляторов во многом зависят от состояния напряжения в электрической сети.

    При перепадах напряжения и кратковременном отключении электротока наблюдаются сбои в стабильной работе и настройках микросхемы электронного устройства. При подсчёте стоимости, электрические конструкции по цене намного выше механических аналогов.

    Читайте также:
    Подробный мастер-класс: как вручную пришить заплатку на оторвавшиеся джинсы или изношенные локти

    Электронные устройства с программным управлением

    Программируемые терморегуляторы представляют собой конструкции, сохраняющие данные установленного температурного режима. Такие приборы устанавливают в системах с встроенными элементами электронагрева.

    Они обеспечивают автоматический процесс настройки и корректировки температуры в оборудовании, предназначенном для систем охлаждения или обогрева.

    Необходимость наличия терморегуляторов заключается в обеспечении приборов, обустроенных элементами изменения показателей температуры, их включением/выключением при достижении определённых температурных параметров.

    С помощью терморегулирующих конструкций контролируемая среда будет иметь заданную температуру.

    Принцип работы программируемых устройств един, независимо от того в какой прибор они встроены:

    • термодатчик, встроенного или выносного вида должен передавать точную информацию в термостат, который регулирует температуру увеличением или снижением мощности, нагревающего устройства;
    • от термодатчика зависит эффективность и качество работы «тёплых полов» с любым нагревательным элементом;
    • термодатчики размещают в помещении так, чтобы они были удалены от точек, влияющих на изменение температуры, так как искажение показателей датчика внесёт ошибку в работу терморегулятора;
    • качественная работа датчиков позволяет регулятору температуры поддерживать комфортные условия окружающей среды помещения;
    • благодаря точности передачи показаний на регулирующее устройство напольное покрытие не будет перегрето и испорчено;
    • расширенные функции микросхемы программируемого терморегулятора обеспечивают настройку температуры для отдельного помещения индивидуально в зависимости от времени суток или иных требований;
    • стабилизируется работа энергосистемы дома, что необходимо для расчёта экономного потребления электричества в москве.

    Существуют следующие виды термодатчиков, используемых в системе «тёплого пола». любой из них может быть встроенным в корпус терморегулятора или обустраиваться на некотором удалении:

    1. датчик определения температуры окружающего воздуха должен обеспечиваться циркуляцией воздуха данного помещения;
    2. инфракрасные элементы, предназначенные для удалённого измерения температуры нагретого напольного покрытия, могут быть встроенными в программируемый терморегулятор или выделен в отдельный блок. Для такого сочетания необходимо соблюднеиеединственного требования: отсутствие преград между датчиком и контролируемой поверхностью. расстояние между ними должно равняться или превышать 30 см;
    3. контактные элементы измерения температуры поверхности пола представляют конструкцию, состоящую из провода, соединённого одним концом с терморегулятором. Другой конец с утолщением помещают в гофрированную трубку, расположенную под поверхностью пола;
    4. комбинированные датчики измерения температуры поверхности пола.

    К контактному терморегулятору может подключаться несколько датчиков, что позволяет обслуживать несколько зон в одном доме или квартире в несколько комнат разного назначения.

    Правила настройки терморегулятора

    Первичная настройка терморегуляторов любого вида заключается в проверке в целом работоспособности всей системы тёплого пола.

    Для этого необходимо включить нагрев, установить необходимые параметры на всех измерительных устройствах и прогреть полностью все помещения дома или квартиры. Для котла установить оптимальный режим нагрева 60 о С.

    При частых включениях котла и выходу на старт, следует установить меньшую мощность и снова проверить систему. Подобрать нужную температуру в каждом отдельном помещении придётся в процессе эксплуатации системы тёплого пола.

    3 схемы подключения автоматики электрического отопления.

    Практически любой электрический котел требует обязательного наличия автоматики управления.

    Вы не можете установить один единственный выключатель на вводе, которым будете запускать и отключать обогрев.

    При этом остановимся на самых минималистичных и простейших вариантах, которые вы сможете собрать самостоятельно своими руками.Ведь как известно, чем меньше элементов, тем больше надежность всей системы. Поэтому самые простые варианты и работают дольше и надежнее остальных.

    Принципиальная схема автоматики электрокотла всегда начинается с подачи напряжения через вводной автомат.

    Электрическое отопление подразумевает, как правило, наличие трехфазного ввода 380В. Значит и автомат должен быть трехполюсным.

    Обратите особое внимание, это должен быть именно один трехполюсный выключатель, а не три отдельных однополюсных.

    При КЗ и повреждении греющего элемента любой фазы, защита должна прекращать подачу напряжения по всем фазам.

    После вводного автомата фазные проводники нужно разделить.

    Делается это на электромагнитных пускателях.

    Именно на них и ложится основная работа по автоматической коммутации эл.сети. Автомат то вы включаете и выключаете ручками, а пускатель будет это делать без вашего участия, на основе подачи управляющего напряжения от соответствующих датчиков.

    При этом в отличие от автомата, покупайте три отдельных однофазных модульных пускателя. Старые модели типа ПМЛ, ПМА, КМИ здесь не подойдут. И дело вовсе не в их шумной работе и громких щелчках.

    Модульный трехфазный экземпляр в едином корпусе, тоже будет не пригоден для нашей схемы.

    Самое главное преимущество однофазных – возможность ручной и очень простой регулировки мощности электрокотла. Подробнее об этом будет сказано ниже.

    К силовым клеммам каждого контактора, как раз-таки и подключаются нагревательные элементы (ТЭН, электроды) котла отопления.

    Замкнутое или разомкнутое положение контактов зависит от того, подано или снято напряжение с его катушки управления. Получается, чтобы собрать автоматику, на клеммы этих самых катушек мы должны через какие-то другие элементы подавать управляющие сигналы (напряжение).

    Катушка имеет два контакта А1, А2.

    При покупке обращайте внимание, пускатели могут идти с катушками на 380В и 220В. Лучше брать последний вариант.

    В этом случае на один из контактов вы напрямую подключаете нулевой проводник, а в разрыв второго устанавливаете кнопки-микровыключатели.

    Для чего они нужны? Благодаря им, у вас появляется возможность включать поочередно 1,2 или 3 тэна, тем самым увеличивая или уменьшая мощность отопления.

    К примеру, на улице за окном температура -5С. Нажимаете одну кнопку и запускаете в работу всего один ТЭН мощностью 2квт. Ударили морозы -25С, нажимаете все три кнопки и повышаете мощность в три раза.

    Читайте также:
    Картины на стекле: красота и элегантность в вашем интерьере

    При этом количество ступеней обогрева будет зависеть от номинальной мощности каждого нагревательного элемента. Если они все будут по 2квт – это всего три ступени.

    А вот если один будет 2квт, второй 3квт, а третий 4квт, то количество ступеней автоматически возрастает до семи!

    Все будет зависеть от того, какие фазы (тэны) и в какой последовательности подключать.

      по отдельности 2квт – 3квт – 4квт
      вместе 2квт+3квт+4квт
      раздельно 2квт+3квт
      раздельно 2квт+4квт
      раздельно 3квт+4квт

    Ток в цепях управления катушек очень небольшой (несколько миллиампер). Соответственно ставить сюда полноценные выключатели не нужно.

    На все эти три микровыключателя должна быть подана одна фаза. Допустим фаза С. Берете ее с нижних контактов вводного автомата.

    Вот именно из этой точки и начинается вся дальнейшая схема автоматики.

    Обязательный элемент такой схемы – предельный термостат.


    Это защитное устройство, которое отключит ваш электрокотел, если он пошел, что называется в разнос.

    Например, перестал работать циркуляционный насос или где-то образовался засор. В результате этого температура начала резко возрастать и превысила допустимые значения.

    Данную температуру вы устанавливаете самостоятельно при помощи ручного регулятора.

    Так как это защитный элемент, который должен полностью “гасить” котел, подключать его нужно последовательно в разрыв управляющей фазы, как на рисунке внизу.

    Помимо безопасности, нам потребуется еще один элемент. Элемент управления, который будет его периодически включать и выключать для поддержания заданной температуры воды.

    Этим устройством является рабочий термостат.


    Не путайте его с предельным. В предельном имеется взводимая вручную кнопка, которая при срабатывании препятствует самостоятельному включению датчика.

    То есть, когда он сработал один раз, вам потребуется осмотреть всю систему и схему, дабы разобраться в причине срабатывания. И только после этого, нажав эту кнопочку, отопление можно будет запустить заново.

    Данный термостат монтируется после предельного, опять же в разрыв цепи.

    Таким образом мы получили элемент защиты и элемент управления. В принципе, это и есть самая примитивная схема №1 для автоматики электрического отопления.

    Чтобы получить более функциональный вариант, добавим сюда прибор для отслеживания температуры воздуха в помещении – комнатный термостат.

    Ему не важно какая будет температура котловой воды, он реагирует именно на комфортную температуру воздуха в вашем доме.

    По аналогии с предыдущими элементами монтируете его в разрыв, перед рабочим термостатом. Вторая простейшая схема готова.

    Но человек всегда стремится к большему и помимо комфорта при электрическом отоплении, всегда хочется еще и сэкономить. Все таки электроотопление за редким исключением, в наших реалиях не совсем дешевая штука.

    Как это сделать, усовершенствовав вышеприведённую схему подключения? Для этого дела существует ночной тариф.

    Чтобы им воспользоваться в полной мере, нам потребуется реле времени.

    Оно будет запускать электроотопление только в заданный промежуток суток. Размещайте его в схеме перед комнатным термостатом.

    Однако при этом обратите внимание на один нюанс. При наличии в схеме такого устройства, обязательно параллельно ему монтируется термостат минимальной температуры воздуха.

    Днем в ваше отсутствие, температура на улице может резко упасть. Уезжали при -5С, приехали вечером – за окном минус 25С. Соответственно и дома существенно похолодает.

    Она запустит отопление, как только температура в доме упадет ниже минимального порога. В итоге не даст дому остыть, а системе разморозиться.

    Чтобы визуально наблюдать включены датчики или выключены в данный момент, можно подключить в общую точку перед микровыключателями сигнальную лампочку и вывести ее на видное место.

    Особенно это полезно при нахождении щитка управления и самого котла в подвале дома или в соседней пристройке.

    Большинство заводских электрокотлов отопления построено именно на таких принципиальных схемах управления. Есть одна питающая линия (фаза), подающая сигнал на катушку прибора с силовыми элементами, а все дополнительное оборудование, датчики и релюшки, как раз-таки и “навешиваются” на эту самую линию, выполняя защитную и контролирующую функции.

    Как видите, ничего сложного и замысловатого здесь нет.

    Как подключить реле времени к магнитному пускателю

    • Реле времени
    • Принцип работы определяет пять главных типов реле:
    • Электромагнитный пускатель
    • Особенности монтажа
    • Простая схема подключения
    • Схема подключения к магнитному пускателю
    • Запуск электродвигателя
    • Применение кнопочного поста совместно с реле времени
    • Запуск нагрузки кнопкой на заданное время
    • В окончание
    • Где купить оборудование
    • Видео по теме

    Как правило, допустимая максимальная нагрузка любого реле времени не так велика, как необходимо. Для усиления выхода реле с целью управления более мощной нагрузкой разумно воспользоваться магнитным пускателем. Схема подключения к пускателю не представляет собой ничего сложного и любой начинающий электрик сможет осуществить такое подключение без особых сложностей.

    Прежде чем приступить к изучению особенностей подключения, опишем особенности и назначения реле времени и магнитного пускателя.

    Реле времени

    Реле времени представляет собой простое современное автоматическое устройство. Здесь все понятно на интуитивном уровне и такие приборы очень широко используются в самых разных схемах для автоматизации технологических операций.

    В наше время задачи реле времени могут выполняться программируемыми логическими контроллерами, однако, «старые» приборы еще не полностью вытеснены.

    Читайте также:
    Флисовый плед (35 фото): особенности флиса, модели с тачками и другими принтами, белые и желтые, голубые и леопардовые расцветки

    Предназначение реле времени — коммутация электроцепей с предварительно установленной временной выдержкой.

    Современные реле времени представляют собой временные контроллеры, которые можно запрограммировать для решения конкретных задач.

    Эти приборы способны обеспечивать нужный интервал времени, учитывая определенный алгоритм подключения элементов в электроцепи. Чаще всего они применяются при необходимости автоматического запуска устройств через определенный интервал времени, после того, как поступил основной сигнал.

    Самые разные конструкции реле времени определяют применение прибора на бытовом и промышленном уровне.

    Принцип работы определяет пять главных типов реле:

    1. Электромагнитное замедление. Такой прибор может применяться исключительно в цепях постоянного тока. Задержка во времени происходит из-за дополнительной обмотки, которая препятствует увеличению магнитного потока.
    2. Пневматическое замедление. Здесь применяется пневматический демпфер, который изменяет отверстие забора воздуха.
    3. Анкерный или часовой механизм. Здесь электромагнит взводит специальную пружину, которая замыкает реле после отсчета установленного времени.
    4. Использование двигателя. Здесь применяется синхронный электрический редуктор, двигатель и электромагнит. Первые два элемента сцепляются электромагнитом.
    5. Электронное реле. Здесь применяются микроконтроллеры, позволяющие программировать задержки включения.

    Электромагнитный пускатель

    Электромагнитный пускатель представляет собой электрический аппарат, который позволяет запускать, останавливать и защищать трехфазные асинхронные электрические двигатели.

    Кроме того, эти приборы позволяют запускать и выключать любые виды нагрузки, к примеру, элементы нагрева, источники освещения и другие.

    Производятся электромагнитные пускатели в одиночном или сдвоенном исполнении. Последние обладают механической защитой от одновременного запуска.

    Приборы открытого исполнения используются в панельных установках, их применяют внутри закрытых специализированных шкафов, а также в других местах, которые надежно защищены от мелких частиц и механических повреждений.

    В отличие от них, защищенные пускатели могут применяться внутри помещений, если среда не сильно запылена. Есть и пускатели, которые обладают надежной защитой от влаги и пыли, они могут использоваться как на внутренних, так и на наружных установках.

    Особенности монтажа

    Чтобы пускатель и реле времени смогли надежно работать, их нужно правильно установить. Устройства должны быть жестко закреплены.

    Нельзя устанавливать приборы в местах, которые могут подвергаться ударам и вибрациям, например там, где установлены электромагнитные аппараты (больше 150 А), создающие удары и вибрации во время включения.

    Если к контактам магнитного пускателя подключается один проводник, нужно загибать его П-образно, чтобы предотвратить перекос пружинной шайбы зажима.

    Если подсоединяются два проводника, они должны быть прямыми, и каждый должен располагаться с одной стороны винта зажима. Обязательно нужно проверить надежность закрепления проводников.

    Перед подключением к пускателю концы медных проводников нужно залудить, а многожильные скрутить. Однако нельзя смазывать контакты и подвижные детали пускателя.

    Простая схема подключения

    Для начала будет рассмотрена самая простая схема подключения реле времени. Первым делом нужно закрепить прибор на стене, он должен размещаться в строго вертикальном положении с допустимым отклонением примерно 10 градусов.

    Также нужно учесть, что нормальная работа прибора возможна в диапазоне от –10 до +50 ºС. При этом максимально допустимая влажность должна составлять 80%.

    Нужно убедиться в том, что прибор надежно закреплен. Также следует обесточить сеть. Только после этого можно приступать к его подключению. Нужно снять крышку реле и заземлить прибор. Затем подключить электрическую сеть к контактам, как показано на рисунке ниже.

    Контакты, которые пронумерованы цифрами 1 и 2 используются здесь для подачи напряжения от сети 220 В. Для представленной на схеме модели таймера, питание подводится в верхней части, а для управления выключением и включением предусмотрены контакты в нижней части прибора.

    В данном случае на разрыв отводится фазный проводник, а ноль подается на нагрузку (в данном случае электролампы).

    Средний контакт под номером 4 использован для подачи фазы от электрического щита, она может коммутироваться отдельно с подключениями 3 или 5.

    Соединение 4–5 является нормально открытым (н.о.), а 3–4 нормально замкнутым (н.з.). (Для тех, кто не понимает слово «нормально» — состояние, когда выходное реле не сработало, в том числе, когда нет напряжения питания на клеммах 1–2).

    Это довольно простое подключение и выполнить его способен даже начинающий электрик.

    Схема подключения к магнитному пускателю

    Если реле времени используется для контроля работы более мощной нагрузки, например, электродвигателя, понадобится подключение магнитного пускателя.

    Этот прибор предназначен здесь для запуска, а также разгона до номинальной скорости электрического двигателя. Также пускатель обеспечивает непрерывность его работы, при необходимости отключает питание, обеспечивая защиту электродвигателю.

    Магнитные выключатели могут использоваться не только для подключения электродвигателей. Их широко применяют и при других многокиловаттных нагрузках, для подключения обогревателей, уличного освещения и другого.

    Для подключения выбран магнитный пускатель типа C-09D10. Схема подключения выглядит следующим образом:

    Каждый пускатель содержит два контакта, которые используются для подключения выводов катушки. При подаче на катушку будет создано магнитное поле, втягивающее подвижный сердечник с подвижными контактами и траверсой, которые к нему закреплены. В зависимости от марки пускателя рабочее напряжение может составлять 110, 220 или 380 В.

    Как и в предыдущей схеме, можно задействовать н.о. контакты 4–5 или н.з. 3–4.

    Запуск электродвигателя

    Для того, чтобы запустить электрический двигатель используется схема «Звезда-Треугольник», которая включает применение независимой временной выдержки во время запуска с режима «звезда» и перехода двигателя в рабочий режим «треугольник».

    Читайте также:
    Как быстро и эффективно удалить клей от этикетки со стекла: простые и проверенные методы

    Здесь применяется реле времени RT-SD. Прибор регулирует время отключения режима «звезда» от 1 с до 10 минут. Кроме того, предусмотрена регулировка времени от предустановленных настроек и переключение режима «звезда-треугольник».

    Однако такое реле можно использовать и в системах бытовой и промышленной автоматики для регулировки работы отопительных и вентиляционных систем и осветительных приборов.

    Преимущество использования реле времени RT-SD заключается в следующем. Движки большой мощности при запуске обладают пусковым током, который в 5–6 раз выше рабочего. Как раз поэтому во время запуска электродвигателя по схеме «звезда-треугольник» используется прибор RT-SD.

    Он позволяет снижать пусковой ток мощных двигателей во время запуска в режиме «звезда», а также при переключении в режим «треугольник», обеспечивая работу электродвигателя на номинальных значениях.

    Реле времени в данном случае представляет собой альтернативу прибору плавного пуска. И в силу дороговизны последнего, реле RT-SD применяется очень часто. Кроме того, при запуске электродвигателя также используется магнитный пускатель, который подключается к реле как показано на схеме выше.

    Применение кнопочного поста совместно с реле времени

    Реализовать возможность запуска двигателя не только от реле времени, но и от кнопочного поста можно, добавив второй пускатель и собрав специальную схему «подхвата».

    Внешний вид кнопочного поста с двумя кнопками

    Рассмотрим принципиальную схему ниже. При нажатии на кнопку «ПУСК» происходит срабатывание Пускателя 1 и замыкание соответствующего контакта K1.1, подключенного параллельно кнопке «ПУСК». При отпускании этой кнопки, напряжение питания продолжает поддерживать Пускатель 1 во включенном состоянии и, соответственно, параллельный контакт K1.1 — в замкнутом.

    Одновременно с контактом K1.1 замыкается контакт K1.2, который непосредственно включает Пускатель 2, управляющий нагрузкой. В момент срабатывания реле времени происходит срабатывание «контакта реле времени» и включение Пускателя 2.

    В момент нажатия на кнопку «СТОП» (по умолчанию она замкнута) происходит размыкание цепи и Пускатель 1 отключается. Состояние Пускателя 2 при этом будет зависеть только от состояния реле времени.

    Пускатель может управлять, к примеру, двигателем или еще чем-то. Если числа его контактов не достаточно, то их количество может быть увеличено специальными приставками.

    Запуск нагрузки кнопкой на заданное время

    По просьбе читателя Сергея публикуем схему, реализовав которую, появится возможность запускать нажатием кнопки исполнительное устройство на заданное время. Например, двигатель. Устройство задержки РВО-П2-15 выбрано случайным образом, подойдет любое другое со сходными параметрами.

    Схема простая и приводится без пояснений:


    Для правильной работы РВО-П2-15, необходимо выполнить его настройку согласно паспорту:

    Настройки реле обязательно проводить в отключенном состоянии!

    1. Чтобы устройство задержки включалось одновременно с подачей питания, необходимо DIP-переключатель 4 перевести в положение 2.
    2. DIP-переключателями 1–3 выбрать диапазон времени.
    3. Установить заданное время выдержки.

    В окончание

    Перед тем, как запустить собранную электрическую схему, нужно провести ее наружный осмотр, а также осмотр всех приборов.

    Нужно убедиться, что все подключения осуществлены правильно и в случае подачи напряжения не произойдет замыкания или перегорания приборов. Также стоит проверить надежность закрепления проводников в зажимах.

    Усиление выхода реле времени с помощью магнитного пускателя не представляет собой ничего сложно. Оно используется очень широко при подключении не только электродвигателей, но и других приборов промышленного и бытового типа.

    Одной из главных задач мастера-электрика является изучение инструкции, которая прилагается к реле времени и магнитному пускателю.

    Другая задача — правильно определить назначение зажимов на корпусе приборов. Если всё сделать грамотно, можно обеспечить успешное управление электроприборами на предприятии или в домашних условиях.

    Где купить оборудование

    Приобрести таймер или реле времени можно как в специализированном магазине, так и онлайн в Интернет-магазине. Во втором случае, особого внимания заслуживает бюджетный вариант приобретения изделий на сайте Алиэкспресс. Для некоторых приборов есть вариант отгрузки со склада в РФ, их можно получить максимально быстро, для этого при заказе выберите «Доставка из Российской Федерации»:

    Видео по теме

    Nt90tncs220cb реле 030a@014vdc-030a@240vac nt90tncs220cb nf

    Как подключить реле времени

    Механическое реле времени может выполнять функцию таймера, который применяется для отсчета времени. Они имеют специальную пружину завода и шкалу для выставления интервала времени. По его истечении раздается звуковой сигнал.

    Магнитный тип реле с замедлением применяется в случае, если нужно обеспечить последовательность подключения электрических устройств. Реле работает исключительно только с постоянным напряжением. Если нужно продлить время срабатывания, то в схему должно быть включить дополнительное промежуточное реле или последовательный резистор.

    В аналоговых реле применяется эффект разряда времязадающей цепочки, состоящей из резистора и конденсатора. Они имеют период задержки от долей секунды до нескольких минут.

    Аналоговые устройства в свое время пользовались достаточно большой популярностью, несмотря на то, что имели определенные недостатки, в частности, такие как:

    • Невысокая точность;
    • Зависимость время срабатывания от перепадов температуры;
    • Сокращения периода коммутации.

    Цифровые реле построены по особым схемам. Генератор тактовой частоты стабилизируется кварцевым резонатором. Программируемые цифровые реле заменяют собой целый блок элементов. В этой схеме основную роль выполняет контроллер. В основном максимально допустимая нагрузка реле времени не настолько большая, как это нужно. Для ее усиления нужно дополнительно присоединить магнитный пускатель. Схема подключения к пускателю не представляет особых сложностей, и любой электрик сможет легко выполнить его самостоятельно

    Читайте также:
    Как правильно соединить телефонные кабели между собой: подробная инструкция

    Перед тем как изучить особенности подключение, важно определить особенности и назначение реле времени и магнитного пускателя

    Реле времени – простое современное автоматическое устройство. Такие приборы широко используются в самых различных схемах для выполнения автоматизации технологических операций. Современные реле времени представляют собой временные контроллеры, которые можно очень просто запрограммировать для решения конкретных задач. Они способны обеспечивать требуемый интервал времени, учитывая особенность подключения их к электрической сети.

    Принцип работы основывается на:

    • Электромагнитном замедлении;
    • Анкерном или часовом механизме;
    • Пневматическом замедлении;
    • Использовании двигателя;
    • Электронном реле.

    Электромагнитное устройство представляет собой электрический аппарат, позволяющий запускать, защищать и останавливать трехфазные электрические двигатели. Помимо этого, приборы дают возможность запускать и выключать совершенно любые нагрузки, например, элементы нагрева и источники освещения

    Важно! Чтобы обеспечить нормальную работу электродвигателя, обязательно нужно выполнить точное и грамотное подключение устройства

    Results for a part that might be similar to «nt90rnas220cf»: NT90RNCS24CBNote: This part list is based upon the part number. Please verify all specifications of the parts below.

    Ningbo Huaguan Electronics Co Ltd

    Ningbo Huaguan Electronics Co Ltd

    Most Popular Silicon Controlled Rectifiers

    • TN5015H-6G-TR
    • MCR100-6G
    • MCO500-12IO1
    • SKKT250/16E
    • M505015F
    • TN5015H-6I
    • TN5015H-6T
    • M5010015F
    • P0102BL5AA4
    • BT151-500R,127
    • MCR106-6G
    • X0202MN5BA4
    • TN1625-1000G-TR
    • BT151S-500R,118
    • MCR100-8G
    • TS110-7A1
    • MCO500-18IO1
    • CS45-12IO1
    • M505012F
    • TN5015H-6G
    • MCR100-8RLG
    • C106DG
    • MCR106-8G
    • MCR100-6ZL1G
    • VS-VSKT500-16PBF
    • VS-VSKT500-12PBF
    • TS1220-600T
    • MCC501-16IO2
    • MCD40-16IO6
    • BT151U-500C,127
    • M505012FV
    • TD500N16KOFHPSA2
    • T1500N18TOFVTXPSA1
    • S4008DS2RP
    • EC103D1
    • SKKT162/16E
    • BTW67-1000
    • JANTX2N2329A
    • VSKT500-16PBF
    • TS110-8UF
    • VS-VSKT250-16PBF
    • TS420-600B-TR
    • MCO500-16IO1
    • NTE5554
    • MCO150-16IO1
    • SKKT106/16E
    • TT500N12KOFHPSA2
    • TS820-600B-TR
    • S1A
    • VSKT250-16PBF
    • SKKT162/12E
    • MCO50-16IO1
    • C106D1G
    • MCC162-16IO1
    • BT169D-L,116
    • TZ500N16KOFHPSA1
    • MCO150-16IO1
    • M5010015V
    • MCO150-16IO1
    • BT152B-800R,118
    • SKKH106/16E
    • SKT50/16E
    • 2N5060G
    • CS45-12IO1
    • BT151S-800R,118
    • JANTX2N2326A
    • BT151-650R,127
    • TT120N16SOFHPSA1
    • TN1205T-600B-TR
    • VS-25TTS12FP-M3
    • MCC312-16IO1
    • NYC0102BLT1G
    • SKT1200/16E
    • TD142N12KOFHPSA1
    • VS-ST730C16L0L
    • VS-40TPS12APBF
    • TYN1225RG
    • SKKT106B16E
    • MCR12DSMT4G
    • S4040NQRP
    • VS-40TPS12APBF
    • TM8050H-8W
    • S1A
    • BT152B-600R,118
    • X0402MF1AA2
    • MCD312-16IO1
    • MCD162-12IO1
    • BT151S-650R,118
    • X0402MF0AA2
    • M505015F
    • X0402NF1AA2
    • X0405MF1AA2
    • CLA110MB1200NA
    • 2N2324AS
    • MCMA110P1600TA
    • VS-ST730C16L0
    • C106M1G
    • 2N2324
    • SKKT107B16E

    Most Popular Part Numbers

    • NTE248
    • C1005X7R1H104K050BB
    • HLG-240H-C2100
    • MMBT3904
    • C3216X5R1E476M160AC
    • ZXXX
    • CRCW060310K0FKEA
    • RC0402JR-070RL
    • GRM188R71H104KA93D
    • CRCW04021K00FKED
    • C0805C104K5RACTU
    • 1N4148W-7-F
    • GRM155R71C104KA88D
    • C0603C104K5RACTU
    • 1N4148WS-7-F
    • CRCW06030000Z0EA
    • CRCW04020000Z0ED
    • CC0603KRX7R9BB104
    • BSS138
    • RC0603FR-0710KL
    • MMBT2222A
    • 08055C104KAT2A
    • ERJ-2RKF1002X
    • CRCW06031K00FKEA
    • GRM155R61A105KE15D
    • 2N7002
    • 06035C104KAT2A
    • C0603C103K5RACTU
    • RC0603JR-070RL
    • LL4148
    • EMK325ABJ107MM-T
    • HLG-240H-C1750
    • GRM32ER71H475KA88L
    • ERJ-2GE0R00X
    • RC0402FR-0710KL
    • 1N4148WS
    • CL10B104KB8NNNC
    • 1N4148
    • 06035C103KAT2A
    • CRCW0603100RFKEA
    • LBMF1608T100K
    • CRCW040210K0FKED
    • RC0603FR-071KL
    • CGA2B3X7R1H104K050BB
    • C2012X5R1V226M125AC
    • GRM32ER71A476KE15L
    • GRM155R71H102KA01D
    • C3216X5R1A107M160AC
    • CR2032
    • RC0402FR-071KL
    • 1N4148WT-7
    • IM03GR
    • BAT54S
    • MMBT2222ALT1G
    • BAV99
    • GRM155R71H104KE14D
    • FT232RL
    • HLG-320H-C2800
    • C1210C106K5RACTU
    • ERJ-3GEY0R00V
    • UMK325BJ106MM-T
    • FT232RL-REEL
    • GRM32ER71E226KE15L
    • MMBT3904LT1G
    • RC0402FR-07100KL
    • ERJ-3EKF1001V
    • GRM32ER71H106KA12L
    • 12065C104KAT2A
    • ERJ-2RKF1001X
    • CL05A106MP5NUNC
    • U.FL-R-SMT-1(10)
    • CDSOT23-SM712
    • C1206C104K5RACTU
    • LNJ347W83RA
    • GRM188R60J106ME47D
    • FTSH-105-01-L-DV-K
    • ERJ-3EKF1002V
    • MT41K256M16TW-107:P
    • GRM21BR61E106KA73L
    • GRM21BR61C106KE15L
    • GRM188R71C104KA01D
    • CRCW08050000Z0EA
    • CRCW040249R9FKED
    • GRM21BR71A106KE51L
    • CL21B104KBCNNNC
    • 1N5819HW-7-F
    • RC0603FR-07100KL
    • RC0402FR-07100RL
    • GRM1555C1H101JA01D
    • C0402C104K4RACTU
    • AD8421BRMZ
    • 08055C103KAT2A
    • UMK105B7104KV-FR
    • MMBT3906
    • ERJ-2RKF1003X
    • CGA2B3X7R1E104K050BB
    • BSS123
    • 0603YC104KAT2A

    Тепловое реле ТРН

    Тепловое реле серии ТРН с номинальным током теплового элемента 1-600 амперметра предназначено преимущественно для защиты от различного рода недопустимых перегрузок. Наиболее популярным вариантом считается устройство с напряжением в 10 А. При нагреве, биметаллический элемент пытается изогнуться, чему препятствует пружина, удерживающая элемент в исходном положении.

    Реле состоит из таких элементов как:

    • Нагреватель;
    • Биметаллическая пластинка;
    • Регулировочный винт;
    • Пружина;
    • Защелка;
    • Подвижный и неподвижный контакт.

    Схема устройства и особенность его включения очень простая, поэтому, организовать ее может совершенно каждый без особого труда. При повышении тока в результате перенагрузки двигателя, температура применяемого нагревательного элемента резко возрастает. Под воздействием тепла, выделяемого нагревательным элементом, металлическая пластина начинает деформироваться, а также несколько отклоняться в сторону и разрывать цепь питания. В результате этого пускатель отключается самостоятельно, без воздействия на кнопку.

    По истечении времени, требуемого для остывания элементов, происходит самопроизвольный возврат размыкающих контактов в первоначальное положение. Стоит отметить, что самостоятельная разборка и ремонт реле потребителями не допускаются, так как при этом наиболее важные защитные показатели и работоспособность устройства могут быть нарушены.

    Пускатель с тепловым реле

    Магнитный пускатель – специальная установка, при помощи которой осуществляется дистанционный запуск и управление работой электрического асинхронного двигателя. Это приспособление отличается простотой конструкции, что дает возможность осуществить подключение его даже мастеру, не имеющему соответствующего опыта.

    Подключение теплового реле может быть однофазное или двухфазное и об этом обязательно нужно помнить, при проведении работы с электрическим устройством. Именно поэтому, чтобы можно было обезопасить себя при работе от поражения электрическим током, нужно осуществить обесточивание участка, а затем проверить его.

    Среди основных типов реле можно отметить:

    • NT90TPNCE220CF;
    • LR2D13;
    • RE17RAMU;
    • ПМЕ 211.

    При подключении реле времени, обязательно нужно провести проверку электрического прибора

    Важно определить величину тока, которые поступает на контактор и трансформатор. Для этого используется специальная индикаторная отвертка

    Осуществляя подключение стартера, нужно обязательно учитывать то, что устройство может иметь одну или две кнопки. Тепловое реле характеризуется наличием специальных нагревательных приборов, через которые будет проходить электрический ток строго заданной величины. При возникновении определенной опасности, благодаря наличию биметаллических контактов, осуществляется разрыв цепи и в результате этого, отключение пускателя от сети. Чтобы снова запустить механизм, нужно осуществить подключение биметаллических контактов посредством воздействия на кнопку.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: