Как подключить термодатчик к теплому полу
Как подключить терморегулятор теплого пола
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.
Погрешность определения температуры
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.
Обычно эта дельта, между t на поверхности пола и t внутри стяжки, не превышает 5-7 градусов.
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.
Схема подключения теплого пола большой мощности
При подключении обязательно проверяйте мощность, которую способен пропустить через себя термостат. Обычно он рассчитан на нагрузку не более 16А (3,7кВт при напряжении 230В).
Это именно максимальное значение. Рекомендуется использовать устройство под постоянной нагрузкой не более 70% от этой мощности.
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).
Фазировка на терморегуляторе
Частый вопрос – есть ли разница, куда на терморегуляторе подключать фазу, а куда ноль?
Да, есть. На логику работы устройства это не влияет, а вот на безопасность еще как.
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.
Нужна ли земля?
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.
Отличие дорогих электронных термостатов от механических
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.
То же самое касается и минимального параметра. Фактически такие колебания в помещении могут достигать от 19 до 27С.
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.
Не работает термостат — как проверить?
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.
Подключение температурного датчика
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.
Обзор многофункционального терморегулятора теплых полов
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.
Статьи по теме
Как установить термодатчик на корпус ПК | Small Business
Избыточный нагрев может повредить компоненты компьютера, а это означает, что охлаждение системы может продлить срок ее службы. Хотя компьютер, вероятно, уже отслеживает температуру процессора, нагрев корпуса может повлиять на все компоненты системы, включая жесткий диск. Один из способов убедиться, что ваш компьютер работает при нужной температуре, - это установить термодатчик внутри корпуса ПК.
Наденьте антистатический браслет и прикрепите его к заземленному металлическому предмету, следуя инструкциям в руководстве пользователя.
Выключите компьютер и отсоедините его от сети.
Снимите боковую и переднюю панели компьютера. Большинство боковых панелей можно снять, открутив стопорные винты и сдвинув их. Передние панели могут быть привинчены на место или удерживаться фиксирующими язычками.
Вставьте отвертку с плоской головкой в крышку отсека для дисковода, где вы будете размещать контроллер дисковода, поверните его и затем снимите металлическую крышку с корпуса компьютера. Если отсеки для дисков не закрыты, пропустите этот шаг.
Снимите крышку отсека для дисковода с передней панели компьютера. Обычно это пластиковая крышка, удерживаемая язычками, которые можно вдавить.
Вставьте датчик температуры или контроллер вентилятора в открытый отсек для дисков так, чтобы его передняя панель была на одном уровне с другими дисками.
Закрепите его, вкрутив маленькие винты с крестообразным шлицем, идущие в комплекте, через отсек для дисковода компьютера в отверстия для винтов на боковой стороне контроллера.
Подключите линию питания, выходящую из контроллера вентилятора или монитора температуры, к открытому разъему питания, выходящему из блока питания вашего компьютера.Он подключится только правильно.
Подключите штекер на датчике корпуса ко входу регулятора температуры.
Прикрепите датчик корпуса к верхней части внутренней части корпуса компьютера, где он может быть самым горячим из-за повышения температуры. При необходимости закрепите его липкой лентой. Теперь вы закончили подключение датчика корпуса, хотя вы также можете подключить любые дополнительные датчики или элементы управления вентиляторами, поставляемые с датчиком температуры.
Закройте корпус компьютера, подключите его и включите.
.% PDF-1.7 % 289 0 объект > endobj xref 289 38 0000000016 00000 н. 0000002240 00000 н. 0000002342 00000 п. 0000002807 00000 н. 0000003360 00000 н. 0000003423 00000 н. 0000003535 00000 н. 0000003649 00000 п. 0000003741 00000 н. 0000004283 00000 н. 0000004903 00000 н. 0000007215 00000 н. 0000007871 00000 н. 0000008540 00000 н. 0000009188 00000 п. 0000009292 00000 н. 0000011488 00000 п. 0000012076 00000 п. 0000012610 00000 п. 0000013217 00000 п. 0000015677 00000 п. 0000017910 00000 п. 0000020283 00000 п. 0000022493 00000 п. 0000025005 00000 п. 0000027028 00000 п. 0000032890 00000 п. 0000039268 00000 п. 0000039323 00000 п. 0000039406 00000 п. 0000044664 00000 н. 0000044894 00000 н. 0000055459 00000 п. 0000066024 00000 п. 0000070116 00000 п. 0000087507 00000 п. 0000097107 00000 п. 0000001056 00000 н. трейлер ] / Назад 6424780 >> startxref 0 %% EOF 326 0 объект > поток hb``b``ic`c```c @
.Введение в системы тепловой безопасности в прошивке Marlin [Неофициальная JGAurora Wiki]
Что это такое, для чего он нужен, как его использовать и, наконец, что эти настройки не могут предотвратить, а также некоторые меры предосторожности.
Автор: Дахай Чжу
Введение
Примечание. Я собираюсь использовать термин «термистор» как синонимы, чтобы охватывать как термопарные, так и термисторные датчики температуры в этом документе.
В прошивке Marlin есть ряд настроек, которые позволяют прошивке отслеживать температуру и тепловой процесс хот-энда (ов) и нагретой платформы 3D-принтера. Если возникает состояние, выходящее за «безопасные границы», установленные в прошивке, оно может отключить нагреватели и все процессы печати, чтобы предотвратить повреждение 3D-принтера и избежать опасных ситуаций, таких как потенциальный пожар.
Однако я должен подчеркнуть, что эти настройки и сама прошивка Marlin не могут гарантировать абсолютную защиту от теплового разгона при любых обстоятельствах .Это не абсолютные отказоустойчивые системы и не доказательства для идиотов. В последних разделах этого документа описаны некоторые основные меры безопасности, а также ситуации, не зависящие от микропрограммы и контроллера.
Тепловая защита взлетно-посадочной полосы в Марлине обеспечивает только один уровень защиты, и есть некоторые обстоятельства, которые она не может предотвратить. Следует помнить об одной очень важной опасности: шорты MOSFETВключение и отключение настроек
Многие функции Marlin можно включить или отключить, изменив файлы конфигурации в исходном коде.В большинстве случаев функции отключаются, когда они «закомментированы». Это делается путем вставки двух косых черт в начале строки, которую нужно отключить, например «//». См. Примеры ниже:
Вот пример включенной функции:
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS
Вот пример отключенной функции:
// # определение THERMAL_PROTECTION_HOTENDS
Настройки контроля безопасности при тепловом разгоне в Marlin
Давайте теперь рассмотрим каждую из настроек теплового разгона в прошивке Marlin (начиная с версии 1.1.9) и охватить то, для чего они предназначены.
Включение тепловой защиты
Файл: configuration.h
Раздел: Защита от теплового разгона
Настройки:
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS #define THERMAL_PROTECTION_BED
Что это такое:
Это две наиболее важные настройки тепловой защиты в Marlin. Если они отключены (закомментировав - см. Выше), то защиты от теплового разгона нет вообще - независимо от любого другого элемента, описанного здесь.
Что он делает:
Если этот параметр включен (без косой черты перед операторами «#define»), эти параметры включают защиту от теплового разгона, чтобы защитить ваш принтер и вас самих.
Как использовать:
Включите этот параметр, как показано. Это основа для всей защиты от теплового разгона в Marlin и позволяет прошивке отслеживать и управлять нагревателями на вашем принтере, отключать их в случае возникновения опасной ситуации.
Настройка защиты от перегрева Hotend
Файл: configuration_adv.h
Раздел: Температурные настройки
Настройки:
#if ENABLED (THERMAL_PROTECTION_HOTENDS) #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40 // Секунды #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // Градусы Цельсия
Что это такое:
Это часть встроенной защиты от теплового разгона в Marlin, и, как вы можете видеть выше, она включена только в том случае, если THERMAL_PROTECTION_HOTENDS включен в предыдущем параметре в configuration.h и эти параметры включены (имеют БЕЗ косой черты ('//') перед строками).
Что делает:
После того, как целевая температура хот-энда будет достигнута, будет отслеживаться температура хот-энда, и если она упадет на 4c (THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS) ниже целевой температуры в течение отведенного времени (THERMAL_PROTECTION_PERIOD), обогреватель выключится. В ситуации, когда термистор оторвался от блока нагревателя или вышел из строя по какой-либо причине, и поэтому больше не сообщает фактическую температуру горячего конца, встроенное ПО увидит падение температуры и включит нагреватель для компенсации.Однако, если температура продолжает падать ниже предела 4c после установленного 40-секундного периода, это поймает ее и отключит нагреватель горячего конца, чтобы предотвратить его перегрев и возможное возгорание.
Как это использовать:
Включите THERMAL_PROTECTION_HOTENDS в configuration.h и включите эти настройки выше (без косой черты (‘//’) перед строками) Обычно вы не должны изменять эту настройку, если у вас нет очень медленного нагревателя горячего конца (его недостаточное питание или очень большого нагревательного блока).
Настройка защиты от нагрева Hotend
Файл: configuration_adv.h
Раздел: Температурные настройки
Настройки:
#if ENABLED (THERMAL_PROTECTION_HOTENDS) #define WATCH_TEMP_PERIOD 20 // Секунды #define WATCH_TEMP_INCREASE 2 // Градусы Цельсия
Что это такое:
Это часть встроенной защиты от теплового разгона в Marlin и, как вы можете видеть выше, она включена, только если THERMAL_PROTECTION_HOTENDS включен в предыдущем параметре конфигурации.h, и эти настройки включены (НЕ ставьте перед строками косую черту (‘//’)).
Что он делает:
Эти настройки контролируют нагрев Hot Ends, чтобы обеспечить ожидаемое повышение температуры. Если температура не увеличится на 2c (WATCH_TEMP_INCREASE) в течение 20-секундного периода времени (WATCH_TEMP_PERIOD), нагреватель выключится. В ситуации, когда термистор отсоединен от хотэнда или неисправен, он не будет сообщать о повышении температуры при включенном нагревателе, и поэтому после 20 секунд отсутствия изменения температуры нагреватель будет выключен.
Как это использовать:
Включите THERMAL_PROTECTION_HOTENDS в файле configuration.h и включите указанные выше настройки (без косой черты («//») перед строками). Обычно вы не должны изменять эту настройку, если у вас нет очень медленного нагревателя горячего конца (его недостаточное питание или очень большой блок нагревателя), и в этих случаях вам следует только увеличить WATCH_TEMP_PERIOD
Предупреждение: Эта настройка применима только во время начального нагрева хот-энда. Он не используется после достижения целевой температуры.
Настройка термостойкости кровати и защиты от нагрева
Файл: configuration_adv.h
Раздел: Температурные настройки
Настройки:
#if ENABLED (THERMAL_PROTECTION_BED) #define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20 // Секунды #define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // Градусы Цельсия #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 90 // Секунды #define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Градусы Цельсия
Это соответствующие настройки защиты от теплового разгона для подогреваемого слоя и выполняют ту же функцию, что и предыдущие 2 раздела для горячего конца.
Дополнительные настройки
Это дополнительные меры предосторожности в Marlin, которые, хотя и не связаны напрямую с Thermal Runaway Production, по-прежнему помогают защитить принтер от чрезмерного воздействия на нагреватели и потенциального возгорания.
Настройка защиты от отсутствия термистора
Файл: configuration.h
Раздел: Температурные настройки
Настройки:
#define HEATER_0_MINTEMP 5 #define HEATER_1_MINTEMP 5 #define HEATER_2_MINTEMP 5 #define HEATER_3_MINTEMP 5 #define HEATER_4_MINTEMP 5 #define BED_MINTEMP 5
Что это:
Устанавливает минимальную температуру (в градусах Цельсия), которую термисторы могут сообщать, чтобы их можно было считать «исправными».Рабочий датчик температуры должен показывать температуру в вашей комнате при первом включении или после полного охлаждения после печати. Если вы не живете в иглу, его, вероятно, не будет 5c или ниже в комнате. Что он делает:
Если эти датчики сообщают о температурах ниже этих установленных значений, нагреватели не смогут включиться, поскольку явно что-то не так с датчиками, проводкой или платой контроллера (например, короткое замыкание) так как это может быть очень опасно.
Как использовать:
Убедитесь, что эти строки включены (перед ними нет косой черты). Почти для всех ситуаций (которые я могу придумать) вы захотите оставить это значение по умолчанию 5c. Это поможет защитить ваш принтер от включения нагревателей, если есть проблема с термисторами, сообщающими о слишком низкой температуре.
Настройка защиты от перегрева
Файл: configuarion.h
Раздел: Температурные настройки
Настройки:
#define HEATER_0_MAXTEMP 260 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define HEATER_3_MAXTEMP 275 #define HEATER_4_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP 115
Что это:
Это максимальные температуры, которые могут достичь хотэнды и нагретый слой.
Что он делает:
Нагреватели 0–4 являются нагревателями горячего конца, и эти значения по умолчанию считаются безопасными для большинства горячих концов. Поскольку большинство горячих концов содержат ПТФЭ (телфон) в горловинах (полый стержень с резьбой между блоком нагревателя и холодным концом), ПТФЭ доходит до самого блока нагревателя. В результате он подвергается воздействию тех же температур, что и плавящаяся нить. Поскольку ПТФЭ начинает разрушаться при температуре выше 250 ° C и может начать выделять газ при температуре выше 260 ° C, максимальная температура по умолчанию установлена на 260 ° C.ПТФЭ выделяет токсичные пары, которые могут вызывать болезни и убивать птиц.
Как его использовать:
Если вы не уверены, что ваш принтер имеет «цельнометаллический хотэнд» (в большинстве случаев его нет), вы должны оставить для них значения по умолчанию, показанные по умолчанию, и убедиться, что эти строки включены (без косой черты перед их).
Настройка льготного периода для допуска по температуре
Файл: configuration_adv.h
Раздел: Поддержка высоких температур
Настройки:
// # определить MAX_CONSECUTIVE_LOW_TEMPERATURE_ERROR_ALLOWED 0 // # определение MILLISECONDS_PREHEAT_TIME 0
Что это такое:
Это расширенные настройки для поддержки высокотемпературного термистора и не имеют прямого отношения к защите от теплового разгона
Что он делает:
Высокотемпературным термисторам сложно получить точные показания при комнатной температуре, и в результате они могут ошибочно инициировать событие теплового разгона и выключить нагреватель.Эти настройки помогают это компенсировать. Однако, поскольку большинство 3D-принтеров не имеют датчиков высокой температуры, они по умолчанию отключены (перед ними стоит две косой черты («//»)).
Как использовать:
Если вы не знаете, что ваш 3D-принтер имеет датчик высокой температуры в своем хот-энде, вы должны оставить эти настройки отключенными, как показано. В комментариях к этим настройкам в файле configuration_adv.h есть дополнительная информация, если вам нужно их включить и использовать.
Основные меры предосторожности, передовые методы и другие глупые вещи, которых не следует делать ...
Тип термистора:
Очень важно выбрать правильный тип термистора в файле configuration.h в разделе Термистор для следующих настроек:
#define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1
Обычно у вас есть только один хот-энд, поэтому вам нужно установить для него только TEMP_SENSOR_0.Если у вас есть кровать с подогревом, вы также должны установить TEMP_SENSOR_BED.
Многие настройки защиты от теплового разгона зависят от правильной работы и правильной настройки датчика температуры (термистора). Если правильный датчик не установлен, могут возникнуть неточные показания температуры, что приведет к более высоким температурам, чем те, о которых сообщается. Это может вызвать выделение токсичных газов из футеровки из ПТФЭ в горловине, а также от сжигания остатков нитей накала, если фактическая температура превышает 260 ° C.
Как правило, для этого типа термистора устанавливается значение «1»: термистор 100 кОм - лучший выбор для EPCOS 100 кОм (4,7 кОм). Однако, если вы не знаете, какой термистор установлен в вашем принтере, обратитесь к производителю принтера или продавцу датчика, чтобы узнать.
Рекомендации и меры безопасности
Вот некоторые меры предосторожности и передовые методы работы с 3D-принтером.
-
Убедитесь, что у вас есть огнетушитель (выберите подходящий для электронного пожара) в комнате, где работает ваш принтер.
-
Убедитесь, что в комнате, в которой работает ваш принтер, установлена сигнализация Smoke Alarm .
-
Не включайте нагреватели вашего принтера, если термисторы изначально не показывают температуры, близкие к температуре вашей комнаты (при полном охлаждении), или если термисторы не подключены или физически не прикреплены к нагревателю, он отвечает за мониторинг (например, застрял до печатной платформы или установлен в блоке нагревателя сопел).
-
Запрещается намеренно «сжигать» нить или ее остатки на горячем конце вашего принтера - путем отсоединения термистора или любых других средств. При сжигании пластика, любого пластика, образуются токсичные, возможно, канцерогенные пары (вот почему вы не сжигаете пластик в камине). Помимо основного пластика, нить для 3D-принтера также содержит различные добавки, такие как цветные красители, усилители текучести, модификаторы вязкости - и практически нет информации о том, какие химические вещества выделяются при их сгорании.
-
Не запускайте намеренно событие теплового разгона. Нет никаких гарантий, что защита от теплового разгона сработает до того, как ПТФЭ начнет выделять токсичные пары, начнет гореть нить или даже возгорание.
-
Если вы не уверены, включена ли какая-либо из настроек защиты от теплового разгона в микропрограмме вашего принтера, обратитесь к производителю. Если они не могут или не хотят предоставить эту информацию, то предполагайте, что она отключена.Однако единственный надежный способ убедиться, что все настройки защиты от теплового разгона включены и установлены на правильные значения, - это найти источник Marlin производителя или источник сообщества для вашего принтера, установить значения самостоятельно и загрузить эту прошивку на свой принтер.
CAVEAT EMPTOR: тепловая защита от разгона не является абсолютной отказоустойчивостью! Читайте дальше, чтобы узнать, почему…
Шорты MOSFET
МОП-транзисторы (металлооксидные полупроводниковые полевые транзисторы) - это твердотельные (неподвижные) компоненты на плате контроллера вашего принтера.Их работа состоит в том, чтобы включать и выключать питание различных нагревателей (например, нагревателя кровати или нагревателя сопла горячего конца). Эти полевые МОП-транзисторы могут выйти из строя либо в открытом состоянии (питание не подается), либо в закрытом состоянии (питание подается). Если MOSFET не открывается, это просто означает, что нагреватель, которым он управляет, не работает вообще.
Если полевой МОП-транзистор выходит из строя «коротко» или замыкается, питание будет передаваться напрямую от источника питания к нагревателю, и он не будет реагировать на команды прошивки на выключение. Когда это происходит, полевой МОП-транзистор застревает во включенном состоянии и не может быть выключен - единственный способ остановить подачу питания на нагреватель - это физически отключить или выключить основное питание принтера.
3D-принтер с закороченным МОП-транзистором сразу же начнет нагреваться после включения питания и не будет подчиняться никаким инструкциям систем безопасности по отключению. В этом случае произойдет тепловой разгон, который может привести к образованию дыма, токсичных паров и потенциально вызвать пожар.
Так как короткое замыкание MOSFET может произойти случайным образом в любое время без какой-либо очевидной причины. По этой причине, наконец, и безусловно:
НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОЧИЙ 3D-ПРИНТЕР БЕЗ НАСЛЕДИЯ
Будьте в безопасности, и удачной печати!
- DaHai Zhu
.Лучший интеллектуальный термостат для вашего теплого пола
Вы, наверное, слышали о людях, которые экономят деньги с помощью интеллектуальных термостатов. Однако большинство очень популярных термостатов, таких как Nest или Ecobee, не предназначены для использования в высоковольтных устройствах, таких как теплый пол.
К счастью, есть несколько умных термостатов для электрического теплого пола. Они просто не пользуются такой популярностью в прессе, как крупные имена.
В этой статье я потрачу немного времени, чтобы объяснить, для чего можно использовать термостаты, специально предназначенные для электрического теплого пола, и для чего их нельзя.Затем я перечислю несколько моделей, доступных для покупки в США, а также краткое описание того, как они могут быть использованы в вашем умном доме.
Изображение | Название | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Mysa Smart Thermostat для электрического теплого пола | Купить сейчас | ||
Nuheat SIGNATURE Программа Двухвольтный термостат с Wi-Fi | Купить сейчас | ||
SunTouch Connect WiFi Термостат, модель 500875 | Купить сейчас |
Цены и изображения взяты из API рекламы продуктов Amazon на :
Какие обогреватели работают с термостатами подогрева пола Wifi?

Эти термостаты предназначены для использования с электрическими резистивными системами обогрева пола.
Другой тип теплых полов использует бойлер и обеспечивает циркуляцию жидкости в качестве источника тепла. Эти нагреватели называются жидкостными нагревателями. Эти термостаты не будут работать с ними.
Некоторые производители термостатов, которые я перечислил, также производят свои собственные нагревательные маты. Вы можете подумать, что было бы полезно купить термостат той же марки, что и ваш нагревательный мат, но на самом деле в этом нет необходимости. Оказывается, электронагреватели - довольно простые устройства. Таким образом, у вас есть свобода выбора любого термостата, который вам нравится, независимо от марки вашего обогревателя.
Единственное ограничение - для нагревателей требуется 120 / 240В и не более 15А. Если вы превысите силу тока, то, скорее всего, поджарьте термостат (это плохо).
Вы также можете использовать эти термостаты для любого сетевого напряжения. Например, электрические обогреватели плинтуса будут работать нормально. Однако то, что также требует управления вентилятором (например, настенный конвектор), не будет работать.
Будет ли работать термостат линейного напряжения для электрического теплого пола?
Действительно ли мне нужен интеллектуальный термостат, специально разработанный для электрических обогревателей пола? Или я могу просто получить какой-нибудь интеллектуальный термостат сетевого напряжения? Смотря как.
Термостат, созданный специально для теплого пола, будет иметь возможность подключения проводного датчика температуры, который считывает температуру пола. Как правило, он имеет датчик температуры окружающего воздуха и датчик температуры пола.
У вас может быть возможность выбрать, какой датчик использовать для управления вашим термостатом. Но рекомендуется иметь датчик температуры пола, чтобы избежать перегрева пола.
Что использовать: датчик температуры пола или датчик воздуха?
Используете ли вы тепло для пола в качестве основного или дополнительного источника тепла, скорее всего, определит, какой датчик вы используете (и нужен ли вам датчик температуры пола).
Если вы используете обогреватель пола в качестве основного источника тепла, вероятно, имеет смысл использовать датчик температуры воздуха. Поскольку обогреватель будет включаться чаще, чтобы воздух оставался теплым, маловероятно, что вы окажетесь в ситуации, когда пол будет слишком холодным.
Во многих случаях обогрев пола используется только для обогрева пола. Печь с принудительной подачей воздуха должна поддерживать воздух в тепле. Поскольку электрическое тепло часто является самым дорогим видом тепла, обычно лучше использовать его как можно меньше.Поэтому в этом случае, вероятно, лучше всего будет использовать датчик температуры пола.
Как эти термостаты будут работать с моим умным домом?
Стандартные интеллектуальные термостаты (например, Nest или Ecobee) гораздо лучше интегрированы в современный умный дом. Поскольку термостаты для интеллектуальных напольных обогревателей представляют собой гораздо меньшую нишу на рынке, создание программного обеспечения для интеграции в умный дом занимает больше времени. Все термостаты поставляются с собственным приложением для смартфонов, и всеми ими можно управлять удаленно.Однако возможности взаимодействия с умным домом ограничены.
Термостат nVent NUHEAT является самым передовым в этой области. У него есть возможность подключаться к голосовым помощникам, IFTTT, и он «работает с Nest».
Laticrete также интегрируется с голосовой связью и несколькими концентраторами для умного дома.
Некоторые мысли о надежности подключения Wi-Fi
Для меня смертельный поцелуй для любого «умного» устройства - это частые отключения и вызываемое ими ненадежное поведение.Никому не нужно подключенное устройство, которое не остается на связи. Так что, если он не остается на связи 99,9% времени, это, вероятно, больше проблем, чем пользы.
Будь то в подвале, на веранде на 4 сезона или, может быть, в мастерской, часто пол с электрическим подогревом находится на значительном расстоянии от основного маршрутизатора Wi-Fi в вашем доме. Конечно, сразу возникает вопрос, насколько хороша возможность подключения интеллектуального термостата? На этот вопрос сложно ответить, потому что у каждого человека разные настройки.
Попробуйте положить смартфон или планшет туда, где будет установлен термостат. Проверьте, насколько силен сигнал. В идеале вы хотите получить полный сигнал. По моему опыту, прием Wi-Fi со смартфонами кажется намного более надежным, чем прием Wi-Fi с помощью интеллектуальных термостатов. Поэтому, если у вас на смартфоне 3 или меньше полосок, вы можете подумать о приобретении удлинителя.
5 Умных термостатов для электрического теплого пола
Умный термостат Mysa для электрического теплого пола

Компания Mysa только что выпустила свой умный термостат для теплого пола.Они уже продают феноменальный термостат линейного напряжения, который я тщательно протестировал (нажмите, чтобы прочитать мой обзор). Я не тестировал этот напольный термостат, но интеллектуальное приложение и функции должны быть почти такими же, как и у других Mysa.
Я обновлю эту запись, когда у меня будет дополнительная информация.
Термостат nVent NUHEAT SIGNATURE WiFi

Термостат Nuheat Signature имеет большой четкий экран с простым в использовании интерфейсом программирования. Он отображает текущую дату, время и погодные условия.Кроме того, вы можете проверять историю использования энергии как в приложении, так и на термостате. Если вы ищете простоту, Nuheat Signature вас не разочарует.
Этот термостат существует уже некоторое время и довольно популярен, поэтому вы можете подумать, что он немного более продвинутый, чем другие модели. В течение нескольких лет этого не было. Но в конце 2018 года программное обеспечение получило обновление. Оно добавило несколько отличных новых интеграций для умного дома, которые отличают его от других интеллектуальных термостатов для подогрева пола.
NUHEAT долгое время считался устройством «Работает с Nest», но новое обновление добавило существенную интеграцию IFTTT и голосового управления с Google Assistant и Amazon Alexa.
Новые возможности интеграции открывают двери для полного диапазона автоматизации умного дома.
Каждый термостат, указанный в этой статье, должен без проблем выполнять свои функции в качестве термостата. Но если все, что вам нужно, это термостат, зачем тратить лишние деньги на термостат WiFi? Однако, если вы ищете функции, доступные в типичных интеллектуальных термостатах, NUHEAT - это то, что вам нужно.
Термостат nVent NUHEAT Signature WiFi | Проверить цену
Термостат Laticrete Strata Heat WiFi

Термостат Laticrete Strata Heat совместим с Alexa.Нужно ли мне сказать больше? Я знаю я знаю. Практически все продукты в мире умного дома работают с Alexa. Однако до недавнего времени это был единственный из этих интеллектуальных термостатов для подогрева пола, в котором он был.
Laticrete имеет ряд интеллектуальных функций, которые показывают, что он пытается быть самым умным интеллектуальным термостатом в группе. Однако из-за ошибок в программном обеспечении и отсутствия обновлений NUHEAT не обратил на него внимания.
Он имеет встроенную геозону, которая может использовать местоположение вашего смартфона, чтобы определить, дома вы или нет.Затем термостат может включать или выключать нагрев в оптимальное время, что должно помочь вам сэкономить энергию.
У него есть опция расписания обучения (во многом как у Nest Learning Thermostat), чтобы работать вместе с геозоной. Он записывает, когда вы приходите и уходите, и со временем начинает предсказывать, когда вы будете дома, а когда нет.
Он даже дает вам возможность добавить собственный фон на экран термостата. Конечно, в этом нет необходимости, но вы можете добавить немного своего собственного стиля, что здорово.
Laticrete Strata Heat представляет собой ребрендинг термостата WarmUp 4ie Wifi. Время от времени я вижу термостат WarmUp в продаже на Amazon (посмотрите, доступен ли он в настоящее время), но кроме этого, в США сложно найти онлайн-магазин, который бы его продавал.
Термостат Laticrete Strata Heat WiFi | Проверить цену
Wi-Fi-термостат SunTouch Connect

WiFi-термостат SunTouch Connect позволяет дистанционно управлять электрическим напольным отоплением в любое время в любом месте.Приложение SunStat Connect позволяет подключать и программировать несколько термостатов SunTouch из разных мест. Интерфейс программирования чистый и простой.
В приложении есть «режим на выезде», позволяющий отключать все термостаты сразу. К сожалению, режим на выезде не работает автоматически, как некоторые умные термостаты. Вам нужно будет открыть приложение и задействовать его вручную. Полагаю, это в десять раз проще, чем бегать по дому и настраивать каждый термостат, верно?
SunTouch отображает местные погодные условия и позволяет проверять пятидневный прогноз.Он даже пытается предвидеть изменения погоды и соответственно регулировать обогрев пола.
Вы можете использовать SunTouch, чтобы контролировать потребление энергии. Он записывает данные об использовании, которые можно просматривать как за день, так и за месяц.
Небольшое неудобство, которое у меня вызывает многие термостаты сетевого напряжения, - это шумное реле. При включении или выключении обогрева будет слышен щелчок. SunTouch не страдает этой проблемой.
Термостат SunTouch Connect WiFi | Проверить цену
Термостат OJ Microline Radiant с подогревом полов и Wi-Fi

OJ Microline UWG4 предлагает все стандартные функции программируемого термостата с дополнительным удобством мобильного приложения.Интерфейс интуитивно понятен и прост в использовании. График обогрева допускает до шести периодов смены в день. Это также позволяет вам легко включать и выключать отдельные периоды изменения по мере необходимости (см. Фото ниже).
Несмотря на то, что это термостат Wi-Fi, он не подключается к внешним устройствам умного дома. Он подключается к собственному сопутствующему приложению, и все. Приложение можно использовать для просмотра и установки температуры, графиков отопления и отпусков. Вы также можете просмотреть журнал использования энергии.
Уникальной особенностью термостата OJ Microline является кнопка быстрой перемотки вперед.Нажмите кнопку быстрой перемотки вперед, и термостат перейдет к следующему запланированному изменению.
При исследовании этого термостата я обнаружил несколько отчетов пользователей о низкой производительности приложения. Было несколько человек, которые жаловались на медленное время отклика и невозможность сохранить измененные расписания из приложения. Если вы не думаете, что будете часто использовать приложение, неплохо было бы поискать в другом месте или хотя бы дождаться обновления программного обеспечения.
OJ Microline WiFi Термостат для подогрева пола | Проверить цену
Заключительные мысли
Все эти термостаты были адаптированы из неумных термостатов.Добавление Wi-Fi было просто втиснуто в существующий термостат.
Кроме того, компании, производящие эти термостаты, не занимаются разработкой программного обеспечения. Они производят электрические коврики для подогрева пола и соответствующие термостаты. Разработка программного обеспечения для них в новинку.
Поэтому неудивительно видеть ограниченные функции программного обеспечения, проблемы с пользовательским интерфейсом и в целом медленную разработку.
На данный момент самым надежным термостатом с самым передовым программным обеспечением является nVent NUHEAT Signature.Вы можете использовать IFTTT и голосовую интеграцию, чтобы делать практически все, что вы хотите для домашней автоматизации.
.