Датчик NTC в котле: что это такое и как произвести монтаж?
Датчик NTC в котле: что это такое и как произвести монтаж?
Котлы принципиально делятся на две группы: атмосферные и наддувные.
Атмосферные котлы способны работать только на газе. Такие котлы дешевле, чем наддувные, и практически бесшумны. Но при этом они очень чувствительны к перепадам давления газа. При низком давлении газа такие котлы довольно быстро выходят из строя, и поэтому если у вас в магистральном газопроводе давление низкое, то вам лучше предпочесть наддувный котел.
Надувные котлы способны работать как на газе, так и на жидком топливе (солярка). В такой котел (если мощность его превышает 85 кВт) можно установить двухтопливную горелку. В этом случае ваша котельная установка будет более автономной, так как в случае отключения газа вы сможете перейти на дизельное топливо. Но, к сожалению, такие котлы значительно дороже и более шумные. Последняя проблема может быть решена мерами шумопоглощения (шумоглушители, особые требования к помещению котельной)
Принцип работы системы водяного отопления.
Главным элементом системы водяного отопления является отопительный котел. Теплоноситель (как правило вода), нагреваемая котлом, циркулирует по замкнутым трубам, которые подводят горячую воду к отопительным приборам (например, радиаторам). Трубы в системах отопления могут быть медные, стальные, из сшитого полиэтилена (PE-X…) или металло-пластиковые. Циркуляцию теплоносителя по трубам осуществляет насос. Чтобы скомпенсировать расширение воды при нагреве, система отопления комплектуется расширительным баком. Пройдя по трубам, вода возвращается в котел. Место, где возвращается в котел остывший теплоноситель, называется обратной линией; соответственно место, где нагретая вода выходит из котла – подающей или прямой линией. У отопительной системы может быть (и обычно бывает) не один контур отопления, а несколько – дополнительный контур для нагрева бойлера горячего водоснабжения, контур для нагрева бассейна, для теплого пола и т.п. Также во всех случаях, когда нужно, чтобы время и температура нагрева регулировалась автономно (например, для различных помещений), организуют отдельный контур.
Это котлы с закрытой камерой сгорания, то есть: Забор воздуха (принудительный) для горения происходит не из помещения где установлен газовый котел, А через коаксиальный (труба в трубе) или раздельный дымоход. В таких котлах применяется дымосос (вентилятор) для забора воздуха(для горения) и «выхлопа» угарных газов из камеры сгорания.
Датчик тяги — представляет из себя датчик с бимиталической пластиной внутри, расчитаным на 75град. Принцип работы такого датчика основан на том, что если у вас забит дымоход, или изначально он неправильно сделан, либо что то не то у котла с отводом продуктов сгорания естественным путём в дымоход, то уходящие газы начинают выходить из котла через дымоуловители, где и установлен этот датчик, он грееться и срабатывает. Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО имитировать каким либо образом этот датчик. Но этот датчик не всегда спасает от угарного газа, если будет обратная тяга (воздух в ваш дом или квартиру будет заходить через дымоход ) такой датчик может не сработать(такое может случиться по разным причинам: у вас работает вытяжка над плитой, у вас плохой приток и т.д.), поэтому всегда необходимо ставить в помещении где у вас стоит котёл СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАНОСТИ. Так же такие датчики бывают не только с бимиталической пластиной, но и на базе терморезисторов.
Пресостат(моностат)— защита турбо котла от плохого дымоудаления(не рабочего вентилятора, забитого дымохода, замёршего дымохода, забитого теплообменника и т.д.), работу пресостата КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО имитировать другими устройствами.
Датчик перегрева(предельный термостат) — защищает котёл от закипания, при температуре выше 100град(у разных производителей разные датчики) срабатывает и выключает котёл, бывает на базе битермической пластины и терморезисторов, в некоторых марках котлов роль датчиков перегрева выполняют рабочие датчики NTC
Электрод ионезации — с помощью этого датчика котёл видит есть ли у него пламя или нет. У каждого котла в базовом алгоритме работы заложено время безопасного розжига, оно может быть разным(для каждой конкретной модели своё), если в процессе розжига котёл не обнаружит пламени, котёл блокируется. Принцип действия основан на эфекте ионезации(если коротко то пламя тоже является проводником тока) когда оно есть то котёл видит ток через этот электрод, когда его нет то тока котёл тоже не видит. ЗАПРЕШЕНО имитировать этот датчик любыми другими устройствами.
ВСЕ ЭТИ УСТРОЙСТВА ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА, ИСКЛЮЧАТЬ ИХ ИЗ СХЕМЫ КОТЛА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
Так же в группу безопасности котла входит ПОДРЫВНОЙ КЛАПАН — расчитаный на то, что если давление в вашей Системе Отопления(СО) станет выше 3бар, он автомматически сбросит излишки с вашей системы.
Цитата: |
как правильно произвести первый пуск настенного котла к примеру Beretta ciao c.a.i |
1 . проверить соответствие условий подключения требованиям производителя и требованиям местных служб.
2 . поискать в инструкции перечень обязательных работ, производимых при первом запуске (если перечня работ именно к этому котлу нет — можно взять перечень из другого подобного котла, например в инструкции Viessmann хорошо расписано).
3 . при настройке давления газа на форсунках руководствоваться данными, взятыми из инструкции конкретного этого котла (даже у одной и той же модели разных лет выпуска давления теоретически могут отличаться).
4 . провести инструктаж пользователя.
Один Раз в год делать профилактику котлу(перечень работ описан в инструкции к оборудованию).
Использовать теплоноситель в системе отопления только тот, который сертифицирован и одобрен производителем котла, если не знаете — залейте воду.
Допускать к котлу, только того кто имеет опыт и право заниматься газовым оборудованием . Людей не относящихся к газу(сантехников, электриков, просто хороших знакомых) к оборудованию подпускать нельзя.
Даже если у вас нет проблем с электроснабжением, установите стабилизатор напряжения для котла(практика показывает, что проблемы с электроснабжением появляются тогда же, когда и есть острая необходимость в работе котла).
Раз в год приглашайте печника(услуга эта платная, но вы будите знать, что с дымоходом у вас всё хорошо и нет проблем). Запомните, если у вас плохая тяга — это будет ваша проблема(в первую очередь), поэтому требуйте от печника официальной бумажки и контролируйте его работу.
Если вы не знаете что делать дальше, вызываете сервис он всё знает.
Картинка здесь https://www.youtube.com/watch?v=pmaNG6h8CVQ .
Датчик NTC — NTC термисторы (Negative Temperature Coefficient) – уменьшают свое сопротивление с увеличением температуры. Являются рабочими органами котла, по средством которых котёл видит температуру на выходе, входе в теплообменник, температуру горячей воды и т.д. Поломка одного из датчика приводит к тому, что котёл перестаёт работать. О поломке нужного датчика говорит соответствующая индикация на котле, расшифровку неисправностей смотри в инструкции к котлу.
Если не знаете, что делать, или где купить датчик — обращайтесь в сервис.
Насос — по принципу действия ничем не отличается от обычных насосов с мокрым ротором. Отличительной особенностью насосов установленных в котле является то, что рабочий орган насоса (крыльчатка) отличается от крыльчатки своих тиражных аналогов, это значит, что купив похожий насос на базаре или у официального производителя(тиражных насосов) вы рискуете просто выкинуть деньги, либо придумывать то как купленный насос приделать к котлу. Насосы бывают как синхронные так и асинхронные.
Если вы решили сэкономить, трижды подумайте — без насоса вы тепла в доме не увидите, если вам нужен насос и вы не знаете, где его взять — обратитесь в официальный сервисный центр.
Модернизация — это переделка устройства с целью работы оного и имеющего отличия от оригинала как в принципе работы так и в принципе логики.
Ремонт — узлов котла разрешён (сервисным партнёрам, гарантийным партнёрам и т.д.) в ремонт входят: замена вышедших из строя запчастей, наладка запчастей переставших нормально работать в результате выхода из строя других запчастей повлекших за собой поломку.
Модернизация — запрещена. Если вы хотите модернизировать какой либо узел вашего котла, то обратитесь за разрешением к производителю, а так же лецензируйте новшество в том государстве в котором вы это сделали, в противном случае на вас ложится уголовная ответственность за весь причинённый ущерб вашей модернизацией вашим соседям, гос имуществу и т.д.
Что необходимо знать, прежде чем приступать к ремонту Электронной платы Управления газового котла
Одной из основных ошибок начинающих мастеров плат газовых котлов является то что они обычно ищут неисправность в плате управления просто подав на неё напряжение. Это в корне не правильно. Для того что бы найти почему плата работает не корректно необходимо создать ей «условия» для корректной работы. Это означает что к ней должны быть подключены все датчики которые применены в котле с соответствующими характеристиками. (Иногда необходимо подключение не всех датчиков или узлов.Но это приходит с опытом). Также в котле присутствуют узлы (датчики) которые проверяют корректность работы тех или иных узлов. Если Вы все же решили отремонтировать плату управления .то стоит запастись терпением и временем.(Так как для новичка в этом деле это не будет быстро и просто). Ищите инструкцию на котел (плату которого хотите отремонтировать).Подключайте к плате все необходимые датчики .Читайте Сервис мануал, инструкцию по ремонту и поиску неисправностей. И только тогда Когда вам уже известен алгоритм работы котла -приступайте к диагностике и ремонту платы.
Например для того что бы было подано напряжение на Газовый клапан ,необходимо что бы в плате произошли следующие «процессы» :
(условия не конкретные для какого нибудь котла)
1. Тест платы (очень сложный процесс по проверке элементов обвязки процессора .У каждого производителя плат и моделей котла свой.
>
2. Проверка Датчиков и групп безопасности на обрыв или КЗ.(для датчиков НТС )
3. Проверка задания на работу котла и необходимость работы котла. если необходимо например розжиг котла то:
4. Включения насоса
5 Контроль циркуляции теплоносителя
6.Вкл. Турбины
7 Контроль турбины.
8. Контроль на наличие ложного пламени
9.Только после этого Подача напряжение на газовый клапан
10. Работа узла розжига .
И дальше еще может быть еще столько же пунктов.
Поэтому прежде чем преступать к ремонту платы управления, начинающему мастеру стоит призадуматься.
ЗЫ. Вышеперечисленный алгоритм не относится к какой либо модели котла. Этот алгоритм собирательный .Написан для общего понятия об принципе работы плат управления газовых котлов.
1 внутренний тест (тест электроники)
2. тест всех датчиков
3 «вкл.Задания»
4.насос (у некоторых котлов происходит тест(одним или несколькими способами)циркуляции: датчиком давления, Датчиком циркуляции,датчиками НТС)
5.турбина (тест)
6.газ искра (тест газа)
7. контроль пламени
8. выполнение задания (тест)
Реле давления дыма.
Прессостат (или дифференциальное реле давления дыма), контролирует работу вентилятора котла, процесс дымоудаления. Помимо этого, прессостат дает разрешение на работу горелки.
В корпусе прессостата на мембрану воздействует, с одной стороны, атмосферное давление воздуха,или разрежение создаваемое турбиной в камере сгорании или самой турбине, а с другой — давление дымовых газов, выбрасываемых вентилятором. Таким образом, объединяются два импульса давления (негативный и позитивный).
Во время нормальной работы горелки работает вентилятор, который создает давление, воздейдействуя при этом на мембрану, которая перемещаясь, изменяет состояние микропереключателя из нормально–разомкнутого в состояние нормально – замкнутого.
После запуска вентилятора диафрагма реле давления меняет свое положение, по ходу переключая контакты микропереключателя. Замыкаются контакты микропереключателя. Микропроцессор подключает секцию поджига и контроля пламени. После окончания работы котла контакты реле должны вернуться в исходное положение (например разомкнутся)
Часто для поиска неисправности необходимо диагностировать работу прессостата. Для этого нужно проверять замыкание соответствующих контактов реле.при тех параметрах давления и разрежения которые указанны обычно на корпусе прессостата. Для каждого типа котла существуют свои прессостаты с определенными характеристиками.
Где применяются датчики температуры NTC?
В быту и промышленности широко распространено применение различных типов датчиков, без которых невозможно функционирование многих систем в нашем обиходе.
К самым распространенным типам таких измерителей относятся датчики температуры. Это прибор (автономный или входящий в состав какого-то устройства), который измеряет температуру окружающей среды и посылает данный на пункт управления.
Приборы нтц являются одними из самых дешевых. Их простая модель работы позволяет использовать их в разных форматах и местах. Так, например датчик температуры ntc 10k используется на базе Ардуино для создания своих собственных систем и плат. 10k можно подсоединить в свое устройство для отслеживания необходимой температуры.
Полупроводниковые термодатчики
В качестве примера температурного измерителя можно привести NTC – датчик температуры, применяемый для контроля за охлаждением и предотвращения переморозки. К примеру, в холодильных камерах в магазинах (витрины со скоропортящимися продуктами).
Устройство с обратным функционалом — термисторы PTC. В отличии от предыдущего, этот датчик следит за повышением температуры, дабы избежать размораживания содержимого.
Термодатчики такого типа производятся в водостойком корпусе, который оберегает чувствительный элемент от попадания влаги. Длина кабеля, в большинстве моделей, около полутора метров (при необходимости этот параметр увеличивается путем наращивания компенсационного провода)
Если принцип работы приборов PTC (Positive Temperature Coefficient) основан на повышении сопротивления при росте температуры, то NTC, напротив, уменьшает сопротивление при нагреве. Расшифровывается эта аббревиатура как Negative Temperature Coefficient. Данный тип устройств более распространен в силу меньшей стоимости.
Датчики NTC применяются:
- в холодильных системах, где недопустимо понижение температур ниже заданной;
- в комплексах вентиляции, кондиционирования и обогрева;
- для контроля за уровнем охлаждения в трубах и на открытом пространстве;
- в теплых полах.
Термисторы NTC бывают следующих видов:
- Накладные. Монтируются на поверхность интересуемого объекта.
Модель ATF01 S+S Regeltechnic
Модель ATF01 S+S Regeltechnic создан для анализа температурных показателей в помещениях (или вне их) с повышенным уровнем влажности — холодильники, овощебазы, системы циркуляции воздуха.
- Комнатные. Приборы для отслеживания уровня тепла в квартирах, офисах и т. д (например, модель L-Ttemp от производителя Loytec).
- Многофункциональные. Такие устройства, помимо температурных данных, могут также снимать показатели давления, плотности и многое другое.
На качество работы термодатчиков NTC могут влиять электромагнитные поля. По этой причине, не стоит монтировать их в непосредственной близости к силовым проводам, а также источникам излучений.
Датчик NTC в котле: что это такое и как произвести монтаж?
Перед многими российскими жителями рано или поздно встает необходимость приобретения обогревателя. Сегодня в магазинах бытовой техники можно найти огромное количество разнообразных видов и моделей от различных производителей — как отечественных, так и зарубежных. Газовые обогреватели могут быть одноконтурными или двухконтурными, с открытой камерой сгорания или с закрытой, навесные или напольные.
Можно найти подходящий котел в соответствии с любыми требованиями и предпочтениями. Но объединяет их одно – газ, на котором работает данное оборудование. Поломка может не только серьезно нарушить работу обогревателя, но и повлечь риск для человеческой жизни. Ведь газ – это всегда опасно. Снизить вероятность возникновения неисправности поможет датчик температуры. Приборы данной принадлежности выполняют несколько важных и полезных функций, о которых мы поговорим в этой статье.
Для чего необходим?
Большинство современных моделей газовых обогревателей имеют простую и доступную систему настройки. Но каким бы легким ни было управление, оно требует постоянного внимания к регулировке. Гораздо комфортнее автоматизировать всю систему и не волноваться на ее счет. К счастью, практически все современные котлы оснащены такой возможностью. Однако авторегулятор способен корректно работать, только получая полную и достоверную информацию об окружающих условиях. Эту функцию на себя берут специальные датчики. Благо, что многие модели обогревателей имеют возможность для подключения дополнительного оборудования.
По своим предназначению и функциям датчики делятся на несколько видов.
- Датчик тяги контролирует выход продуктов сгорания и снижает риск заполнения помещения угарным газом. Как правило, крепится к дымоуловителю.
- Датчик пламени реагирует на отсутствие огня на горелке. Оборудование обязано как можно быстрее оповестить систему об этом факте, чтобы она перекрыла подачу газа, предотвратив тем самым его утечку.
- Датчик давления также известен как прессостат. Снижает вероятность перегрева котла. Он реагирует на снижение давления газа или воды. Если перепады оказываются слишком большими – посылает системе сигнал, чтобы отключить обогреватель.
- Датчик перегрева уберегает агрегат от закипания. Также имеет название «теплопредохранитель». Относится к датчикам NTC. Отключает обогреватель, когда его температура достигает критических показателей.
- Датчики температуры информируют систему котла об условиях внешней среды и их изменениях.
В этот раз мы поговорим о последних двух видах устройства. Датчики собирают и передают автоматизированной системе информацию о температуре внутри котла и за его пределами. Располагая полным объемом данных, система способна контролировать степень нагрева контуров в котле. Многие производители обогревателей сами разрабатывают и выпускают дополнительное оборудование. Поэтому при выборе датчика лучше отдавать предпочтение тем же маркам, к которым относится и ваш котел. В таком случае не придется столкнуть с проблемой несовместимости.
Принцип работы
Аббревиатура NTC расшифровывается как «отрицательный температурный коэффициент». Он должен соблюдаться не только внутри самого котла, но и за его пределами, чтобы агрегат не работал впустую или не обогревал слишком слабо. Если речь идет о внутреннем датчике перегрева, то он помещается в обогреватель, чтобы оттуда передавать системе сведения о температурном режиме. Перегрев котла – это всегда опасно не только для него самого, но и для окружающих. Он может просто выйти из строя, а может и взорваться.
Причин для этого много, вот самые распространенные из них.
- В отопительном контуре скопился воздух, его следует спустить.
- Проток засорился накипью. Когда это происходит, внутри обогревателя раздаются хлопки. Накипь удаляется при помощи химикатов.
- В помещении, где находится котел, повышенная влажность или низкая температура воздуха.
- Засорение фильтров. Это ведет к нарушению циркуляции в отопительном контуре. Фильтры нужно прочистить или в особо запущенном случае заменить новыми.
- В течение длительного простоя засорился насос, из-за чего нарушилась циркуляция. Насос следует разобрать и промыть.
Некоторые из этих проблем вы можете исправить самостоятельно, но лучше прибегнуть к помощи профессионалов. Теплопредохранитель отдает команду электронике отключить горелку. Также он предотвращает запуск котла до полного остывания. При этом такой датчик восстанавливается самостоятельно и возвращается к прежнему режиму работы после снижения температуры до приемлемого уровня.
Теперь перейдем к устройствам, определяющим внешнюю температуру. В основе их работы, как правило, находятся активные вещества, которые сужаются и расширяются под влиянием окружающей среды. Либо же эту функцию выполняют чувствительные полупроводники. Определяя температуру воздуха, датчик отправляет информацию на плату термостата, которая отдает команды обогревателю.
Мы уже определились, что термодатчики могут служить как для определения температуры самого котла, так и для определения температуры воздуха вокруг него. Первые из них в большинстве случаев располагаются внутри агрегата вместе с теплоносителем и не сильно отличаются друг от друга. А устройства для определения температуры воздуха можно разделить на подвиды, в зависимости от выбранных критериев.
Начнем со способа их размещения.
- Комнатные. Как нетрудно догадаться, располагаются в помещениях. Их цель – определять температурный режим в зданиях, которые обогреваются котлом.
- Наружные. Устанавливаются на улице, чтобы определять внешние климатические условия. Датчик реагирует на похолодания и потепления, оповещая об этом панель управления. Благодаря этому котел включается только по необходимости, в зависимости от выбранных пользователем настроек. Позволяет существенно снизить затраты газа.
- Накладные. Также располагаются в помещениях. Такие модели прикрепляются к трубам, являющимся частью системы отопления. Для этих целей используются держатели, которые зачастую идут в комплекте с самим датчиком.
- Погружные. Помещаются в воду, на специально отведенное место внутри обогревателя. Применяются исключительно для бойлеров, поэтому для нас интереса не представляют.
Также термодатчик отопления по способу передачи отопления может быть следующим.
- Проводным. Подключается к электронной панели котла при помощи провода. По словам специалистов, данный способ передачи более стабильный и точный.
- Беспроводным. Передача информации осуществляется через радиоволны. Такие датчики помимо блока определения имеют дополнительный блок, отправляющий сигналы котлу.
Также датчики разделяются по своим внутренним характеристикам. Например, самые простые модели поддерживают температурный диапазон в районе 10-40°С. Такими показателями можно ограничиться лишь в некоторых случаях. Оптимальным вариантом для дома являются датчики, чья восприимчивость температур варьируется от -10 до 70°С. Размеры комнатных устройств совсем небольшие. Примерно 3 сантиметра в длину и 2 сантиметра в ширину. Габариты выносных датчиков могут быть чуть больше, но ненамного. Производитель оснащает такие устройства повышенной защитой, повышая их прочность и устойчивость перед износом, влагой и другими природными факторами. Беспроводные термодатчики превосходят их своими размерами, потому что они, как было сказано выше, имеют дополнительные блоки для радиосвязи.
Датчик NTC в котле: что это такое и как произвести монтаж?
Котлы принципиально делятся на две группы: атмосферные и наддувные.
Атмосферные котлы способны работать только на газе. Такие котлы дешевле, чем наддувные, и практически бесшумны. Но при этом они очень чувствительны к перепадам давления газа. При низком давлении газа такие котлы довольно быстро выходят из строя, и поэтому если у вас в магистральном газопроводе давление низкое, то вам лучше предпочесть наддувный котел.
Надувные котлы способны работать как на газе, так и на жидком топливе (солярка). В такой котел (если мощность его превышает 85 кВт) можно установить двухтопливную горелку. В этом случае ваша котельная установка будет более автономной, так как в случае отключения газа вы сможете перейти на дизельное топливо. Но, к сожалению, такие котлы значительно дороже и более шумные. Последняя проблема может быть решена мерами шумопоглощения (шумоглушители, особые требования к помещению котельной)
Принцип работы системы водяного отопления.
Главным элементом системы водяного отопления является отопительный котел. Теплоноситель (как правило вода), нагреваемая котлом, циркулирует по замкнутым трубам, которые подводят горячую воду к отопительным приборам (например, радиаторам). Трубы в системах отопления могут быть медные, стальные, из сшитого полиэтилена (PE-X…) или металло-пластиковые. Циркуляцию теплоносителя по трубам осуществляет насос. Чтобы скомпенсировать расширение воды при нагреве, система отопления комплектуется расширительным баком. Пройдя по трубам, вода возвращается в котел. Место, где возвращается в котел остывший теплоноситель, называется обратной линией; соответственно место, где нагретая вода выходит из котла – подающей или прямой линией. У отопительной системы может быть (и обычно бывает) не один контур отопления, а несколько – дополнительный контур для нагрева бойлера горячего водоснабжения, контур для нагрева бассейна, для теплого пола и т.п. Также во всех случаях, когда нужно, чтобы время и температура нагрева регулировалась автономно (например, для различных помещений), организуют отдельный контур.
Это котлы с закрытой камерой сгорания, то есть: Забор воздуха (принудительный) для горения происходит не из помещения где установлен газовый котел, А через коаксиальный (труба в трубе) или раздельный дымоход. В таких котлах применяется дымосос (вентилятор) для забора воздуха(для горения) и «выхлопа» угарных газов из камеры сгорания.
Датчик тяги — представляет из себя датчик с бимиталической пластиной внутри, расчитаным на 75град. Принцип работы такого датчика основан на том, что если у вас забит дымоход, или изначально он неправильно сделан, либо что то не то у котла с отводом продуктов сгорания естественным путём в дымоход, то уходящие газы начинают выходить из котла через дымоуловители, где и установлен этот датчик, он грееться и срабатывает. Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО имитировать каким либо образом этот датчик. Но этот датчик не всегда спасает от угарного газа, если будет обратная тяга (воздух в ваш дом или квартиру будет заходить через дымоход ) такой датчик может не сработать(такое может случиться по разным причинам: у вас работает вытяжка над плитой, у вас плохой приток и т.д.), поэтому всегда необходимо ставить в помещении где у вас стоит котёл СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАНОСТИ. Так же такие датчики бывают не только с бимиталической пластиной, но и на базе терморезисторов.
Пресостат(моностат)— защита турбо котла от плохого дымоудаления(не рабочего вентилятора, забитого дымохода, замёршего дымохода, забитого теплообменника и т.д.), работу пресостата КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО имитировать другими устройствами.
Датчик перегрева(предельный термостат) — защищает котёл от закипания, при температуре выше 100град(у разных производителей разные датчики) срабатывает и выключает котёл, бывает на базе битермической пластины и терморезисторов, в некоторых марках котлов роль датчиков перегрева выполняют рабочие датчики NTC
Электрод ионезации — с помощью этого датчика котёл видит есть ли у него пламя или нет. У каждого котла в базовом алгоритме работы заложено время безопасного розжига, оно может быть разным(для каждой конкретной модели своё), если в процессе розжига котёл не обнаружит пламени, котёл блокируется. Принцип действия основан на эфекте ионезации(если коротко то пламя тоже является проводником тока) когда оно есть то котёл видит ток через этот электрод, когда его нет то тока котёл тоже не видит. ЗАПРЕШЕНО имитировать этот датчик любыми другими устройствами.
ВСЕ ЭТИ УСТРОЙСТВА ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА, ИСКЛЮЧАТЬ ИХ ИЗ СХЕМЫ КОТЛА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
Так же в группу безопасности котла входит ПОДРЫВНОЙ КЛАПАН — расчитаный на то, что если давление в вашей Системе Отопления(СО) станет выше 3бар, он автомматически сбросит излишки с вашей системы.
Цитата: |
как правильно произвести первый пуск настенного котла к примеру Beretta ciao c.a.i |
1 . проверить соответствие условий подключения требованиям производителя и требованиям местных служб.
2 . поискать в инструкции перечень обязательных работ, производимых при первом запуске (если перечня работ именно к этому котлу нет — можно взять перечень из другого подобного котла, например в инструкции Viessmann хорошо расписано).
3 . при настройке давления газа на форсунках руководствоваться данными, взятыми из инструкции конкретного этого котла (даже у одной и той же модели разных лет выпуска давления теоретически могут отличаться).
4 . провести инструктаж пользователя.
Один Раз в год делать профилактику котлу(перечень работ описан в инструкции к оборудованию).
Использовать теплоноситель в системе отопления только тот, который сертифицирован и одобрен производителем котла, если не знаете — залейте воду.
Допускать к котлу, только того кто имеет опыт и право заниматься газовым оборудованием . Людей не относящихся к газу(сантехников, электриков, просто хороших знакомых) к оборудованию подпускать нельзя.
Даже если у вас нет проблем с электроснабжением, установите стабилизатор напряжения для котла(практика показывает, что проблемы с электроснабжением появляются тогда же, когда и есть острая необходимость в работе котла).
Раз в год приглашайте печника(услуга эта платная, но вы будите знать, что с дымоходом у вас всё хорошо и нет проблем). Запомните, если у вас плохая тяга — это будет ваша проблема(в первую очередь), поэтому требуйте от печника официальной бумажки и контролируйте его работу.
Если вы не знаете что делать дальше, вызываете сервис он всё знает.
Картинка здесь https://www.youtube.com/watch?v=pmaNG6h8CVQ .
Датчик NTC — NTC термисторы (Negative Temperature Coefficient) – уменьшают свое сопротивление с увеличением температуры. Являются рабочими органами котла, по средством которых котёл видит температуру на выходе, входе в теплообменник, температуру горячей воды и т.д. Поломка одного из датчика приводит к тому, что котёл перестаёт работать. О поломке нужного датчика говорит соответствующая индикация на котле, расшифровку неисправностей смотри в инструкции к котлу.
Если не знаете, что делать, или где купить датчик — обращайтесь в сервис.
Насос — по принципу действия ничем не отличается от обычных насосов с мокрым ротором. Отличительной особенностью насосов установленных в котле является то, что рабочий орган насоса (крыльчатка) отличается от крыльчатки своих тиражных аналогов, это значит, что купив похожий насос на базаре или у официального производителя(тиражных насосов) вы рискуете просто выкинуть деньги, либо придумывать то как купленный насос приделать к котлу. Насосы бывают как синхронные так и асинхронные.
Если вы решили сэкономить, трижды подумайте — без насоса вы тепла в доме не увидите, если вам нужен насос и вы не знаете, где его взять — обратитесь в официальный сервисный центр.
Модернизация — это переделка устройства с целью работы оного и имеющего отличия от оригинала как в принципе работы так и в принципе логики.
Ремонт — узлов котла разрешён (сервисным партнёрам, гарантийным партнёрам и т.д.) в ремонт входят: замена вышедших из строя запчастей, наладка запчастей переставших нормально работать в результате выхода из строя других запчастей повлекших за собой поломку.
Модернизация — запрещена. Если вы хотите модернизировать какой либо узел вашего котла, то обратитесь за разрешением к производителю, а так же лецензируйте новшество в том государстве в котором вы это сделали, в противном случае на вас ложится уголовная ответственность за весь причинённый ущерб вашей модернизацией вашим соседям, гос имуществу и т.д.
Что необходимо знать, прежде чем приступать к ремонту Электронной платы Управления газового котла
Одной из основных ошибок начинающих мастеров плат газовых котлов является то что они обычно ищут неисправность в плате управления просто подав на неё напряжение. Это в корне не правильно. Для того что бы найти почему плата работает не корректно необходимо создать ей «условия» для корректной работы. Это означает что к ней должны быть подключены все датчики которые применены в котле с соответствующими характеристиками. (Иногда необходимо подключение не всех датчиков или узлов.Но это приходит с опытом). Также в котле присутствуют узлы (датчики) которые проверяют корректность работы тех или иных узлов. Если Вы все же решили отремонтировать плату управления .то стоит запастись терпением и временем.(Так как для новичка в этом деле это не будет быстро и просто). Ищите инструкцию на котел (плату которого хотите отремонтировать).Подключайте к плате все необходимые датчики .Читайте Сервис мануал, инструкцию по ремонту и поиску неисправностей. И только тогда Когда вам уже известен алгоритм работы котла -приступайте к диагностике и ремонту платы.
Например для того что бы было подано напряжение на Газовый клапан ,необходимо что бы в плате произошли следующие «процессы» :
(условия не конкретные для какого нибудь котла)
1. Тест платы (очень сложный процесс по проверке элементов обвязки процессора .У каждого производителя плат и моделей котла свой.
>
2. Проверка Датчиков и групп безопасности на обрыв или КЗ.(для датчиков НТС )
3. Проверка задания на работу котла и необходимость работы котла. если необходимо например розжиг котла то:
4. Включения насоса
5 Контроль циркуляции теплоносителя
6.Вкл. Турбины
7 Контроль турбины.
8. Контроль на наличие ложного пламени
9.Только после этого Подача напряжение на газовый клапан
10. Работа узла розжига .
И дальше еще может быть еще столько же пунктов.
Поэтому прежде чем преступать к ремонту платы управления, начинающему мастеру стоит призадуматься.
ЗЫ. Вышеперечисленный алгоритм не относится к какой либо модели котла. Этот алгоритм собирательный .Написан для общего понятия об принципе работы плат управления газовых котлов.
1 внутренний тест (тест электроники)
2. тест всех датчиков
3 «вкл.Задания»
4.насос (у некоторых котлов происходит тест(одним или несколькими способами)циркуляции: датчиком давления, Датчиком циркуляции,датчиками НТС)
5.турбина (тест)
6.газ искра (тест газа)
7. контроль пламени
8. выполнение задания (тест)
Реле давления дыма.
Прессостат (или дифференциальное реле давления дыма), контролирует работу вентилятора котла, процесс дымоудаления. Помимо этого, прессостат дает разрешение на работу горелки.
В корпусе прессостата на мембрану воздействует, с одной стороны, атмосферное давление воздуха,или разрежение создаваемое турбиной в камере сгорании или самой турбине, а с другой — давление дымовых газов, выбрасываемых вентилятором. Таким образом, объединяются два импульса давления (негативный и позитивный).
Во время нормальной работы горелки работает вентилятор, который создает давление, воздейдействуя при этом на мембрану, которая перемещаясь, изменяет состояние микропереключателя из нормально–разомкнутого в состояние нормально – замкнутого.
После запуска вентилятора диафрагма реле давления меняет свое положение, по ходу переключая контакты микропереключателя. Замыкаются контакты микропереключателя. Микропроцессор подключает секцию поджига и контроля пламени. После окончания работы котла контакты реле должны вернуться в исходное положение (например разомкнутся)
Часто для поиска неисправности необходимо диагностировать работу прессостата. Для этого нужно проверять замыкание соответствующих контактов реле.при тех параметрах давления и разрежения которые указанны обычно на корпусе прессостата. Для каждого типа котла существуют свои прессостаты с определенными характеристиками.
NTC термистор характеристики
А Вы знаете, что такое NTC термистор и какие у него характеристики?
NTC термистор
Что такое термисторы NTC?
Термистор, встроенный в зонд из нержавеющей стали, представляет собой «отрицательный температурный коэффициент». Термисторы NTC — это резисторы с отрицательным температурным коэффициентом, что означает, что сопротивление уменьшается с повышением температуры. Они в основном используются как резистивные температурные датчики и токоограничивающие устройства. Коэффициент температурной чувствительности примерно в пять раз больше, чем у кремниевых температурных датчиков (силисторы) и примерно в десять раз больше, чем у датчиков температуры сопротивления (RTD). Датчики NTC обычно используются в диапазоне от -55 ° C до 200 ° C.
NTC термистор
Нелинейность связи между сопротивлением и температурой, проявляемая резисторами NTC, представляла собой большую проблему при использовании аналоговых схем для точного измерения температуры, но быстрое развитие цифровых схем позволило решить эту задачу, позволяющую вычислять точные значения путем интерполяции таблиц поиска или путем решения уравнений которые приближаются к типичной кривой NTC.
Определение термистора NTC
Термистор NTC представляет собой термочувствительный резистор, сопротивление которого демонстрирует большое, точное и прогнозируемое снижение по мере того, как температура ядра резистора увеличивается в диапазоне рабочих температур.
Характеристики термисторов NTC
В отличие от RTD (температурные детекторы сопротивления), изготовленные из металлов, термисторы NTC обычно изготавливаются из керамики или полимеров. Различные используемые материалы приводят к различным температурным откликам, а также к другим характеристикам.
Хотя большинство термисторов NTC обычно подходят для использования в температурном диапазоне от -55 ° C до 200 ° C, где они дают наиболее точные показания, существуют специальные семейства термисторов NTC, которые могут использоваться при температурах, приближающихся к абсолютному нулю (-273,15 ° C), а также те, которые специально предназначены для использования выше 150 ° C.
Температурная чувствительность датчика NTC выражается как «процентное изменение на градус C». В зависимости от используемых материалов и особенностей производственного процесса типичные значения чувствительности к температуре колеблются от -3% до -6% на ° С.
Характеристическая кривая NTC термистора
Характеристическая кривая NTC
Как видно из рисунка, термисторы NTC имеют гораздо более крутой наклон сопротивления-температуры по сравнению с RTD платинового сплава, что приводит к лучшей температурной чувствительности. Тем не менее, RTD остаются наиболее точными датчиками, точность которых составляет ± 0,5% от измеренной температуры, и они полезны в температурном диапазоне от -200 ° C до 800 ° C, что намного шире, чем у датчиков температуры NTC.
Сравнение с другими датчиками температуры
По сравнению с RTD, NTC имеют меньший размер, более быстрый отклик, большую устойчивость к ударам и вибрации и имеют более низкую себестоимость. Они немного менее точны, чем RTD. По сравнению с термопарами точность, полученная от обоих, аналогична; однако термопары выдерживают очень высокие температуры (порядка 600 ° C) и используются вместо термисторов NTC, где их иногда называют пирометрами. Тем не менее, термисторы NTC обеспечивают большую чувствительность, стабильность и точность, чем термопары при более низких температурах, и используются с меньшими затратами электроэнергии и, следовательно, имеют более низкие общие затраты. Стоимость дополнительно снижается из-за отсутствия необходимости в схемах формирования сигнала (усилители, переводчики уровня и т. д.), Которые часто необходимы при работе с RTD и всегда необходимы для термопар.
Эффект самонагрева
Эффект самонагрева — это явление, которое происходит, когда ток протекает через термистор NTC. Поскольку термистор в основном является резистором, он рассеивает энергию в виде тепла, когда через него протекает ток. Это тепло генерируется в сердечнике термистора и влияет на точность измерений. Степень, в которой это происходит, зависит от количества протекающего тока, окружающей среды (будь то жидкость или газ, есть ли какой-либо поток над датчиком NTC и т. д.), Температурный коэффициент термистора, общее количество термистора области и т. д. Тот факт, что сопротивление датчика NTC и, следовательно, ток протекания через него, зависит от окружающей среды и часто используется в резервуарах для хранения жидкости.
Теплоемкость
Теплоемкость представляет собой количество тепла, необходимое для повышения температуры термистора на 1 ° C и обычно выражается в мДж / ° C. Знание точной теплоемкости имеет большое значение при использовании датчика термистора NTC в качестве ограничителя пускового тока, поскольку он определяет скорость отклика датчика температуры NTC.
Выбор и расчет кривой
Тщательный процесс отбора должен учитывать константу рассеяния термистора, постоянную времени термической обработки, значение сопротивления, кривую сопротивления-сопротивления и допуски, чтобы учесть в наиболее важных факторах.
Поскольку зависимость между сопротивлением и температурой (кривая R-T) сильно нелинейна, в практических схемах системы должны использоваться определенные приближения.
Приближение первого порядка
Одним приближением и простейшим в использовании является приближение первого порядка, в котором говорится, что:
формула приближения первого порядка: dR = k * dT
Где k — отрицательный температурный коэффициент, ΔT — разность температур, ΔR — изменение сопротивления, возникающее в результате изменения температуры. Это приближение первого порядка справедливо только для очень узкого температурного диапазона и может быть использовано только для таких температур, где k почти постоянна во всем диапазоне температур.
Другое уравнение дает удовлетворительные результаты с точностью ± 1 ° C в диапазоне от 0 ° C до + 100 ° C. Он зависит от единственной константы материала β, которая может быть получена путем измерений. Уравнение можно записать в виде:
Бета-уравнение: R (T) = R (T0) * exp (бета * (1 / T-1 / T0))
Где R (T) — сопротивление при температуре T в Кельвине, R (T0) является точкой отсчета при температуре T0. Бета-формула требует двухточечной калибровки и обычно не более чем ± 5 ° C по всему полезному диапазону термистора NTC.
Наилучшим приближением, известным на сегодняшний день, является формула Штейнхарта-Харта, опубликованная в 1968 году:
Уравнение Штейнхарта для точного приближения: 1 / T = A + B * (ln (R)) + C * (ln (R)) ^ 3
Где ln R — естественный логарифм сопротивления при температуре T в Кельвине, а A, B и C — коэффициенты, полученные из экспериментальных измерений. Эти коэффициенты обычно публикуются поставщиками термисторов в составе таблицы данных. Формула Штейнхарта-Харта, как правило, составляет около ± 0,15 ° С в диапазоне от -50 ° С до + 150 ° С, что является большим для большинства применений. Если требуется высокая точность, диапазон температур должен быть уменьшен, а точность лучше, чем ± 0,01 ° C в диапазоне от 0 ° C до + 100 ° C.
Выбор правильного приближения
Выбор формулы, используемой для получения температуры из измерения сопротивления, должен основываться на доступной вычислительной мощности, а также на фактических требованиях допуска. В некоторых приложениях приближение первого порядка более чем достаточно, в то время как в других случаях даже уравнение Штейнхарта-Харта удовлетворяет требованиям, а термистор должен быть откалиброван по пунктам, делая большое количество измерений и создавая таблицу поиска.
Конструкция и свойства термисторов NTC
Материалами, обычно используемыми при изготовлении NTC-резисторов, являются платина, никель, кобальт, железо и оксиды кремния, используемые в виде чистых элементов или керамики и полимеров. Термисторы NTC можно разделить на три группы, в зависимости от используемого производственного процесса.
Терморезисторы
Форма бисера или шарика. Эти термисторы NTC изготовлены из свинцовых проводов из платинового сплава, непосредственно спеченных в керамический корпус. Они обычно обеспечивают быстрое время отклика, лучшую стабильность и позволяют работать при более высоких температурах, чем дисковые и чип-датчики NTC, однако они более хрупкие. Обычно они запечатывают их в стекле, чтобы защитить их от механических повреждений во время сборки и улучшить их стабильность измерений. Типичные размеры колеблются от 0,075 до 5 мм в диаметре.
Терморезисторы
Диск и чип-термисторы
Термистор в виде диска. Терморезисторы NTC имеют металлизированные поверхностные контакты. Они больше и, как результат, имеют более медленное время реакции, чем резисторы NTC типа шариков. Однако из-за их размера они имеют более высокую константу диссипации (мощность, необходимая для повышения их температуры на 1 ° C), и поскольку мощность, рассеиваемая термистором, пропорциональна квадрату тока, они могут обрабатывать более высокие токи намного лучше, чем шариковый тип термисторов. Термисторы с типом диска производятся путем прессования смеси оксидных порошков в круглую матрицу, которые затем спекаются при высоких температурах. Чипы обычно изготавливают методом литья под давлением, где суспензию материала распределяют в виде толстой пленки, сушат и разрезают в форму. Типичные размеры колеблются от 0,25 до 25 мм в диаметре.
Терморезисторы NTC с инкапсулированным покрытием
Стекловолокно с термистором NTC
Это датчики температуры NTC, запечатанные в воздухонепроницаемом стеклянном пузыре. Они предназначены для использования при температурах выше 150 ° C или для монтажа на печатной плате, где требуется прочность. Инкапсуляция термистора в стекле повышает стабильность датчика, а также защиту датчика от окружающей среды. Они изготавливаются герметично уплотняющими резисторами типа NTC в стеклянный контейнер. Типичные размеры колеблются от 0,4 до 10 мм в диаметре.
Терморезисторы NTC с инкапсулированным покрытием
Типичные области применения
Термисторы NTC используются в широком спектре применений. Они используются для измерения температуры, температуры управления и температурной компенсации. Они также могут использоваться для обнаружения отсутствия или наличия жидкости, в качестве устройств ограничения тока в цепях питания, мониторинга температуры в автомобильных агрегатах и многих других. Датчики NTC можно разделить на три группы, в зависимости от электрической характеристики, используемой в агрегатах и устройствах.
Типичные области применения
Характеристика сопротивления-температуры
Приложения, основанные на характеристике сопротивления-времени, включают измерение температуры, контроль и компенсацию. К ним также относятся ситуации, в которых используется термистор NTC, так что температура датчика температуры NTC связана с некоторыми другими физическими явлениями. Эта группа агрегатов требует, чтобы термистор работал в условиях нулевой мощности, что означает, что ток проходящий через него поддерживается как можно на более низком уровне, чтобы избежать нагрева зонда.
Текущая временная характеристика
Устройствами, основанными на характеристике текущего времени, являются: временная задержка, ограничение пускового тока, подавление перенапряжений и многое другое. Эти характеристики связаны с теплоемкостью и постоянной диссипации используемого термистора NTC. Схема обычно полагается на термистор NTC, нагреваясь из-за проходящего через него тока. В какой-то момент это вызовет какое-то изменение в схеме, в зависимости от устройства, в котором оно используется.
Характеристика напряжения
Устройства, основанные на характеристике напряжения и тока термистора, обычно включают изменения условий окружающей среды или изменения схемы, которые приводят к изменениям рабочей точки на заданной кривой в цепи. В зависимости от применения это может использоваться для ограничения тока, температурной компенсации или измерения температуры.
NTS термисторный символ
Следующий символ используется для термистора с отрицательным температурным коэффициентом в соответствии со стандартом IEC.
NTS термисторный символ
detector