Регуляторы температуры Bosch CR50 (Open Therm). Цены, отзывы, описание > Каталог оборудования > Санкт-Петербург
Каталог Комплектующие для котлов отопления Автоматика Германия Bosch Регуляторы температуры CR50 (Open Therm)
Код товара:
79336
Артикул производителя:
7738111022
Страна-производитель:
Португалия
Производитель:
Bosch
0.0 (оценок: 0)
16 320
Количество, шт:
Купить в 1 клик
Напечатать
Добавить в закладки
Добавить в сравнения
Информацию по наличию и срокам поставки данного оборудования необходимо получить у менеджера
Имеются в наличии аналоги данного оборудования
Подробнее
Доставим грузовым транспортом за 1400 руб по СПб в пределах КАД*
* Не включая удаленные районы Санкт-Петербурга: Курортный, Петродворцовый, Ломоносовский, Кронштадтский
Возможен самовывоз
Подробнее
Покупаете у официального дилера!
Посмотреть сертификат
Нужен совет? Позвоните нам!
+7 (812) 401-66-31 (многоканальный) или
+7 (800) 333-56-06 (бесплатный по России)
Заказать обратный звонок
Основные характеристики оборудования Регуляторы температуры Bosch CR50 (Open Therm)
Вид оборудования:
автоматика
Происхождение бренда:
ГерманияИнформация об оборудовании Регуляторы температуры Bosch CR50 (Open Therm)
- Описание
- Габаритный чертеж 0
- Документация 3
- Отзывы 0
Регуляторы температуры Bosch CR50 (Open Therm)
Регулятор температуры Bosch CR50 (Open Therm) способен управлять системой отопления путем изменения температуры подающей линии теплоносителя. Фактически он работает как дистанционный пульт от котла. Данный регулятор также может управлять контуром отопления или определенной зоной, но для этого необходимо использовать дополнительные модули MC400 или MZ100 и контроллер CW400.
Основные характеристики:
- Комнатный регулятор для 1 отопительного контура с датчиком температуры
- Автоконфигурация установленного оборудования
- Модуляция работы горелки
- Автоматическое переключение лето/зима
- Временная программа с настройкой 6-ти контрольных точек
- Работа по протоколу OpenTherm
Технические характеристики:
- Комнатный регулятор температуры для 1-го несмешанного отопительного контура
- Автосинхронизация с участниками шины EMS BUS и OT
- Модуляция температуры подающей линии
- Регулирование температуры теплоносителя для EMS BUS
- Регулирование температуры теплоносителя с оптимизацией времени работы насоса для OT BUS
- Текстовое меню
- Датчик для контроля температуры в комнате
- Отображение комнатной температуры
- 2 настраиваемых температурных уровня и защита от замерзания
- Недельная программа с настройкой 6ти контрольных точек
- Приготовление ГВС возможно в зависимости от временной программы для отопления
- Большинство настроек предустановленны
- Автоматическое включение зимнего/летнего режима
- Функция Инфо для получения информации
- Отображение энергопотребления
- Отображение интервалов технического обслуживания
- Отображение кодов ошибок и истории ошибок
- Улучшенная подсветка и яркость изображения
- Размеры В / Ш / Г: 94 мм / 94 мм / 25 мм
- Источник питания: 10-24 V DC для EMS bus, 8-18 V DC для OT bus
- Монтаж: настенный
Габаритный чертеж временно отсутствует
Инструкция по монтажу
Инструкция по эксплуатации
Сертификат соответствия
Аналоги данного оборудования
Товары-аналоги — это доступные товары с идентичными или похожими характеристиками, которыми потребитель может заменить желаемый товар в случае необходимости.
Например, при повышении цены на привычный продукт он может выбрать более дешевый аналог.
Данный подбор аналогов носит рекомендательный характер, мы не не можем гарантировать полное совпадение по всем параметрам – обратитесь за консультацией к нашим менеджерам.
Возможные* аналоги из нашего ассортимента
* аналоги подбирались автоматически, возможны существенные отличия по отдельным характеристикам
Код товара: 148633
Артикул: 6287
Датчики температуры MyHeat настенные проводные
1 450
Купить в 1 клик
В наличии 61 шт
Код товара: 162985
Артикул: THT 71121101
Датчики температуры бойлера THT NTC10K для Viessmann Vitopend 100, Vitodens
4 775
Купить в 1 клик
В наличии 3 шт
Код товара: 162986
Артикул: THT 71121401
Датчики температуры бойлера THT NTC10K для Buderus 072 4 м
4 613
Купить в 1 клик
В наличии 8 шт
Код товара: 162989
Артикул: THT 71121501
Датчики температуры бойлера THT NTC10K для Baxi ECO 4S, ECO Four
2 750
Купить в 1 клик
В наличии 8 шт
Код товара: 163322
Артикул: THT 71121602
Датчики температуры бойлера THT NTC10K для De Dietrich
4 250
Купить в 1 клик
В наличии 5 шт
Код товара: 175960
Артикул: THT 71121102
Датчики температуры бойлера THT NTC10K для Viessmann Vitopend 100, Vitodens 6 м
6 025
Купить в 1 клик
В наличии 3 шт
Код товара: 175961
Артикул: THT 71121402
Датчики температуры бойлера THT NTC10K для Buderus 072 6 м
5 863
Купить в 1 клик
В наличии 3 шт
Код товара: 175963
Артикул: THT 71121601
Датчики температуры бойлера THT NTC10K для De Dietrich Zena Plus MSL
3 750
Купить в 1 клик
В наличии 6 шт
С этим товаром покупают
Код товара: 116667
Артикул: 013G7014
Клапаны термостатические прямые Danfoss RTR-N 15 ВР
2 322
Купить в 1 клик
В наличии 82 шт
Код товара: 112785
Артикул: 013G7091
Термостатические элементы Danfoss RTR 7091
2 277
В наличии 34 шт
{{/if}} {{if IsHit}}
ХИТ
{{/if}} {{if IsNova}}
NEW
{{/if}}
{{/if}}${Name}
{{if RemovedAll || UnknownPriceAll}}
{{if RemovedAll}}
Снят с продажи
{{else}}
Стоимость по запросу
{{/if}}
{{else}}
{{if ModelPrice. PriceOne}}
{{if !ModelPrice.Undefined}}
${ModelPrice.PriceMin}
{{else}}
Стоимость по запросу
{{/if}}
{{else}}
${ModelPrice.PriceMin} – ${ModelPrice.PriceMax}
{{/if}}
{{/if}}
{{if StockMainEnable}} ✔ на складе {{/if}}
Регуляторы температуры Bosch CR10 (Open Therm). Цены, отзывы, описание > Каталог оборудования > Санкт-Петербург
Регуляторы температуры Bosch CR10 (Open Therm). Цены, отзывы, описание > Каталог оборудования > Санкт-ПетербургКаталог Комплектующие для котлов отопления Автоматика Германия Bosch Регуляторы температуры CR10 (Open Therm)
Код товара:
79334
Артикул производителя:
7738111012
Страна-производитель:
Германия
Производитель:
Bosch
0. 0
(оценок: 0)
Количество, шт:
Купить в 1 клик
Напечатать
Добавить в закладки
Добавить в сравнения
Товар имеется в наличии
Склады в Санкт-Петербурге
Получение товара сразу после оплаты!
ул. Ворошилова, д.2 лит.Е: 1 шт
Ожидается поступление
5-й Предпортовый проезд, 22Б: 2 шт [ 28.02.2023 ]
Доставим грузовым транспортом за 700 руб по СПб в пределах КАД*
Доставим курьером** сегодня от 400 до 800 руб по СПб в пределах КАД*
* Не включая удаленные районы Санкт-Петербурга: Курортный, Петродворцовый, Ломоносовский, Кронштадтский
** Стоимость доставки действительна для 1 шт. При заказе большего количества стоимость доставки может измениться. Доставка курьером имеет ограничения по весу и объему заказа.
Возможен самовывоз
Подробнее
Покупаете у официального дилера!
Посмотреть сертификат
Нужен совет? Позвоните нам!
+7 (812) 401-66-31 (многоканальный) или
+7 (800) 333-56-06 (бесплатный по России)
Заказать обратный звонок
Основные характеристики оборудования Регуляторы температуры Bosch CR10 (Open Therm)
Вид оборудования:
автоматика
Происхождение бренда:
Германия
Информация об оборудовании Регуляторы температуры Bosch CR10 (Open Therm)
- Описание
- Габаритный чертеж 0
- Документация 2
- Отзывы 0
Регуляторы температуры Bosch CR10 (Open Therm)
Регулятор температур Bosch CR10 (Open Therm) совместим с настенными котлами GAZ 7000 W, GAZ 6000 W и с конденсационными котлами Condens 3000W, Condens 5000W, Condens 7000W.
Основные характеристики:
- Контроль температуры зоны (при применении с MZ100)
- Удалённое управление системой
- Комнатный регулятор температуры для 1го несмешанного отопительного контура
- Модуляция температуры подающей линии
- Интегрированный датчик температуры
- Отображение комнатной температуры
- Отображение кодов ошибок
- Работа по протоколу OpenTherm
Технические характеристики:
- Комнатный регулятор температуры для 1го несмешанного отопительного контура
- Модуляция температуры подающей линии
- Интегрированный датчик температуры
- Отображение комнатной температуры
- Отображение кодов ошибок
- Размеры В / Ш / Г: 82 мм/ 82 мм/ 23 мм
- Электропитание: 16 V DC через шину EMS bus, 8-18 V DC для OT bus
- Монтаж: Настенный
- Принадлежности: комплект для монтажа, подключение
Габаритный чертеж временно отсутствует
Инструкция по эксплуатации
Сертификат соответствия
С этим товаром покупают
Код товара: 65520
Артикул: 7736900188RU
Газовые котлы Buderus Logamax U072K 24 кВт
58 070
Купить в 1 клик
Ожидается 27. 01.2023
Код товара: 20661
Артикул: 7747380027
Горизонтальные комплекты Buderus DN60/100 810
7 050
Купить в 1 клик
В наличии 93 шт
Код товара: 79272
Артикул: 7736900198RU
Газовые котлы Bosch GAZ 6000 W WBN 6000-24 C двухконтурные
49 420
Купить в 1 клик
В наличии 38 шт
Код товара: 79274
Артикул: 7736900669RU
Газовые котлы Bosch GAZ 6000 W WBN 6000-35 H одноконтурные
80 910
Купить в 1 клик
Ожидается 01. 03.2023
Код товара: 78082
Артикул: 7724105314
Стальные радиаторы Buderus Logatrend K-Profil Тип 22 высота 300 мм ширина 1400 мм
8 070
Купить в 1 клик
В наличии 26 шт
Код товара: 78092
Артикул: 7724105514
Стальные радиаторы Buderus Logatrend K-Profil Тип 22 высота 500 мм ширина 1400 мм
12 010
Купить в 1 клик
В наличии 43 шт
Код товара: 65620
Артикул: 7724124514
Стальные радиаторы Buderus Logatrend VK-Profil Тип 21 высота 500 мм ширина 1400 мм
12 370
Купить в 1 клик
Ожидается 24. 02.2023
Код товара: 65148
Артикул: 7724114505
Стальные радиаторы Buderus Logatrend VK-Profil Тип 21 высота 500 мм ширина 500 мм
7 020
Купить в 1 клик
В наличии 55 шт
{{/if}} {{if IsHit}}
ХИТ
{{/if}} {{if IsNova}}
NEW
{{/if}}
{{/if}}${Name}
{{if RemovedAll || UnknownPriceAll}}
{{if RemovedAll}}
Снят с продажи
{{else}}
Стоимость по запросу
{{/if}}
{{else}}
{{if ModelPrice. PriceOne}}
{{if !ModelPrice.Undefined}}
${ModelPrice.PriceMin}
{{else}}
Стоимость по запросу
{{/if}}
{{else}}
${ModelPrice.PriceMin} – ${ModelPrice.PriceMax}
{{/if}}
{{/if}}
{{if StockMainEnable}} ✔ на складе {{/if}}
Регулятор OpenTherm | Hackaday.io
OpenTherm Regulator — это регулятор нагрева, совместимый с Arduino, с открытым исходным кодом. Это дает вам полную свободу выбора системы отопления с котлом OpenTherm и термостатом или без них. Вы можете использовать его как монитор/пульт дистанционного управления для вашего котла или как регулятор сложной системы отопления. Вероятно, он будет соответствовать возможностям устройств промышленного уровня, представленных на рынке. Оцените множество функций:
Особенности:
– Arduino-совместимый (микроконтроллер MicroChip ATmega2561)
– встроенная поддержка OpenTherm – может выступать в качестве ведущего, ведомого или шлюза для котла и термостата
– 6 датчиков температуры NTC (1 встроенный) для контроля температуры на различных трубах и резервуарах
– датчик давления воды
– 3 высоковольтных реле для управления насосами или котлом
– Выход управления приводом 3-ходового клапана
– Часы реального времени
– Ethernet-подключение
– подключение к WiFi
– подключение NRF
– большой дисплей и поворотный энкодер в качестве пользовательского интерфейса
– Источник питания 24В (5В, если OpenTherm не используется)
Детали
История
Все началось год назад, когда я в дополнение к газовому котлу OpenTherm установил в своем доме камин с баком-аккумулятором. Срочно пришлось решать вопрос – как заставить свою систему отопления использовать горячую воду из аккумулятора, если он есть, вместо того, чтобы топить газовый котел. Решений много, но либо слишком неудобно, либо слишком дорого. В то же время я хотел сохранить существующий газовый котел и его интеллектуальный пульт дистанционного управления. Я решил создать свое собственное устройство на базе Arduino, чтобы оно выполняло роль посредника между котлом и пультом дистанционного управления.
И сейчас я создаю вторую версию, более мощную, универсальную и доступную всем!
Как это работает?
Газовый котел и его пульт дистанционного управления обмениваются данными по протоколу OpenTherm. Это позволяет котлу отправлять много информации о своем состоянии на пульт дистанционного управления и позволяет дистанционному контроллеру точно контролировать температуру горячей воды. Регулятор действует как шлюз между пультом дистанционного управления и котлом. Он собирает данные, проходящие между ними, и либо использует горячую воду из бака-аккумулятора, либо релейные команды на котел для удовлетворения потребности в отоплении или горячей воде для бытовых нужд. Кроме того, можно вести статистику.
Бак-аккумулятор оснащен 3-ходовым клапаном и насосом системы отопления для обеспечения точной температуры в системе отопления. Второй насос прокачивает воду через бойлер ГВС. И насосы, и клапан управляются регулятором. Регулятор также считывает 3 температуры из бака-аккумулятора (верхняя, средняя, нижняя), температуру воды отопления и обратной воды для регулирования 3-ходового клапана.
Особенности:
- Совместимость с Arduino (микроконтроллер MicroChip ATmega2561)
- встроенная поддержка OpenTherm — может действовать как главный, подчиненный или шлюз для котла и термостата
- 6 датчиков температуры NTC (1 встроенный) для контроля температуры на различных трубах и резервуарах
- датчик давления воды
- 3 высоких реле напряжения для управления насосами или котлом
- Выход управления приводом трехходового клапана
- Часы реального времени
- Подключение к Ethernet
- Подключение к WiFi
- Подключение к NRF
- Большой дисплей и поворотный энкодер в качестве пользовательского интерфейса
- Источник питания 24 В (5 В, если OpenTherm не используется)
Каково состояние?
В настоящее время у меня есть прототип, готовый для кодирования и тестирования в моей системе отопления.
Плата OpenTherm Arduino
Иржи Праус • 27.02.2019 в 16:56 • 0 комментариевЯ немного отвлекся на свой механический тюльпан. Не волнуйтесь. Я работаю над этим прямо сейчас. Тем временем я использовал свой опыт и знания OpenTherm для создания платы OpenTherm для Arduino UNO. Это точная копия компонента OpenTherm на этой плате. Но можно использовать сразу с любой платой Arduino UNO.
Позволяет управлять котлом без термостата или выступать в качестве шлюза между котлом и термостатом для контроля их активности! Сейчас тестирую. Скоро будет доступно в моем магазине Tindie.
Электрические схемы регулятора
Иржи Праус • 20.01.2019 в 19:23 • 0 комментариев
Просмотреть все 2 журнала проекта
Нравится этот проект?
ДелитьсяМозговой штурм / идеи Opentherm Multi Room – Конфигурация
Dujith (Чарльз Эверс)
#1
Я переоборудую свой дом с однокомнатного термостата на многокомнатную установку.
Все радиаторы получат радиаторный клапан Zigbee. И во всех комнатах есть свой датчик температуры.
Теперь CV – это Opentherm, и я использую щит DIYLESS для управления им.
Его программирование будет использовать уставку и фактическую температуру для определения модуляции с ПИД-регулятором.
Таким образом, лучший способ сделать это – взять комнату, которая имеет наибольшую разницу, и позволить ей определить модуляцию (с помощью расчета PID).
Теперь для каждой комнаты у меня есть generic_thermostat, и я использую его объект-переключатель, чтобы просто управлять клапанами, я просто хочу, чтобы они открывались или закрывались, чтобы это работало как шарм.
Теперь самое сложное:
Я хочу отправить на экран комнату с самой большой разницей, и если разница в этой комнате будет меньше, чем в другой комнате, то эта комната должна отправить свою уставку и температуру. Просто пытаюсь выяснить, как теперь
Пример:
Комната 1 настроена на 21 и составляет 18 градусов в данный момент
Комната 2 установлена на 21 и составляет 19 градусов на данный момент
Комната 3 установлена на 18 и составляет 18 градусов на данный момент
Таким образом, в этом случае в комнатах 1 и 2 клапан открыт, а в комнате 3 закрыт.
Экран получает уставку и фактическую температуру из комнаты 1.
Комната 1 нагревается быстрее, чем комната 2, и в 1 точке в комнате 1 20 градусов, а в комнате 2 все еще 19, в этот момент экран должен получать значения для комнаты 2 и игнорировать Все остальные.
Когда все комнаты достигают своей температуры, щит должен просто продолжать получать значение последней комнаты.
Я посмотрел на форумах и нашел это:
github.comGitHub — tpacri/multizone_generic_thermostat: универсальный термостат Home Assistant…
Универсальный компонент термостата Home Assistant, который поддерживает управление несколькими зонами
Но после его установки я понял, что у него есть выход переключателя, а не Зона, которую он сейчас просматривает. Так что это не хорошо для меня. Однако один из его элементов может применяться к моей установке, и если его проще применить, я сделаю это:
- Нагрев включится, когда хотя бы в одной из зон текущая температура будет ниже нижнего порогового значения, и нагреватель будет поддерживать эту зону активной до тех пор, пока температура в этой зоне не превысит верхний пороговый предел.
В это время термостат не заботится о других зонах, потому что пытается нагреть эту зону, которая становится активно-запертой.
Снельф
#2
Просто любопытно, вы когда-нибудь находили решение для этого? И я не уверен, почему решение, на которое вы ссылаетесь, не сработает для вас. У меня такая же ситуация, которую вы описываете, и решение по вашей ссылке очень похоже на то, над чем я работаю. Единственная разница в том, что у меня есть отдельные оконные датчики, чтобы определить, следует ли рассматривать комнату для обогрева.
Дуджит (Чарльз Эверс)
#3
Точная проблема заключалась в том, что я использую модуль OpenTherm, который требует от меня ввода заданной температуры и фактической температуры, чего это не делает. В конце концов, это просто переключение в зависимости от того, нуждается ли комната в обогреве.
Я понял, что могу просто создать обычные термостаты для комнат и использовать их переключатель, чтобы открывать или закрывать вентили в этой комнате.
После этого я создал 2 пользовательских датчика:
- Виртуальная уставка
Здесь я сравнил уставку каждой комнаты и температуру в этой комнате, у которой когда-либо была самая большая разница, которую я отправил бы в модуль OpenTherm - Виртуальная температура
Как и выше, я посмотрел на самую большую разницу и отправил эту температуру
Я сделал это таким образом, чтобы он не отдавал мало тепла. (Чем ближе температура к заданному значению, тем ниже будет вывод CV)
И я выключаю насос, если ни в одной комнате нет потребности в отоплении.
Это стало реальной экономией газа, так как тепло не сбрасывалось в помещения, которые в нем не нуждаются.
Снельф
#4
Если бы вы могли поделиться своим кодом, было бы здорово! Особенно часть «отключить насос», так как я читал на некоторых других форумах, что это не стандартная часть кода, которую предоставляют ребята без рук.
Также интересно, есть ли у вас резервная система на случай, если что-то случится с самодельными компонентами или домашним помощником? Я думал о том, чтобы оставить мой старый термостат висеть и использовать простой переключатель для подключения к котлу либо самодельного, либо старого термостата. Если что-то случится, я могу просто щелкнуть выключателем, и старый термостат начнет делать свое дело.
С другой стороны, я также подумывал приобрести обычный интеллектуальный термостат и использовать его так же, как вы используете самодельный термостат. Это будет просто переход для виртуальных термостатов, установленных в HA. Но с дополнительным преимуществом отсутствия неработающего термостата, висящего на стене моей гостиной, что было бы в случае использования термостата без рук.
Дуджит (Чарльз Эверс)
#5
Итак, вот мой код. Прежде всего, я использую датчик-шаблон для расчета того, что я собираюсь отправить на самодельный термостат. Я делаю базовое сравнение всех комнат и отправляю туда, где самая большая разница температур. Таким образом, если 1 комната достигает своей температуры, а другая комната еще холоднее, она не начнет снижать выходную температуру. Я делаю это с помощью метода index.
По умолчанию в качестве эталона будет использоваться гостиная, поэтому всегда отправляется действительное значение.
- платформа: шаблон датчики: setpoint_cv_virtual: friendly_name: "Виртуальная уставка CV" unit_of_measurement: "°C" шаблон_значения: > {% set alex_td = (state_attr('climate.alex','температура') - states('sensor.alex_sensor_temperature') | float) %} {% set esther_td = (state_attr('climate.esther','temperature') - states('sensor.esther_sensor_temperature') | float)%} {% set woonkamer_td = (state_attr('climate.woonkamer','temperature') - states('sensor.woonkamer_sensor_temperature') | float) %} {% set max_td = ([woonkamer_td, alex_td, esther_td] | макс) %} {% set list_room_td = [woonkamer_td, alex_td, esther_td] %} {% set index_td = list_room_td.index(max_td) %} {%, если index_td == 1 %} {{ state_attr('climate.alex','температура') }} {% Элиф index_td == 2%} {{ state_attr('climate.esther','температура') }} {% еще %} {{ state_attr('climate.woonkamer','температура') }} {% конец%} температура_cv_виртуальная: friendly_name: "Виртуальная температура CV" unit_of_measurement: "°C" шаблон_значения: > {% set alex_td = (state_attr('climate.alex','температура') - states('sensor.alex_sensor_temperature') | float) %} {% set esther_td = (state_attr('climate.esther','temperature') - states('sensor.esther_sensor_temperature') | float)%} {% set woonkamer_td = (state_attr('climate.woonkamer','temperature') - states('sensor.woonkamer_sensor_temperature') | float) %} {% set max_td = ([woonkamer_td, alex_td, esther_td] | макс) %} {% set list_room_td = [woonkamer_td, alex_td, esther_td] %} {% set index_td = list_room_td.index(max_td) %} {%, если index_td == 1 %} {{состояния('sensor.alex_sensor_temperature') | плавать }} {% Элиф index_td == 2%} {{состояния('sensor.esther_sensor_temperature') | плавать }} {% еще %} {{состояния('sensor.woonkamer_sensor_temperature') | плавать }} {% конец%}
Я отправляю эти 2 значения в шилд, используя Node Red с модулем повторной отправки с интервалом в 20 секунд.
Вначале это оказалось проще, чем использовать автоматизацию, но может быть и лучший способ.
Schemafbeelding 2022-04-16 232129771×129 11.1 КБ
Для отключения отопления использую автоматику для установки режима HVAC.
псевдоним: CV Aan/Uit описание: '' вызывать: - платформа: шаблон value_template: >- {{состояния('sensor.setpoint_cv_virtual') > состояния ('sensor.temperature_cv_virtual') и состояния ('climate.heating') == "выключенный" }} id: StartWarmteVraag - платформа: шаблон value_template: >- {{состояния('sensor.setpoint_cv_virtual') < состояния ('sensor.temperature_cv_virtual') и состояния ('climate.heating') == "нагревать" }} id: ЭйндеВармтеВрааг состояние: [] действие: - выбирать: - условия: - условие: триггер id: StartWarmteVraag последовательность: - сервис: Climate.set_hvac_mode цель: entity_id: климат.отопление данные: hvac_mode: тепло - условия: - условие: триггер id: ЭйндеВармтеВрааг последовательность: - сервис: Climate.set_hvac_mode цель: entity_id: климат.отопление данные: hvac_mode: «выкл.» По умолчанию: [] режим: перезагрузка
1 Нравится
Снельф
#6
Спасибо за код! Я сделал макет термостата, чтобы проверить его, пока он работает отлично. Следующим для меня будет попытка включить оконные датчики, чтобы определить, следует ли рассматривать комнату для обогрева.
Снельф
#7
Мне интересно, вы когда-нибудь отключали один из термостатов? Потому что, если бы вы хотели, шаблон все равно это учел бы и, возможно, использовал бы для настройки основного нагревателя. Я пытаюсь интегрировать датчики Windows для каждого термостата, но сталкиваюсь с этой проблемой. Я исправил это сейчас, немного изменив шаблон:
{% ifstates('climate.anna') == 'heat' %} {% set anna_td = (state_attr('climate.anna','temperature') - States('sensor.tempsensor_anna_temperature') | float) %} {% еще %} {%set anna_td = '0' | плавать %} {% конец%}
Но мне все равно нужно выключать основной термостат, когда все вспомогательные термостаты находятся в режиме ожидания или выключены.
Вламбугье (Джоуп)
#8
@Dujith
Я хочу построить почти такую же систему, как ваша. У меня есть котел со встроенной поддержкой OpenTherm, и все радиаторы будут оснащены электронным клапаном открытия/закрытия по датчику температуры (ds18b20) в каждой комнате.
Насколько я понимаю, вы выполняете основную часть работы в Home Assistant и используете NodeRed для связи с термостатом, верно? Почему вы не взаимодействуете со щитом от HomeAssistant? В конце концов, экран термостата питается от котла, и вы также можете подключить провода (I2C) непосредственно к (в моем случае) Raspberry Pi, на котором работает HA. Но, пожалуйста, поправьте меня, если я что-то упустил.
И… как вы реализуете (многозонный) ПИД-регулятор? Это мне не совсем понятно.
Дуджит (Чарльз Эверс)
#9
Вламбугье:
Насколько я понимаю, вы выполняете основную часть работы в Home Assistant и используете NodeRed для связи с экраном термостата, верно?
Я использую красный узел для повторной отправки значения через определенные промежутки времени. Если я этого не сделаю, щит вернется к значению по умолчанию.
Прошло некоторое время с тех пор, как я копался в этом, но имел какое-то отношение к стандарту opentherm.
Вы могли бы сделать это в HA, но красный узел был чертовски прост, и я учился в то время.
Вламбугье:
Почему вы не взаимодействуете со щитом из HomeAssistant? В конце концов, экран термостата питается от котла, и вы также можете подключить провода (I2C) непосредственно к (в моем случае) Raspberry Pi, на котором работает HA.
Скетч, отправляемый на щит, использует брокера MQTT, поэтому я говорю через него на Homeassistant.
Опять же, красный узел был только для повторного сообщения, все остальное через HA (уставки, темпы и т. д.)
Vlamboogje:
И… как вы реализуете (многозонный) ПИД-регулятор? Это мне не совсем понятно.
Я объяснил это в: Мозговой штурм / идеи Opentherm Multi Room – # 5 от Dujith
Это грубо, но основная идея заключается в том, что я беру все комнаты, проверяю дельта-температуру (разница между заданной и фактической температурой) и есть ли нагрев. нужно будет использовать самую большую разницу, чтобы отправить на щит. В противном случае было бы недостаточно тепла, если бы 1 дельта была 0,3 по сравнению с комнатой, в которой дельта 1,5 градуса.
Сами моторы просто открываются комнатным термостатом. PID управляется скетчем на шилде. Таким образом, комнатные термостаты просто включаются / выключаются.
Вламбугье (Джоуп)
#10
То есть я мог бы в основном изменить скетч, чтобы удалить часть MQTT и сделать это напрямую? О каком скетче идет речь, на DIYLESS много примеров.
Когда все оборудование будет подключено, я проведу несколько тестов. Пройдет некоторое время, прежде чем щит появится здесь…
Дуджит (Чарльз Эверс)
#11
Я неправильно набрал, скетч находится не на шилде, а на ESP32 или 8266. Я понятия не имею, можно ли запустить шилд только с вашего PI.
Я почти уверен, что вам понадобится микроконтроллер для тех, какой вы заказали?
Вламбугье (Джоуп)
#12
Извините за поздний ответ. Нынешние радиаторные клапаны в моем доме настолько старые, что для них даже нет внутренней термостатической замены. Замена всего клапана вызвала новый набор проблем, поэтому я не могу продолжать, пока они не будут решены. Я ожидаю, что это займет еще две недели.
Я заказал этот:
https://diyless.com/product/esp8266-thermostat-shield
alxscott
№13
@Dujith Не могли бы вы подтвердить, какой скетч Opentherm вы использовали? У меня такая же настройка, как у вас (UFH через коллекторы), и вчера я провел весь день, пытаясь заставить скетч ESPHome работать так, как я хотел, но без особого удовольствия. Было слишком сложно (для меня) обновить термостат ESPHome значениями из шаблонов, которые вы описали выше. Я просто хочу передать заданное значение и текущую температуру котлу!
Я никогда не использовал MQTT, но я думаю, что ваше решение самое простое… просто нужно знать, какой скетч загрузить!
Спасибо!
Вламбугье (Джоуп)
№14
Тем временем все вентили заменены на термостатические и добавлен байпас. Мокрая часть готова. Так же получил защитный кожух термостата.
Скоро сделаю тестовую установку.
Дуджит (Чарльз Эверс)
№15
Извините за поздний ответ, можете ли вы опубликовать скетч и как вы настроили MQTT в homeassistant?
По сути, с помощью MQTT вы просто создаете датчики, которые затем можете использовать по своему усмотрению.
Лучше всего использовать их пример на github, так как я настроил свой, чтобы получить больше датчиков.
алксскотт
№16
Не нужно извиняться!
Итак, у меня есть несколько устройств, настроенных через ESPHome, и мне всегда нравилась возможность загружать изменения конфигурации через Wi-Fi. Имея это в виду, я попытался использовать https://github.com/rsciriano/ESPHome-OpenTherm. Однако; он предназначен для работы в качестве «виртуального» термостата, позволяющего устанавливать заданное значение с помощью карты Lovelace, а не с помощью шаблонного датчика, подобного тому, который обсуждался выше.
Сегодня ночью, когда дочь спит, а жена на работе; Я загружу скетч MQTT выше и дам вам знать, как у меня дела!
фолтимат (Матей Фолтын)
# 17
Привет, ребята. Эта тема кажется единственной активной.
В настоящее время я нахожусь в том же процессе покупки умных TRV, получения щита OpenTherm от DIYLESS, и моя голова, скорее всего, взорвется от всего этого
У меня возникли проблемы с отслеживанием этой темы, так как она началась более года назад.
В решении все еще используется универсальный мультизональный термостат, на который вы ссылались в первом посте?
Похоже, это лучший способ выбрать, какой клапан (или термостат) установлен на самую высокую точку.
Все это очень ошеломляет, но я здесь, чтобы узнать что-то новое, надеюсь
Дуджит (Чарльз Эверс)
# 18
В конце концов я просто использовал Generic Thermostat – Home Assistant для открытия или закрытия TRV. И создал шаблон для расчета того, какие заданные значения и текущую температуру необходимо отправить в Opentherm Shield.
Вам просто нужно выполнить шаги в их github: GitHub – diyless/home-assistant-opentherm-thermostat: Home Assistant OpenTherm Thermostat
Поскольку щит просто хочет знать фактическую температуру и заданное значение, он будет иметь дело с вами сам котел. Не нужно усложнять.
Что делает моя система:
- Общие термостаты устанавливаются для каждой комнаты и при необходимости открывают TRV этой комнаты.
- Включает или выключает циркуляционный насос котла. (с включенным на 10 минут, если система простаивала неделю, для предотвращения блокировки двигателя)
- Всякий раз, когда в помещении заданное значение выше фактической температуры в этом помещении, мой шаблон проверяет все помещения и отправляет помещение, в котором разница больше. В противном случае это может привести к разнице в 0,2, и котел не будет посылать достаточно высокую температуру для другой комнаты, которая может иметь дельту в 2 градуса.
Я рад поделиться любым кодом или помочь, хотя бы 1 зиму тестирования.
1 Нравится
(Матей Фолтын)
# 19
Спасибо, @Dujith. Я все еще жду прибытия оборудования, но сначала постараюсь следить за Github и посмотреть, как далеко я смогу продвинуться.
Если бы вы могли поделиться своим шаблоном определения установленных значений, было бы здорово
Вламбугье (Джоуп)
#20
@Dujith
Все получено и делаю тестовую настройку. Я столкнулся со следующими трудностями:
- Мой котел поддерживает работу насоса до тех пор, пока включен режим отопления, даже если нет запроса на тепло. Ваше решение не учитывает это. (В коде DIYLess при условии, что «нагрев» включен по умолчанию, если он явно не отключен через MQTT)
- Моим клапанам (парафиновым двигателям) нужно время, чтобы полностью открыться и закрыться.
Здесь есть решение
, но оно не очень хорошо сочетается с вашим решением, так как вы используете обычные термостаты (которые принимают только переключатели включения/выключения)(о чем я говорю – вроде работает нормально!) - Я хочу создать «форсированный» режим, который устанавливает высокую целевую температуру на определенное время, чтобы сократить время, необходимое для достижения желаемой температуры (будь то при более высоком потреблении газа).
- Насколько сложно определить открытое окно в этом решении?
На ум приходят следующие решения:
- Создайте еще один (двоичный) датчик с именем «heat_request», который включается или выключается в зависимости от термостатов. Если есть потребность в тепле, используйте NodeRed, чтобы включить «режим нагрева».
- Использовать скрипт или автоматизацию, чтобы обойти это? Я понятия не имею, как может выглядеть решение, я новичок в Home Assistant.
- Создайте двоичный переключатель «boost», который значительно повышает температуру виртуальной уставки CV.