CS209729B1 - Connection of the thermal feedback loop of the central heating controller - Google Patents

Connection of the thermal feedback loop of the central heating controller Download PDF

Info

Publication number
CS209729B1
CS209729B1 CS950479A CS950479A CS209729B1 CS 209729 B1 CS209729 B1 CS 209729B1 CS 950479 A CS950479 A CS 950479A CS 950479 A CS950479 A CS 950479A CS 209729 B1 CS209729 B1 CS 209729B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
terminal
feedback loop
rheostat
room thermostat
mixing valve
Prior art date
Application number
CS950479A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Vaclav Chalupa
Oleg Lisnik
Original Assignee
Vaclav Chalupa
Oleg Lisnik
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vaclav Chalupa, Oleg Lisnik filed Critical Vaclav Chalupa
Priority to CS950479A priority Critical patent/CS209729B1/en
Publication of CS209729B1 publication Critical patent/CS209729B1/en

Links

Landscapes

  • Control Of Resistance Heating (AREA)

Abstract

Vynález se týká zapojení smyčky tepelné zpětné vazby regulátoru ústředního topení, který jako akční člen používá čtyřcestný mísící ventil a kde jediným čidlem teploty v referenční místnosti je klasický pokojový te rmo stát» Podstata vynálezu spočívá v tom, že je opatřen topným odporem umístěným v prostorovém termostatu a tento topný odpor je jednou svorkou napojen k první svorce kontaktu prostorového termostatu, jehož druhá svorka je připojena s fázovou svorkou síťového napětí. Druhá svorka topného odporu je spojena s první svorkou reostatu, jehož jezdec je spřažen se Šoupátkem směšovacího ventilu. Druhá svorka reostatu je napojena na nulovou svorku síťového napětí.The invention relates to the connection of a thermal feedback loop of a central heating regulator, which uses a four-way mixing valve as an actuator and where the only temperature sensor in the reference room is a classic room thermostat. The essence of the invention lies in the fact that it is provided with a heating resistor located in a room thermostat and this heating resistor is connected by one terminal to the first terminal of the room thermostat contact, the second terminal of which is connected to the phase terminal of the mains voltage. The second terminal of the heating resistor is connected to the first terminal of the rheostat, the slider of which is coupled to the mixing valve slide. The second terminal of the rheostat is connected to the zero terminal of the mains voltage.

Description

Vynález se týká zapojení smyčky zpětné vazby regulátoru ústředního topení, který jako akční člen používá čtyřcestný mísící ventil a kde jediným čidlem teploty v referenční místností je klasický pokojový termostat.The invention relates to a feedback loop of a central heating controller that uses a four-way mixing valve as an actuator and wherein the only room temperature sensor in the reference room is a classic room thermostat.

K zvýšení přesnosti regulace a k zmenšení pásma necitlivosti termostatu jsou tyto termostaty vybaveny smyčkou tepelné zpětné vazby. Tato smyčka tepelné zpětné vazby je realizována obvykle pomocí odporu umístěného v blízkosti bimetalového čidla teploty pokojového termostatu. Obvod tepelné zpětné vazby je napájen sítovým napětím přes rozpínací kontakt termostatu, který je sepnut, je-li v referenční místnosti teplota nižší než požadovaná. Některé termostaty, jako například Rego, mají do zmíněného obvodu zařazen nastavitelný odpor, který umožňuje měnit velikost topného výkonu vytápěcího odporu tepelné zpětné vazby a přizpůsobovat tak vlastnosti termostatu určitému topnému zařízení či umístění termostatu v referenční místnosti.These thermostats are equipped with a thermal feedback loop to increase control accuracy and reduce the dead band of the thermostat. This thermal feedback loop is typically realized by a resistor located near the bimetallic room thermostat temperature sensor. The thermal feedback circuit is supplied with mains voltage via the thermostat break contact, which is closed when the reference room temperature is lower than the desired temperature. Some thermostats, such as Rego, have an adjustable resistor in the circuit, which allows you to vary the heating output of the heating feedback heating resistor to match the thermostat's characteristics to a particular heating device or to position the thermostat in a reference room.

V případě, že pokojový termostat je použít jako čidlo teploty regulátoru dochází k tomu, že při konstantní velikosti činitele zpětné vazby smyčky tepelné zpětné vazby vykazuje přechodová charakteristika regulační převýšení.If the room thermostat is to be used as a temperature sensor for the controller, the transient characteristic of the thermal feedback loop shows a control cant at a constant magnitude of the feedback loop of the thermal feedback loop.

Jak ukázala měření na reálné soustavě je toto převýšení tím větší, čím více je otevřen směšovací ventil tj. čím je vyšší teplota náběhové vody. K takovéto situaci dochází vždy tehdy, když je požadována kladná skoková změna žádané hodnoty teploty referenční místnosti. Čím bude tento skok větší, tím větší regulační převýšení nastane. V důsledku regulačního převýšení vznikají energetické ztráty, protože objekt je po dobu trvání tohoto převýšení vytápěn na vyšší teplotu než je žádáno.As the measurements on the real system have shown, this elevation is greater the more the mixing valve is opened, ie the higher the flow temperature. Such a situation always occurs when a positive step change of the reference room temperature is required. The greater this jump, the greater the control cant. As a result of the regulation elevation, energy losses are incurred because the object is heated to a higher temperature than required for the duration of this elevation.

Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení smyčky tepelné zpětné vazby regulátoru ústředního topení s prostorovým termostatem. Jeho podstata spočívá v tom, že v prostorovém termostatu umístěný topný odpor je jednou svorkou napojen k první svorce kontaktu prostorového termostatu. Tento kontakt prostorového termostatu je druhou svorkou spojen s fázovou svorkou sítového napětí, zatímco druhá svorka topného odporu je spojena s první svorkou reostatu, jehož jezdec je mechanicky spřažen se šoupátkem směšovacího ventilu. Druhá svorka síreostatu je napojena na nulovou svorku sítového napětí.These disadvantages are eliminated by the connection of the thermal feedback loop of the central heating controller with the room thermostat. It is based on the fact that the heating resistor placed in the room thermostat is connected with one terminal to the first contact terminal of the room thermostat. This contact of the room thermostat is connected by the second terminal to the mains voltage phase terminal, while the second heating resistor terminal is connected to the first rheostat terminal, whose slider is mechanically coupled to the mixing valve slide. The other terminal of the seriostat is connected to the neutral terminal of the mains voltage.

Claims (3)

Zapojení smyčky tepelné zpětné vazby regulátoru ústředního topení s prostorovým termostatem vyznačující se tím, že v prostorovém termostatu /T/ umístěný topný odpor /R/ je jednou svorkou napojen k první svorce /2/ kontaktu /K/ prostorového termostatu /T/, kterýžto kontakt /K/ je druhou svorkou /1/ spojen s fázovou svorToto zapojení podle vynálezu odstraňuje výše zmíněné regulační převýšení a tím i energetické ztráty tímto převýšením vzniklé.Connection of the heat feedback loop of the central heating controller with the room thermostat, characterized in that in the room thermostat (T) the heating resistor (R) is connected by one terminal to the first terminal (2) of contact (K) of the room thermostat (T). (K) is connected to the phase terminal by a second terminal (1). This circuit according to the invention removes the above-mentioned control cant and thus the energy losses incurred by this cant. Vynález je blíže objasněn na příkladu pro vedení pomocí připojených výkresů, na nichž obr. 1 znázorňuje přechodové charakteristiky regulačního převýšení, obr.The invention is illustrated in more detail by way of example with reference to the accompanying drawings, in which Fig. 1 shows the transient characteristics of the control cant; 2 znázorňuje zapojení smyčky tepelné zpětné vazby adaptiv ního regulátoru ústředního topení a obr.2 shows the thermal feedback loop of the adaptive central heating controller and FIG. 3 znázorňuje závislost odporu reostatu na poloze směšovacího ventilu.3 shows the dependence of the rheostat resistance on the mixing valve position. Zapojení smyčky tepelné zpětné vazby adap tivního regulátoru ústředního topení podle obr. 2 obsahuje prostorový termostat T, například bimetalový, a topný odpor R, jenž, je svou jednou svodkou napojen na první svorku 2. kontaktu K prostorového termostatu T_. Kontakt K prostorového termostatu T_ je druhou svorkou _1_ spojen s fázovou svorkou S. sítového napětí, zatímco druhá svorka topného odporu R je spojena s první svorkou reostatu R.p, jehož jezdec je mechanicky spřažen se šoupátkem směšovacího ventilu V. Druhá svorka reostatu Rp je napojena na nulovou svorku 0 sítového napětí. K první svorce 2. kontaktu K prostorového termostatu T_ je možné ještě připojit vnější zátěž Z, například oběhové čerpadlo, jejíž druhý vývoj je připojen na nulovou svorku 0 sítového napětí. Tato zátěž je na obr. 2 znázorněna čárkovaně. Sepnutím kontaktu K prostorového termostatu T při poklesu teploty v referenční místnosti pod žádanou hodnotu se současně zapojí obvod smyčky tepelné zpětné vazby, tvořený topným odporem R a reostatem R . Hodnota odporu reostatu Rp je minimálníPpři plně otevřeném směšovacím ventilu V. Optimální průběh závislosti odporu reostatu R na poloze směšovacího ventilu V byl vypBčítán a je vyznačen na ob r. 3 .The thermal feedback loop of the adaptive central heating controller of FIG. 2 comprises a room thermostat T, for example a bimetallic thermostat, and a heating resistor R, which is connected to one of the first contact terminals K of the room thermostat T by one lead. The contact to the room thermostat T is connected to the mains voltage terminal S by the second terminal 1, while the second heating resistance terminal R is connected to the first rheostat terminal Rp, the slider of which is mechanically coupled to the mixing valve slide V. zero terminal 0 of the mains voltage. To the first terminal of the second contact An external load Z, for example a circulation pump, whose second development is connected to the neutral terminal 0 of the mains voltage, can be connected to the room thermostat T_. This load is shown in dashed lines in FIG. When the contact K of the room thermostat T is closed when the reference room temperature drops below the setpoint, the thermal feedback loop consisting of the heating resistor R and the rheostat R is connected at the same time. The rheostat resistance value Rp is the minimum P with the mixing valve V fully open. The optimum course of the rheostat resistance R on the position of the mixing valve V has been calculated and is shown in Figure 3. Na obr. 1 je nakreslena plnou čarou přechodová charakteristika dosud užívaného zapojení a čárkovaně je vyznačena naměřená přechodová charakteristika soustavy s adaptivním regulátorem a se smyčkou tepelné zpětné vazby podle vynálezu, která již nemá regulační převýšení. Tato skutečnost představuje energetickou úsporu pro jednu skokovou změnu teploty referenční místnosti z 18 °C na 21 °C ve výši asi 27 Z. Realizace smyčky tepelné zpětné vazby závislé na poloze směšovacího ventilu V je snadná a nenákladná. Její uplatnění znamená snížení energetické spotřeby a zvýšení komfortu vytápění.In FIG. 1, the transient characteristic of the circuit used so far is shown in solid line and the measured transient characteristic of the adaptive controller and thermal feedback loop of the invention, which no longer has a control cant, is shown in dashed lines. This represents an energy saving for a single step change in the reference room temperature from 18 ° C to 21 ° C of about 27 Z. The realization of the thermal feedback loop dependent on the position of the mixing valve V is easy and inexpensive. Its application means a reduction in energy consumption and an increase in heating comfort. YNÁLEZU kou /S/ sítového napětí, zatímco druhá svorka topného odporu /R/ je spojena s první svorkou reostatu /Rp/, jehož jezdec je mechanicky spřažen se šoupátkem směšovacího ventilu /V/, a druhá svorka reostatu /Rp/ je napojena na nulovou svorku /0/ sítového napětí .The second heating resistance terminal (R) is connected to a first rheostat terminal (Rp) whose slider is mechanically coupled to a mixing valve slide (V), and a second rheostat terminal (R p ) is connected to zero terminal (0) of the mains voltage.
CS950479A 1979-12-28 1979-12-28 Connection of the thermal feedback loop of the central heating controller CS209729B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS950479A CS209729B1 (en) 1979-12-28 1979-12-28 Connection of the thermal feedback loop of the central heating controller

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS950479A CS209729B1 (en) 1979-12-28 1979-12-28 Connection of the thermal feedback loop of the central heating controller

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS209729B1 true CS209729B1 (en) 1981-12-31

Family

ID=5445080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS950479A CS209729B1 (en) 1979-12-28 1979-12-28 Connection of the thermal feedback loop of the central heating controller

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS209729B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6250560B1 (en) Variable-air-volume diffuser actuator assembly and method
US4316080A (en) Temperature control devices
CA1244112A (en) Means for setting the switching on and off periods of a burner of a hot water heating installation
US4889280A (en) Temperature and humidity auctioneering control
US4410132A (en) Thermostat with dead zone seeking servo action
US2819371A (en) Heating apparatus
US4703795A (en) Control system to delay the operation of a refrigeration heat pump apparatus after the operation of a furnace is terminated
CA1294310C (en) Power control for cooking appliance with transient operating modes
US4405855A (en) Method and apparatus for regulating the temperature of a heating element in a water heater
US4134005A (en) Method and device for controlling the temperature variation in a potter's oven
US3050601A (en) Temperature control system
CS209729B1 (en) Connection of the thermal feedback loop of the central heating controller
US3995810A (en) Temperature compensation control
US3557342A (en) Temperature control system
US3059085A (en) Temperature control circuit
GB907345A (en) Automatic temperature control systems
US3799433A (en) Space thermostat with automatic solid state anticipator
SE446492B (en) DEVICE FOR TEMPERATURE CONTROL OF ELECTRICAL HEATING ELEMENTS
US3546437A (en) Automatic control systems
JPH04341675A (en) hot water mixing device
US3784094A (en) Modulating heat control
US5220156A (en) Stable control system with positive feedback characteristic
CS197811B1 (en) Adjustable regulator of four-way mixing valve for central heating system with continuous operation of recirculation pump
Roots et al. Improved control strategies for electric space heating processes
JPH0332691B2 (en)