Сопротивление теплого пола — По полу
Неисправность термодатчика
Чтобы не вскрывать стяжку раньше времени, проверьте исправность термодатчика. Его кабель представляет собой двухжильный провод.
- мультиметр переводится в режим омметра,
- задаются параметры,
- измеряется значение сопротивления.
Перед проверкой отключите электропитание
- Отключить питание в электрической сети квартиры или дома (отщелкните пробки на электрощитке).
- Соединить провода питания напрямую со щитком, в обход терморегулятора: контакт № 1 с контактом № 3, а контакт № 2 с контактом № 4.
- Включить подачу электричества, подождать полчаса, пока нагреется пол.
Проблемы с элементами нагрузки
Если проблема в подаче питания и регуляторе не обнаружена, значит, нарушена целостность проводов нагрузки.
Подключите прибор измерения к контактам № 3 и № 4. Полученная цифра должна соответствовать значению, заявленному в паспорте производителя. Подробнее о сопротивлении теплого пола смотрите в этом видео:
Варианты показателей мультиметра
Любая из вышеперечисленных ситуаций повлечет за собой дополнительные работы по выявлению места дефекта и его устранению. При гарантийном сроке службе обратитесь в фирму, проводившую установку. Послегарантийные поломки также устранить будет проще фирме, монтировавшей теплый пол, так как у них сохранилась необходимая документация, включая схему монтажа.
Использование программируемого регулятора теплого пола
Подключение теплого пола без терморегулятора
Установка смесителя для теплого водяного пола
Для проведения диагностики термодатчика достаточно снять термостат, для этого потребуется отвертка, и измерить сопротивление непосредственно датчика с помощью обычного бытового мультиметра.
Признаком проблемы с термодатчиком является быстрое отключение теплого пола, когда он попросту не успевает достичь установленной температуры, либо перегрев сверх всякой меры. Если происходит именно так, то можно смело, предварительно отключив питание, снимать термостат, и приступать к проверке термодатчика, провода от которого соединены с термостатом.
В качестве чувствительного элемента датчика обычно служит NTC-термистор. Точные значения сопротивлений конкретно вашего датчика должны быть указаны в инструкции (документации) к термостату.
Установите мультиметр в режим омметра. задайте подходящие пределы измерений, и измерьте значение сопротивления между проводами вашего термодатчика. В случае, если это значение оказалось совершенно выходящим за пределы паспортных данных (с учетом окружающей температуры), то это явный симптом неисправности термодатчика, и тогда его следует заменить.
Обратите обязательно внимание на совместимость датчика с терморегулятором. Не каждый производитель термостатов сможет гарантировать правильную работу системы с датчиком другой фирмы. Для удобства подбора датчика воспользуйтесь приведенной таблицей сопротивлений датчиков разных марок в зависимости от температуры.
j&;лектрик Ин
&2;о — элек
&0;ротехника и элек
&0;роника, дома
&6;няя ав
&0;оматизация, l&;татьи про 
&1;стройство и ремон
&0; дома
&6;ней элек
&0;ропроводки, роk&;етки и в
&9;ключатели, провода и кабели, иl&;точники l&;вета, ин
&0;ересные 
&2;акты и многое др
&1;гое для элек
&0;риков и дома
&6;них маl&;теров.
Кейl&;ы, пример
&9; и 
&0;ехнические ре
&6;ения, обk&;оры ин
&0;ересных элек
&0;ротехнических новинок.
Перепе
&5;атка ма
&0;ериалов l&;айта k&;апрещена.
Любой электрический пол необходимо проверить на наличие неполадок в работе еще на этапе монтажа. Как только уложены нагревательные элементы, нужно подключить электропитание и понаблюдать за работой. Если все системы функционируют слажено и без сбоев, то можно приступать к заливке стяжки или укладке финишного покрытия. Непрофессионалам лучше доверить монтаж теплого электрического пола специалистам, поскольку неправильное обращение с электрическими приборами может привести к большим проблемам.
Проверка сопротивления теплого пола
- неисправность терморегулятора;
- не работает датчик температуры теплого пола;
- повреждение проводов теплого пола.
Схема кабеля для теплого пола
Прежде чем электричество поступит к нагревательным элементам, оно проходит через термостат. Это прибор, который регулирует подачу тока: если пол нагрелся до заданной температуры, происходит автоматическое отключение питания. При охлаждении — ток снова поступает.
- демонтировать прибор;
- с помощью мультиметра замерить напряжение, выставляя максимальную температуру пола — датчики должны показывать 220 В;
- затем ручку реле нужно повернуть в обратное направление — выставить минимальную температуру — датчики должны показать отсутствие напряжения.
Измерение сопротивления кабелей электрического теплого пола
Для определения исправности греющего кабеля необходимо измерить его сопротивление. Делается это с помощью мультиметра, следующим образом:
Расчёт укладки теплого пола
Если есть отклонения, они свидетельствуют о неисправности нагревательных элементов.
Если сравнение величин показало большую потребляемую мощность — это свидетельствует о том, что есть короткие замыкания, возникающие в результате нарушения целостности изоляции проводов. В этом случае часть пола будет греться очень сильно, а другая — не работать. В таком режиме вся система долго не проработает, и при этом будет потребляться много электроэнергии, что, естественно, неэкономично.
Решить эту проблему можно только в том случае, если есть возможность снять финишное покрытие. Если кабель был проложен под стяжку — сделать это будет невозможно.
Если величина потребляемой мощности гораздо меньше, указанной в паспорте изделия, то это говорит об обрыве в цепи. В этом случае сопротивление будет очень большим, что может привести к перегоранию кабеля. Определить место обрыва можно, если есть возможность снять финишное покрытие целиком или демонтировать его участок.
Измерение сопротивления изоляции теплого пола мегаомметром
Если отсутствует сопротивление в системе
- расплавленная;
- подгоревшая;
- оголенные жилы.
Таблица тепловой мощности нагревательных кабелей
Неисправность датчика теплого пола
Чтобы измерить сопротивление и осуществить замену датчика, необходимо отключить его от терморегулятора и вынуть из гофрированной трубы.
BV написал. Где бы взять допустимые нормы изоляции допистим по по DEVI?
Но пришлось искать повреждение кабеля и сбивать такую красоту. В итоге отрез части кабеля болгаркой при подрезке мрамора.
Регистрация: 04.10.2010 Киев Сообщений: 979
Еще раз о мегомметре, который должен быть не менее, чем на 2500В. Нагревательный мат или кабель может держать сопротивление изоляции при 1000В, при 2500В сопротивление изоляции падает на 0 при повреждении внешней изоляции, что подтверждалось сразу после проведения ремонтов. Причем это касается при диагностике нагревательных кабелей не только DEVI, а и других производителей.
Ilun написал. при 2500В сопротивление изоляции падает на 0 при повреждении внешней изоляции,
Вы почему-то вводите людей в заблуждение — может и сами не в курсе?
Это особенность ИМЕННО этого измерителя. См инструкцию: «2500вольт диапазон измерений 25МОм — 20ГОм при сопротивлении ≤25 МОм, зазвучит звуковой сигнал, и отобразится «0 МОм»**
Получается. что кабель на самом деле очень даже себе ЖИВОЙ.
Что такое «отрез части кабеля». То есть кабелю полностью отсекли «хвост9quot; или только попортили внешнюю шкурку, не затронув внутреннюю изоляцию совсем? Каким способом искали точное место повреждения (если не повреждена внутренняя изоляция жил)? Вижу там приборчик ДЭВИ. что за девайс?
Получается, что изоляция жил значительно менее электрически прочная, и щелочестойкость/влагостойкость ниже чем у внешней изоляции?
(Ничего не утверждаю, это вопрос. )
BV написал. Сопротивление падает до значения менее 25МОм, а прибор показывает НОЛЬ.
Все это хорошо в теории, но на практике, с чем я сталкиваюсь практически каждый день, нагревательный кабель с такими параметрами очень даже себе мертвый. Не работает долго кабель с повреждением внешней и внутренней изоляции, только пока проводит ток нагревательная жила. И особенно быстро разрушается структура кабеля при доступе воды, отгорает в месте повреждения всё напрочь.
не сомневайтесь, просто поверьте.
Я не вижу в этом смысла делать в своей работе. Делается замер сопротивления изоляции при диагностике нагревательного кабеля, по его значению принимаю решение о ремонте и о примерных причинах неисправности; степень отреза до нагревательных жил, возможные проблемы в начальной или концевой муфте. Дальше находится место повреждения дорогим специализированным прибором, демонтируется участок над поврежденным кабелем, проводится ремонт с установкой герметичных клеевых термоусадочных муфт.
Как известно, греющий кабель запрещено включать до момента, когда теплый пол смонтирован и более того, пока стяжка или плиточный клей полностью не высохли. Как же проверять кабель после покупки, монтажа и укладки кабеля? Ведь подобную проверку лучше производить на всех этапах обустройства теплого пола, в т.ч. в магазине (сопротивление обычно измеряется и фиксируется продавцом), после укладки, а также после заливки раствором и укладки плитки. Очень просто — достаточно провести замеры сопротивления греющих жил, сравнить их с паспортными значениями и проверить сопротивление изоляции кабеля.
Достанем из коробки наш греющий кабель или мат и измерим сопротивление между его жилами — см. фото.
Теперь проверим сопротивление изоляции. для этого измерим сопротивление между каждой жилой и изоляцией. Переведем мультиметр в режим 2000 кОм. Полученное на экране значение должно стремиться к единице, что подтвердит отсутствие повреждения изоляции и оплетки греющего кабеля, хотя, вообще говоря, подобное измерение лучше производить специализированным мегоомметром.
Для измерений нам понадобится обычный мультиметр (на фото выше). Если такого прибора в хозяйстве пока нет, рекомендуем его приобрести, ведь с его помощью можно не только проверить теплый пол, но проверять сопротивление бытовых проводов, заряд батареек и т.д.
Итак, переведем прибор в режим измерения сопротивления, выставим предел в 2000 Ом (см. фото). Если мы все подключили правильно, он должен показать ноль если закоротить щупы мультиметра.
Достанем из коробки наш греющий кабель или мат и измерим сопротивление между его жилами — см. фото.
Для нашего мата значение сопротивления составило 409 Ом. Сравниваем с паспортным значением, указанным в руководстве пользователя на мат. Значения могут отличаться в пределах 10-15%, т.к. сопротивление зависит, например, от температуры, да и длина кабеля может чуть меняться от экземпляра к экземпляру. Паспортное значение для нашего мата — 360 Ом, разница с измеренным составила 14%, что в пределах допуска.
Теперь проверим сопротивление изоляции, для этого измерим сопротивление между каждой жилой и изоляцией. Переведем мультиметр в режим 2000 кОм. Полученное на экране значение должно стремиться к единице, что подтвердит отсутствие повреждения изоляции и оплетки греющего кабеля, хотя, вообще говоря, подобное измерение лучше производить специализированным мегоомметром.
Что делать, если возникли проблемы с теплыми полами — Блог
Теплые полы относятся к надежному отоплению, которое при правильной установке может прослужить без ремонта до 40–50 лет. |
Вместе с тем, они отличаются сложной конструкцией, состоящей из множества компонентов, поэтому выход из строя даже одной детали может привести к полной остановке работы системы. С какими же проблемами чаще всего сталкиваются хозяева? И что делать при поломке теплого пола?
Проверка работы теплого пола при монтаже
Чтобы снизить риски неисправностей теплого пола в процессе эксплуатации, важно проверять работу системы до монтажа, по его завершению, а также непосредственно перед укладкой финишного покрытия. Тестирование проводится при помощи мультиметра, который позволяет проверить сопротивление и целостность уложенных кабелей.
Если после проверки проблемы не выявлены, с большой вероятностью теплые полы будут и дальше работать без нарушений. При обнаружении неисправностей, не связанных с монтажом, заказчик попадает под гарантийные обязательства, которые предоставляет производитель. Обратите внимание, что если установщик не соблюдал правила и монтажные технологии при укладке, производитель может отказать в гарантии. Поэтому очень важно производить установку в точном соответствии с инструкцией.
Неисправности теплых полов и способы их устранения
При появлении сбоев в системе уже после укладки пола причинами его неполадки могут быть:
- Отсутствие напряжения на входе – чаще всего связано с поломкой терморегулятора. Определить проблему можно мультиметром или по соответствующему сообщению, которое цифровые регуляторы выдают на дисплей. Если причина сбоя скрывается в терморегуляторе, его понадобится заменить.
- Проблемы с датчиком температуры – прибор может быть неверно установлен в полу (слишком близко к кабелю или недостаточно глубоко в стяжке). Иногда причина состоит в неправильном подключении контактов на терморегуляторе или в обрыве кабеля, который идет к датчику. Если поломка связана с этим устройством, необходима его замена.
- Повреждение кабеля – обычно происходит во время ремонта напольного покрытия, проводимого с использованием дрели, различных режущих инструментов. Поиск места поломки осуществляется тепловизионной камерой или мегоометром, который определяет сопротивление между жилами и изоляцией. После обнаружения неисправности необходимо провести демонтаж части напольного покрытия и устранить проблему.
Если во время проверки выяснилось, что с терморегулятором и кабелем все в порядке, причина аварии может быть связана с неправильным монтажом греющих элементов. Часто бывает так, что теплый пол плохо обогревает из-за неправильного расчета мощности при проектировании системы, несоблюдения дистанции между кабелями при укладке, слишком толстого слоя цементной стяжки. В такой ситуации придется произвести демонтаж всей системы и повторно уложить пол с учетом требований и норм.
Ремонт терморегулятора для теплого пола своими руками
Терморегулятор (термостат) – это электротехническое устройство, обеспечивающее поддержание температуры на заданном уровне в замкнутом объеме.
Для управления температурой нагрева теплого пола применяются электрические и электронные терморегуляторы. В электрических терморегуляторах температура задается вручную с помощью, вынесенной на лицевую панель ручки.
В электронных терморегуляторах имеется дисплей и предусмотрена возможность автоматического управления запрограммированной величиной температуры в течение времени.
Схема подключения терморегулятора
Для ремонта терморегулятора необходимо представлять схему его подключения и принцип работы. К клеммной колодке терморегулятора подключаются три цепи.
Как видно из схемы, подается питающее напряжение 220 В, нагрузка в виде нагревательного элемента и датчик температуры, представляющий собой терморезистор.
При нормальной температуре сопротивление терморезистора, в зависимости от модели термостата, составляет 6-15 кОм. При изменении температуры окружающей среды сопротивление терморезистора изменяется и таким образом микропроцессор получает информацию для прекращения или подачи питающего напряжения на нагревательный элемент (нагрузку).
С микропроцессора управляющий сигнал после усиления подается на электромагнитное реле или полупроводниковый симистор, которые и осуществляют подачу питающего напряжения на нагревательный элемент.
Пример ремонта
терморегулятора с обгоревшими контактами
Перестал греть теплый пол. Подключение нагревательных элементов непосредственно к сети 220 В показало, что они исправны, пол стал теплым.
Следовательно, неисправность скрыта в терморегуляторе. Дополнительным признаком неисправности терморегулятора было заклинивание движка выключателя. Пришлось заняться его ремонтом.
Чтобы разобрать терморегулятор EASTEC RTC70.26 нужно снять ручку установки температуры, поддев ее лезвием плоской отвертки, отвинтить один саморез и снять лицевую панель.
Внешний осмотр печатной платы и клемм сразу позволил определить причину поломки. При установке терморегулятора после монтажа теплого пола сетевые провода были недостаточно зажаты винтами в отверстиях клемм.
В результате из-за большого сопротивления в месте контактов стало выделяться дополнительное тепло, что и привело к обгоранию проводов и контактов. Припой в месте пайки выводов сетевых клемм из-за сильного нагрева окислился и потемнел.
Для определения причины отказа выключателя пришлось его разобрать. Для этого лезвием ножа были по очереди отведены в сторону боковые стенки корпуса выключателя, как показано на фотографии.
Осмотр внутренностей выключателя не выявил неисправности. Контакты не были окислены, пластмасса не деформирована.
Причина отказа выключателя оказалась в деформации от нагрева пластмассовой трубки, удерживающей подпружиненный толкатель подвижного контакта. В выключателе было задействовано только размыкание одного провода. Клавиша была симметричной, и поэтому удалось выключатель отремонтировать, установив толкатель в уцелевшую трубку.
Окисленные отверстия клемм были зачищены до блеска с помощью круглого надфиля. Места припайки клемм к печатной плате были пропаяны припоем.
Еще в терморегуляторе оказалась треснутой планка крепления его в коробке. Владелец пытался детали склеить суперклеем, но трещина появилась снова.
Самым надежным способом соединения треснувшей пластмассы является ее армирование металлической проволокой. Для этого из канцелярской скрепки была выгнута фигура, показанная на фотографии.
Далее с помощью электрического паяльника проволока была вплавлена в тело пластмассы. Теперь терморегулятор будет держаться надежно.
Проверка терморегулятора EASTEC RTC70 после ремонта
Осталось проверить работоспособность терморегулятора под нагрузкой. На корпусе его обычно всегда есть электрическая схема подключения.
На схеме видно, что к 1 и 2 контактам подключается питающее напряжение сети. Фазный провод L нужно подключить к 1 выводу, нулевой провод N – ко второму выводу. Для работы терморегулятора не имеет значения, к какому контакту подключен фазный провод, а к какому нулевой. Но с точки зрения техники безопасности – это указание нужно соблюдать.
К 3 и 4 контактам подключается нагрузка (нагревающий элемент теплого пола), а к 6 и 7 – датчик температуры в виде терморезистора. В данной модели термостата его номинал обозначен величиной 10 кОм, что позволяет проверить работоспособность терморегулятора при отсутствии терморезистора.
Для проверки терморегулятора в лабораторных условиях нужно, как показано на фотографии, подключить его к внешним цепям. Подать на него питающее напряжение, подключить нагрузку (подойдет любая лампочка, рассчитанная на напряжение 220 В), и постоянный резистор номиналом 10 кОм.
У меня под рукой не оказалось нужного, поэтому использовал 2 резистора номиналом по 5,1 кОм, соединив их последовательно. Кстати, таким способом можно производить проверку исправности терморезистора без приборов, непосредственно в схеме смонтированного теплого пола.
Ручка регулятора температуры устанавливается в положение меньше 25°С и на терморегулятор подается с помощью шнура с вилкой питающее напряжение. Лампочка светиться не должна.
Далее ручкой устанавливается температура более 25°С, лампочка должна засветиться. При последующей установке менее 25°С должна погаснуть. Если все происходит так, значит, терморегулятор отремонтирован, и можно его снова установить в систему нагрева теплого пола.
Если под рукой не оказалось, что подключить к клеммам нагрузки, то можно и не подключать. Об исправной работе терморегулятора можно будет судить по изменению цвета свечения индикаторного светодиода с красного на зеленый. Но такой способ не позволяет проверить в полной мере исправность силовых цепей.
Пример ремонта терморегулятора SPYHEAT ETL-308В
с отказавшим выключателем
Еще пришлось ремонтировать терморегулятор SPYHEAT ETL-308В, в котором перестала фиксироваться кнопка включения.
Лицевая панель фиксировалась на корпусе с помощью защелок. Для снятия ее достаточно отжать эти фиксаторы.
На фотографии показан внешний вид терморегулятора со снятой лицевой панелью. Как оказалось, через включатель не подается напряжение на нагрузку, а только на схему управления.
Для анализа причины поломки кнопка была разобрана. Оказалось, что износилась канавка подвижного штока в пластмассе, отвечающая за фиксацию и ремонту кнопка не подлежит. Пришлось ее выпаять и установить новую.
Чтобы добраться жалом паяльника до выводов кнопки пришлось предварительно выпаять один вывод токоограничивающего сопротивления блока питания терморегулятора и отогнуть в сторону термистор.
Далее освободить отверстия в плате под ножки новой кнопки от припоя с помощью прогрева его паяльником деревянной зубочисткой. В новой кнопке шесть выводов, а в терморегуляторе используется только четыре. Две нужно удалить, проявив внимание, чтобы не откусить нужные.
При выпайке резистора отслоилась контактная площадка, пришлось продублировать ее отрезком залуженного медного провода. Кнопка запаяна, осталось запаять резистор и можно приступать к проверке терморегулятора.
Проверка терморегулятора SPYHEAT ETL-308В после ремонта
Последовательность подключения внешних элементов к клеммам SPYHEAT ETL-308В отличается от схемы терморегулятора EASTEC RTC70.26.
Питающее напряжение подается на 3 и 8 контакты. Подходящий и исходящий заземляющие провода PL к электрической схеме терморегулятора не подключаются и контакты клемм 6 и 7, соединенные на печатной плате между собой используются в качестве клеммной колодки. При монтаже теплого пола если в нем предусмотрено заземление, то можно провод PL подключать напрямую, минуя терморегулятор.
На схеме терморегулятора не был указан номинал терморезистора, попробовал подключить резистор постоянного сопротивления 10 кОм. Подошел, температура срабатывания терморегулятора находилась на отметке 25°С.
Порядок проверки этого терморегулятора ничем не отличается от вышеописанной модели. Если терморегулятор исправен, то при вращении регулятора температуры лампочка должна то загораться, то гаснуть.
Типичные неисправности электронных терморегуляторов
Нарушение контакта проводов в клеммной колодке
Одной из основных причин отказа терморегулятора является плохой контакт при подключении к нему проводов, что и продемонстрировано в примере ремонта. Иногда винты в клеммной колодке вращаются туго, и кажется, что провод зажат достаточно крепко, чего на самом деле не произошло.
Поэтому перед монтажом терморегулятора нужно в обязательном порядке закрутить до упора каждый из винтов клемм и отвернуть обратно, чтобы оценить, с каким усилием нужно затягивать винты при зажиме проводов.
Чтобы исключить попадание изоляции проводов в отверстия клемм нужно ее снимать на достаточную длину.
Отказ датчика температуры
В терморегуляторах предусмотрена проверка исправности терморезистора и информирование в случае его выхода из строя. В простых терморегуляторах начинает мигать индикаторный светодиод, а в дисплейных на экран выводится сообщение об ошибке.
При сообщении об ошибке датчика в первую очередь нужно убедиться в надежности его подключения к терморегулятору. Если подключен надежно, то отсоединить датчик от схемы и мультиметром измерять его сопротивление, которое указано в паспорте или на корпусе прибора.
Если данных нет, то следует исходить из того, что в зависимости от температуры окружающей среды сопротивление терморезистора составляет от 6 до 30 кОм. Дополнительно можно убедиться в исправности датчика температуры, обхватив его рукой. При нагреве от тела сопротивление должно изменяться, обычно уменьшается.
Если сопротивление датчика температуры не укладывается в диапазон, указанный выше и не изменяется при его нагреве, значит, терморезистор неисправен и подлежит замене.
Отказ радиоэлектронных компонентов
Если терморегулятор не подает признаков работы, то причиной может быть выход из строя токоограничивающего сопротивления и конденсатора, электролитического конденсатора (обычно он раздувается сверху) для сглаживания пульсаций и электромагнитного реле.
Если есть небольшой опыт по проверке и замене радиодеталей на печатной плате, то с такими неисправностями домашний мастер вполне может справиться. Если нет мультиметра, то ремонтировать можно простой заменой перечисленных выше радиодеталей заведомо исправными.
Чем можно заменить датчик температуры
Датчик температуры, используемый в терморегуляторах для теплого пола, представляет собой терморезистор с отрицательным ТКС (температурным коэффициентом электрического сопротивления). Это означает, что при нагреве сопротивление датчика уменьшается.
Второй параметр, необходимый для выбора датчика температуры является величина сопротивления при нормальных условиях, при 20°. Номинал резистора обычно указывают на корпусе терморегулятора рядом с клеммами подключения датчика температуры или в паспорте изделия.
Для подбора датчика температуры этих данных вполне достаточно. Единственное что сложно узнать и подобрать, так это характеристику ТКС, то есть изменение величины сопротивления температурного датчика от изменения окружающей температуры.
Но это не является критичным параметрам, все равно температуру на терморегуляторе устанавливают экспериментальным путем. Ведь датчик температуры установлен в полу и установленная температура на терморегуляторе задает температуру нагрева пола, а не температуру в помещении.
Как определить сопротивление датчика температуры
У терморегулятора SPYHEAT ETL-308В вышел из строя датчик температуры. Технические характеристики его были неизвестны. Пришлось их определить экспериментальным путем.
Для этого к терморегулятору, в соответствии с нанесенной на его корпусе схемой, были подключены внешние цепи – подано питающее напряжение, вместо нагревательных элементов подключена лампочка накаливания, а вместо датчика температуры переменное сопротивление.
В наличии имелся магазин сопротивления, поэтому решил для калибровки использовать его. Магазин сопротивлений представляет собой коробку, в которой размещены высокоточные сопротивления и есть переключатели, с помощью которых можно установить нужный номинал.
Последовательно устанавливая ручку регулятора в положения от 20° до 30° и изменяя величину сопротивления ручками в магазине сопротивлений до срабатывания терморегулятора, построил табличку.
Исходя из данных в таблице для данного терморегулятора теплого пола в качестве датчика температуры подойдет терморезистор с отрицательным ТКС номиналом 10 кОм. Величина сопротивления резистора при включении и выключении лампочки получилась разная из-за гистерезиса в самом терморегуляторе. Это необходимо, чтобы реже включался нагревательный элемент теплого пола.
Определение номинала датчика температуры можно выполнить и с помощью переменного резистора величиной 47 кОм. Только придется каждый раз после включения и выключения лампочки отключать от сети терморегулятор и измерять мультиметром сопротивления резистора.
Можно обойтись и без измерений. Достаточно иметь несколько постоянных резисторов номиналом от 10, 15, 20 и 30 кОм. Резисторы по очереди подключаются вместо датчика температуры. Вращая ручку регулятора терморегулятора нужно определить, с каким резистором лампочка будет выключаться и включаться при температуре около 20°С.
Выбор терморезистора
Можно было купить готовый, но для этого нужно было разместить онлайн заказ и ждать доставку. В дополнение цена вопроса доходила до 20% стоимости самого терморегулятора.
Поэтому было решено сделать датчик температуры из доступных терморезисторов. В наличии был терморезистор номиналом 10 кОм с отрицательным отрицательным ТКС типа ММТ-4. Его и решил использовать для ремонта.
Для подключения имелся отрезок провода, с помощью которого был подключен вышедший из строя датчик температуры. В принципе для подключения датчика можно использовать любой провод, главное, чтобы он выдерживал температуру не менее 100°С. Для проверки концы проводов были зачищены и навиты на выводы термосопротивления.
Далее терморезистор был расположен в непосредственной близости от лампочки накаливания, подключенной к выводам для подключения нагревательного элемента теплого пола. На терморегулятор было подано питающее напряжение.
Через несколько минут лампочка нагрела терморезистор, его сопротивление уменьшилось, и терморегулятор отключил подачу напряжения на лампочку. Когда терморезистор остыл, то лампочка опять зажглась, и так продолжалось до бесконечности с периодом в несколько минут.
После проверки работы терморегулятора теплого пола к терморезистору ММТ-4 были припаяны провода мягким припоем и на места пайки надеты отрезки изоляционной трубки.
Для надежности можно надеть на терморезистор термоусаживающуюся изоляционную трубку. Самодельный датчик температуры был установлен при монтаже теплого пола и показал стабильную работу.
Как видите, даже не имея опыта в ремонте электроприборов, можно своими руками в домашних условиях отремонтировать терморегулятор для теплого пола, включая изготовление из стандартного терморезистора датчика температуры.
Внимание, электрические схемы терморегуляторов гальванически связаны с фазой электрической сети. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.
Илья 07.01.2019
Александр, здравствуйте!
Меняю терморегулятор, читал ваши статьи, прошу совет. Какие контакты старого регулятора соответствуют новому?
Заранее благодарю.
АлександрЗдравствуйте, Илья!
Нанес на присланную Вами фотографию соответствие нумерации терморегуляторов. 1⇒1 2⇒2 3⇒4 4⇒5 5⇒6(7) 6⇒3 7⇒8 Первая цифра – это номер клеммы левого терморегулятора, а через дефис – цифра соответствующей ей клеммы правого терморегулятора. Клеммы 6 и 7 внутри правого терморегулятора соединены.
Доброе время суток.
Приобрел себе электронный термостат для теплого пола. При подключении проводов термостата пошел сбой из-за неправильного подключения.
Вместо подключения проводов датчика сенсора было подключено питающее напряжение 220 вольт.
Из-за чего произошло то, что видно на фото. Насколько вероятен ремонт термостата и что с ним произошло. Буду рад вашему ответу.
АлександрЗдравствуйте.
Датчик сенсора терморегулятора подключается непосредственно к выводам микропроцессора, и он скорее всего сгорел.
В данном случае целесообразно купить новый термостат, так как стоимость ремонта будет сравнима со стоимостью нового терморегулятора.
Как использовать цифровой омметр для лучистого отопления
Проверка системы обогрева пола с помощью цифрового омметра является важной частью процесса установки. Но почему? Для чего нужен омметр и как получить точные показания? Это то, что мы здесь, чтобы раскрыть.
Для чего нужен омметр?
WarmlyYours Radiant Heating просит установщиков проверить систему обогрева пола с помощью цифрового омметра до, во время и после установки. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что не произошло никаких обрывов или коротких замыканий, которые могли бы повлиять на производительность системы.Последнее, чего кто-либо хочет, — это закончить установку системы подогрева пола только для того, чтобы она не включилась. Тестируя систему на протяжении всего процесса установки, установщик имеет возможность устранить любые поломки или короткие замыкания, если они случаются, предотвращая дальнейшую задержку проекта.
Эти показания в омах также являются составной частью гарантии на ваш продукт. Они понадобятся вам, если ваша система когда-либо потребует устранения неполадок.
Как снять показания сопротивления
Так как же точно проверить свою систему с помощью цифрового омметра? Вы можете сделать это за пять простых шагов.
1. Настройка омметра
Как и в случае с любым устройством, работающим от батареек, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что батарейки вставлены и работают. Затем установите омметр на шкалу от 0 до 200. Омметр поставляется с двумя щупами: черным щупом и красным щупом. Подключите черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему VΩ.
2. Подготовка к показаниям
Прежде чем проводить какие-либо измерения, необходимо принять некоторые меры предосторожности.
- Убедитесь, что нагревательный элемент раскатывается ровно.
- Убедитесь, что провода системы отопления не подключены к термостату.
- Убедитесь, что в цепи нет питания.
- Не касайтесь проводов пальцами.
- Прикрепляя щупы к проверяемым проводам, убедитесь, что они надежно закреплены.
3. Измерьте сопротивление между жилами. Это означает, что вы подключите щупы омметра к черному и желтому или красному проводам.(Примечание: системы на 120 вольт имеют черную и желтую жилы, а системы на 240 вольт имеют черную и красную жилы.) Подсоедините черный щуп омметра к черной жиле, а красный щуп омметра — к желтой или красной жиле провод. Полученное значение должно отличаться на 15 процентов от сопротивления в Омах, указанного на маркировке UL вашей системы напольного отопления.
4. Заземлите желтый/красный омический провод.
Затем подключите черный щуп омметра к серебряному проводу заземления, а красный щуп – к желтому или красному проводу.Это показание не должно показывать омы. Ваш цифровой омметр может показывать на экране значения OF, INF, 0 или 1.
5. Измерьте сопротивление заземления сердечника
То же самое относится к последнему измерению сопротивления заземления к жиле. Подсоедините черный щуп омметра к серебряному проводу заземления, а красный щуп — к черному проводу. Опять же, ваш цифровой омметр должен показывать OF, INF, 0 или 1, чтобы показать, что сопротивление в омах отсутствует.
Если в какой-то момент ваши показания не соответствуют норме, вам следует связаться с WarmlyYours по телефону 800-875-5285.
NVENT Nuheat сетки самоклеящегося электрического пола нагревательный раствор инструкции Руководство по эксплуатации
NVENT Nuheat сетки самоклеящийся электрический пол нагревательный раствор
Предварительная установка
сбор необходимых инструментов
- мультиметр / омметр
- ножницы
- Самонивелирующийся состав (рекомендуется) или модифицированный латексом тонкий набор
- Смеситель Thinset
- Большое ведро
- Губка
- Клейкая лента
- Датчик термостата
Выполнение тестов изоляции и сопротивления
Чистый черновой пол
Для черновых полов из бетонных плит мы рекомендуем изолировать плиту перед установкой сетки. Изоляция улучшит передачу тепла вверх от мата к поверхности пола и сократит время нагрева.
Проложить путь холодного ввода
Проложить путь холодного ввода от распределительной коробки до места в комнате, где начнется установка сетки.
Совет: Возможно, будет проще начать установку сетки с угла комнаты.При необходимости отделите часть нагревательного провода от сетки, чтобы обеспечить доступ холодного провода к распределительной коробке. Убедитесь, что ТОЛЬКО холодный провод (черный) проходит от пола к распределительной коробке.
Разложите и закрепите сетку на черновом полу
Намотайте сетку на черновой пол проволочной стороной вниз. Прижмите клейкую сетку к черновому полу так, чтобы сетка прижала нагревательный провод к черновому полу. Раскатайте сетку, чтобы она соответствовала контурам комнаты.
Разрежьте и поверните сетку (при необходимости)
Чтобы сделать поворот, разрежьте материал сетки ножницами, стараясь не порезать/не повредить нагревательный провод.Затем выровняйте рулон сетки в нужном направлении, убедившись, что проволочная сторона обращена вниз.
Совет: не переворачивайте сетку. Сторона с проволокой имеет больше клея и должна быть обращена вниз, чтобы удерживать проволоку на черновом полу.
Отдельная нагревательная проволока от сетки (при необходимости)
Полностью удалите нагревательную проволоку из сетки, чтобы обеспечить покрытие обогрева в небольших, наклонных или труднодоступных местах (при необходимости). Используйте небольшие кусочки клейкой ленты, чтобы прикрепить нагревательный провод к черновому полу. Поддерживайте расстояние не менее 3 дюймов между соседними участками нагревательной проволоки.
Надежный щуп датчика пола
Порядок проверки щупа датчика см. на стр. 9. Приклейте зонд датчика пола клейкой лентой поверх сетки. Наконечник зонда должен располагаться по центру между двумя витками нагревательной проволоки. Проложите датчик пола к электрической коробке.
Примечание: при установке второго/запасного датчика проложите оба датчика к распределительной коробке. Убедитесь, что запасной датчик находится вдали от винтовых клемм или открытой проводки.
ВАЖНО: Подключайте к термостату только один датчик.Подключение обоих датчиков приведет к тому, что
будет давать неверные показания температуры.
Проведение испытаний изоляции и сопротивления
Порядок проверки изоляции и сопротивления см. на стр. 8.
Заливка сетки в раствор
Подготовьте самовыравнивающуюся смесь (рекомендуется) или модифицированный латексом раствор. Нанесите минимум 1/4 слоя раствора поверх сетки. С помощью скребка или плоской кельмы распределите раствор и убедитесь, что нагревательный провод полностью покрыт. Прежде чем продолжить, дайте раствору затвердеть.
Проведение испытаний изоляции и сопротивления
Процедуры испытания изоляции и сопротивления см. на стр. 8 .
Укладка напольного покрытия
Приступайте к укладке напольного покрытия (плитка, камень, ламинат, инженерная древесина или элитный винил) в соответствии с инструкциями производителя.
Выполнить электрические соединения
Выполнить электрические соединения. См. стр. 10 для процедур электрического подключения. Перед активацией Mesh убедитесь, что закрепитель полностью затвердел.Время отверждения см. в спецификациях производителя компаунда. Установка Mesh завершена.
ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ/ПРОТОКОЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕТКИ
Примечание: сетка должна быть проверена до, во время и после установки для подтверждения гарантии.
Проверка изоляции
Чтобы убедиться, что нагревательный провод полностью изолирован:
- С помощью цифрового мультиметра настройте его на измерение сопротивления/Ом. Если вы используете омметр, установите его на 200 Ом.
- Поместите один зажим мультиметра на провод с металлической оплеткой (заземление). Поместите другой зажим мультиметра на белый провод (красный провод для сетки 240 В).
- Убедитесь, что показания мультиметра/омметра равны OL или бесконечности (обрыв цепи).
- Повторите шаги 2–3, чтобы проверить показания между проводом в металлической оплетке (земля) и другим проводом (черным). Если результаты проверки изоляции не соответствуют требованиям ни на одном этапе установки, немедленно прекратите установку и обратитесь в службу поддержки клиентов nVent NUHEAT по телефону 1.800.778.WARM(9276) или по электронной почте [email protected]
Тест сопротивления
Чтобы убедиться в непрерывности нагревательного провода:
- С помощью цифрового мультиметра настройте его на измерение сопротивления/Ом. Если вы используете омметр, установите его на 200 Ом.
- Наденьте один зажим мультиметра на белый провод (красный провод для сети 240 В). Поместите другой зажим мультиметра на черный провод.
- Убедитесь, что показания мультиметра/омметра находятся в пределах +10 % / -5 % от заводских значений сопротивления, указанных на белой бирке, прикрепленной к холодному проводу.Белая бирка содержит информацию, включая показания заводского сопротивления, номер модели, дату изготовления и номинальные значения силы тока.
- Запишите результаты проверки сопротивления в таблицу ниже.
- Если показания теста сопротивления не соответствуют требованиям на каком-либо этапе установки, немедленно прекратите установку и обратитесь в службу поддержки клиентов nVent NUHEAT по телефону 1.800.778.WARM(9276) или по электронной почте [email protected] В целях гарантии и устранения неполадок таблица сопротивления должны быть завершены и оставаться у конечного пользователя.
ЖУРНАЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕТКИ
- Номер модели сетки
- Сопротивление, измеренное на заводе
- Показания в омах при проверке сопротивления (проверка №1 — перед установкой) Считывание (проверка № 3 — после установки)
Тестирование датчика пола Тестирование
Чтобы убедиться, что датчик пола не поврежден: кОм).
Примечание: Некоторые мультиметры не имеют настройки 20 кОм (килоом). Найдите подходящий мультиметр с этой настройкой.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРИКАМИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ГАРАНТИИ.
Вся проводка должна соответствовать спецификациям, изложенным в Канадском электротехническом кодексе, часть 1, или в Национальном электротехническом кодексе ( США ), в зависимости от того, что применимо, а также в местных правилах и органах по надзору за электрооборудованием. Сетка должна быть подключена к выделенной электрической цепи. Сетка должна быть подключена к электросети через прерыватель цепи замыкания на землю класса «А» ( GFCI ) или автоматический выключатель GFCI.Питающие провода Mesh должны быть проложены внутри подходящего кабелепровода, если местные электротехнические нормы не предусматривают иное. Проконсультируйтесь с местными властями, обладающими юрисдикцией, для определения требований.
Полные инструкции по подключению см. в инструкциях по установке термостата ( прилагаемых к термостату ). Термостаты должны быть установлены на соответствующей высоте и в доступном месте в том же помещении, которым управляет термостат. Все термостаты должны быть внесены в список UL и/или одобрены CSA C/US.
- Датчик температуры пола прилагается к каждому термостату nVent NUHEAT.
- Термостаты nVent NUHEAT оснащены защитой GFCI класса «A».
- Протяните провода в электрическую соединительную коробку через подходящий кабелепровод.
- Табличка с электрическими характеристиками должна быть прикреплена к холодному проводу и видна на клеммной коробке. Удаление этикетки автоматически аннулирует гарантию.
- Прикрепите сетку к ступице соединителя коробки и установите защитную пластину с гвоздями, чтобы закрыть отверстие пластины порога.
- Подсоедините провод с металлической оплеткой ( земля) к винту заземления электрической коробки или медному проводнику заземления.
- Подсоедините соответствующие подводящие провода к распределительной коробке с помощью кабельных фитингов, сертифицированных CSA/сертифицированных UL. «Линейный» провод обозначен желто-белым или красным цветом. Сетчатая система должна быть подключена с помощью проводников питания не менее 14 AWG. Провода питания должны быть пригодны для жилой электропроводки в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ
- Установка этого нагревательного изделия должна осуществляться в соответствии с инструкциями производителя и частью 1 Канадского электротехнического кодекса или Национальным электротехническим кодексом (США), в зависимости от того, что применимо, и с разрешения Управления. Наличие юрисдикции (AHJ).
- Это оборудование должно устанавливаться только квалифицированным персоналом, знакомым с конструкцией и работой устройства и связанными с этим рисками.
- Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать риска поражения электрическим током, возгорания и телесных повреждений во время установки этого оборудования.
- Сетка должна быть подключена к специальной электрической цепи.
- При каждой установке nVent NUHEAT обязательна установка автоматического выключателя GFCI или GFCI класса «A».
- Термостаты nVent NUHEAT оснащены защитой GFCI класса «A».
- Обесточьте силовые цепи перед установкой или обслуживанием.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ острые инструменты или электроинструменты для очистки линий затирки.
- Укажите на электрической панели, какая цепь используется для Mesh-системы.
- Основание должно быть подготовлено в соответствии со спецификациями ANSI.
- Нагревательный провод нельзя перекрывать, перекрещивать, обрезать, укорачивать или модифицировать.
- Весь нагревательный провод сетки и механического соединения должен быть закреплен на полу и покрыт самонивелирующейся смесью или раствором.
- Нагревательный провод должен располагаться на расстоянии не менее 0,5 дюйма (13 мм) от любой открытой горючей поверхности и никогда не должен устанавливаться внутри/на/под стенами или в шкафах.
- Для основания из бетонных плит мы рекомендуем изолировать плиту перед установкой сетки. Изоляция улучшит восходящую передачу тепла от кабеля к поверхности пола.
- Сетчатая система никогда не должна устанавливаться поверх компенсатора.
- При установке Mesh System температура окружающего воздуха должна быть выше 10°C или 50°F.
- Сетка предназначена для встроенного обогрева пола внутри помещений (-X), а также для общего использования и влажных помещений (-W) в Канаде и США.
- Минимальное расстояние между участками нагревательного провода составляет 3 дюйма.
- Минимальный радиус изгиба нагревательного провода составляет 0,5 дюйма (12 мм).
- Держите концы нагревательных устройств и компонентов комплекта сухими до и во время установки.
- Оболочка этого устройства не должна использоваться в качестве заземляющего проводника, а должна быть заземлена.
- Сетка не предназначена для установки в бассейнах и спа-зонах, а также для использования вне помещений.
- Суммарное комбинированное значение R всех слоев напольного покрытия, укладываемого поверх сетки, не должно превышать R-1,5.
Термостаты и гарантия Информация
NVENT NuHeat Signature Wi-Fi — включена напольная теплозащитная термостат
- Wi-Fi
- 3.5 в цветовом сенсорном экране
- 3.5 в цветовом сенсорном экране
- монитор использования энергии
- 7-дневная программируемость
- Двухместный (120 V & 240 В)
nVent NUHEAT Home Универсальный термостат для напольного отопления
- 3.Цветной сенсорный экран с диагональю 5 дюймов
- Монитор энергопотребления
- Программирование на 7 дней
- Двойное напряжение (120 В и 240 В)
Элемент nVent NUHEAT Непрограммируемый термостат
- Ручной контроль температуры
- 2-4 В и 240 В)
Информация о гарантии
сообщите об этом объявленииЧтобы зарегистрировать свое изделие и просмотреть общую информацию о нем и документацию, перейдите в веб-браузере на страницу: nVent.com/NUHEAT.На все системы напольного отопления nVent NUHEAT распространяется 25-летняя гарантия. На термостаты nVent NUHEAT предоставляется 3-летняя гарантия.
Продукт | Гарантийный срок | |
nVent NUHEAT Маты | 25 лет | |
nVent NUHEAT сетки | 25 лет | |
nVent NUHEAT кабель | 25 лет | |
Подпись Thermostat | 3 года | 3 года |
Домашний термостат | 3 года | |
Element Thermostat | 3 года |