Căutare
MENU
  • Expresii / Limbajul scriptului
  • Utilizatori și permisiuni
  • Backup, restaurare backup, resetare la setările din fabrică
  • Software release notes
  • Reglarea cazanului în cazan

    Utilizați această configurație dacă doriți să atingeți temperatura dorită a circuitului hidronic folosind 2 sau mai multe cazane conectate în cascadă.

    În scenariul de exemplu, vom arăta configurația pentru 3 cazane, care pot fi controlate prin ieșiri digitale.

    Pregătiri

    Ar trebui să aveți deja următoarele dispozitive definite:

    Termostat cu temperatura de reîntoarcere a apei, măsurat pe conductă

    Termostat

    Ieșiri digitale pentru fiecare cazan (Cazan A, Cazan B, Cazan C)

    Boiler ABoiler BBoiler C

    Creați ieșire analogică virtuală care va fi utilizată ca variabilă pentru calcularea puterii totale de căldură.

    Rezultatul general

    Configurare de bază

    Creați Smart Rule Controler PID de temperatură care va calcula ieșirea generală pe baza diferenței de setare a termostatului și a temperaturii reale

    Dispozitiv de intrare

    → Smart Rule →

    Dispozitiv de ieșire

    Termostat

    → Controler PID →

    P = 2 I = 0,2 D = 0

    Rezultatul general

    Pe baza intervalelor generale de putere, vor fi pornite 3 (sau mai multe) cazane Configurare pentru modul în care prioritatea cazanelor este: Cazanul A → Cazanul B → Cazanul C

    Dispozitiv de intrare

    • Rezultatul general

    → Smart Rule →

    • Ecuație

    Dispozitiv de ieșire

    • Cazan
    <1%

    -

    -

    >1%

    Ecuaţie: Dacă ieșirea generală > 0,01

    Durata minimă: 5min

    ADEVĂRAT: Porniți Cazanul A FALS: Opriți cazanul A

    >45%

    Ecuaţie: Dacă ieșirea generală > 0,45

    Durata minimă: 5min

    >90%

    Ecuaţie:
    Dacă ieșirea generală > 0,90

    Durata minimă: 5min

    Ciclarea cazanelor

    Pentru a realiza o utilizare uniformă a cazanelor, trebuie să se aplice o configurație suplimentară.

    Creați comutator multi-valoare cu stări N + 1, unde N este numărul de cazane. Ultima stare poate fi definită ca sistem de încălzire inactiv cu încălzire zero.

    Nume: Prioritatea cazanului


    Statele:

    • Prioritatea A (Cazanul A → Cazanul B → Cazanul C)
    • Prioritatea B (Cazanul B → Cazanul C → Cazanul A)
    • Prioritatea C (Cazanul C → Cazanul A → Cazanul B)
    • Încălzire inactivă


    Creați Smart Rule Sequencer care va roti prioritățile (A → B → C → A → ...)

    Dispozitiv de intrare

    → Smart Rule →

    Dispozitiv de ieșire

    Buton virtual pentru a porni secvențierul

    Sequencer Pasul 1: Prioritatea A (durata 18 ore) Pasul 2: Prioritatea B (durata 18 ore) Pasul 3: Prioritatea C (durata 18 ore)



    (/) Rotiți secvența

    Prioritatea cazanului


    Definiți un set separat de reguli inteligente limitate pentru fiecare prioritate a cazanului. Consultați Smart Rules pentru prioritatea A din tabelul de mai jos:

    Dispozitiv de intrare

    • Rezultatul general

    → Smart Rule →

    • Ecuație

    Dispozitiv de ieșire

    • Cazan

    Stare limitativă

    <1%

    -

    -


    >1%

    Ecuaţie:
    Dacă ieșirea generală > 0,01



    ADEVĂRAT: Porniți Cazanul A FALS: Opriți cazanul A

    Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

    • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea A
    >45%

    Ecuaţie:
    Dacă ieșirea generală > 0,45



    ADEVĂRAT: Porniți Cazanul B FALS: Opriți cazanul B

    Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

    • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea A
    >90%

    Ecuaţie:
    Dacă ieșirea generală > 0,90

    ADEVĂRAT: Porniți Cazanul C FALS: Opriți cazanul C

    Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

    • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea A

    Un set similar de Smart Rules s ar trebui aplicat cu condiția limită pentru prioritatea B și prioritatea C:

    Dispozitiv de intrare

    • Rezultatul general

    → Smart Rule →

    • Ecuație

    Dispozitiv de ieșire

    • Cazan

    Stare limitativă

    <1%

    -

    -


    >1%

    Ecuaţie:
    Dacă ieșirea generală > 0,01



    ADEVĂRAT: Porniți Cazanul B FALS: Opriți cazanul B

    Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

    • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea B
    >45%

    Ecuaţie:
    Dacă ieșirea generală > 0,45



    ADEVĂRAT: Porniți Cazanul C FALS: Opriți cazanul C

    Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

    • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea B
    >90%

    Ecuaţie:
    Dacă ieșirea generală > 0,90

    ADEVĂRAT: Porniți Cazanul A FALS: Opriți cazanul A

    Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

    • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea B

    Dispozitiv de intrare

    • Rezultatul general

    → Smart Rule →

    • Ecuație

    Dispozitiv de ieșire

    • Cazan

    Stare limitativă

    <1%

    -

    -


    >1%

    Ecuaţie:
    Dacă ieșirea generală > 0,01



    ADEVĂRAT: Porniți Cazanul C FALS: Opriți cazanul C

    Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

    • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea C
    >45%

    Ecuaţie:
    Dacă ieșirea generală > 0,45



    ADEVĂRAT: Porniți Cazanul A FALS: Opriți cazanul A

    Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

    • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea C
    >90%

    Ecuaţie:
    Dacă ieșirea generală > 0,90

    ADEVĂRAT: Porniți Cazanul B FALS: Opriți cazanul B

    Tip: Comutator multi-valoare Smart Rule va funcționa numai dacă ...

    • Prioritatea cazanului este setată la Prioritatea C