智能房间控制保持设定的室温,并自动在加热和冷却之间切换。
可选地,可以配置各种加热和冷却源,例如加热和冷却控制以及风扇模块。
该设备提供舒适的操作,加热和冷却温度可调,也可以通过可视化进行更改。
计时器可用于安排设定温度。
在舒适温度的计划时间之外,Eco Temperature 会激活以节省能源,从而调节较低的加热室温 (Eco Min) 和较高的冷却室温 (Eco Max)。
目录
输入↑
缩写 | 抽象 | 描述 | 单位 | 范围 |
---|---|---|---|---|
时尚 | 时尚 | 0 = 根据计时器自动:当前实际/目标温度决定是激活加热模式还是冷却模式。 1 = 根据计时器自动:仅在必要时加热;冷却出口已禁用。 2 = 根据计时器自动:仅在必要时冷却;着色退出激活,加热退出关闭。 3 = 固定设定值:入口设定值温度 (θt),加热或冷却模式取决于实际温度 4 = 固定设定值:仅加热;入口的目标温度 (θt),禁用冷却和遮阳出口。 5 = 固定设定值:仅冷却;入口的目标温度 (θt),冷却和遮阳出口处于活动状态,加热输出处于禁用状态。 模式更改会取消计时器或覆盖: - 通过应用程序设置的计时器:这些仅在手动和自动模式之间切换时重置。 - 通过输入的过载:在更改模式时,这些总是被重置的。 |
- | 0...5 |
θt | 目标温度 | 固定设定点模式下的目标温度 | ° | ∞ |
θc | 当前室温 | 当前室温 | ° | ∞ |
DWC | 门/窗接触 | 0 = 关闭,1 = 打开; 仅适用于自动模式 (0-2)! 如果当前室外温度低于(供暖)或高于(制冷)当前室温,只要窗户保持打开状态,系统就会根据参数 (Ddwc) 延迟切换到“关闭”(建筑物保护)状态。 只有当所有连接的窗户都关闭时,入口才被视为关闭。 |
- | 0/1 |
C | 安慰 | 在 On (上升沿) 开始 “Comfort” 并在 Off (下降沿) 激活尾随计时器 (CET)。(Cet) 到期后,设置的自动模式将继续运行。 温度调节为 (θch) 加热和 (θcc) 冷却。 应用程序中的状态按钮会启动舒适模式,直到下一个计时器条目,但最长为 48 小时。 |
- | 0/1 |
E | 生态 | 在 On(上升沿)处启动“Eco”,在 Off(下降沿)处激活计时器 (EBpet)。 (EBpet) 过期后,设置的自动模式将继续。 如果 (EBpet) 等于 0,则运行计时器将运行,直到计时器的下一次更改。 温度调节到 θch-θeh (Eco Min) 进行加热,或调节到 θcc+θec (Eco Max) 进行冷却。 |
- | 0/1 |
bp | 建筑物保护 | 在 On(上升沿)时启动建筑物保护,并在 Off(下降沿)激活尾随计时器 (EBpet)。 加热/冷却仅足以将温度保持在 θfp(防冻液)或低于 θhp(热保护)的温度。 (EBpet) 过期后,设置的自动模式将继续。 如果 (EBpet) 等于 0,则运行计时器将运行,直到计时器的下一次更改。 |
- | 0/1 |
P | 存在 | 开启时延长舒适度,并在关闭(侧翼坠落)时激活计时器(宠物)。 如果 Eco 当前处于活动状态,则舒适计时器将在 30 分钟不间断的移动/存在后启动。 (Pet) 过期后,设置的自动模式将继续。 |
- | 0/1 |
关闭 | 关闭 | 脉冲:通过输入 (C)、(E)、(Bp) 或 (P) 启动的定时器终止。通过可视化启动的计时器保持活动状态。 A = 块已锁定,所有加热和冷却输出均设置为 0。 在可视化中使用连接的传感器的名称。 |
- | 0/1 |
显示 | 禁用在线状态 | 如果为 1,则禁用输入 (P)。 | - | 0/1 |
θo | 室外温度 | 由输入 (Dwc) 使用。如果未连接此 input,则使用 “outside temperature” 系统变量。 如果 Outside Temperature 变量不可用,则显示值 -1000。 |
° | ∞ |
二氧化碳 | 二氧化碳 | 当前 CO2 值。该值不用于计算,而是作为信息转发给应用程序以及链接的加热和冷却控制。 | 百万分 | ∞ |
H | 湿度 | 相对湿度。该值不用于计算,而是作为信息转发给应用程序以及链接的加热和冷却控制。 | % | ∞ |
RTD 型 | 重置为默认值 | 根据 Building Block 模板将 Building Block 的参数和设置重置为默认值。 | - | 0/1 |
输出↑
使用的输出会影响可视化中的显示。
如果激活了“PWM 输出”设置,则输出 H、C 和 HC 将根据参数 (Pwm) 打开/关闭。
对于源输出,可以在设备的 “Configure Sources” 对话框中激活 PWM。
缩写 | 抽象 | 描述 | 单位 | 范围 |
---|---|---|---|---|
H | 加热 | 只能加热的阀门或执行器的输出。 | - | 0...10 |
C | 冷却 | 用于只能冷却的阀门或执行器的出口。 | - | 0...10 |
HC 系列 | 加热/冷却 | 用于可加热和冷却的阀门或执行器的出口。 | - | 0...10 |
H1-3 | 加热源 1-3 | 只能加热的阀门或执行器的源输出,以便与加热和冷却控制设备的加热源一起使用。此输出仅在某些设备配置中可见。 | - | 0...10 |
C1-3 | 冷却源 1-3 | 只能冷却的阀门或执行器的源输出,用于加热和冷却控制设备的冷却源。此输出仅在某些设备配置中可见。 | - | 0...10 |
HC1-3 | 加热/冷却源 1-3 | 用于可加热和冷却的阀门或执行器的源输出,用于加热和冷却控制设备的加热和冷却源。此输出仅在某些设备配置中可见。 | - | 0...10 |
棚 | 着色需求 | 可以连接到自动冷却支持盲蔽装置的输入 (SPS): - 一旦冷却模式下的当前温度高于 (θsc) 即可打开。 - 一旦加热模式下的当前温度高于 (θsh) ,就会亮起。 |
- | 0/1 |
羟基厘米 | 加热/冷却模式 | 电流模式: 1 = 加热模式,-1 = 冷却模式,0 = 关闭 |
- | ∞ |
错误 | 错误 | 只要存在以下错误之一: - 温度超出防冻/热保护 (θfp / θhp)。 - 加热或冷却过程后,当前温度至少偏离 1.5°C。 该程序必须在迷你服务器上运行至少 20 分钟,此输出才能处于活动状态。 |
- | 0/1 |
TxErr | 错误文本 | 提供所发生错误的描述。 | - | - |
θt | 目标温度 | 目标温度 | ° | ∞ |
噢 | 当前操作模式 | 计时器的当前操作模式 ID。 | - | ∞ |
提高 | 提高 | 在准备阶段或实际温度与目标温度之间的差异大于 1.5°C/2.7°F 时,输出处于活动状态。 | - | 0/1 |
操作系统 | 当前温度模式 | 当前激活的温度模式。-1 = 关闭,0 = 环保,1 = 舒适,2 = 建筑物保护,3 = 手动目标温度,4 = 手动日历温度 | - | ∞ |
交流 | API 连接器 | 基于 API 的智能连接器。 API 命令 |
- | - |
参数↑
注意:
某些默认值是不同的,因为它们取决于您设置的房间类型。
缩写 | 抽象 | 描述 | 单位 | 范围 | 违约 |
---|---|---|---|---|---|
θch | 温度舒适加热 | 加热模式下的绝对舒适温度。 此参数仅对某些设备配置可见。 |
° | ∞ | 21 |
θcc | 温度舒适冷却 | 冷却模式下的绝对舒适温度。 此参数仅对某些设备配置可见。 |
° | ∞ | 23 |
θchc | 温度舒适加热和冷却 | 加热和冷却 的绝对舒适温度 此参数仅对某些设备配置可见。 |
° | ∞ | 22 |
θd | 允许的偏差 | 舒适模式下设定值/实际温度之间的允许偏差。 如果超出此范围超过 1 分钟,则需要 在加热和冷却之间切换。此参数仅在某些设备配置上可见。 |
° | 0.5...5 | 1.5 |
θeh | 温度生态加热 | 温度 生态加热相对于舒适温度加热。 目标温度 (Eco Min) = θch - θeh。 |
° | 0.5...∞ | 2 |
θec | 温度生态冷却 | 温度 Eco Cooling 相对于舒适温度 Cooling。 目标温度 (Eco Max) = θcc + θec。 |
° | 0.5...∞ | 2 |
θe | 允许的偏差 eco 模式 | 温度 Eco 相对于舒适温度的加热和冷却 | ° | 0.5...∞ | 2 |
θsh | 温度遮阳加热 | 在加热模式下激活阴影的温度(仅在模式 = 0,1,2 时使用)。 | ° | ∞ | 25 |
θsc | 温度阴影冷却 | 在冷却模式下激活着色的温度(仅在模式 = 0,1,2 时使用)。 | ° | ∞ | 22 |
θfp | 温度防冻 | 绝对防冻温度。 该值必须至少比 (θch) 低 3°。 |
° | ∞ | 5 |
θhp | 温度热保护 | 绝对热保护温度。 该值必须至少比 (θcc) 高 3°。 |
° | ∞ | 28 |
与 | 阀门静止 | 最大阀门静止。如果阀门在指定时间段内未移动,则它们将自动移动。 根据制造商的说明选择时间。 |
d | ∞ | 14 |
CET | 舒适延长时间 | 如果输入 (C) 为 0(下降沿),则舒适温度将延长设定的时间。 | s | ∞ | 3600 |
EBpet 系列 | 环保 / 建筑保护延长时间 | 如果输入 (E) 或 (Bp) 为 0(下降沿),则生态/建筑保护将延长设定的时间。 | s | ∞ | 3600 |
宠物 | 存在延长时间 | 如果输入 (P) 为 0(下降沿),则舒适温度将延长设定的时间。 | s | ∞ | 1800 |
房 协 | 升温速度 | 将室温升高 1° 所需的时间长度。如果值为 0,则使用 Room Controller 学习的值。 | 最小值 | ∞ | 120 |
Cs | 冷却速度 | 将室温降低 1° 所需的时间长度。如果值为 0,则使用 Room Controller 学习的值。 | 最小值 | ∞ | 60 |
PWM 控制器 | PWM 间隔 | 输出配置为 PWM 时开关周期的持续时间。 值 0:根据当前加热速度自动确定间隔。 在这种情况下,PWM 间隔介于 10 分钟 (1°/min) 和 60 分钟(0.1°/min 或更慢)之间。 该间隔是一个完整的开关循环。计算孔径为 80% 时,输出为 PWM 间隔的 80% 至 ON。 最短持续时间为 1 分钟。 |
最小值 | 0...1440 | 0 |
DDWC | 延迟门/窗接触 | 延迟到打开窗户/门后激活建筑物保护。 | s | 0...∞ | 300 |
θ切除 | 温度补偿 过度加热/冷却 | 如果加热和冷却控制器发出过量的加热或冷却能量信号,则目标温度将按该值进行调整。仅当使用单一舒适温度或设置固定加热或冷却模式(1、2、4、5)时,此参数才适用。 | ° | 0...∞ | 1 |
特点↑
抽象 | 描述 | 范围 | 违约 |
---|---|---|---|
历史记录条目 | 历史记录中的条目数。 0:禁用 历史记录 自程序启动以来的所有相关更改都记录在历史记录中。 |
0...100 | 20 |
同时使用所有已配置的源 | 如果选择此选项,则加热或冷却请求将发送到所有链接的设备。否则,仅针对第一个可用源,以及已为此模式将配置设置为 'favorable' 的所有后续源。 | - | - |
PWM 输出 | 选中后,输出 H、C 和 HC 将用作 PWM 输出 | - | - |
使用舒适温度 | 启用后,智能房间控制使用单个舒适温度,而不是单独的加热和冷却舒适温度 | - | - |
允许过热 | 激活后,当分配的加热和冷却控制器报告可用加热能量过量时,智能房间控制器会调整目标温度。 | - | - |
让其冷却 | 激活后,当分配的加热和冷却控制器报告可用冷却能量过剩时,智能房间控制器会调整目标温度。 | - | - |
切换时间 | 加热和冷却模式下的温度管理 | - | - |
配置源 | 配置可用的加热/冷却源。 可以为每个源创建、确定优先级和设置加热/冷却/PWM 支持。 |
- | - |
监测温度 | 如果选择,如果室温与设定温度之间存在较大差异,您将收到通知,这可能表明加热/冷却系统可能存在故障。 | - | - |
应用示例↑
以下示例显示了简单编程的设备:
在这里,当前室温传递到入口处的模块 (θc)。额外的窗口触点打开 (Dwc) 允许设备对打开时间过长的窗口做出反应。存在检测器连接到 (P) 输入端,即使没有时间表也可以激活舒适温度。
在输出 (H) 处,执行器已连接,因此只能在该房间内进行加热。
(Shd) 输出可以在自动着色设备上请求着色,具体取决于参数 (θsh) 和 (θsc) 的设定温度。
在这个例子中,设备还不能对能源产生直接影响,例如加热/冷却,只有室温由执行器控制。使用附加模块(加热和冷却控制、HVAC 控制器、流量温度计算器、混合器或附加逻辑)可实现加热/冷却系统的完全集成。
自动加热和冷却过程↑
设备提前启动加热和冷却过程,以便在设定的开关时间开始时已经达到温度。
开始时间取决于目标实际温差以及房间调节温度所需的时间。
为此,该模块在运行过程中会自动学习房间的加热或冷却速度。使用最近 8 次加热和冷却过程的中位数。
如果尚未学习加热或冷却过程,则假设加热值为 600 min/°C,冷却值为 120 min/°C。
因此,在学习阶段开始时,加热或冷却过程可能会过早或过晚开始,具体取决于系统的类型。
速度也可以通过参数 (Hs) 和 (Cs) 手动设置。后台的设备会继续学习实际速度,但不使用它们。
如果 (Hs) 或 (Cs) 设置回自动(值 0),则再次使用学习的值。
可配置的加热和冷却源↑
最多可配置 3 个加热/冷却源。设备会根据配置将其请求发送到这些来源。对于每个源,可以配置加热或冷却功能。如果相应的源配置为仅加热,则即使需要,也不会向该源发送冷却请求。然后为每种模式设置可自由配置的优先级列表。请求将按此列表的顺序发送。该列表一直延伸到第一个也可以提供所需能源(加热/冷却)的来源。如果设置了参数 “use all sources at same time” ,则请求也将发送到所有后续源,否则仅发送到那些配置为 “有利” 的相应模式的源。定期审查可用来源,以响应主动操作的变化。
源输出↑
对于每个源,都有用于加热、冷却和加热 + 冷却的输出。当源处于相同模式(即加热或冷却)时,源输出仅设置控制值。对于可以加热和冷却的系统(例如通风或热泵),这可以防止房间内的情况因此而恶化。如果未达到加热和冷却控制系统的接通阈值,则可以强制进行最小打开,直到设备在最小运行时间结束时关闭。
室外温度↑
外部温度(如果可用)由系统变量自动读取。当窗户打开时,只有当室外温度对当前的加热/冷却过程产生负面影响时,模块才会切换到建筑物保护。
目标温度加热/冷却理想↑
如果输入 Eh 或 Ec(过热/冷却)在指定的加热和冷却控制上处于活动状态,则目标温度将升高(加热)或降低(冷却)。
标准目标温度正好在 θcc 和 θch 之间。
当使用单个目标温度或无法在加热和冷却之间切换的模式 (1,2,4,5) 时,偏移量取自 θExc 参数。
Heating/Cooling Ideal 仅用于 Comfort 和 Eco 模式。
自动模式选择↑
智能房间控制 (IRC) 根据所连接输出的配置自动确定其运行模式。根据以下逻辑选择模式:
执行器连接到加热器输出 (H, H1):模式设置为 1。
执行器连接到冷却输出 (C, C1):模式设置为 2。
执行器连接到加热/冷却输出 (HC, HC1):模式设置为 0。
执行器连接到加热输出 (H, H1) 和遮阳输出 (Shd) 连接到自动遮阳模块:模式设置为 0。
所选模式会自动调整可视化和可用参数。当 Mode 设置为 1、2、4 或 5 时,θExc 参数需要配置。但是,在模式 0 或 3 中,此参数不需要任何配置。
空调控制与智能房间控制集成↑
版本 12.1 的更改↑
根据大众需求和获得的经验,该模块被修订为 12.0 和 12.1 版本。
与以前的版本相比,这会导致以下变化:
2 舒适温度
现在有两个舒适温度,一个用于加热模式,一个用于冷却模式。如果实际温度低于供暖的舒适温度,房间控制将切换到供暖模式。如果超过冷却的舒适温度,它将切换到冷却模式。在制冷和制热舒适温度之间是所谓的“浮动区”。冷却的舒适温度必然高于加热的舒适温度。参数 Td(允许偏差)已被删除,该值在将现有模块转换为新版本时用于相应地设置制冷和制热舒适温度。
停用供暖/制冷
如果有制冷需求,但由于没有源(HVAC 控制器、供暖和制冷控制)提供制冷电源而无法制冷,则房间控制器不再在全自动模式下切换到制冷模式。如果源报告可以冷却,则房间控制器也可以冷却。
着色 有两个用于激活着色的新参数
(θsh, θsc)。这些可用于设置 Shd 着色输出激活的实际温度。根据操作,使用冷却或加热。“Use Sunshine”选项已从房间控制中删除,并移至着色块。现在,无论日照如何,房间控制器的 Shd 输出都始终处于活动状态。在着色模块中,现在仅当 Sonnenschein 系统变量也处于活动状态时,才会激活通过 PLC 进行自动着色。(如果激活了 'Use Sunshine' 选项)。
通过状态
激活计时器条目 对于计时器条目,现在只有当房间中存在/移动时才能激活它们。这可以通过选项“在线激活”在相应的计时器条目中选择。此类条目通过 Room 控制器的 (P) 输入激活。
在没有计时器的情况下激活舒适模式 按存在
进入 如果房间当前处于 eco 模式,并且房间内有 30 分钟的存在/移动,则舒适模式将在存在/移动 + 参数(宠物)的时间自动启动。
命名 对于温度输入和参数,温度的物理符号 (θ) 现在用于区分温度和时间 (T)。Spar 公司现在称为 Eco Betrieb。
历史↑
构建基块的历史记录可以显示在可视化中。
最多可以列出 100 个条目。
重新启动或保存到迷你服务器时,历史记录将被清空。