CN201852191U - 电地暖系统部分负荷变功率输出控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电地暖系统部分负荷变功率输出控制系统,发热电缆有N组并埋设于同一采暖空间地面层,N≥2,所有发热电缆以并联方式连接在温控器输出端并通过温控器与电源连接,温控器有M组输出端,M≥N。在采暖空间地面层内设有地温传感器,地温传感器与温控器连接。本实用新型优点:1.瞬时启动电流小;2.随着温度的上升,依次根据设定关停温度断开发热电缆,从而避免了不管何种工况下总是满负荷运转的弊端,有利于降低能耗;3.室内温度和地面温度波动小,舒适性好;4.利于减少备货规格、品种,减小了库存压力,同时也降低了施工难度。
Description
技术领域
本实用新型涉及电地暖系统,具体指一种电地暖系统部分负荷变功率输出控制系统,本系统能够根据不同运行工况和季节变化自动调节功率输出,从而实现节能,属于电地暖采暖系统技术领域。本系统亦可应用于其他大功率电输出负荷变化较大的系统。
背景技术
电地暖作为采暖系统实现方式之一,主要是通过发热电缆或电热膜发热而达到采暖目的。发热电缆埋设于采暖空间地板下,并通过地暖温控器与电源连接。现有的电地暖系统不能很好地适应热负荷变化的需求,这是因为:一方面,采暖空间的热负荷是不断变化的,冬天的热负荷远远大于春秋季节的热负荷,同样是冬天,晚上的热负荷又大于白天的热负荷。即使是同一建筑,朝向不同其所需负荷亦不同。即使同样是白天,系统启动初期的热负荷也大于启动后维持舒适或经济温度的热负荷;另一方面,现有的电地暖系统某一采暖空间铺设的发热电缆往往只有一根,且是按所需最大热负荷设计的,这样,当采暖空间处于非最大负荷状况时,该空间的温度就大于通常的舒适温度,不但舒适度下降,而且不利于降低能耗。并且,一根发热电缆的电功率较大,启动时的瞬时电流大,尤其是当整个住宅同时启动时,启动电流容易造成过载或其它安全隐患。另外,发热电缆过长时,不但会增加备货负担(因为某些较长的发热电缆可能很长时间内都不会用到,但为应对不时之需,又不得不有所储备),也会增大系统的施工难度。
发明内容
[0003] 针对现有技术存在的上述不足,本实用新型的目的是提供一种电地暖系统输出控制系统,本控制系统可根据负荷变化自动调节功率输出范围。
本实用新型的技术方案是这样实现的:电地暖系统部分负荷变功率输出控制系统,它包括发热电缆,发热电缆埋设于采暖空间地面层内并与温控器连接;其改进在于:所述发热电缆有N组并对应着同一采暖空间,N≥2,所有发热电缆以并联方式连接在温控器输出端并通过温控器与电源连接,温控器有M组输出端,M≥N。
在采暖空间地面层内设有地温传感器(即地面温度传感器),地温传感器与温控器连接。
所有发热电缆以相同的走向、平行地埋设于采暖空间中,即单根发热电缆是以整个采暖空间为目标进行铺设的,且温控器的每个输出端独立的对应一根发热电缆,即输出端可以分别控制对应的发热电缆而不会影响其他发热电缆。这样,当任一发热电缆接通或断开时,其对采暖空间的影响是整体和均衡的,而不会在同一采暖空间出现区域差异。
温控器设定原则(假设有三个输出端L1、L2、L3):
启动时,各输出端L1、L2、L3依次延时一定时间启动;
升温时,输出端L1、L2、L3分别对应一个关断温度,由低至高。根据地面温度传感器探测到地面温度达到某一设定温度时分别关断L1、L2、L3;
关断时,输出端L1、L2、L3同时关断。也可以跟启动方式一样,依次延时关断。
相比现有技术,本实用新型具有如下优点:
1.当打开温控器启动发热电缆时,输出端L1、L2、L3陆续启动,中间延时15S(或一个可以设定的延时时间),瞬时启动电流小。
2.当采暖空间温度上升到设定温度或地面温度上升到地面设定温度时,该温控器动作,将L1、L2、L3分别延时断开,所在的发热电缆断开,输出功率降低,随着温度的不断上升,依次根据设定关停温度断开发热电缆,从而避免了不管何种工况下总是满负荷运转的弊端,有利于降低能耗;
3.由于本控制系统能够根据设定的室温或地温部分控制发热电缆的通断,根据负荷变化灵活的调整输出功率,故能使采暖空间温度很好的保持在设定的范围,室内温度和地面温度波动小,舒适性好;
4.本控制系统相当于把原来较长的、大功率的发热电缆分解为若干较短的、小功率的发热电缆,在满足输出功率不变的情况下,更利于减少备货规格、品种,因为本控制系统基本可以实现所有采暖空间使用相同规格或较少规格的发热电缆,减小了库存压力,同时也降低了施工难度。
附图说明
图1—本实用新型结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
参见图1,从图上可以看出,本实用新型电地暖系统部分负荷变功率输出控制系统,它包括发热电缆1,发热电缆埋设于采暖空间地面层内并与温控器连接。有别于现有一个采暖空间只有一根发热电缆的技术,本实用新型的发热电缆有N组并对应着同一采暖空间,N≥2,图上所示为两组。所有发热电缆1以并联方式连接在温控器2输出端并通过温控器与电源连接,温控器2有M组输出端,M≥N,图上输出端有三个L1、L2、L3。其中L为火线,N为零线。
所有发热电缆1以相同的走向、平行地埋设于采暖空间中,即单根发热电缆是以整个采暖空间为目标进行铺设的,且温控器的每个输出端独立的对应一根发热电缆,即输出端可以分别控制对应的发热电缆而不会影响其他发热电缆。这样,当任一发热电缆接通或断开时,其对采暖空间的影响是整体和均衡的,而不会在同一采暖空间出现区域差异。
本实用新型温控器设定原则(假设有三个输出端L1、L2、L3):
启动时,各输出端L1、L2、L3依次延时15S(或一个可以设定的延时时间)启动;
升温时,输出端L1、L2、L3分别对应一个关断温度,由低至高。根据地面温度传感器探测到地面温度达到某一设定温度时分别关断L1、L2、L3;
关断时,输出端L1、L2、L3同时关断。也可以跟启动方式一样,依次延时关断。
温控器的启动温度及各输出端L1、L2、L3的关停温度可预先设定并可根据需要修改。
在采暖空间地面层内设有地温传感器3,地温传感器3与温控器2连接。相对于温控器内置温度传感器,地温传感器也可以称为外置温度传感器。温控器2可以根据温控器内置温度传感器和地面温度传感器3实现双温双控。
Claims (3)
1. 电地暖系统部分负荷变功率输出控制系统,它包括发热电缆(1),发热电缆(1)埋设于采暖空间地面层内并与温控器(2)连接,其特征在于:所述发热电缆(1)有N组并对应着同一采暖空间,N≥2,所有发热电缆以并联方式连接在温控器输出端并通过温控器与电源连接,温控器(2)有M组输出端,M≥N。
2.根据权利要求1所述的电地暖系统部分负荷变功率输出控制系统,其特征在于:所有发热电缆(1)以相同的走向、平行地埋设于采暖空间中。
3.根据权利要求1或2所述的电地暖系统部分负荷变功率输出控制系统,其特征在于:在采暖空间地面层内设有地温传感器(3),地温传感器(3)与温控器(2)连接。
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