Feil på gulvvarme
En funksjonsfeil i det infrarøde gulvvarmesystemet er en usannsynlig hendelse, men en mulig hendelse. Den vanligste årsaken til dette er en feil som ble gjort under installasjonen. I denne artikkelen vil vi se på måter å finne årsaken til en funksjonsfeil.
Først og fremst er det nødvendig å identifisere den defekte varen. Hovedelementene som kan være koblet feil eller mislykkes, er selve varmeelementet, tilkoblingsledninger, termostat og temperatursensorer.
Hovedelementene i varmesystemet til filmen varmt gulv
Forsikre deg om at termostaten er strømforsyet og riktig konfigurert. Hvis strømmen er på, men det ikke er noen effekt, er neste trinn å sjekke om ledningene er koblet til termostaten riktig. Se i bruksanvisningen eller pinnemarkeringene på baksiden av termostaten for å sikre at alle pinnene er koblet til riktig. Hvis alt er i orden her, så fortsetter vi å sjekke varmeelementene selv.
I de fleste tilfeller ødelegges varmefilmen på grunn av feil installasjon. Dette kan være en feil ved å koble ledningene til filmen, ødelegge dem under legging, eller et feil beregnet tverrsnitt.
Det er to måter å kontrollere helsen til oppvarmingsfolien.
Motstandsmåling
Den første metoden er å måle gulvets motstand og sammenligne den med det som er angitt i passet. Motstandsverdien kan beregnes med formelen R = U / P. Når du bruker flere varmeelementer, kan motstanden til hver kontrolleres separat.
Tegn på funksjonsfeil i filmen gulvvarme:
- Hvis avlesningen er null, er systemet mest sannsynlig kortsluttet.
- Hvis avlesningen er lik uendelig, kan varmeelementet gå i stykker i systemet.
I alle fall, hvis den målte motstanden ikke tilsvarer passet, ligger årsaken til feilen i filmen. Det er nødvendig å kontrollere ledningenes integritet og korrekte forbindelsen til varmeelementene.
Varmefolieforbindelse
Den andre måten er å koble strømforsyningen til det varme gulvet direkte, utenom termostaten. Hvis filmen begynner å varmes opp, er problemet i termostaten. Ellers er det nødvendig å sjekke filmen og ledningene som er koblet til den.
Merk følgende!
Alt arbeid utføres med frakoblet strømforsyning! Kontaktene på termostaten kan variere, følg bruksanvisningen og merking på termostaten.
Hvis du kobler filmen til nettverket uten termostat i lang tid, kan det føre til feil. Hvis maskinen kobles direkte ut, når det kobles til varmefilmen, er det mulig å kortslutte maskinen eller fungere feil, i dette tilfellet er det nødvendig å måle motstanden til det oppvarmede gulvet, og det bør ikke ha en tendens til null.
Hvordan sjekke termostatens ytelse
Termostatfeil kan være assosiert med både selve enheten og den eksterne temperatursensoren.
Hvis termostaten svikter, er reléet eller kondensatoren ofte skylden. Med tanke på kostnadene ved å reparere det, er det mer tilrådelig å kjøpe en ny termostat. For å sjekke funksjonen til termostaten, må du:
- still inn minimumstemperaturen på termostaten,
- påfør spenning på termostaten og mål den (skal være 220 V),
- vri vippebryteren til PÅ-posisjon,
- still inn maks temperatur på termostaten.Når temperaturen stiger, høres et klikk på en fungerende termostat (reléet bryter). Spenningen ved lastekontaktene (ledningene som går til varmeelementene) skal være 220 V.
- når termostaten er satt til minimumstemperatur, aktiveres reléet på nytt, og spenningsforsyningen kobles fra til belastningskontaktene.
Test av temperaturmålesensor
For å kontrollere helsen til gulvtemperatursensoren er det nødvendig å måle motstanden ved hjelp av et multimeter. Hver sensor har en erklært fabrikkmotstand angitt i passet. Når temperatursensoren varmes opp, reduseres motstanden. Hvis motstanden avviker mer enn 5 kΩ, eller er lik 0, er sensoren feil og krever utskifting.
Merk
I programmerbare termostater vises en tilsvarende melding på panelet i tilfelle feil på temperatursensoren.
Hvordan sjekke helsen til gulvvarmetermostaten?
Hvor koselig og behagelig huset er, avhenger i stor grad av temperaturregimet og luften i rommet. Men med sentralisert oppvarming er det umulig å kontrollere temperaturen selv, så mange av hensyn til sin egen komfort, spesielt i lavsesongen, prøver å kjøpe ekstra autonome varmekilder. Gulvvarmesystemer har for tiden den ledende posisjonen i dette markedet på grunn av deres ubestridelige fordeler: demokratiske priser, rask og enkel installasjon, muligheten til å kontrollere og opprettholde temperaturer opp til en grad osv.
Som alle varmeenheter kan gulvvarmesystemet imidlertid mislykkes. Slike tilfeller er sjeldne, men skaper problemer for eieren. En av de vanligste feilene i driften av et varmt gulv er en utbrent termostat. Vi vil fortelle deg hvordan du sjekker termostaten på et varmt gulv i denne artikkelen.
De viktigste arbeidselementene i det varme gulvet
For å identifisere årsaken til feil på det varme gulvet, er det nødvendig å kjenne til de viktigste bestanddelene i systemet, som kanskje ikke påvirker driften. Generelt sett består det elektriske gulvvarmesystemet av:
- termostat,
- temperatur sensor,
- og direkte selve varmeelementet, som kan være en varmekabel, en varmematte (en kabel festet på et gitter med en viss stigning), en infrarød film.
Gulvet fungerer som følger: en strøm strømmer gjennom varmeelementet, hvoretter varmestråling oppstår. Temperaturdataene mottas av en spesiell sensor som overfører de oppnådde verdiene til termostaten.
Termostatens arbeid er å kontrollere og opprettholde temperaturen: ønsket temperatur stilles inn manuelt, og termostaten aktiverer / deaktiverer gulvvarmesystemet for å etablere ønsket temperaturregime. For å kontrollere brukervennligheten til hvert av elementene i det generelle gulvvarmesystemet, er det en rekke handlinger.
Det første trinnet er å bestemme ytelsen til det varme gulvet
Driften av gulvvarmen kan forstyrres på grunn av en feil i selve varmeelementet. For å kontrollere driften, må du koble gulvet til nettverket uten termostat. Etter tilkobling må du vente en stund og sjekke om alle delene av det varme gulvet varmer opp. Hvis gulvet varmes opp jevnt og ingen feil oppdages, fungerer ikke termostaten på det varme gulvet eller sensoren.
Merk! Når gulvvarmesystemet opererer fra nettverket uten termostat, utføres oppvarming med full effekt, og dette øker strømforbruket betydelig, mens oppvarmingen må holdes under konstant kontroll - slå på / av med egne hender.
Hvordan sjekker du termostaten for gulvvarme?
Kontroll av termostat for gulvvarme består i å utføre en rekke enkle sekvensielle handlinger som vil bidra til å identifisere årsaken til feilen.
Sjekk først om alle ledninger er riktig plassert. For å gjøre dette, la deg lede av ordningen for deres plassering.
For det andre sjekker vi spenningen på kontaktene. Still inn minimumstemperaturmodus på termostaten, bruk en spenning på 220V til enheten, bruk en spesiell enhet (multimeter) for å kontrollere spenningsverdiene på kontakt nr. 1 og kontakt nr. 2. Spenningen ved disse kontaktene skal være den samme som ved inngangen, det vil si 220V.
For det tredje sjekker vi reléet og temperatursensoren for brukbarhet. Vi setter vippebryteren til "på" -posisjon, stiller regulatoren til maksimal temperaturverdi, påfører spenning (220V) til kontakter nr. 3 og nr. 4. Når du utfører alle disse handlingene, må du lytte nøye: Hvis det stadig høres klikk på dette tidspunktet, har termostaten på det varme gulvet gått i stykker. Men hvis det ikke er noen spenning på disse kontaktene, indikerer dette en sammenbrudd av temperatursensoren. Hvis du har en programmerbar termostat, vil informasjon om svikt i sensoren automatisk vises på skjermen.
Debugg
Hvordan skifte ut gulvvarmesensoren
Hvis resultatene av testing av "varmt gulv" -systemet viste at årsaken til feilen er temperatursensoren, kan den erstattes med en ny, men bare hvis termostatens utforming tillater det. Men husk at du må kjøpe en sensor av samme type og med samme motstand som den forrige. En slik erstatning vil ikke treffe lommen, siden prisene på temperatursensorer varierer opptil 600 rubler. Hvis du trenger hjelp til å velge riktig sensor for termostaten din, kan du søke råd fra spesialistene i vårt firma ved kontaktene som er angitt i overskriften på nettstedet. Konsultasjonen er gratis.
Hvordan du skifter termostat til gulvvarme
Hvis årsaken til feilen ligger i det faktum at termostaten til det varme gulvet har sluttet å virke, er det beste alternativet å kjøpe en ny enhet.
Utskifting av termostaten for temperaturen på det varme gulvet kan utføres på universalmodellene Terneo ST og Terneo Pro. Disse modellene er kombinert med forskjellige enheter og varmesystemer, de kan fungere i henhold til de angitte tidsmodusene, noe som gjør at du betydelig kan spare på energiforbruket.
Termostat Terneo ST | Termostat Terneo Pro |
Du kan også se på andre modeller av termostater fra vår katalog "Termostater".
Hvis du har problemer med å velge en termostatmodell eller ikke vet hvilken temperatursensor som er egnet for å erstatte en mislykket, kan spesialistene i butikken vår alltid hjelpe deg. For å få profesjonell gratis råd fra våre ledere om alle spørsmål relatert til "varm gulv" -systemet og dets komponenter, ring oss på numrene som er angitt i overskriften på nettstedet, skriv på e-post eller kontakt en online konsulent.
tp09.ru
Svar fra eksperter
Sergey Popov:
Ikke i noe tilfelle. Arbeiderformannen avlet deg åpenbart. Det varme gulvet varmes opp med en gang. Hvis gulvet er elektrisk, fungerer ikke den åpne kretsen eller regulatoren.
Agonda:
Varme gulv er forskjellige. Den elektriske begynner umiddelbart å varme opp. Vassere lenger. På vårt store område (hele første etasje, ca 100 kvm M.), ble et oppvarmet gulv slått på for første gang oppvarmet for dagen. Og det er mye. En juksemaker er din formann eller en klønete. Han skrudde, mest sannsynlig, nå tenker han hvordan han skal bli kvitt og dumpe. Jeg vil ikke fikse det for min egen regning ...
Evolusjonær:
Vel, om fuktigheten, bøyde han den. Hva er kjønnet ditt (kabel eller matte)? Hvis kabelen er i et slips, kan den virkelig varme opp lenge.Og sjekk: du kan koble ledningene på selve gulvet fra termostaten og måle motstanden med en tester eller via e-post. disk. Koble fra all e-post. apparater, og slå deretter på gulv-e-posten. disken skal begynne å "spinne".
Andrew:
Formannen hevder at for å sjekke korrektheten av arbeidet, må du vente en måned, sier at det fortsatt er fuktighet under flisene og det forstyrrer oppvarming .... du må stole på folk, vi bor ikke i skogen for te, støtter denne hellige mannen og forteller meg at det ikke bare forstyrrer oppvarming, men også med å betale for alt arbeidet hans, han selv foreslo å vente en måned, så gå å møte denne helt ærlige mannen ....
Vind:
Jeg støtter Andrey. Tilbyr å enten fikse feilen eller få penger når gulvet fungerer.
Ethvert elektrisk apparat. Genererer varme, hvis det fungerer, uavhengig av fuktighet. Og hvis formannen selv sa at han la kabelen på en fuktig base eller et laminat på en våt bulk, kreve penger av den og for skadede materialer - et brudd teknologi
Dmitry Ostankov:
Du må sjekke to indikatorer: 1) motstanden til matteens varmekjerne (ved hjelp av et multimeter). Det må samsvare med det som er angitt i passet for produktet. tillatte avvik: + 10% / -5% av den angitte indikatoren. Multimeterterminalene er koblet til ledningene til varmelederen i begge ender. 2) isolasjonsmotstand (ved bruk av et megohmmeter). Mellom ledningene til oppvarmingsvenen fra begge ender av matten, skal megohmmeteret vise "0", det vil si K / Z. , siden disse venene er lukket. Mellom hvilken som helst av kjernene og skjermen, skal enheten vise "uendelig" - "8" på siden. Dette er hovedindikatoren. Det indikerer integriteten til matteisolasjonen. Denne indikatoren er spesielt viktig etter fylling. Og ikke stol på elektrikerne som bare sjekket motstanden med en kinesisk tester og si at alt er i orden.
Andrey Volkov:
De sjekker det i butikken med deg, når du kjøper det. - De ser på motstanden med enheten, og det er bedre å rulle den inn i gulvet
Og lim flisene på en flat overflate - under en kam, slik at det ikke er hulrom under den
Alexander Bakushev:
du kan slå den på i noen sekunder, hvis det blir varmere, betyr det en arbeider!
Stas Shabanov:
Sjekk med en tester, den skal vise 60-70 Ohm ..
Hvordan velge en varmekabel?
Valg av produkt avhenger av applikasjonen:
- For takkanter og takrenner
eksperter anbefaler å kjøpe en resistiv kabel med en effekt på 12 til 22 W per lineær meter eller en selvregulerende kabel med indikatorer fra 20 til 40 W. Det andre alternativet er egnet for små områder og vil spare energi. En slik varmekabel passer perfekt inn i røret. - Å fjerne is på trinn og plattformer
Hvis kabelen legges i et påstøp, er den anbefalte effekten til den resistive ledningen mellom 26 og 30 W. Hvis produktet er i sanden, og ikke i påstøpet, bør effekten ikke velges mer enn 20 W per lineær meter. - For rørleggerarbeid eller oppvarming av tanken
med væsker, er det bedre å bruke en selvregulerende kabel, for plastrør med en effekt på 10 W per lineær meter, og for metallrør opp til 20 W.
KRAFT AV OPPVARMET GULV PER kvadratmeter
Uansett om det er matter eller en kabel, velges vanligvis gulvvarme slik at det i gjennomsnitt er 150 W elektrisk kraft for hver kvadratmeter av den oppvarmede overflaten. Avhengig av formålet med rommet og formålet med installasjonen, kan denne verdien variere:
- fra 100 - 130 W, når det er nok bare å gjøre temperaturen på belegget på overflaten behagelig, for eksempel gulvfliser på badet eller på kjøkkenet;
- fra 130-180 W, når det er nødvendig å supplere hovedvarmesystemet, brukes det oftest. Det kan varme opp gulvet ganske sterkt og derved varme opp rommet i kalde perioder;
- fra 180 - 250 W, når det varme gulvet brukes som hovedoppvarmingskilde, eller, det er en fullverdig del i det generelle varmesystemet på steder der det er spesielt kaldt, for eksempel en balkong;
- I gjennomsnitt er kraften til en løpende meter av en varmekabel for et varmt gulv 10 - 20 W / sm .;
Etter måling av motstanden må du estimere det omtrentlige installasjonsområdet og fortsette med beregningene:
Eksempel: La oss si at du har en korridor i en leilighet der ca 6 kvadratmeter er oppvarmet. Ved å måle motstanden til varmekabelen med et multimeter, fikk du et resultat på 55 ohm. Det gjenstår å beregne hvor mye dette er nok for et slikt område:
Først og fremst bestemmer vi den totale kraften:
P = U2 / R = 220 2/55 = 880 W.
Deretter kraften på 1 kvadratmeter:
Psq.m. = 880/6 = 146,7 W / kvm - som, med tanke på feilen, tilsvarer den vanligste effekten av elektrisk gulvvarme. Hvis den beregnede verdien er for lav eller høy - vil du forstå at det er varmekabelen som er årsaken til feilen - og du kan fikse det.
Som du kan se, er måling av motstanden til en elektrisk gulvvarmekabel den viktigste diagnostiske metoden. Oppvarmingsmatter eller kabler kan ikke nås og inspiseres etter fullstendig demontering etter at de er installert i et gulvbelegg eller fliselim. Og å måle motstanden med et multimeter i hverdagen er tilgjengelig for alle og er ikke en umulig oppgave. Etter å ha lært at gulvledere ikke er ødelagte, ikke kortslutter og har tilstrekkelig kraft til å varme opp, kan du fortsette å lete etter årsaken til feilen i andre komponenter.
Sammensetningen og strukturen til en selvregulerende kabel
Varmekabelytelse er direkte relatert til:
- Varmekabelens struktur (antall kapper, tykkelse, diameter på strømførende ledere).
- Kvaliteten til materialene som brukes i kappene, selvregulerende matrisen og strømførende ledere.
- Produksjonsteknologier (tettheten av skallene, tilstedeværelsen av luftbobler i polymeren).
For å overholde forskningsteknologien ble det tatt 3 stykker varmekabel 1 m lang. Til sammenligning er de ytre og indre skallene skilt fra den selvjusterende dysen. Mekaniske egenskaper undersøkes - utseende, stivhet, tetthet og tykkelsen på hvert element måles.
Parameter for varmekabel | Beskrivelse | Prøve nr. 1 | Prøve nr. 2 | Prøve nr. 3 |
Ytre kappetykkelse, mm | Måling ble utført med et mikrometer | 0.75 | 0.95 | 0.85 |
Innvendig skalltykkelse, mm | Måling ble utført med et mikrometer | 0.51 | — | 0.5 |
Twisted leder diameter, mm | Måling ble utført med et mikrometer | 1.3 | 1.15 | 1.35 |
Antall og diameter på strømførende ledere, mm | Måling ble utført med et mikrometer | 19 kjerner 0,24 mm hver | 19 kjerner 0,23 mm hver | 7 kjerner 0,49 mm hver |
Mantelenes fleksibilitet sørger for at den minimale bøyeradiusen til kabelen opprettholdes. Fraværet av luftbobler i svingen, moderat elastisitet på kabelen indikerer samsvar med produksjonsteknologien og ensartethet i kappetykkelsen. Disse egenskapene påvirker bekvemmeligheten ved kabelinstallasjon og motstanden til kappene mot ytre påvirkninger. I denne studien oppfyller prøver nr. 1 og nr. 2 fullt ut kravene til varmekabelens mekaniske egenskaper. Prøve nr. 3 har en mer stiv ytre kappe, noe som gjør kabelen mindre fleksibel - dette kompliserer installasjonen på små deler av rørledningen.
Under studien av prøve nr. 2 var det ikke mulig å skille det indre skallet fra matrisen (figur 1). Dette kompliserer i stor grad stripping av strømførende ledere under installasjonsprosessen, noe som øker varigheten av arbeidet. I tillegg er det stor sannsynlighet for skade ved stripping.
Det ble også funnet spor etter sintring på innsiden av det ytre skallet av prøve nr. 2. Mest sannsynlig ble kabelproduksjonsteknologien brutt, nemlig temperaturen ble overskredet (figur 2).
Bilde 1
Figur 2
Figur 3
Ledningens diameter på varmekabelen bestemmer maksimal lengde på varmekabelseksjonen.
Den store maksimale lengden på varmedelen til kabelseksjonen tillater:
- Reduser antall tilkoblinger i varmesystemet, som for det første sparer installasjonstid, og for det andre øker systemets pålitelighet.
- Lagrer antall kontakter.
- Reduserer lengden på strømkabler.
I denne studien tilsvarer den maksimale snittlengden til prøve nr. 3 den katalogverdien som er angitt av produsenten og overskrider denne parameteren for prøver nr. 1 og nr. 2 betydelig.
Parameter for varmekabel | Beskrivelse | Prøve nr. 1 | Prøve nr. 2 | Prøve nr. 3 |
Strømførende ledertverrsnitt, mm2 | Beregnet med formelen S = N * 3,14 * d * d / 4, hvor N er antall kjerner, d er diameteren til kjernen | 0.86 | 0.79 | 1.31 |
Maksimal lengde på varmeseksjonen avhengig av tverrsnittet til den strømførende lederen | Den tillatte kontinuerlige strømmen bestemmes, med tanke på korreksjonsfaktoren for oppvarming av kjernen fra matrisen (K = 0,61), avhengig av tverrsnittet til den strømførende kjernen i henhold til PUE. * | 101 | 93 | 135 |
For et snitt på 1,32 mm2 tas det 16A * 0,61 = 9,76A, for et snitt på 0,86 mm2 er det tatt 12A * 0,61 = 7,32A, for et snitt på 0,79 mm2 er det tatt 11A * 0,61 = 6,71A . Deretter beregnes det med formelen L = U * Idop / Pud, hvor L er snittlengden, U = 220V er nettspenningen, Idop er den tillatte kontinuerlige strømmen, Psp = 16W / m er den spesifikke effekten til kabelen.
Dermed vil varmesystemet laget på bakgrunn av prøve nr. 3 være økonomisk mer lønnsomt, alt annet likt.
Effekten av varmekabelen og startstrømmen avhenger direkte av motstanden til den strømførende lederen. Under testing måles motstand og inngangsstrøm ved romtemperatur og ved en kabeltemperatur på -15 ° C. Jo lavere startstrømforholdet er, desto mindre øker kraften til varmekabelen (fra det nominelle) når systemet slås på.
Mindre startstrømforhold:
- Sparer energi når du starter systemet
- Lengre levetid på varmekabelen (mindre innvirkning på halvledermatrisen)
- Mindre vurdering av oppstartsbeskyttelsesutstyr (reduser kostnadene)
- Mindre del av strømkabler
- Høyere systempålitelighet
Siden innstrømningsstrømmen er relatert til tverrsnittsarealet til den strømførende lederen, viste prøve nr. 3 den laveste CT.
Parameter for varmekabel | Beskrivelse | Prøve nr. 1 | Prøve nr. 2 | Prøve nr. 3 |
Motstand i "kald" tilstand ved omgivelsestemperatur, Ohm | Målingen ble utført med et multimeter ved en temperatur på Tcr = 24 ° C | 1570 | 1350 | 2360 |
Startstrøm ved omgivelsestemperatur, A | Målingen ble utført med en multifunksjonell effektmåler ved en temperatur på Tcr = 24C | 0.226 | 0.283 | 0.136 |
Startkraft ved omgivelsestemperatur, W | Beregnet med formelen Pst = U * Ist, hvor Pst er starteffekten, U = 220V er nettspenningen, Ist er startstrømmen | 49.72 | 62.26 | 29.9 |
Motstand i "kald" tilstand ved en temperatur på T = -15C, Ohm | Prøven plasseres i fryseren i minst 4 timer. Frysetemperatur T = -15C. Målingen ble utført med et multimeter umiddelbart etter fjerning fra fryseren. | 917 | 840 | 1000 |
Startstrøm ved temperatur T = -15C, A. | Prøven plasseres i fryseren i minst 4 timer. Frysetemperatur T = -15C. Målingen ble utført med en multifunksjonell strømmåler umiddelbart etter måling av motstanden | 0.318 | 0.366 | 0.227 |
Startkraft ved temperatur T = -15C, W | Beregnet med formelen Pst = U * Ist, hvor Pst er starteffekten, U = 220V er nettspenningen, Ist er startstrømmen | 69.9 | 80.5 | 49.9 |
Nominell strøm i stabil tilstand, A | Målingen ble utført med en multifunksjonell effektmåler ved en temperatur på Tcr = 24C 15 minutter etter tilkobling av kabelen | 0.073 | 0.088 | 0.039 |
Følgelig, når temperaturen synker, øker startkraften. En detaljert tabell over avhengigheten av varmekabelen til omgivelsestemperaturen finner du i neste avsnitt.
Bilde 1
Figur 2
Figur 3
Oppvarmingstemperaturen til den selvregulerende kabelen som brukes til oppvarming av rørledninger under varmeisolasjon og som tilsvarer lavtemperaturklassen T6 i henhold til standardene, bør ikke overstige 65 ° C. Dette er nødvendig for sikker drift av kabelen under varmeisolasjon med lavt smeltepunkt, så vel som ved oppvarming av plastrørledninger.
Ved test (romtemperatur) viste prøve nr. 1 oppvarming til 61 ° C.Følgelig vil denne figuren være mye høyere ved lavere omgivelsestemperatur under varmeisolasjon. Prøve nr. 2 under testing ble oppvarmet til 55 ° C. Dette er ikke en kritisk temperatur, men det er i utkanten av klassen. Prøve nr. 3 viste en oppvarmingstemperatur på 43 ° C, som tilsvarer katalogverdien, samt temperaturklassen T6.
Parameter for varmekabel | Beskrivelse | Prøve nr. 1 | Prøve nr. 2 | Prøve nr. 3 |
Maksimal kabeloppvarmingstemperatur i stabil tilstand, С | Målingen ble utført med et pyrometer på flere punkter. Protokollen angir den maksimale verdien av alle målte | 55 | 61 | 43 |
Manglende overholdelse av temperaturregimet fører ikke bare til overdreven strømforbruk, men også til mulig skade på rørledningen og varmeisolasjonen, samt feil på systemet.
Dermed kan vi konkludere med at med den eksterne likheten mellom kabelprøvene og egenskapene deklarert av produsenten, er kvaliteten og produksjonsegenskapene til selvregulerende bånd forskjellige. Bare en prøve nr. 3 besto testen. For å være sikker på kvaliteten på den kjøpte kabelen, er det ikke bare nødvendig å evaluere den medfølgende dokumentasjonen, men også å be om resultatene av testene utført av produsentene, registrert i testrapportene.
Metoden for å sjekke det varme gulvet for ytelse
For å bestemme funksjonsfeil i varmesystemet kan to metoder brukes: visuell og metoden for å måle hovedparametrene. Og hvis forbrukeren i det første tilfellet bare kan stole på eksterne tegn (sverting, isolasjon, etc.), så gir det andre alternativet en mer nøyaktig vurdering av skaden på systemet.
Kontroll av gulvvarme med multimeter
Det første trinnet er å sørge for at det er en forsyningsspenning ved terminalene på termostaten. For å gjøre dette, ved å flytte multimeteret til posisjonen for å måle vekselspenning, må du sørge for at nettverket er tilgjengelig. Du må først fjerne beskyttelsesdekselet fra temperaturregulatoren.
Det neste trinnet er å måle motstanden til varmekabelen (film). For dette bør hele systemet være frakoblet, og etter å ha flyttet multimeteret til posisjon for måling av motstand, må du bruke probene til enheten på terminalene på varmeelementene (etter å ha koblet dem fra termostatens terminaler).
Motstandsverdier kan variere avhengig av enhetens kraft. For å nøyaktig bestemme korrektheten til målingene (å vite kraften til det varme gulvet), kan du bruke følgende forhold:
P = U2 / R,
Og deretter erstatte tilgjengelige verdier, kan du bestemme riktigheten av målingene.
For eksempel, hvis multimeteret viste en motstandsverdi på 100 ohm, vil kraften til ditt varme gulv i henhold til den gitte formelen være P = 2202/50 = 480W.
Forresten, hvis det ikke er passdata for et varmt gulv, kan varmeovnenes gjennomsnittlige effekt tas i forholdet 150W per 1 kvadratmeter gulvareal.
Ved å sammenligne måleresultatene med tilgjengelige egenskaper, vil det være mulig å finne ut om varmerens kvalitet. Hvis måleresultatene avviker vesentlig fra passdataene (mer enn 10-15%), kan vi snakke om skade på varmeelementet.
Overskrider motstanden - kortslutning av kretsen;
Reduserte (null) motstandsverdier - kabelbrudd.
Selvfølgelig vil videre reparasjon av det varme gulvet kreve involvering av spesialister for demontering og etterfølgende installasjon av varmeelementer.
Termistorkontroll
I tilfelle varmeapparatene er intakte, er den neste tingen å se etter termistoren. Integriteten kan også kontrolleres med et multimeter.
Det skal imidlertid forstås at verdien av elektrisk motstand for et gitt element kan variere betydelig avhengig av omgivelsestemperaturen. Og den samme sensoren vil vise 20kΩ eller mer ved t = + 5⁰С og 5kΩ ved t = + 35⁰С. På dette tidspunktet bør du være oppmerksom og i tillegg sjekke prosessen med å endre motstanden når temperatursensoren varmer opp.
Som nevnt ovenfor er det veldig enkelt å bytte ut en termistor. Og om nødvendig vil forbrukeren kunne utføre den angitte prosedyren på egenhånd.
Metoder for å kontrollere helsen til et varmt gulv
Det er bare to måter å kontrollere ytelsen til gulvvarmesystemet. En av dem er visuell inspeksjon av kabelen og komponentene for skader... Men det vil tillate deg å identifisere bare de manglene som kan sees - brent (svart) utstyr, ødelagt kabel, mangel på strøm i huset osv. Metoden er den enkleste og krever ikke bruk av noen enheter, men det er ikke veldig informativ og vil ikke alltid være i stand til å identifisere årsaken til mangelen på gulvvarme.
Ugyldig rotasjon av varmematten etter fabrikkoblingen. Under kabeldrift oppstår permanent deformasjon av den ytre kappen
Den andre måten er bestemmelse av hovedparametrene til systemets strømforsyning ved hjelp av et multimeter... Det vil hjelpe deg med å finne ut mer nøyaktig hva som er årsaken til manglende arbeidsevne på gulvet. Ved hjelp av enheten kan du måle nettspenningen - bare fjern termostaten fra veggen, og måles nettspenningen ved hjelp av spesielle sonder på terminalene. Det skal være 220 V. Hvis indikatoren er normal, er det klart at et av elementene i hele gulvvarmesystemet har skylden.
Det første trinnet er alltid en visuell inspeksjon. Det er viktig å sørge for at varmemangel ikke skyldes mangel på strøm i hele huset. Deretter kan du se etter tilstedeværelsen av smeltede eller brente deler av systemet. Hvis det ikke blir funnet noe mistenkelig, er det på tide å hente et multimeter.
Et multimeter brukes også til å diagnostisere gulvvarmesystemet. Motstanden til kabelen måles og deles med verdien på 220 V (dette er en indikator på spenningen i strømnettet). Den resulterende figuren viser masteren mengden strøm som strømmer gjennom gulvsystemet. Videre multipliseres denne indikatoren med spenningen - slik avsløres indikatoren for strømforbruk. Det er hun som må svare til kapasiteten til systemet, som vanligvis er angitt i passet. Hvis effektverdien er høyere enn nødvendig, er det kortslutninger i systemet - et eller annet sted er kabelisolasjonen skadet.
Merk følgende! Denne typen feil kan også bli lagt merke til på grunn av overoppheting av gulvflatene noen steder.
Infrarød gulvvarme - strømforbruk
Hvis strømverdien er mindre enn angitt i kabelpasset, er det ledningsbrudd et sted. På grunn av dette er systemet ustabilt.
Råd! Hvis all dokumentasjon angående gulvvarmeutstyr tapt uopprettelig, antas kraften i henhold til passet å være konvensjonelt lik 150 W / m 2.
La oss finne ut av det ytterligere: Hvis motstandsindikatoren på multimeteret er 0, var det sannsynligvis ute av drift av en kortslutning som hadde oppstått et sted. Det vil være ekstremt vanskelig og dyrt å fikse utstyret. Og det vil være vanskelig å finne det skadede stedet når det gjelder kabelfeltet. Hvis et infrarødt gulv brukes til oppvarming, er det nok å løfte overflaten, finne det skadede området og endre det.
Infrarød gulvvarmeinstallasjon
Kabeldesign og plassering
I henhold til driftsprinsippet kan kabelen i konstruksjonen av et varmt gulv være:
- selvregulerende;
- motstandsdyktig.
Selvregulerende kabel i driftsmodus endrer motstanden med temperaturfall. Motstandsverdien til den resistive kabelen er uavhengig av temperaturen.Hvis arbeidet med installasjonen av kabelen utføres i samsvar med alle krav og anbefalinger, vil ikke kabelen bli skadet av temperaturen. Hovedkravet for kabellegging er en viss tid. Hvis kabelen viser seg å være lang under legging, må den ikke forkortes, da dette vil føre til en endring i gjeldende egenskaper og oppvarming, noe som vil føre til ødeleggelse av isolasjonen. I praksis brukes ofte to typer varmekabler:
- enkelt to-kjerne;
- 2 enkeltkjerner parallelt.
En enkelt to-kjernekabel er et trådnett, plugget på den ene siden. En slik kabel er montert i en betongjern. Valget av masken utføres strengt i henhold til rommets område, uten rørleggerarbeid og møbler, siden det ikke kan kuttes.
Det parallelle arrangementet av to separate kjerner av kabelen er også montert i en avstøpning, men skiller seg fra den forrige kabelen ved at lengden kan endres uten frykt for isolasjon.
Et filmgulv basert på infrarød oppvarming skiller seg fra kabelstrukturer ved at det er en kjede av aktive motstander. Fordelen med filmen er dens lave tykkelse og muligheten for å bruke den med nesten alle gulvbelegg. Det er lov å endre filmens område, men bare i henhold til spesielle merkemerker.
Hva skal jeg gjøre hvis det oppvarmede gulvet ikke blir varm
Når det gjelder gulvvarme, er luftbåren en vanlig årsak til at de kanskje ikke varmes opp. Hvis dette problemet oppstår, er det nok å lufte det varme gulvet, og det vil umiddelbart begynne å varme opp normalt.
For lufting av gulvvarme er det spesielle luftventiler på manifolden. Vær oppmerksom på at hetten på toppen av kroppen din skal være nesten helt skrudd ut. Hvis dette ikke er tilfelle, kommer luften rett og slett ikke ut av rørene, og de varme gulvene varmes ikke opp av denne grunn.
I tillegg bør du sørge for at sirkulasjonspumpen er i god stand. For å gjøre dette, ta en flat skrutrekker og skru av bolten på pumpehuset.
Når det kommer strøm, skal pumpehjulet rotere, og en liten mengde vann skal komme ut av hullet. Hvis en tynn strøm spruter fra pumpen, indikerer dette at pumpen ikke fungerer som den skal, og at den kanskje må repareres i fremtiden.
Ikke glem om automatisering hvis termiske hoder eller andre reguleringsenheter er installert på gulvvarmesamleren. Kanskje, som i tilfelle med elektriske gulv, sviktet temperatursensoren, og gulvvarmekretsene viste seg å være automatisk lukket.
Hva skal være motstanden til en elektrisk gulvvarme
Gulvvarme produseres oftest i form av varmekabel eller matter:
Varmematter representerer en varmekabel som er lagt på en bestemt måte og festet i denne posisjonen. I tillegg til at dette alternativet har en mye enklere installasjon, har den en fast effekt per kvadratmeter, som ikke endres.
Men kraften per kvadratmeter av et gulv laget med en vanlig kabel kan variere sterkt, avhengig av hvordan den plasseres på overflaten, med hvilken tetthet, hvor mange svinger som gjøres og hva som er avstanden mellom dem.
Hvis du vet hva kraften til settet er, ved å måle motstanden, vil det ikke være vanskelig for deg å kontrollere dets brukervennlighet og effektivitet:
Det er nok å bruke Ohms lov, nemlig følgende formel:
P = U2 / R, hvor P, Watt - effekt; U, Volt - nettspenning, vanligvis tas 220 volt i betraktning; R, Ohm - Motstand;
Eksempel: Når du vet at en varmematte med en total effekt på 800 W oversvømmes i gulvet, og multimeteret viste en motstand på ca. 60 Ohm, kan du sjekke hvordan de faktiske indikatorene tilsvarer de deklarerte:
P = 220 2/60 = 806,7 W - som er veldig nær nominell verdi, noe som betyr at gulvet er i orden.
Hvis du ikke kjenner kraften til det installerte elektriske varmesystemet, forstår du bare overflaten som den varmer opp og hvor den er installert. Diagnosen bør utføres som følger:
Hvordan koble varmekabelen?
Direkte tilkobling av kabelen skjer ved å koble den til termoreguleringsenheten. Avhengig av formålet og omfanget av anvendelsen, brukes lineær og spiralinstallasjon, mens selve ledningen legges enten inne eller ute i forhold til rør eller annen overflate.
Oftere, når du selger varmekabler, følger en termostat med i settet. Du må prøve å installere den slik at den ikke påvirkes av et negativt miljø. Ledningstilkoblingen må være forseglet. For å gjøre dette kan du bruke spesielle klemmer og koblinger.
Tilkobling av varmekabel foregår i flere trinn:
- Kabellederne beregnet for tilkobling er kuttet i form av en stige i forskjellige avstander og fjernet fra isolasjonsmaterialet i lengde med 10 mm.
- Krymphylser trekkes over alle eksisterende ledere, og en leddhylse med stor diameter er festet over kabelen.
- Endene på ledningene er montert i hylser og festet med tang på den ene siden, og på den andre siden blir hylsen klemt etter å ha satt inn de andre endene.
- Koblinger med liten diameter settes på ledningene og de oppvarmes med hårføner, etter klemming på tilkoblingsområdet trekkes en kobling med større diameter og oppvarmes også med hårføner.
- Hvis vi snakker om selvregulerende kabeltyper, er begge endetrådene forseglet i dem. De er kuttet i form av en stige, en krympehylse trekkes over dem og varmes også opp med en hårføner.
- Den termostatiske kontrolleren, som er nødvendig for temperaturkontroll, er plassert nær det elektriske panelet. For å øke sikkerheten introduseres en RCD (automatisk avstengningsenhet) i den termostatiske regulatorkretsen.
Hvorfor varmes ikke varmekabelen opp?
Oftere, når det oppstår problemer med kabeldriften, svikter termostaten, strømbryteren eller temperatursensoren. Hvis installasjonen av varmekabelen ikke ble utført riktig, kan det oppstå forskjellige sammenbrudd. Kabelen kan ikke varmes opp av følgende årsaker:
- defekt i kabelen;
- feil kontakt;
- skade på RCD;
- mangel på spenning;
- dårlig forbindelse.
for mye motstand
Skrevet av shatl 28. februar 2020 i Gulvvarme (elektrisk)
Opprett en konto
Registrer deg i samfunnet vårt. Det er veldig lett!
Har du allerede en konto? Logg inn.
Eller logg på med en av disse tjenestene
Google anbefaler
Våre anbefalinger
Hva er den til?
Phoenix la ut et emne i Verktøy og utstyr, 15. jan, Emne
Jeg foreslår å varme opp, hvem er interessert.
Hvem har noen gjetninger om hva dette er til?)
Bjørk suvel
Sano la ut et blogginnlegg i Slab Furniture, 23. januar, blogginnlegg
Her er et slikt kutt av bjørkesuveli tatt med til verkstedet, mens vi planlegger å lage et salongbord på forhånd.
Anskaffelsen av slikt materiale i seg selv var ikke den enkleste tingen, ikke bare ble det funnet i skogen, det ble også tatt med vanskeligheter, så ble suvelen kuttet i biter, men etter det ble den tilberedt i en spesiell teknologi par uker, og deretter tørket i et par år.
Generelt er dette et helt epos, og med tanke på at så mye bare er gjort for arbeidsemnet, og basert på størrelsen, blir prisen på slikt materiale allerede veldig høy. Og dette er ikke selve bordet.
Det er nødvendig å nærme seg arbeidet nøye, og lage en flat bordplate med minimale tap i arbeidsstykkets tykkelse.
Yin og yang tak
ramon la ut et emne i Our works, 12. desember 2008, topic
Et av våre første verk støttet det orientalske temaet med en gren av sakura
Skivebord. Hoffmann svelger
Sano la ut et blogginnlegg i Slab Furniture, søndag kl 20:28, blogginnlegg
Jeg lager et bord på bestilling, jeg lager en bordplate av almeplater eller med andre ord alm.
I en av platene er det en ganske omfattende og stedvis gjennom sprekk. Jeg renset den, og fylte den også med epoxy, den forsegler sprekken, og jevner også overflaten på benkeplaten.
Som en ekstra blokkering mot sprekkåpning er Hoffmanns sveler innebygd, som ikke bare forbedrer, men også skaper en dekorativ effekt.
Noen vil si at de ødelegger utseendet, og de burde vært plassert på baksiden av benkeplaten. Men faktum er at de bare ikke kan plasseres der på grunn av særegenheter ved bordplaten.
Jeg liker personlig disse svelene, og dessuten ble deres tilstedeværelse godkjent av bordkunden.
De ble laget av rester av samme bordplate, to mørke svelger lå på den lyse halvdelen, og en lys en ble kuttet i den mørke halvdelen av bordplaten.
En kort ekskursjon hvor dette møbelelementet kom fra. For meg oppfant ikke denne Homfan noe, men bare tok det som har blitt brukt i århundrer i snekring og ikke bare kunst. Faktisk er dette den samme svalehaleforbindelsen.
La oss la det være på forfatterens samvittighet, dessuten er dette navnet en svale eller en Hoffmann-sommerfugl som er festet til denne typen tilkobling, som for eksempel alle kopimaskiner kalles Xerox.
I 1985, mens han fortsatt var student ved Harvard University, utviklet Thomas Hoffman et system for sammenføyning av deler laget av tre og sponplater (MDF og sponplater), som fikk navnet "Swallow Hoffmann" og ble snart adoptert i hele trebearbeidingsindustrien.
Vanlige feil på varme gulv
Årsaken til sammenbruddet av gulvvarmen kan være feil installasjon av utstyr, eller utgang fra å stå av enkelte elementer i systemet.
Termostat
Som nevnt ovenfor er det ansvarlig for å opprettholde gulvtemperaturen i et gitt område. Og det er også en koblingsled der alle kretsene i det oppvarmede gulvet er samlet (strømforsyning, belastning, temperaturkontroll).
Og hvis alle tilkoblinger er laget i henhold til diagrammet, ligger årsaken til feil på termostaten i elementbasen. Selvfølgelig kan du prøve å gjenopprette den angitte blokken. Men som praksis viser, kommer reparasjonen av en termostat oftest til å erstatte den.
temperatur sensor
Henviser til lett utskiftbare elementer, på grunn av at det ligger i bølgepapp (lagt i gulvbelegget). Holdbarheten til dette elementet avhenger direkte av kvaliteten på materialene som det er laget av, samt av dets rette plassering i forhold til varmekabelen (se produsentens anbefalinger).
Varmekabel
Et ganske pålitelig element i systemet, som ofte mislykkes på grunn av feil installasjon. Videre er det mest "problematiske stedet" for varmekabelen tilkoblingshylsen (som strømmen tilføres gjennom)
Med tanke på dette, med selvreparasjon, bør du først og fremst være oppmerksom på denne enheten.
Forresten, metoden for å velge en varmekabel for et varmt gulv finner du her.
Feil på gulvvarme
Og nå ser det ut til at systemet er lagt, alt er koblet sammen, men av en eller annen grunn vil ikke gulvet bli varmt. Hvis oppvarming ikke forekommer, betyr det at det ble gjort en feil under installasjonen eller at systemet bruker feil utstyr.
Bord. Hovedårsakene til gulvvarmefeil.
Gulvelement | Feil |
Termostat | Inne i termostaten kan kondensator eller relé svikte. Denne enheten er kostbar å reparere, og den enkleste måten er å erstatte den med en ny. Det viktigste er å se hvilket selskap den tidligere installerte enheten var. Faktum er at temperatursensoren og termostaten må produseres av samme produsent. |
Termisk sensor | Det kan sies å være en forbruksvare. Det er lett nok å erstatte den om nødvendig. Avhengig av kvalitet, kan det fungere lenge eller veldig kort tid.Men varigheten av levetiden avhenger også i stor grad av hvor riktig den er installert. Den skal være plassert inne i bølgerøret og være plassert i forhold til varmekabelen i en viss vinkel og på et bestemt sted. |
Varmekabel | Som regel kan kabelen bare forringes hvis den er feil installert. Reglene for å koble systemet til strømnettet eller dets installasjon kan være brutt. Ledningen er den mest sårbare delen av ledningen. |
Elektronisk termostat for gulvvarme
Råd! For ikke å måtte reparere gulvvarmesystemet i leiligheten, anbefales det å kjøpe pålitelig utstyr fra pålitelige produsenter.
Hvordan sjekke termostatens ytelse
La oss se på et eksempel på hvordan du kan sjekke om termostaten fungerer med en vanlig lyspære.
Trinn 1. Termostaten er koblet til nettverket i samsvar med alle reglene. Det vil si at faseledningen er koblet til klemme L, og nulledningen er koblet til klemme N. Temperaturføleren og et vanlig lys skrudd inn i kontakten er også koblet til. Det vil være en lastindikator.
Trinn 2. Termostaten koblet til nettverket slås på med en vippebryter.
Trinn 3. Spaken som er ansvarlig for å øke temperaturen er satt til maksimum.
Trinn 4. Hvis termostaten fungerer som den skal, vil lampen lyse.
Trinn 5. Ved å bruke denne kretsen kan du også sjekke temperaturføleren. For å gjøre dette blir det tatt i hånden, og temperaturregulatoren settes til en gjennomsnittsverdi.
Trinn 6. Temperaturregulatoren blir igjen vendt til høyere verdier. Lyset vil tennes igjen. Men når sensoren varmes opp til menneskekroppen, vil den slukke.
Trinn 7. Etter det kan systemet være i fred. Etter en stund vil lyset slås på igjen når temperatursensoren avkjøles og gir et signal til termostaten.
Diagnostikk av termostaten ved hjelp av en lyspære
Du kan diagnostisere driften av termostaten ved hjelp av en enkel lyspære.
For dette utføres følgende handlinger:
- N-terminalen med nullkabelen til termostaten er koblet til nettverket, og L-terminalen til fase en;
- koble en lyspære til sensoren, som vil tjene som en indikator;
- etter å ha stilt inn maksimal oppvarming, slå på enheten. Hvis lampen tennes etter det, betyr det at regulatoren fungerer som den skal.
Det er en annen måte å sjekke ytelsen til et varmt gulv:
- slå av all strøm i rommet ved å koble av pluggene på dashbordet;
- koble ledningene til varmesystemet utenom termostaten med det elektriske panelet;
- slå på strømforsyningen, vent 25-30 minutter, om gulvene varmes opp.
Hvis gulvene blir varme med en slik direkte forbindelse, viser dette at termostaten fungerer som den skal.
For å kontrollere varmekabelens helse er det nødvendig å måle motstanden med et multimeter.
Vi anbefaler: Hvordan montere en Valtec gulvvarme manifold?
Reparasjon av termostater
Det er ingen hemmelighet at noen ganger termostater svikter, og i det mest upassende øyeblikk. Det er flere grunner til denne triste hendelsen. Den vanligste er feil installasjon: en feil i koblingsskjemaet (for eksempel: å blande ledninger og terminaler, for mye belastning), male den installerte termostaten med maling, installere termostaten i et fuktig rom. Med slike feil svikter termostaten enten umiddelbart, eller levetiden reduseres betydelig. La termostaten installeres av en profesjonell elektriker.
Den andre grunnen er relatert til designfunksjonene til termostatene. Faktum er at i utgangspunktet deres strømforsyninger er bygget i henhold til en transformatorfri krets med en ballastkondensator (nesten alle regulatorer fra slike selskaper som: OJ Electronics, Eberle, Raychem, noen DEVI), eller i henhold til en nøkkelstabilisatorkrets som Devireg D530 , Devireg D535, Veria B45, Veria T45.
Slike termostater er følsomme for impulsstøy på strømforsyningen, som oppstår når enheter som en sveisetransformator, en hammerbor eller en elektrisk gressklipper slås på ved siden av regulatoren, noe som ofte er tilfelle i landsteder. Under slike forhold er det bedre å bruke regulatorer med transformatorstrømforsyninger som ikke tillater impulsstøy (for eksempel NTC100 Busch Jaeger regulator).
Hvis regulatoren din er ute av drift, må du ikke skynde deg å kaste den. I de fleste tilfeller kan regulatoren repareres.
Vårt firma utfører garantireparasjoner av termostater kjøpt gjennom vårt nettverk av butikker eller gjennom våre forhandlere, samt reparasjoner som ikke er garantert av eventuelle regulatorer.
Kostnaden for slike reparasjoner er faste - 1000 rubler.
Gulvvarme fungerer ikke! Hva å gjøre?
En typisk kundesak! Du bestemte deg for å lage et varmt gulv hjemme, og byggherrene som utfører reparasjonene, sier at de fra tidlig barndom la gulvet. Mer enn 1000 varme gulv er installert, og alle er glade. Hvorfor sette det? ”Som en person som oppriktig stoler på byggherrene dine, av frykt for å vise tvil om profesjonalitet, overlater du dem til å installere et varmt gulv. Fra dette øyeblikket begynner hodepinen! Byggherrene fullførte reparasjonene og dro til hjemlandet. De utbrente flisene er lagt, kulden har kommet, og det varme gulvet fungerer ikke! Vi fortsetter å lete etter årsaken til feilen.
Feil på sensoren
Sensoren fungerer sammen med en termostat og måler temperaturen på det varme gulvet. Hvis gulvvarmen slås av raskt eller det er alvorlig overoppheting, bør sensoren kontrolleres.
En visuell foreløpig inspeksjon av sensoren kan avsløre tilstedeværelsen av:
- brente kontakter;
- ingen strøm til systemet.
Du kan også bestemme spenningsnivåindikatoren på en bestemt del av kretsen. Sensoren er en motstand med sin egen motstand. Verdier hentet fra en test med et multimeter kan gi verdifull informasjon om sammenbrudd.
Med deres hjelp kan du bestemme hvilke av sensorelementene (relé og kondensator) som er ute av drift eller unøyaktige tilkoblinger.
Diagnostikk med enheten utføres etter inspeksjon. For å gjøre dette, slå av termostaten, fjern panelet fra forsiden og deretter installasjonsblokken. Koble begge 220 W-terminalene til termostaten.
I dokumentet for termostaten er motstandsindikatoren til enheten angitt, vanligvis varierer den fra 5 kOhm til 120 kOhm, noe som avhenger av kroppstemperaturen til sensoren. Når 5 ⁰C vil verdien være omtrent 22 kOhm, og ved 40 ⁰C vil den være 6 kOhm.
Multimeteret er satt til ohmmeter-modus. Hvis indikatorene sammenfaller med de som er oppgitt av produsenten, kan sensoren brukes.
Derfor er selvkontroll av det varme gulvet mulig med et multimeter.
I en husholdning med varme gulv, må eieren ha en enhet for å kontrollere ytelsen til sensoren og termostaten med varmekabler.
Moderne termostater er utstyrt med berøringsskjerm, de er i stand til å uavhengig vise nedbrytningen av sensoren.
- Lignende innlegg
- Trenger du et varmt gulv i huset?
- Hvordan installere et varmt gulv uten gulvbelegg?
- Hvordan koble et varmtvannsgulv i et hus fra en gasskjele?
- Hvordan legges XLPE-rør for gulvvarme?
- Hva er mytene om farene ved gulvvarme?
- Hva er en mobil gulvvarme?