Пластинчатые теплообменники Шкафы автоматики Драйкулеры (сухие охладители) Адиабатические увлажнители
Баки и ёмкости
Баки мембранные Для систем ГВС Для систем водоснабжения Для систем тепло и холодоснабжения Комплектующие Установки поддержания давления (АУПД) Установки Комплектующие Емкости пластиковые Для воды Для воды PREMIUM Для душа Для топлива Кессоны Комплектующие Водонагреватели Водонагреватели емкостные наружного нагрева Запчасти и комплектующие к водонагревателям Изделия из пластика Дорожный блок Туалет передвижной автономный Водоподготовка Комплектующие для установок Магистральные фильтры Многоступенчатые системы Системы обеззараживания Системы обратного осмоса Сменные картриджи Установки умягчения Фильтрующие загрузки Трубы и фитинги Трубы PP-R Фитинги для труб PP-R Группы быстрого монтажа Группы быстрого монтажа Комплектующие к группам быстрого монтажа Насосно-смесительный узел Теплоноситель На основе пропиленгликоля На основе этиленгликоля Средства для очистки поверхности Очистка сточных вод Локальные очистные сооружения Комплектующие
Каталог
Главная/Статьи/Схемы автоматизации вентиляции

Схемы автоматизации вентиляции — как читать и что в них проверять

Схема автоматизации — главный документ, по которому собирают шкаф управления. На ней видно, чем именно управляет контроллер, какие датчики стоят на установке и как оборудование связано между собой. Если схема составлена небрежно, ошибка всплывёт на пусконаладке: не хватит канала под датчик, привод окажется не того типа, защита не сработает.

Разберём, что входит в функциональную схему автоматизации, как читать обозначения датчиков и исполнительных механизмов, чем отличаются типовые схемы для разных установок и какие места проверять перед тем, как отдавать схему в работу.

Функциональная схема автоматизации приточной установки с водяным калорифером Воздушный тракт слева направо: наружный датчик температуры, воздухозаборная решётка, воздушная заслонка с приводом, фильтр с реле перепада давления, водяной калорифер с термостатом защиты, вентилятор с реле перепада, канальный датчик температуры притока. Снизу узел обвязки с насосом, трёхходовым клапаном и датчиком обратной воды. Все точки связаны с контроллером внизу схемы. Приточная установка с водяным калорифером — точки контроля и управления Воздух движется слева направо забор заслонка фильтр калорифер вентилятор в помещение TE улица M привод PDS TS PDS TE приток подача обратка насос M клапан узла TE обратная вода КОНТРОЛЛЕР программа под конкретную установку сигналы датчиков и команды на исполнительные механизмы TE температура TS термостат PDS перепад давления M привод
Содержание
  1. Что такое функциональная схема автоматизации
  2. Как читать схему: обозначения
  3. Типовые схемы под разные установки
  4. Разбор схемы по шагам
  5. Схема, спецификация и что ещё нужно
  6. Что проверить в схеме перед заказом
  7. Частые ошибки в схемах

Что такое функциональная схема автоматизации

Функциональная схема автоматизации, сокращённо ФСА — чертёж из раздела «Автоматизация» проекта. На нём условно показана вентиляционная установка в разрезе: воздуховод, заслонка, фильтр, теплообменники, вентилятор. Поверх нанесены точки контроля и управления, а внизу — таблица связей с контроллером.

ФСА отвечает на три вопроса: что измеряем (температура, давление, положение), чем управляем (привод, насос, ступени нагрева) и по какому алгоритму. Без неё сборка шкафа превращается в переписку: сколько каналов заложить, какой сигнал у привода, нужен ли резерв.

Кроме ФСА в комплект обычно входят принципиальная электрическая схема (силовая часть и цепи управления), схема внешних подключений и спецификация оборудования. Шкаф собирают по принципиальной, но именно ФСА определяет, каким он будет.

Как читать схему: обозначения

Точки контроля на ФСА обозначают кружком с буквенным кодом. Первая буква — измеряемая величина, последующие — функция. Логика простая: T — температура, P — давление, F — расход, M — влажность. Вторая буква уточняет назначение: E — чувствительный элемент (датчик), S — переключение по порогу (реле, термостат), I — показание, C — регулирование, A — сигнализация.

ОбозначениеЧто этоГде встречается
TEДатчик температурыКанал притока, наружный воздух, обратная вода
TSТермостат, срабатывание по порогуЗащита от замерзания, перегрев электрокалорифера
PDSРеле перепада давленияФильтр, вентилятор, рекуператор
TCРегулятор температурыКонтур поддержания температуры притока
MИсполнительный механизмПривод заслонки, привод клапана, насос

Сигналы делят на четыре группы, и именно по их количеству считают ёмкость контроллера: аналоговые входы (AI) — датчики температуры; аналоговые выходы (AO) — приводы с сигналом 0–10 В; дискретные входы (DI) — термостаты, реле, сухие контакты; дискретные выходы (DO) — пускатели, ступени нагрева, команды на насос.

Практический смысл: если на схеме шесть датчиков температуры, а контроллер имеет четыре аналоговых входа, схема не соберётся. Считать сигналы нужно до выбора контроллера, а не после.

Типовые схемы под разные установки

Состав секций задаёт и набор точек контроля, и алгоритм. Ниже — что обычно присутствует на схеме для каждого типа установки.

Приточная с водяным калорифером. Самая насыщенная схема по защитам: датчик температуры притока, наружный датчик, накладной датчик обратной воды, капиллярный термостат за калорифером, реле перепада на фильтре и вентиляторе. Управление: привод воздушной заслонки, привод клапана смесительного узла, пускатель насоса, пуск вентилятора. Ключевой узел схемы — последовательность прогрева перед пуском.

Приточная с электрическим калорифером. Вместо водяного контура — ступени нагрева или тиристорный регулятор. Добавляются термостаты перегрева, встроенные в секцию, и обязательная блокировка нагрева при остановленном вентиляторе. На схеме появляется цепь продува после останова.

Приточно-вытяжная с рекуператором. Схема удваивается по вентиляторам, плюс узел рекуперации: привод байпаса у пластинчатого, управление скоростью у роторного, насосная группа у гликолевого. Отдельная точка — контроль обмерзания: датчик температуры вытяжного воздуха после рекуператора или реле перепада давления на нём.

Схема автоматизации приточно-вытяжной установки с пластинчатым рекуператором Два воздушных тракта. Сверху приток: заслонка с приводом, фильтр, рекуператор, калорифер догрева, вентилятор, канальный датчик температуры притока. Снизу вытяжка из помещения: вентилятор, рекуператор, фильтр, выброс на улицу. Над рекуператором байпасная заслонка с приводом, в вытяжке после рекуператора датчик температуры для защиты от обмерзания. Все точки связаны с контроллером внизу схемы. Приточно-вытяжная установка с рекуператором — точки контроля и управления Сверху приток, снизу вытяжка; рекуператор общий для обоих потоков приток из помещения выброс заслонка фильтр рекуператор M байпас догрев вентилятор фильтр вентилятор TE улица M PDS TS TE приток TE контроль обмерзания КОНТРОЛЛЕР согласование притока и вытяжки сигналы датчиков и команды на исполнительные механизмы TE температура TS термостат PDS перепад давления M привод

Тепловая завеса. Схема компактная: концевой выключатель ворот, термостат помещения, ступени скорости вентилятора, привод клапана обвязки, защита калорифера. При групповой работе добавляется общая цепь управления несколькими завесами.

Как эти схемы превращаются в конкретные алгоритмы работы контроллера — разобрано в статье об автоматизации систем вентиляции.

Разбор схемы по шагам

Возьмём типовую приточную установку с водяным калорифером и пройдём схему слева направо — по ходу воздуха. Такой порядок чтения позволяет ничего не пропустить.

Шаг 1. Воздухозабор. На схеме — воздушная заслонка с приводом. Смотрим тип привода: с возвратной пружиной или без. Пружина важна: при пропадании питания заслонка должна закрыться сама, иначе морозный воздух пойдёт на остановленный калорифер.

Шаг 2. Фильтр. Над ним — реле перепада давления (PDS). Это дискретный вход контроллера, сигнал «фильтр загрязнён». Если реле на схеме нет, о состоянии фильтра система знать не будет.

Шаг 3. Калорифер. Самый насыщенный участок. Здесь и капиллярный термостат (TS) за теплообменником по воздуху, и накладной датчик обратной воды (TE) на трубе, и узел обвязки с насосом и приводом клапана. Проверяем, что оба контура защиты присутствуют, а у привода указан тип сигнала.

Шаг 4. Вентилятор. Смотрим способ пуска: прямой через пускатель или преобразователь частоты. Рядом должно быть средство контроля работы — реле перепада давления на вентиляторе либо сигнал от преобразователя. Без него автоматика не отличит работающий вентилятор от оборванного ремня.

Шаг 5. Канал притока. Датчик температуры приточного воздуха (TE) — главный измеритель контура регулирования. Его положение критично: слишком близко к калориферу — и регулирование начнёт колебаться.

Шаг 6. Таблица связей. Внизу схемы сводятся все сигналы. По ней считают ёмкость контроллера и проверяют, что каждая точка на чертеже имеет свою строку.

Схема, спецификация и что ещё нужно

Одной функциональной схемы для сборки шкафа недостаточно. Полный комплект состоит из четырёх документов, и отсутствие любого из них тормозит работу.

ДокументЧто содержитДля чего нужен
Функциональная схемаТочки контроля и управления, связи с контроллеромОпределяет логику и состав системы
Принципиальная электрическаяСиловые цепи, цепи управления, клеммникиПо ней собирают шкаф
Схема внешних подключенийЧто и на какую клемму приходит с объектаДля монтажников на площадке
СпецификацияПеречень оборудования с типами и количествомДля закупки и проверки комплектности

Если из этого набора есть только функциональная схема — остальное разрабатывается при подготовке предложения. Если нет ничего, отправной точкой служит описание установки: состав секций, мощности и токи двигателей, тип нагрева, требования к управлению.

Что проверить в схеме перед заказом

Сходится ли число сигналов с ёмкостью контроллера. Посчитайте AI, AO, DI, DO по схеме и сравните с характеристиками выбранного контроллера. Оставьте запас хотя бы на пару каналов — на объекте почти всегда появляется что-то незапланированное.

Указан ли тип сигнала приводов. Привод 0–10 В, трёхточечный и вкл/выкл требуют разных выходов. Формулировка «привод воздушной заслонки» без типа сигнала — это отложенная проблема.

Есть ли обратная связь по вентилятору. Схема должна отвечать на вопрос, как автоматика узнаёт, что вентилятор действительно работает: реле перепада давления, контроль тока или контакт от преобразователя частоты.

Совпадают ли напряжения. Датчики, приводы и насос могут требовать 24 В или 230 В. Расхождение выясняется при монтаже и решается дополнительным блоком питания, которого нет в спецификации.

Прописана ли защита от замерзания. Для водяного нагрева на схеме должны быть оба контура: термостат по воздуху и датчик обратной воды. Как они работают вместе, подробно разобрано в статье о защите теплообменника от разморозки.

Частые ошибки в схемах

Датчик притока стоит слишком близко к калориферу. Он ловит не смешанный поток, а тепло от теплообменника, и регулирование начинает «плавать». Датчик выносят на расстояние, где поток успел перемешаться.

Забыт датчик наружного воздуха. Без него невозможны ни коррекция уставки по погоде, ни корректный переход между зимним и летним режимами.

Не заложен резерв каналов. Контроллер подобран впритык, и любое дополнение — датчик CO₂, вторая скорость, сигнал в диспетчерскую — требует замены контроллера.

Схема есть, а спецификации нет. Схема показывает логику, но не отвечает, какое именно оборудование ставится. Без спецификации подбор превращается в угадывание — какие параметры для него нужны, перечислено в разборе комплекта автоматики приточной установки.

Схема нарисована под конкретную марку установки. Автоматика работает с исполнительными механизмами, а не с шильдиком: важны мощности и токи двигателей, тип нагрева, тип сигнала приводов. Схему всегда можно адаптировать под фактическое оборудование объекта.

Шкаф автоматики по вашей схеме

Типовые и нестандартные схемы · от 10 000 ₽ · срок от 5 рабочих дней · гарантия 12 месяцев

Соберём шкаф по проекту раздела автоматизации, по заполненному опросному листу или по описанию установки. Если схемы нет — разработаем её по составу секций и параметрам оборудования. Схема подключения и паспорт передаются в комплекте со шкафом.

Шкафы автоматики вентиляции — состав, конфигурации, расчёт →

Частые вопросы о схемах автоматизации

Чем функциональная схема отличается от принципиальной?
Функциональная схема (ФСА) показывает, что измеряется и чем управляют на установке: датчики, приводы, связи с контроллером. Принципиальная электрическая схема показывает, как это реализовано внутри шкафа: силовые цепи, цепи управления, клеммники. Шкаф собирают по принципиальной, но её содержание определяется функциональной.
Что делать, если схемы автоматизации нет?
Схему можно разработать по фактическому составу установки. Нужны параметры оборудования: мощность и ток вентиляторов, тип и мощность нагрева, наличие охлаждения и рекуперации, типы приводов клапанов и заслонок, требования к управлению и диспетчеризации. Этих данных достаточно, чтобы предложить схему и посчитать шкаф.
Как посчитать количество входов и выходов контроллера?
По схеме считают четыре группы сигналов: аналоговые входы — датчики температуры и давления, аналоговые выходы — приводы с сигналом 0-10 В, дискретные входы — термостаты, реле, сухие контакты, дискретные выходы — пускатели, ступени нагрева, команды на насос. К полученному количеству добавляют запас на два-три канала.
Обязательно ли указывать в схеме тип сигнала привода?
Да. Привод с сигналом 0-10 В, трёхточечный и вкл/выкл подключаются к разным типам выходов контроллера. Если тип не указан, шкаф придётся дорабатывать на объекте или менять привод.
Подойдёт ли типовая схема для установки другого производителя?
Да, при условии что состав секций совпадает. Автоматика управляет исполнительными механизмами, которые стандартны: двигатели вентиляторов, приводы, клапаны, насосы. Типовую схему адаптируют под фактические параметры оборудования объекта.
Кто отвечает за схему при заказе шкафа?
Если есть проект раздела автоматизации, шкаф собирается строго по нему. Если проекта нет, схема разрабатывается при подготовке коммерческого предложения и согласуется с заказчиком до начала сборки.

Мы используем cookie и аналитику (Яндекс.Метрика), чтобы сайт работал корректно. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и Правилами рекомендательных технологий.

Настройки cookie
Необходимые

Авторизация, работа корзины и оформление заказов. Отключить нельзя.

Аналитические

Яндекс.Метрика — анализ посещаемости и поведения пользователей.

Функциональные

Геолокация, избранное, сравнение товаров.