Programowane czasowo

Regulatory programowalne czasowo służą do automatycznego sterowania sprzętem według dobowych lub tygodniowych harmonogramów. Stosowane w systemach ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, stacjach pomp oraz automatyce przemysłowej w celu oszczędzania energii i utrzymania ustalonych trybów pracy.

Asortyment

Produkty

Regulatory programowalne czasowo

Regulatory programowalne czasowo służą do automatycznego sterowania urządzeniami zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pozwalają na włączanie, wyłączanie lub zmianę trybów pracy urządzeń o określonej godzinie, dniu tygodnia lub według wcześniej ustawionego programu.

Takie urządzenia są szeroko stosowane w systemach ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, ciepłej wody użytkowej, procesach technologicznych, stacjach pomp i innych obiektach, gdzie konieczne jest zautomatyzowanie pracy sprzętu zgodnie z harmonogramami czasowymi. Regulatory programowalne pomagają obniżyć zużycie energii, optymalizować procesy produkcyjne oraz minimalizować udział personelu w sterowaniu systemem.

Do czego służą regulatory programowalne

Regulator z funkcją programowania czasowego pozwala tworzyć dobowe, tygodniowe lub indywidualne harmonogramy pracy urządzeń. Użytkownik ustawia parametry pracy, a urządzenie automatycznie wykonuje wymagane działania w określonym czasie.

Główne zadania:

  • automatyczne sterowanie ogrzewaniem;
  • utrzymanie temperatury według harmonogramu;
  • sterowanie urządzeniami wentylacyjnymi;
  • automatyzacja oświetlenia;
  • uruchamianie i zatrzymywanie pomp;
  • przełączanie trybów pracy urządzeń;
  • sterowanie procesami technologicznymi;
  • optymalizacja zużycia energii;
  • wykonywanie cyklicznych operacji według harmonogramu.

Główne możliwości

Nowoczesne regulatory programowalne umożliwiają elastyczne ustawianie pracy urządzeń.

Funkcje mogą obejmować:

  • programy dobowe;
  • programy tygodniowe;
  • oddzielne tryby na dni robocze i weekendy;
  • kilka stref czasowych na dobę;
  • automatyczne przełączanie trybów;
  • utrzymanie różnych temperatur o różnych porach;
  • tryb ręcznego sterowania;
  • tryby awaryjne;
  • zapasowe przechowywanie ustawień;
  • funkcje kalendarzowe;
  • działanie w czasie rzeczywistym.

Szczególnie popularne są programowalne regulatory temperatury, które pozwalają automatycznie zmieniać nastawy w zależności od pory dnia. Na przykład w godzinach poza pracą system może utrzymywać tryb oszczędny, a przed rozpoczęciem dnia pracy automatycznie przechodzić do komfortowego trybu temperaturowego.

Gdzie stosuje się regulatory programowalne

Regulatory programowalne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach automatyzacji.

Główne obszary zastosowania:

  • systemy ogrzewania;
  • punkty cieplne;
  • węzły kotłowe;
  • urządzenia wentylacyjne;
  • klimatyzacja;
  • ciepła woda użytkowa;
  • stacje pomp;
  • szklarnie;
  • komory suszące;
  • linie produkcyjne;
  • kompleksy magazynowe;
  • budynki administracyjne;
  • obiekty mieszkalne;
  • systemy oświetleniowe;
  • instalacje energetyczne.

W systemach ogrzewania programowalny regulator pozwala automatycznie zmieniać temperaturę w zależności od pory dnia lub dnia tygodnia. W wentylacji może sterować pracą wentylatorów według harmonogramu. W przemyśle takie urządzenia stosuje się do uruchamiania sprzętu technologicznego o wyznaczonej godzinie.

Sygnały wejściowe i sterowanie

W zależności od modelu regulatory mogą obsługiwać różne typy sygnałów od czujników i systemów automatyki.

Obsługiwane wejścia mogą obejmować:

  • czujniki temperatury Pt100;
  • czujniki Pt1000;
  • termopary;
  • sygnały 4–20 mA;
  • sygnały 0–10 V;
  • wejścia dyskretne;
  • sygnały z zewnętrznych czujników;
  • polecenia od kontrolerów lub systemów wizualizacji.

Regulator programowalny może łączyć sterowanie czasowe z kontrolą parametru technologicznego, np. temperatury lub wilgotności.

Sygnały wyjściowe

Do sterowania urządzeniami stosuje się różne typy wyjść:

  • wyjścia przekaźnikowe;
  • wyjścia tranzystorowe;
  • wyjścia tyrystorowe;
  • analogowe wyjścia 4–20 mA;
  • analogowe wyjścia 0–10 V;
  • wyjścia awaryjne;
  • interfejs RS485 Modbus.

Posiadanie kilku wyjść umożliwia jednoczesną realizację funkcji regulacji, sygnalizacji oraz przesyłania danych do systemów automatyki.

Jak wybrać regulator programowalny

Podczas wyboru regulatora trzeba uwzględnić typ urządzenia, liczbę sterowanych kanałów oraz wymagania dotyczące programowania.

Główne kryteria wyboru:

  • liczba programów;
  • typ harmonogramu czasowego;
  • liczba kanałów sterowania;
  • typ sygnałów wejściowych;
  • typ sygnałów wyjściowych;
  • konieczność regulacji temperatury;
  • wsparcie funkcji kalendarzowych;
  • obecność wyświetlacza;
  • możliwość ręcznego sterowania;
  • interfejsy komunikacyjne;
  • sposób montażu;
  • warunki eksploatacji;
  • zasilanie rezerwowe zegara czasu rzeczywistego.

W systemach ogrzewania często stosuje się programowalne regulatory temperatury z tygodniowym harmonogramem pracy. Do procesów produkcyjnych mogą być potrzebne wielokanałowe urządzenia z możliwością zaawansowanego ustawiania programów czasowych.

Zalety stosowania

Regulatory programowalne pozwalają zautomatyzować pracę urządzeń i zwiększyć efektywność ich wykorzystania.

Główne zalety:

  • automatyczne wykonywanie harmonogramów pracy;
  • oszczędność energii elektrycznej i ciepła;
  • redukcja kosztów eksploatacji;
  • poprawa komfortu;
  • stabilność procesów technologicznych;
  • minimalizacja czynnika ludzkiego;
  • elastyczne ustawienia trybów pracy;
  • automatyczne przełączanie między trybami;
  • integracja z systemami automatyki;
  • niezawodna praca bez stałej kontroli operatora.

Kup programowalne regulatory czasowe

W naszym katalogu dostępne są programowalne regulatory czasowe do systemów ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia oraz automatyki przemysłowej. Dostępne modele z programami dobowymi i tygodniowymi, różnorodnymi typami wejść i wyjść, obsługą czujników temperatury oraz interfejsów komunikacyjnych.

Nasi specjaliści pomogą dobrać programowalny regulator odpowiednio do Twojego sprzętu, algorytmu pracy i wymagań systemu automatyzacji.