该装置控制加热和/或冷却源。
根据分配的智能房间控制器的要求,决定加热或冷却模式是激活的。
可视化中提供了可用于覆盖设备的服务模式。
目录
输入↑
| 缩写 | 抽象 | 描述 | 单位 | 范围 | 
|---|---|---|---|---|
| θo | 室外温度 | 如果未连接此输入,则使用系统变量 “outside temperature” 的值。如果此选项不可用,则显示值 -1000。 | ° | ∞ | 
| B | 提高 | 立即激活 2 级。 在加热模式下,输出 (Ah) 也被激活。 在可视化中使用连接的传感器的名称。  | 
                        - | 0/1 | 
| 关闭 | 关闭 | 脉冲:输出被重置/关闭。 A: Brick 已锁定。 主导入口。 在可视化中使用连接的传感器的名称。  | 
                        - | 0/1 | 
| 啊 | 额外加热 | 当 1.在可视化中使用连接的传感器 的名称时,激活输出 (Ah)。  | 
                        - | 0/1 | 
| F | 扇 | 当 1. | - | 0/1 | 
| CFC | 确认过滤器更改 | 确认过滤器更改 | - | 0/1 | 
| 电子商务 | 过度冷却 | 提供过剩或廉价的冷却能源。 在冷却模式下,智能房间控制器允许过度冷却或过早开始冷却。  | 
                        - | 0/1 | 
| 无论如何 | 过度加热 | 提供过剩或廉价的加热能源。 在供暖模式下,允许智能房间控制器过热或提前开始供暖。  | 
                        - | 0/1 | 
| 兆赫 | 手动加热 | 当 1.Solange (Mh) 激活时启用手动加热模式,智能房间控制器的要求将被忽略,加热模式将被激活。例如,用于水加热。 遵守最低条款。  | 
                        - | 0/1 | 
输出↑
| 缩写 | 抽象 | 描述 | 范围 | 
|---|---|---|---|
| H | 加热 | 热 | 0/1 | 
| H2 系列 | 加热阶段 2 | 在时间后激活热源级别 2 (Tt2s)。 如果设备设置为热泵类型,当外部温度低于 (θminS2) 时,输出将立即启动。当暖气关闭时再次停用。  | 
                        0/1 | 
| C | 冷却 | 凉 | 0/1 | 
| C2型 | 冷却阶段 2 | 在一段时间后激活冷却源的 2 级 (Tt2s)。关闭冷却时再次停用。 | 0/1 | 
| 啊 | 额外加热 | 额外加热 | 0/1 | 
| Sv | 切换阀 | 控制转换阀。加热 = 0,冷却 = 1.只有在 转换阀就位 (Vd) 后,输出 (H) / (H2) 或 (C) / (C2) 才会打开。 此输出仅在某些设备配置中可见。  | 
                        0/1 | 
| F | 扇 | 冷却:风扇在冷却激活且阀门运动完成后立即启动。 加热:对于热泵,风扇在加热激活并完成阀门运动 15 秒后启动。在油/气动力加热器中,风扇在加热过程中不运转。  | 
                        0/1 | 
| 燃料电池 | 过滤器更换 | 如果 (Dfc) 已过期,则为 1。 | 0/1 | 
| θoa | 室外平均温度 | 显示过去 48 小时的平均室外温度。 计算值在前 24 小时后即可使用!在此之前,将显示值 -1000!  | 
                        ∞ | 
| 交流 | API 连接器 | 基于 API 的智能连接器。 API 命令  | 
                        - | 
参数↑
| 缩写 | 抽象 | 描述 | 单位 | 范围 | 违约 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 时尚 | 时尚 | -1 = 加热和冷却控制关闭。 0 = 根据智能房间控制器的要求自动更改。 1 = 仅在有足够的需求时加热。 2 = 仅在有足够需求时进行冷却。  | 
                        - | -1...2 | 0 | 
| MinHr | 最短 HVAC 运行时间 | 在切换到待机(所有输入均为 OFF)或相反模式之前,必须遵守最短运行时间。确保房间控制器的最小开口。 | 最小值 | ∞ | 0 | 
| 醉鬼 | 开启阈值 | 智能房间控制器的平均阀门开度必须超过 (Sot) 才能开始运行。 | % | 0...100 | 30 | 
| Vd | 瓣膜延迟 | 转换阀 (Sv) 需要切换的时间。 此参数仅对某些设备配置可见。  | 
                        s | ∞ | 0 | 
| Fod | 风扇溢出持续时间 | 加热/冷却结束后风扇的跟踪时间,以将剩余能量从系统中排出。 | s | ∞ | 120 | 
| 唐 | On 的持续时间 | 一个脉冲的持续时间 (MaxTp)。 | s | ∞ | 750 | 
| 脱 | 关闭的持续时间 | (MaxTp) 的关闭脉冲持续时间。 | s | 180...∞ | 300 | 
| 最大Tp | 脉冲的最大阈值 | 循环的最大开度占阀门开度总和的百分比。 如果阀开度之和小于此值,则加热/冷却出口将按 (Don) 和 (Doff) 的间隔计时。 0 = 禁用计时。  | 
                        % | ∞ | 0 | 
| Dfc (分布式数据接口) | 筛选条件更改前的天数 | 0 = 关 | 日 | ∞ | 0 | 
| TT2s | 进入第二阶段的时间 | 在加热/冷却循环开始后激活 2 级之前的延迟。 | 最小值 | ∞ | 60 | 
| θminS2 | 最低温度阶段 2 | 如果使用的外部温度(参数 Otm)低于 (θminS2),则立即激活 2 级。此参数仅对某些设备配置可见。 此参数仅对某些设备配置可见。  | 
                        ° | ∞ | -6 | 
| θ最小马力 | 最低温度热泵 | 运行热泵所需的最低外部温度。 如果外部温度 (θo) 低于此值,则在加热模式下仅激活辅助加热 (Ah),输出 (H) / (H2) 不激活。 此参数仅对某些设备配置可见。  | 
                        ° | ∞ | -22 | 
| OTM | 室外温度模式 | 0 = 禁用(未使用 θLimH 和 θLimC) 1 = 最近 48 小时 的平均室外温度 2 = 系统变量“预期平均室外温度 48 小时”的值3 = 当前室外温度 启用后,使用最近 48 小时、接下来 48 小时的平均室外温度或当前温度根据 (θLimH) 和 (θLimC) 选择加热/冷却模式。 如果该值不可用,则此参数无效。  | 
                        - | 0...3 | 2 | 
| θ林H | 温度限制加热 | 如果使用的外部温度(参数 Otm)高于 (θLimH),则尽管有请求,它不会切换到加热模式。 | ° | ∞ | 18 | 
| θLimC | 温度极限冷却 | 如果使用的外部温度(参数 Otm)低于 (θLimC),则尽管有请求,它不会切换到冷却模式。 | ° | ∞ | 15 | 
特点↑
| 抽象 | 描述 | 违约 | 
|---|---|---|
| 加热器类型 | 受控加热器的类型。类型对某些功能有影响(在线或离线帮助中有更详细的描述) | - | 
| 能源成本(供暖) | 能源供应成本。仅当没有更高优先级的源可用时,Room 控件才会请求具有 'expensive' 配置的对象。 | - | 
| 能源成本(冷却) | 能源供应成本。仅当没有更高优先级的源可用时,Room 控件才会请求具有 'expensive' 配置的对象。 | - | 
| 分配房间控制器 | 添加或删除 Building Block 作为单个房间控件的源。 可以在各个房间控制的配置对话框中进行进一步的设置(优先级、PWM,..)。  | 
                        - | 
价格↑
它被配置为单独加热/冷却,运营成本。根据这些设置,请求将发送到设备。
决定加热/冷却过程↑
决策的影响变量是房间控制的所有要求之和,单位为 °m2(温差目标/实际 * 房间大小)。要求类型: 加热、冷却、移动房间加热、移动房间冷却。仅当阀门开度之和大于最小开度时,才计算相应的要求类型。具有移动功能的房间被优先考虑,例如,冷却模式可以变为激活状态,尽管所有加热需求的总和更大,因为足够多的具有移动功能的房间会产生冷却需求。如果使用输入的“平均温度”,则在 (θLimH) 和 (θLimC) 之外,如果由于温度的原因,这几乎没有意义,则会阻止它加热或冷却。如果平均温度在 (θLimH) 和 (θLimC) 之间,则使用最高要求,否则仅使用所需模式,前提是达到最低要求。在仅加热或仅冷却模式下,如果对配置的模式有足够的要求,将开始运行,否则控制器将保持关闭状态。
每当输出 (H) 或 (C) 关闭时,除了 (Fod) 之外,还会激活 3 分钟的延迟,直到它们可以再次打开。
理想的加热或冷却↑
通过输入 (Eh) 和 (Ec),房间控制器被告知有多余的能量可用,或者某种模式将是有利的。然后,允许 Room 控制器在计划的时间开始之前进入准备模式。如果房间控制装置已经处于舒适模式,则允许它们过热或过冷,超过两个舒适温度之间的平均温度。此功能可以与太阳能/光伏、Next Stream 或 Spot 价格优化器结合使用,以利用更有利的加热和冷却时间。