EmerTronik · Dokumentacja techniczna

Przewodnik po IMS-PC

Niezależny, równoległy sterownik komunikujący się z pompą ciepła przez interfejs Modbus RTU. Nie ingeruje w oryginalne oprogramowanie urządzenia.

Copyright © 30/06/2024 by EmerTronik. All Rights Reserved.

IMS-PC to niezależny, równoległy sterownik komunikujący się z pompą ciepła przez interfejs Modbus RTU.

Nie ingeruje w oryginalne oprogramowanie ani nie modyfikuje logiki pracy urządzenia.

W celu podłączenia konieczne jest zdjęcie jednej zewnętrznej osłony w celu dostępu do złącza komunikacyjnego.

Instalacja nie wymaga przerabiania fabrycznego okablowania ani ingerencji w elektronikę sterującą.

Rysunek 1

Copyright © <30/06/2024> by <EmerTronik>. All Rights Reserved.

Spis treści

Rysunek 2

IMS-PC – zaawansowany system zarządzania pompą ciepła

IMS-PC to nowoczesny system zarządzania pompą ciepła, który oferuje użytkownikowi szereg funkcji, zapewniających łatwą kontrolę nad pracą urządzenia. Dzięki interaktywnemu panelowi sterowania, IMS umożliwia monitorowanie i regulację różnych parametrów, co pozwala na osiągnięcie optymalnej wydajności oraz komfortu cieplnego w budynku.

1. Monitorowanie i kontrola pracy pompy ciepła

IMS-PC pozwala na bieżąco monitorować i kontrolować najważniejsze parametry pracy pompy ciepła.

Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad urządzeniem, co pozwala na:

Śledzenie temperatury pomieszczeń oraz temperatury zewnętrznej.

Obserwowanie parametrów pracy pompy ciepła, takich jak tryby pracy, zużycie energii czy status urządzenia.

Optymalizowanie pracy urządzenia, co przekłada się na efektywność energetyczną i oszczędności.

2. Programowanie Timera

System IMS-PC umożliwia programowanie timera , co pozwala na precyzyjne ustawienie godzin i dni pracy pompy ciepła. Użytkownik może dostosować urządzenie do swoich preferencji, zaprogramować:

Oczekiwaną temperaturę w danym czasie.

Godziny włączenia i wyłączenia pompy.

Tryb pracy pompy ciepła (np. ogrzewanie, chłodzenie).

Ustawić program pracy dla każdej sekcji pompy, co pozwala na elastyczną kontrolę nad systemem grzewczym.

Integracja z innymi urządzeniami

IMS-PC można łatwo zintegrować z innymi systemami w domu, takimi jak inteligentne systemy automatyki budowlanej lub systemy zarządzania energią. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą:

Tworzyć kompleksowy system zarządzania energią w budynku, który obejmuje kontrolę nie tylko nad pompą ciepła, ale również nad oświetleniem, klimatyzacją czy innymi urządzeniami.

Optymalizować zużycie energii, co przekłada się na niższe rachunki za energię elektryczną.

4. Komunikacja z zewnętrznymi czujnikami

IMS-PC współpracuje z zewnętrznymi czujnikami temperatury i wilgotności, co umożliwi

dokładniejsze dostosowanie pracy pompy ciepła do warunków zewnętrznych. Dzięki temu system:

Może automatycznie dostosować parametry pracy do aktualnej pogody, co zapewnia wyższą efektywność i oszczędności energetyczne.

Umożliwia precyzyjne monitorowanie warunków panujących wewnątrz i na zewnątrz budynku, co wpływa na komfort cieplny w pomieszczeniach.

5. Diagnostyka systemu

IMS-PC posiada funkcję diagnostyki, która wyświetla bieżące parametry pracy urządzenia w zakładce "Parametry". Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą:

Na bieżąco monitorować stan systemu i jego wydajność.

Identyfikować potencjalne problemy, które mogą wystąpić w trakcie pracy pompy ciepła.

Szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości, podejmując odpowiednie działania naprawcze.

6. Aktualizacje oprogramowania

IMS-PC umożliwia regularne aktualizowanie oprogramowania, co pozwala na:

Korzystanie z najnowszych funkcji i ulepszeń w systemie.

Łatwe poprawianie błędów oraz aktualizowanie ustawień w celu poprawy wydajności urządzenia.

Gwarancję, że system pompy ciepła będzie zawsze działał zgodnie z najnowszymi standardami, zapewniając optymalną efektywność i niezawodność.

Rysunek 3

IMS-PC to system, który łączy w sobie zaawansowaną technologię, łatwość obsługi i możliwość pełnej personalizacji, dostosowując pracę pompy ciepła do indywidualnych potrzeb użytkownika i warunków panujących w budynku. Dzięki tym funkcjom możesz zapewnić optymalny komfort cieplny, jednocześnie oszczędzając energię i pieniądze.

Parametry zasilania DC

Znamionowe napięcie wejściowe DC: 12V

Zakres napięcia wejściowego DC: 8V-20V

Prąd wejściowy: 150mA maks. przy 12 V podczas skanowania sieci WiFi.

Prąd wejściowy: 50mA maks. przy 12 V w czasie normalnej pracy.

Parametry i certyfikaty WiFi

Certyfikat RF: FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC

Certyfikacja Wi-Fi: Wi-Fi Alliance

Certyfikat ekologiczny: REACH/RoHS

Niezawodność: HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD

Protokoły: 802.11 b/g/n (802.11n do 150 Mb/s)

Zakres częstotliwości: 2,4 GHz ~ 2,5 GHz

Tolerancja częstotliwości: ≤20ppm

Moc transmisji: ≤20dBm ( EIRP)

Zajęte pasmo: ≤40MHz ≤2MHz

Limit emisji niepożądanych: ≤-30dBm

REGULACJE EUROPEJSKIE

CE

Rysunek 4

Produkt oparty jest na module ESP32-WROOM-32UE, który posiada odpowiednie certyfikaty, w tym CE i FCC, co potwierdza zgodność z obowiązującymi normami.

IMS-PC spełnia wymagania następujących przepisów UE:

2014/53/UE DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE

2014/30/UE DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

2011/65/UE DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

RoHS

Rysunek 5

IMS-PC spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i

elektronicznym (tzw. dyrektywy RoHS).

WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) Zgodnie z dyrektywa 2012/19/UE, informujemy nabywcę urządzenia o szczególnych wymaganiach dotyczących utylizacji urządzeń po upływie ich zdatności do użytku.

WARUNKI UTYLIZACJI

Rysunek 6

IMS-PC jest urządzeniem

elektrycznym i elektronicznym, którego nie wolno wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego. Sterownik wymaga utylizacji w specjalistycznych punktach odbioru odpadów, co umożliwi ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk materiałów, z których jest wykonany. Utylizując urządzenie zgodnie z niniejszymi wymaganiami chronisz środowisko i zdrowie człowieka.

Rysunek 7

Pełna wersja deklaracji zgodności dla IMS-PC jest dostępna pod adresem:

https://www.emertronik.pl/files/DEKLARACJA_IMS-PC.pdf

Informacja o baterii RTC

Urządzenie zawiera moduł zegara czasu rzeczywistego (RTC) z fabrycznie zainstalowaną baterią litową (typ CR2032).

Bateria nie jest przeznaczona do samodzielnej wymiany. Zużyty produkt należy przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.

Symbol przekreślonego kosza oznacza zakaz wyrzucania urządzenia łącznie z odpadami komunalnymi.

Instrukcja instalacji IMS-PC

Wyłącz pompę ciepła

Upewnij się, że pompa ciepła jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania. To kluczowy krok, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas instalacji.

Zlokalizuj wtyczkę sterowania YR-E27

Znajdź wtyczkę sterowania przewodowego YR-E27, która aktualnie jest podłączona do pompy ciepła.

Odłącz wtyczkę YR-E27 od pompy ciepła

Ostrożnie odczep wtyczkę, aby umożliwić podłączenie IMS-PC.

Podłącz IMS-PC

Wepnij IMS-PC pomiędzy wtyczkę YR-E27 a pompę ciepła. Upewnij się, że wszystkie wtyczki zostały solidnie i prawidłowo wpięte.

Podłącz pompę ciepła do zasilania

Po zakończeniu instalacji włącz pompę ciepła, podłączając ją z powrotem do zasilania.

Przymocuj IMS-PC do obudowy pompy ciepła lub w innym dogodnym miejscu.

Ważna uwaga dotycząca montażu IMS-PC.

Podczas montażu urządzenia IMS-PC należy zwrócić szczególną uwagę na sposób prowadzenia przewodów. Aby zapobiec przedostaniu się wody do wnętrza urządzenia, IMS-PC należy zamontować tak, aby przewód wychodzący z urządzenia był skierowany ku dołowi.

Obudowa IMS-PC posiada klasę szczelności IP65 oraz klasę wytrzymałości mechanicznej IK07. Pokrywa jest wyposażona w uszczelkę, a przepust kablowy posiada uszczelnienie. Mimo to przepust stanowi newralgiczne miejsce, w którym może dojść do nieszczelności, zwłaszcza jeśli przewód jest ułożony tak, że woda może spływać w jego kierunku.

Prawidłowy montaż, z przewodem skierowanym w dół, eliminuje ryzyko ściekania wody wzdłuż kabla do wnętrza urządzenia, co zapewnia długotrwałą niezawodność IMS-PC i ochronę przed potencjalnym zalaniem.

Rysunek 8

Po wykonaniu tych kroków, IMS-PC będzie prawidłowo zainstalowany i gotowy do użycia. Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności, sprawdź, czy wszystkie połączenia są stabilne i zgodne z instrukcją.

Rysunek 9

1.Po podłączeniu IMS-PC do zasilania, należy skonfigurować połączenie z siecią domową WiFi w ciągu 5 minut. Po upływie tego czasu,

WiFi Manager będzie niewidoczny przez kolejne 3 minuty.

Po upewnieniu się, że IMS-PC jest podłączony do zasilania, nawiąż połączenie z punktem dostępowym

IMS-WiFi-Manager .

Zwróć szczególną uwagę czy urządzenie na którym konfigurujesz dostęp do sieci jest w sposób ciągły podłączone z IMS-WiFi-Manager, często się zdarza, że urządzenie z powodu braku dostępu do Internetu przeskakuje automatycznie na wcześniej zapamiętaną sieć z dostępem do Internetu w takim przypadku należy ponownie połączyć się z IMS-WiFi-Manager aby zobaczyć wyniki skanowania dostępnych sieci WiFi.

Rysunek 10

Po nawiązaniu połączenia z punktem dostępowym IMS, otworzy się automatycznie strona z dostępnymi sieciami WiFi. Jeśli z jakiegoś powodu strona nie otworzy się automatycznie należy ręcznie w przeglądarce wprowadzić następujący adres: http://192.168.4.1

Wybierz sieć WiFi, do której chcesz podłączyć IMS-PC. Kliknij na nazwę sieci, aby ją zaznaczyć.

Wprowadź hasło do wybranej sieci WiFi. Upewnij się, że wprowadzasz poprawne hasło, aby uzyskać prawidłowe połączenie.

Po wprowadzeniu hasła, kliknij przycisk "Połącz", aby rozpocząć proces połączenia IMS z wybraną siecią WiFi.

Po pomyślnym skonfigurowaniu połączenia, IMS powinien automatycznie połączyć się z wybraną siecią WiFi.

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową (np. Chrome, Firefox, Edge). W pasku adresu wpisz jeden z poniższych adresów i naciśnij Enter:

http://ims-pc

http://ims-pc.local

http://ims-pc.home

Jeśli strona z panelem informacyjnym IMS nie otwiera się po wpisaniu powyższych adresuów sprawdź adres IP, który został przydzielony hostowi IMS-PC na routerze.

Po uzyskaniu adresu IP hosta IMS-PC, wpisz ten adres IP w pasku adresu przeglądarki:

http://adres_ip.

Po wykonaniu tych kroków, powinieneś mieć skonfigurowane połączenie WiFi dla IMS oraz dostęp do panelu zarządzania IMS za pomocą przeglądarki internetowej.

Pamiętaj, żeby upewnić się, że wprowadzasz poprawne hasło do wybranej sieci WiFi .

Do prawidłowej pracy IMS-PC, szczególnie jeśli korzystamy z usług MQTT, OpenWeather lub innych dostępnych funkcji, a nawet podczas zwykłego zarządzania przez portal, wymagany jest poziom sygnału WiFi na poziomie powyżej 50%. Niski poziom sygnału prowadzi do opóźnień w przekazywaniu danych, co potencjalnie może wpływać na wydajność całego systemu. Dlatego zalecam zapewnienie odpowiedniej jakości połączenia WiFi, aby IMS-PC działał sprawnie i efektywnie, zapewniając pełną funkcjonalność i wygodę użytkowania.

UWAGA !!!

Aby podłączyć IMS-PC do innej sieci nie mając dostępu do Centrum Sterowania IMS-PC należy wykonać poniższe czynności.

Odłącz IMS-PC od zasilania.

Wyłącz z sieci Access Point do którego podłączony jest IMS-PC poprzez WiFi

Podłącz do zasilania IMS-PC

Po około 3 min. od podłączenia do zasilania przejdź do punktu 2 instrukcji głównej i skonfiguruj nową sieć masz na to 5 min. po tym czasie jeśli nie skonfigurujesz nowej sieci WiFi Manager zniknie, a IMS-PC będzie kontynuował próbę połączenia się z zapamiętanym AP. Ponowne wywołanie WiFi Managera należy odłączyć ponownie IMS-PC od zasilania i odczekać kolejne 3 min. na pojawienie się WiFi Managera.

Wspierane algorytmy zabezpieczenia WIFI.

Jeśli aktualnie korzystasz z innego, przetestuj stabilność połączenia w razie problemów skonfiguruj Router na jeden z poniższych 100% OK

Rysunek 11
Rysunek 12
Rysunek 13

Pierwsze logowanie.

Rysunek 14

Pierwsze logowanie do systemu IMS-PC

Domyślne dane do logowania:

Przy pierwszym logowaniu do systemu IMS-PC, należy użyć domyślnych danych: o Nazwa użytkownika: admin

o Hasło: admin

Zmiana danych logowania:

Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, zalecamy natychmiastową zmianę domyślnych danych logowania po zalogowaniu się do systemu. Można to zrobić w zakładce „Konfiguracja”.

Panel Informacyjny

Panel Informacyjny to miejsce, w którym możesz na bieżąco monitorować najważniejsze parametry i ustawienia pompy ciepła. Dzięki temu masz szybki dostęp do wszystkich istotnych informacji o stanie urządzenia, co pozwala na efektywne zarządzanie jego pracą i optymalizację ustawień.

Rysunek 15

Sekcja „Termostat”

Rysunek 16

Temperatura: odczyt bieżącej temperatury w pomieszczeniu z czujnika IMS-TH (lub Shelly Plus H&T).

Wilgotność: odczyt bieżącej wilgotności w pomieszczeniu z czujnika IMS-TH (lub Shelly Plus H&T).

Punkt rosy: temperatura, przy której para wodna w powietrzu zaczyna kondensować się w krople wody. Jest to ważny parametr do monitorowania, szczególnie w kontekście komfortu i efektywności grzewczej.

Rysunek 17

Sekcja „Pogoda”

Rysunek 18

Sekcja „Pogoda”

Wszystkie widoczne parametry pogodowe w tej sekcji są pobierane na podstawie naszej lokalizacji, wprost z Portalu pogodowego OpenWeather, pod warunkiem, że serwis został włączony i skonfigurowany w zakładce „Konfiguracja” w sekcji „Konfiguracja OpenWeather”.

Jeżeli nie włączymy OpenWeather, temperatura zewnętrzna będzie pobierana z wbudowanego czujnika w pompie ciepła.

Pamiętaj:

Temperatura zewnętrzna ma bezpośredni wpływ na sterowanie krzywą grzewczą. Oznacza to, że

zmiana temperatury na zewnątrz wpłynie na to, jak pompa ciepła dostarcza ciepło do budynku, dostosowując temperaturę czynnika grzewczego.

Algorytm predykcyjny AdaptIMS wykorzystuje dane o temperaturze zewnętrznej do przewidywania

zapotrzebowania na ciepło. Dzięki temu system może zoptymalizować działanie pompy ciepła i dostosować ją do zmieniających się warunków, zapewniając większą efektywność energetyczną i komfort cieplny.

Rysunek 19

Sekcja „Pompa Ciepła”

Rysunek 20

Obieg:

W tej sekcji, za pomocą ikon, wyświetlany jest aktualny obieg w systemie. Ikony reprezentują różne tryby pracy pompy ciepła, takie jak obieg grzewczy, obieg ciepłej wody użytkowej (CWU), czy inne stany systemu, co pozwala na szybkie sprawdzenie, który obieg jest w danym momencie aktywny.

Rysunek 21

Defrost

Rysunek 22

Obieg CO

Rysunek 23

Obieg CWU

Rysunek 24

Włączona funkcja Urlop/Impreza

Rysunek 25

Postój

Rysunek 26

Pompa wyłączona

Panel Informacyjny – Szczegóły parametrów

Zasilanie:

Pokazuje aktualną temperaturę na wyjściu z pompy ciepła. Mała czcionka reprezentuje temperaturę zadaną dla zasilania.

Powrót:

Odczyt temperatury na wejściu do pompy ciepła.

ΔT (różnica temperatur):

Różnica między temperaturą zasilania a powrotem.

CWU (Ciepła Woda Użytkowa):

Pokazuje aktualną temperaturę w zasobniku ciepłej wody. Mała czcionka reprezentuje temperaturę zadaną CWU.

Bufor CO:

Temperatura cieczy w buforze CO. Mała czcionka pokazuje temperaturę aktywacji dodatkowej pompy CO.

Kompensacja CO:

Ustawienie kompensacji temperatury czynnika grzewczego CO, które pozwala na dokładniejsze sterowanie temperaturą w systemie.

Ograniczenie CWU:

Maksymalna temperatura CWU, ustawiona jako zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą wody w zasobniku. Należy ustawić ją nieco powyżej zadanej temperatury CWU.

Diagnostyka PC:

Informacje o aktualnym stanie systemu oraz ewentualnych błędach zarejestrowanych w systemie.

Status PC:

Pokazuje, czy pompa ciepła jest włączona (WŁ) czy wyłączona (WYŁ).

Program Pracy:

Wskazuje, na jakim programie pracuje pompa ciepła (np. Quiet, Eco, Turbo).

Tryb Pracy:

Określa aktualny tryb pracy pompy ciepła (np. Heat, Cool, Heat+Tank, Cool+Tank, Tank).

Pompa CO:

Stan pracy pompy obiegowej CO wbudowanej w system (WŁ/WYŁ).

Grzałka (cn4):

Dodatkowe źródło ciepła w buforze CO. Informacja o jego statusie znajduje się w panelu sterowania.

Moc Sprężarki: Pokazuje aktualne zużycie mocy przez sprężarkę pompy ciepła.

Status Termostatu: Informacja o tym, czy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa czy niższa od zadanej temperatury termostatu.

WŁ (kolor neutralny) – Termostat jest aktywny, ale temperatura w pomieszczeniu jest zgodna z zadaną, więc pompa ciepła nie pracuje.

WŁ (kolor czerwony) – Kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej wartości, pompa ciepła zaczyna grzać, a stan staje się czerwony, co oznacza aktywację grzania.

Status Timera: Informacja o tym, czy timer jest w trakcie pracy (WŁ), czy czeka na zdarzenie (WYŁ).

WŁ (kolor neutralny) – Timer jest aktywowany, ale żadna sekcja nie została jeszcze uruchomiona (wciąż oczekuje na spełnienie warunków).

WŁ (kolor czerwony) – Kiedy sekcja timera staje się aktywna, np. po osiągnięciu zadanej temperatury lub po włączeniu odpowiedniej funkcji, stan zmienia się na czerwony, co oznacza, że sekcja timerowa jest aktywna.

AdaptIMS: Informacja o włączonym algorytmie sterowania predykcyjnego, który dostosowuje działanie systemu w zależności od warunków pogodowych i zapotrzebowania na ciepło.

Sterowanie: Pokazuje aktualny tryb sterowania pompą ciepła (np. Stała Temperatura, Termostat, Timer, Krzywa Grzewcza).

Status zegara: Informacja o statusie zegara RTC. Jeśli jest WYŁ, czas będzie pobierany z Internetu, a jeśli

WŁ, czas będzie pobierany z wbudowanego zegara RTC w systemie IMS-PC.

Zalecenie: Jeśli IMS-PC ma dostęp do internetu, warto używać zegara internetowego, ponieważ jest bardziej precyzyjny niż RTC.

PK1, PK2, PK3, PK4: Reprezentują stan przekaźników w dodatkowym module IMS-PK.

o Przekaźnik aktywny będzie wyświetlany na czerwono, a w stanie spoczynku na zielono. o Przekaźniki zmieniają stan w zależności od ustawień w zakładce „Ustawienia”.

Dezynfekcja CWU: Pokazuje stan aktywacji funkcji dezynfekcji zasobnika CWU, która podnosi temperaturę wody w celu eliminacji bakterii.

Uwaga: Opcje oznaczone symbolem "*" są dostępne tylko przy aktywnym module IMS-PK.
Rysunek 27

Timer.

Rysunek 28

IMS-PC wyposażony jest w zaawansowany harmonogram umożliwiający automatyczne sterowanie pracą urządzenia w oparciu o zaprogramowane zdarzenia. Harmonogram pozwala na:

Zaprogramowanie do 6 zdarzeń dziennie.

Dowolne ustawienie godzin startu i stopu (z obsługą przejścia przez północ — np. od 22:30 do 06:29). Określenie parametrów dla każdego zdarzenia:

Dzień tygodnia lub „Tydzień” (dla każdego dnia jednakowo).

Numer zdarzenia (1–6).

Godzina startu.

Godzina stopu.

Wartość zadana termostatu.

Tryb pracy.

Program.

Status (aktywne/nieaktywne).

Ustawienie czasu pracy

Timer umożliwia dokładne ustawienie godzin, w których pompa ciepła ma się włączać i wyłączać. Możesz zaprogramować urządzenie na konkretne godziny dzienne lub nocne, w zależności od Twojego planu. Na przykład, możesz ustawić pompy, aby zaczynały działać rano, gdy jest zimno, a wyłączały się wieczorem, gdy nie potrzebujesz już grzania.

Codzienny harmonogram

Timer pozwala ustawić harmonogram pracy pompy ciepła na każdy dzień tygodnia. Dzięki temu możesz dostosować godziny pracy pompy do swoich indywidualnych potrzeb, np. w dni robocze ustawić wyższą temperaturę rano, a niższą wieczorem, a w weekendy zaplanować inny rozkład.

Timer daje Ci pełną kontrolę nad cyklami pracy pompy ciepła. Dzięki niemu możesz dostosować jej działanie do pór roku, zmieniających się warunków pogodowych oraz innych czynników, które wpływają na zapotrzebowanie na ciepło w Twoim domu.

Przykład konfiguracji

Rysunek 29
Rysunek 30

Krótki przewodnik programowania timera:

Wybierz dzień

Wybierz dzień tygodnia, dla którego chcesz zaprogramować sekcje timera. Możesz także wybrać opcję „Tydzień”, aby zaprogramować wszystkie dni tygodnia daną sekcją timera tymi samymi danymi.

Wybierz nr zdarzenia

Wybierz numer sekcji (zdarzenia), którą chcesz zaprogramować. Możesz ustawić do sześciu niezależnych sekcji na dobę.

Uzupełnij parametry

Wprowadź dane dla wybranej sekcji:

o Godzina startu: Wprowadź godzinę rozpoczęcia pracy sekcji w zakresie od 00:00 do 23:59.

o Godzina stopu: Wprowadź godzinę zakończenia pracy sekcji, również w zakresie od 00:00 do 23:59.

o Oczekiwana temperatura pomieszczenia: Określ pożądaną temperaturę w pomieszczeniu w zakresie od 5°C do 30°C.

o Tryb pracy pompy ciepła: Wybierz odpowiedni tryb pracy spośród opcji:

H = Heat (Ogrzewanie),

C = Cool (Chłodzenie),

H+T = Heat+Tank (Ogrzewanie + Zasobnik),

C+T = Cool+Tank (Chłodzenie + Zasobnik),

T = Tank (Zasobnik).

Program pracy pompy ciepła: Wybierz odpowiedni program pracy pompy ciepła spośród opcji:

E = Eco (Ekologiczny),

Q = Quiet (Cisza),

T = Turbo (Maksymalna moc).

Status sekcji: Zaznacz opcję, aby aktywować daną sekcję w pracy timera.

Zatwierdź przyciskiem "Zapisz"

Edycja timera

Edycja timera w IMS-PC jest szybka i intuicyjna. Aby edytować sekcję, wystarczy na panelu programowania timera wybrać numer sekcji, którą chcesz zmienić. Po wybraniu sekcji, aktualne wartości z tej sekcji zostaną automatycznie wpisane do pól edycyjnych, co eliminuje konieczność ręcznego przepisywania wszystkich parametrów. Dzięki temu możesz skoncentrować się tylko na edytowaniu tego parametru, który wymaga zmiany, a po dokonaniu zmian wystarczy zapisać sekcję ponownie.

Łatwe kopiowanie ustawień

Dodatkowo, jeśli wybierzesz na przykład sekcję nr 3, a następnie określisz dzień tygodnia (np. wtorek), dane z sekcji nr 3 i dnia wtorek zostaną automatycznie przekopiowane do pól edycyjnych. Dzięki temu możesz szybko edytować wszystkie dni tygodnia, ale również pojedyncze dni w wybranej sekcji.

Kolejność działania i zachowanie timerów

Jeśli dwa lub więcej zdarzeń nakładają się na siebie czasowo (np. jedno zaczyna się przed zakończeniem innego), aktywne będzie to, które ma późniejszą godzinę startu.

Numer zdarzenia nie wpływa na priorytet — decyduje godzina startu.

Timer obsługuje przejście przez północ — zdarzenia mogą zaczynać się np. o 22:30, a kończyć o 06:29 następnego dnia.

Przykład działania timerów IMS-PC:

Przykład nr 1

Rysunek 31

Wnioski:

Od 20:00 do 22:00 aktywne jest Timer 1.

Od 22:00 do 23:30 Timer 2 przejmuje kontrolę.

Od 23:30 do 05:00 aktywne jest Timer 3 (zastępuje oba wcześniejsze). Od 05:00 do 06:00 aktywne pozostaje Timer 3.

Po 06:00 kończy się działanie wszystkich timerów (chyba że są kolejne zdarzenia ustawione od rana).

Przykład nr 2

Rysunek 32

Wyjaśnienie:

Priorytet zdarzeń: Jeśli dwa zdarzenia zachodzą na siebie (nakładają się czasowo), aktywne będzie zdarzenie z późniejszą godziną startu.

Przejście przez północ: System poprawnie obsługuje zdarzenia, które zaczynają się wieczorem (np. 22:00), a kończą rano (np. 02:00 lub 05:00).

W powyższym przykładzie Timer 4 jest aktywny od 22:00 do 02:00. Jednak Timer 5, zaczynający się o 23:00, ma późniejszą godzinę Startu i przejmuje kontrolę od 23:00 do 05:00.

Nr aktywnego zdarzenia wyświetlany jest w zakładce Info w kontrolce Timer.

Rysunek 33

Podsumowanie:

Priorytet zdarzeń:

Jeśli zdarzenia zachodzą na siebie (nakładają się czasowo), to aktywne będzie to zdarzenie, które ma późniejszą godzinę startu (nie numer w tabeli).

Sekwencja:

Harmonogram sprawdza aktualny czas i porównuje go ze wszystkimi aktywnymi zdarzeniami. Zdarzenie z najnowszą godziną startu, które obejmuje bieżący czas, zostaje aktywne.

Walidacja:

System nie pozwala na ustawienie identycznej godziny startu i stopu w jednym zdarzeniu.

Dublowanie:

Jeśli wprowadzimy dwa zdarzenia z identycznymi godzinami Start lub Start i Stop, aktywne pozostanie zdarzenie o niższym numerze. Na przykład, jeśli Zdarzenie 1 i Zdarzenie 2 mają takie same godziny Start i Stop, to aktywne będzie Zdarzenie 1, a Zdarzenie 2 zostanie zignorowane, nie powodując błędu.

Krzywa Grzewcza i AdaptIMS

Rysunek 34

Krzywa Grzewcza w Pompie Ciepła

Krzywa grzewcza to sposób sterowania pompą ciepła, który umożliwia dostosowanie temperatury zasilania czynnika grzewczego w zależności od temperatury na zewnątrz budynku. Dzięki temu system działa efektywnie i oszczędnie, dostosowując temperaturę w pomieszczeniach do zmieniających się warunków pogodowych.

Krzywa grzewcza składa się z 9 punktów, które określają temperaturę zasilania czynnika grzewczego przy różnych temperaturach zewnętrznych.

Ogólny opis punktów krzywej grzewczej 9-punktowej:

-20°C: Temperatura zasilania czynnika grzewczego przy temperaturze zewnętrznej -20°C.

-15°C: Temperatura zasilania czynnika grzewczego przy temperaturze zewnętrznej -15°C.

-10°C: Temperatura zasilania czynnika grzewczego przy temperaturze zewnętrznej -10°C.

-5°C: Temperatura zasilania czynnika grzewczego przy temperaturze zewnętrznej -5°C.

0°C: Temperatura zasilania czynnika grzewczego przy temperaturze zewnętrznej 0°C.

5°C: Temperatura zasilania czynnika grzewczego przy temperaturze zewnętrznej 5°C.

10°C: Temperatura zasilania czynnika grzewczego przy temperaturze zewnętrznej 10°C.

15°C: Temperatura zasilania czynnika grzewczego przy temperaturze zewnętrznej 15°C.

20°C: Temperatura zasilania czynnika grzewczego przy temperaturze zewnętrznej 20°C.

W zależności od zmieniającej się temperatury na zewnątrz, pompa ciepła dostosowuje temperaturę czynnika grzewczego, zapewniając optymalną wydajność systemu grzewczego.

Dwa istotne parametry przy programowaniu krzywej grzewczej:

Nachylenie krzywej grzewczej:

Nachylenie krzywej odnosi się do stromości, czyli tego, jak szybko zmienia się temperatura zasilania czynnika grzewczego w odpowiedzi na zmianę temperatury zewnętrznej.

Większe nachylenie oznacza szybszy wzrost temperatury zasilania przy niższych temperaturach na zewnątrz.

Możesz dostosować nachylenie krzywej, aby zapewnić optymalną efektywność oraz komfort cieplny w pomieszczeniach.

Przesunięcie krzywej grzewczej:

Przesunięcie oznacza przemieszczenie całej krzywej grzewczej w poziomie, czyli zmianę temperatury zasilania czynnika grzewczego dla danej temperatury na zewnątrz.

Przesunięcie może być dodatnie lub ujemne i wpływa na moment, w którym pompa ciepła osiąga swoją maksymalną temperaturę zasilania.

Używając przesunięcia, możesz dostosować krzywą do konkretnych warunków w Twoim domu lub do własnych preferencji, np. w zależności od zapotrzebowania na ciepło.

Znaczenie krzywej grzewczej:

Dobrze skonfigurowana krzywa grzewcza ma bezpośredni wpływ na efektywność systemu grzewczego oraz oszczędności energii. Odpowiednie ustawienie nachylenia i przesunięcia krzywej może znacząco wpłynąć na komfort cieplny w pomieszczeniach i pomóc zaoszczędzić na kosztach energii.

Kilka ważnych punktów dotyczących krzywej grzewczej w pompie ciepła:

Optymalne dopasowanie temperatury zasilania

Dostosowanie nachylenia i przesunięcia krzywej grzewczej do zmieniających się warunków zewnętrznych pozwala na optymalne dopasowanie temperatury zasilania czynnika grzewczego. Dzięki temu pompa ciepła dostarcza dokładnie tyle ciepła, ile jest potrzebne, aby utrzymać pożądaną temperaturę w pomieszczeniach. Skutkuje to niższym zużyciem energii i lepszą efektywnością systemu.

Dostosowanie programu pracy pompy ciepła

Krzywa grzewcza pozwala również na dostosowanie programu pracy pompy ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej. Na przykład:

o W chłodniejsze dni, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa, pompa może przejść na bardziej intensywny program grzania, aby zapewnić odpowiednią temperaturę wewnątrz.

o W łagodniejsze dni, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa, można przełączyć pompę na mniej intensywny tryb, zmniejszając zużycie energii.

Optymalne wykorzystanie pompy ciepła

Poprzez odpowiednie dostosowanie krzywej grzewczej można zapewnić optymalne wykorzystanie pompy ciepła. Dzięki temu system grzewczy będzie działał równomiernie i efektywnie, zapewniając komfortową temperaturę w pomieszczeniach, a jednocześnie minimalizując zużycie energii. Takie podejście sprzyja oszczędnościom i wydajności systemu grzewczego.

Ręczne wprowadzanie temperatury zasilania CO

Ustawienie nachylenia i przesunięcia na „0”: Ustaw wartości „Nachylenie” i „Przesunięcie” na „0”.

Zapisz zmiany:

Kliknij przycisk „ZAPISZ”.

Wprowadzenie własnych nastaw:

Po zapisaniu ustawienia na „0”, teraz możesz wprowadzać własne nastawy temperatury zasilania.

Potwierdzenie zmian:

Każdą zmianę temperatury należy zapiszać klikając „ZAPISZ”, aby miała ona skutek.

Rysunek 35
Ważne: Wszelkie zmiany w tej zakładce będą miały skutek tylko wtedy, gdy po każdej edycji nastaw klikniesz „ZAPISZ”. Bez tego kroku ustawienia nie zostaną zapisane.

Progi temperatury zewnętrznej do zmiany programu pracy pompy ciepła

Progi temperatury zewnętrznej, przy których zmienia się program pracy pompy ciepła, mogą być różne w zależności od preferencji użytkownika oraz warunków instalacji. Ostateczne ustawienia progów temperatury zewnętrznej powinny być dostosowane do konkretnego systemu grzewczego i indywidualnych potrzeb. Poniżej przedstawiamy ogólne przykłady progów temperatury zewnętrznej, które mogą wpływać na zmianę programu pracy pompy ciepła:

Wyższy program (Turbo)

Progi temperatury zewnętrznej: poniżej -5°C lub -10°C

Program Turbo jest przeznaczony do szybkiego i intensywnego ogrzewania w bardzo zimne dni. Pompa ciepła działa na maksymalnej wydajności, aby szybko zapewnić odpowiednie ciepło w pomieszczeniach.

Średni program (Eco)

Progi temperatury zewnętrznej: między -5°C a 5°C

Program Eco jest przeznaczony do typowych warunków pogodowych. Pompa ciepła działa w trybie umiarkowanym, dostarczając wystarczającą ilość ciepła do utrzymania pożądanej temperatury w pomieszczeniach.

Niski program (Quiet)

Progi temperatury zewnętrznej: powyżej 5°C lub 10°C

Program Quiet jest przeznaczony do łagodnych warunków pogodowych. Pompa ciepła działa w trybie oszczędnym, dostarczając minimalną ilość ciepła, potrzebną do utrzymania komfortowej temperatury w pomieszczeniach.

Rysunek 36

Przykład progów temperatury zewnętrznej do zmiany programu pracy pompy ciepła:

Zgodnie z powyższym przykładem, progi temperatury zewnętrznej mogą być ustawione następująco:

Program Eco: Temperatura zewnętrzna w zakresie od 0°C do -11°C.

Program Turbo: Temperatura zewnętrzna poniżej -11°C.

Program Quiet: Temperatura zewnętrzna powyżej 0°C.

Te ustawienia pozwalają na automatyczną zmianę trybu pracy pompy ciepła w zależności od warunków pogodowych, zapewniając optymalne ogrzewanie przy minimalnym zużyciu energii.

Rysunek 37
Ważne: Progi temperatury zewnętrznej oraz programy pracy mogą się różnić w zależności od preferencji użytkownika, charakterystyki systemu grzewczego oraz specyficznych warunków klimatycznych. Dostosowanie progów do własnych potrzeb zapewnia lepszą kontrolę nad komfortem cieplnym i efektywnością energetyczną systemu.

Tryb automatyczny (AUTO)

Tryb AUTO umożliwia w pełni automatyczne sterowanie pracą pompy ciepła. Po jego aktywacji progi temperatury zewnętrznej są ignorowane, a o wyborze programu pracy (Turbo / Eco / Quiet) decyduje wewnętrzny algorytm sterownika IMS-PC, analizujący aktualne warunki pracy systemu.

Działanie trybu AUTO:

automatyczny dobór programu pracy pompy ciepła,

brak konieczności definiowania progów temperatury zewnętrznej,

dynamiczne przełączanie trybów w zależności od warunków pracy instalacji.

Współpraca z IMS-PK (funkcja PK1):

W przypadku podłączonego modułu IMS-PK oraz aktywnej funkcji PK1, algorytm sterownika automatycznie załącza i wyłącza ograniczenie częstotliwości sprężarki do 50%.

Aby funkcja ta mogła działać:

opcja „Ograniczenie częstotliwości sprężarki 50%” musi być włączona w ustawieniach,

ustawiona temperatura załączania PK1 jest ignorowana w trybie AUTO.

Decyzja o aktywacji lub dezaktywacji ograniczenia częstotliwości sprężarki podejmowana jest wyłącznie przez algorytm, w oparciu o aktualne warunki pracy systemu.

Brak modułu IMS-PK:

Jeżeli system nie posiada modułu IMS-PK, tryb AUTO steruje wyłącznie zmianą programów pracy pompy ciepła, bez możliwości ograniczania częstotliwości sprężarki.

Ważne:W trybie AUTO zarówno progi temperatury zewnętrznej, jak i temperatura załączania funkcji PK1 nie mają wpływu na działanie systemu.

Adaptacyjna Krzywa Grzewcza "AdaptIMS"

AdaptIMS to inteligentna, automatycznie dostosowująca się krzywa grzewcza, której nie trzeba ręcznie regulować. Algorytm samodzielnie reguluje pracę pompy ciepła, aby szybko osiągnąć zadaną temperaturę w pomieszczeniu, a następnie utrzymywać ją na stabilnym poziomie przy minimalnym zużyciu energii. Dzięki temu użytkownik nie musi martwić się o ciągłe regulacje – system zrobi to za niego. Oczywiście efektywność działania AdaptIMS może się różnić w zależności od specyfiki budynku i instalacji.

Jak działa AdaptIMS?

AdaptIMS to zaawansowany algorytm, który dynamicznie reaguje na zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne w czasie rzeczywistym. Wyraz „krzywa” w nazwie ma na celu jedynie pokazanie, jak algorytm dostosowuje temperaturę zasilania w zależności od bieżących parametrów. AdaptIMS nie generuje sztywnej, zapisanej na stałe "krzywej" – każda "krzywa" tworzona przez algorytm jest unikalna i dostosowana do aktualnych warunków. Krzywa zmienia się w czasie, aby zapewnić szybkie osiągnięcie zadanej temperatury oraz jej utrzymanie przy minimalnym zużyciu energii, w granicach możliwości pompy ciepła.

Dostępność AdaptIMS

AdaptIMS jest dostępny we wszystkich profilach sterowania z dopiskiem „AdaptIMS”, pod warunkiem, że jest włączony. Jeśli nie jest aktywowany, system będzie pracować w trybie klasycznej krzywej grzewczej.

Jak włączyć AdaptIMS?

Aby włączyć AdaptIMS, wystarczy:

Wejść do sekcji „Adaptacyjna Krzywa Grzewcza”.

Wybrać odpowiedni system grzewczy oraz strategię reakcji systemu.

Zaznaczyć pole „Włącz AdaptIMS”.

Kliknąć przycisk „Zapisz”.

Po zapisaniu, AdaptIMS przejmuje kontrolę nad sterowaniem pompą ciepła. Należy jednak pamiętać, że

AdaptIMS potrzebuje danych o temperaturze i wilgotności w pomieszczeniu, więc IMS-TH musi być aktywny.

Jeśli czujnik IMS-TH nie działa, predykcje AdaptIMS będą błędne.

Wybór systemu grzewczego

W zależności od zainstalowanego systemu grzewczego, możesz wybrać jeden z poniższych typów:

Podłoga

Grzejniki

Mieszany z przewagą podłogi

Mieszany z przewagą grzejników

Mieszany zrównoważony

Wybór systemu należy dostosować do typu ogrzewania zainstalowanego w Twoim domu.

Strategie reakcji systemu

Do wyboru są dwie strategie reakcji systemu:

Zrównoważona – strategia bardziej spokojna, mniej dynamiczna, z długoterminowym podejściem do osiągnięcia celu.

Agresywna – strategia nastawiona na jak najszybsze osiągnięcie celu, nawet kosztem szybszych, bardziej intensywnych zmian w temperaturze.

Strategia zrównoważona jest delikatniejsza i działa w bardziej wyważony sposób, natomiast agresywna stara się jak najszybciej osiągnąć cel, co może prowadzić do dynamicznych, czasem zaskakujących zmian. Jednak algorytm dokładnie wie, co robi, więc warto pozwolić mu działać zgodnie z jego założeniami.

Ostateczna opinia

Systemy predykcyjne, takie jak AdaptIMS, są zaawansowanym rozwiązaniem, które może nie pasować do każdej instalacji. Dla niektórych użytkowników może okazać się idealne, podczas gdy inni mogą preferować tradycyjne metody sterowania. To rozwiązanie ma swoje mocne strony, ale jak każda technologia, nie będzie odpowiednie dla wszystkich. Każdy medal ma dwie strony, niektórzy będą zadowoleni z działania AdaptIMS, a inni mogą poszukiwać innych rozwiązań.

Funkcja autokalibracji eliminuje żmudne, sezonowe dostrajanie tradycyjnej krzywej grzewczej. IMS-PC wykorzystuje zaawansowany algorytm AdaptIMS, który samodzielnie dobiera optymalne parametry na podstawie rzeczywistych potrzeb cieplnych budynku.

Aby uruchomić autokalibrację:

Wybierz tryb sterowania: Krzywa AdaptIMS.

Ustaw żądaną temperaturę w pomieszczeniu: w zakładce Ustawienia wybierz wartość w polu Temperatura termostatu (5–35 °C).

Aktywuj algorytm AdaptIMS: w zakładce Krzywa Adapt, w sekcji Predykcyjna krzywa grzewcza, ustaw opcje:

Wybór systemu grzewczego,

Strategia reakcji systemu,

Zaznacz opcję AdaptIMS,

Zaznacz opcję Autokalibracja tradycyjnej krzywej grzewczej.

Wyzeruj parametry krzywej tradycyjnej: ustaw 0 dla Nachylenia krzywej grzewczej oraz Przesunięcia krzywej grzewczej (°C).

Zapisz nastawy i włącz pompę.

Podczas trwania Autokalibracji w panelu Info będzie wyświetlana migająca ikona funkcji AdaptIMS.Po jej zakończeniu system automatycznie przełączy się na tradycyjną krzywą grzewczą i zapisze obliczone nastawy.

Autokalibracja krzywej grzewczej jest możliwa przy temperaturach zewnętrznych poniżej +5°C, jednak im niższa jest temperatura, tym dokładniejsze będą uzyskane wyniki. Najlepsze efekty osiąga się, gdy na zewnątrz panuje temperatura poniżej 0°C.

Uwaga:Zmiana ustawień Tradycyjnej Krzywej na wartości predefiniowane lub własne spowoduje utracenie parametrów wyznaczonych podczas Autokalibracji.Zaleca się zapisanie tych nastaw lub w razie potrzeby ponowne wykonanie procesu Autokalibracji.
Rysunek 38

Ustawienia.

Rysunek 39
Rysunek 40

28/69Przewodnik po IMS-

Dezaktywacja systemu IMS-PC

Dezaktywacja systemu IMS-PC pozwala na szybkie wyłączenie jego funkcji. Po kliknięciu opcji „Dezaktywuj”, system IMS-PC przestaje wysyłać i odbierać jakiekolwiek komunikaty do jednostki zewnętrznej, stając się całkowicie przezroczysty dla innych elementów systemu.

W praktyce oznacza to, że system przestaje działać i nie ma wpływu na działanie pompy ciepła, aż do ponownego aktywowania go.

Sekcja "Ustawienia Termostatu"

W sekcji „Ustawienia Termostatu” możesz dostosować parametry związane z działaniem termostatu. Ustawienia te są kluczowe dla prawidłowej pracy pompy ciepła w opcjach sterowania, takich jak „Termostat” i „Termostat + AdaptIMS”.

Dzięki tej sekcji, masz pełną kontrolę nad tym, jak termostat reguluje temperaturę w pomieszczeniach, co wpływa na efektywność i komfort pracy systemu grzewczego.

Rysunek 41

Temperatura termostatu

Zakres regulacji temperatury termostatu wynosi od 5°C do 35°C. Użytkownik może dostosować tę wartość w zależności od preferencji i wymagań dotyczących temperatury w pomieszczeniu. Ważne jest, aby pamiętać, że ustawienie temperatury termostatu ma bezpośredni wpływ na działanie pompy ciepła, zwłaszcza w trybach sterowania Termostat oraz Termostat + AdaptIMS.

W zależności od wybranego trybu sterowania, pompa ciepła będzie dążyć do utrzymania temperatury pomieszczenia zgodnie z wartością ustawioną na termostacie. Dlatego precyzyjne ustawienie temperatury jest kluczowe dla zapewnienia komfortu termicznego w pomieszczeniu oraz optymalnej pracy pompy ciepła, która będzie dostosowywać swoje działanie w zależności od potrzeb ogrzewania lub chłodzenia.

Rysunek 42

Histereza termostatu

Histereza to różnica temperatury, która określa, kiedy termostat włącza lub wyłącza pompę ciepła. Dzięki niej można stabilizować temperaturę w pomieszczeniu, unikając nadmiernej pracy pompy.

Na przykład, jeśli ustawisz temperaturę termostatu na 20°C i ustawisz histerezę na 1°C, pompa ciepła zostanie włączona, gdy temperatura spadnie poniżej 19°C (20°C minus 1°C histerezy), i pozostanie włączona, aż temperatura wzrośnie do 20°C. Dopiero wtedy pompa zostanie wyłączona.

Zalety histerezy:

Większa histereza: Mniejsza częstotliwość włączania i wyłączania pompy, co zmniejsza zużycie energii, ale może powodować większe fluktuacje temperatury.

Mniejsza histereza: Częstsze włączanie i wyłączanie pompy ciepła, co pozwala na dokładniejsze utrzymanie temperatury, ale może prowadzić do większego zużycia energii.

Optymalne ustawienie histerezy zależy od indywidualnych preferencji, charakterystyki pomieszczenia oraz rodzaju systemu grzewczego. Użytkownicy powinni wybrać wartość histerezy, która zapewni im najlepszy komfort cieplny, minimalizując jednocześnie zużycie energii.

Rysunek 43

Korekta wskazań IMS-TH

Korekta wskazań IMS-TH to dodatkowa funkcja, która umożliwia dostosowanie odczytu temperatury przez termostat. Dzięki tej funkcji można skorygować ewentualne różnice lub niedokładności w odczycie temperatury.

Na przykład, jeśli IMS-TH odczytuje temperaturę o 1°C wyższą niż rzeczywista temperatura w pomieszczeniu, można ustawić korektę temperatury na -1°C, aby wyrównać tę różnicę. Dzięki temu termostat będzie działał na podstawie skorygowanej wartości temperatury, co zapewni dokładniejsze rezultaty.

Korekta temperatury termostatu jest szczególnie przydatna, gdy występują rozbieżności między rzeczywistą temperaturą pomieszczenia a odczytem urządzenia.

Redukcja temperatury termostatu

Funkcja „Redukcja temperatury termostatu” umożliwia czasowe obniżenie temperatury zadanej w pomieszczeniu o określoną wartość, w przedziale czasowym zdefiniowanym za pomocą timera Start i Stop.

Wartość obniżki ustawiana jest w polu „Wartość obniżki (-10 ÷ 0 °C)” i odejmowana od aktualnej temperatury zadanej termostatu.

Funkcja dostępna jest wyłącznie w trybach sterowania:

Termostat

Termostat + AdaptIMS

AdaptIMS

Aby aktywować funkcję, należy:

zaznaczyć opcję Redukcja temperatury termostatu,

ustawić wartość obniżki temperatury,

zdefiniować przedział czasowy za pomocą timera Start i Stop,

zapisać ustawienia.

Od tego momentu każdego dnia, w zdefiniowanym przedziale czasowym, temperatura w pomieszczeniu monitorowanym przez IMS-TH będzie automatycznie obniżana o zadaną wartość.

Funkcja może być wykorzystywana m.in. do nocnego obniżenia temperatury lub w czasie nieobecności domowników (szkoła, praca), w celu zwiększenia efektywności energetycznej systemu.

Sekcja "Ustawienia PC"

W sekcji „Ustawienia PC” dokonujemy ustawień, które mają bezpośredni wpływ na pracę pompy ciepła. Ta sekcja pozwala na konfigurację parametrów, które zapewniają optymalne działanie systemu grzewczego, dostosowując go do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz warunków panujących w budynku. Dzięki odpowiednim ustawieniom w tej sekcji, można zwiększyć efektywność energetyczną, komfort cieplny oraz kontrolować działanie pompy ciepła w różnych trybach pracy.