Теплый пол + зональное управление KNX
Водяной теплый пол с индивидуальным управлением зонами, комнатными термостатами KNX и логикой управления насосом. Полное руководство по проектированию для жилых проектов в ЕС.
Как работает водяной теплый пол
Водяной (гидронный) теплый пол циркулирует горячую воду через пластиковые трубы, встроенные в стяжку пола. Коллектор — обычно Uponor, Rehau или Danfoss — распределяет горячую воду от источника тепла (газовый котел, тепловой насос) по отдельным петлям пола, по одной на комнатную зону.
Каждая петля управляется электротермическим приводом, установленным на коллекторе. Привод представляет собой нормально закрытый клапан: при подаче сигнала 24V или 230V клапан открывается, и горячая вода поступает в петлю. При снятии напряжения клапан закрывается, и зона остывает.
⚠️ Нормально закрытые и нормально открытые приводы
Большинство приводов теплого пола в ЕС являются нормально закрытыми (NC) — клапан открыт при подаче питания. В системе KNX это означает, что запрос зоны на тепло = выход привода ВКЛ = клапан открыт. При отключении питания все клапаны закрываются — нет риска затопления, но и отопления тоже нет. В некоторых системах используются нормально открытые приводы для аварийного отопления (клапан остается открытым при потере питания) — проверьте техническое описание привода перед подключением.
Распространенные приводы теплого пола
| Бренд / Модель | Напряжение | Тип | Мощность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Uponor X-77 | 24 В AC/DC | НЗ электротермический | 2 Вт | Стандартный жилой, резьба M30 |
| Danfoss TWA-A | 24 В AC | НЗ электротермический | 2 Вт | M30×1.5, очень тихий |
| Rehau 13720 | 24 В AC | НЗ электротермический | 2 Вт | M30×1.5, распространён в ЦВЕ |
| Honeywell V8043F | 230 В AC | НЗ электротермический | 3 Вт | Старые установки 230 В |
| IMI Hydronic TA-SOCL | 24 В DC | НЗ с моторным приводом | 1 Вт | Быстрый отклик, управление ШИМ |
| Watts RT-24V | 24 В AC | НЗ электротермический | 2 Вт | Бюджетный вариант, M30×1.5 |
Выходы KNX-актуатора для напольного отопления 24 В
Многоканальный выходной KNX-актуатор обеспечивает коммутируемые выходы 24 В AC для управления приводами напольного отопления. Распространённые варианты:
MDT
16-канальный исполнительный механизм для выходов 24 В AC. Каждый канал коммутируется независимо. Номинальный ток 0,5 А на канал. Идеально подходит для коллекторов до 16 зон. Монтаж на DIN-рейку.
Hager
12-канальный исполнительный механизм 24 В AC. 0,5 А на канал. KNX-контроллер отопления с функцией защиты клапанов (предотвращает залипание). Популярен в Центральной и Восточной Европе.
ABB SA/S 16.16.6.1
16-канальный бинарный выход 24 В AC. Часть системы ABB i-Bus KNX. Также доступен в варианте 12 В DC для некоторых установок в Северной Европе.
Zennio
4-канальный исполнительный механизм для фанкойлов и отопления. Управляет 2- или 4-трубными фанкойлами И до 4 зон отопления в одном устройстве. Для гостиниц и квартир.
KNX-комнатные термостаты и ПИ-регулирование
KNX-комнатный контроллер температуры (RTC) измеряет температуру в помещении и рассчитывает время открытия клапана для достижения заданного значения. Доступны два режима управления:
Двухпозиционное (вкл/выкл) управление
Simple hysteresis: if temperature < setpoint − 0.5°C → output ON. If temperature > setpoint + 0.5°C → output OFF. Simple to configure. Works adequately for large zones but causes temperature oscillation (±0.5–1°C).
ПИ-регулирование (пропорционально-интегральное) ✓ Рекомендуется
Вычисляет время открытия клапана в процентах (0–100%) каждый цикл (например, 15 мин). Например, 60% запрос: клапан открыт 9 мин, закрыт 6 мин. Устраняет колебания. KNX-объект: DPT 5.001 (0–255 = 0–100%). Точность температуры: ±0,2°C.
MDT AKU-1616.03 и Hager TXA212B поддерживают ШИМ-управление (широтно-импульсная модуляция) на каждом канале — они получают выход ПИ-регулятора (0–100%) и автоматически переключают выход 24 В на нужную долю времени цикла.
Управление насосом отопления с помощью KNX-логики
Насос отопления должен работать только тогда, когда хотя бы одна зона требует тепла. Работа насоса после закрытия всех зон приводит к потере энергии и тепла. Простой логический блок KNX решает эту задачу:
Логика KNX — управление насосом
Zone 1 valve state ─┐ Zone 2 valve state ─┤ OR logic → Pump enable signal Zone 3 valve state ─┤ (with 3-min on-delay) Zone N valve state ─┘ Pump ON delay: 0 min (start immediately when zone opens) Pump OFF delay: 3 min (run-on to clear residual heat) KNX objects: Zone valve states → DPT 1.001 (1-bit) per zone OR logic result → DPT 1.001 Pump actuator → DPT 1.001 binary output
В ETS эта логика обычно реализуется в MDT Logikmodul (SCN-LOGIC.01) или аналоге. Задержка выключения на 3 минуты предотвращает частое включение/выключение насоса, когда зоны находятся на грани своих уставок.
Расписание уставок и интеграция с присутствием
| Режим | Уставка | Триггер | Типичная экономия |
|---|---|---|---|
| Комфорт (занято) | 21°C | Присутствие или расписание | Базовый уровень |
| Ожидание (краткое отсутствие) | 18°C | Нет присутствия 30 мин | 10–15% |
| Экономия (ночь) | 17°C | Ночное расписание 23:00–06:00 | 20–25% |
| Защита от замерзания (отпуск) | 13°C | Режим отпуска от KNX | 40–50% |
Недельный таймер KNX отправляет команды режима HVAC всем комнатным термостатам одновременно. Детекция присутствия (датчики PIR KNX или определение присутствия по телефону через Home Assistant) корректирует режимы в реальном времени. При интеграции с тепловым насосом (см. руководство heat-pump-knx) предварительный нагрев по тарифу дополнительно снижает затраты на электроэнергию.
Связанные руководства
Проектирование щита теплого пола
Мы проектируем KNX-щиты с 16+ выходами исполнительных механизмов, интеграцией PI-термостата и логикой управления насосом — с полной документацией и сертификацией CE.
Запросить расчёт →