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Modul DeltaT

Technische Anleitung: Modul Umschaltlogik (Delta-T)

1. Funktion des Moduls

Dieses Modul dient zur intelligenten Steuerung eines Umschaltventils zwischen zwei Wärmequellen (z.B. Pufferspeicher A und Pufferspeicher B). Es wählt automatisch oder manuell, welche der beiden Wärmequellen für den Heizbetrieb genutzt wird. Dies ermöglicht es, flexibel auf unterschiedliche Energiequellen wie eine Wärmepumpe, einen Biomassekessel oder Solarthermie zu reagieren.

2. Konfiguration und Parameter

Die Funktion des Moduls wird über die folgenden Einstellungen in der Benutzeroberfläche angepasst.

2.1. Betriebsmodus

Mit diesem Parameter wird die grundlegende Arbeitsweise des Moduls festgelegt.

  • Auto: Primär geführt: Automatikmodus für Systeme mit einer Haupt- und einer Hilfsquelle (z.B. Wärmepumpe und Ölkessel). Die eingestellteUmschaltung Primärquelleerfolgt wirdstreng bevorzugt,nach beiden BedarfFreigaben wirdder aufübergeordneten die sekundäre Quelle umgeschaltet.Kaskadensteuerung.
  • Auto: Delta-T: Automatikmodus für Systeme mit zwei gleichberechtigten Quellen (z.B. zwei Pufferspeicher).Quellen. Es wird immer die wärmere der beiden Quellen genutzt.
  • Manuell Master A: Erzwingt die Nutzung von Quelle A. Das Ventil schaltet permanent auf den Kreislauf von Quelle A.
  • Manuell Master B: Erzwingt die Nutzung von Quelle B. Das Ventil schaltet permanent auf den Kreislauf von Quelle B.

2.2. Einstellungen für "Auto: Primär geführt"

Diese Parameter sind nur relevant, wenn der Betriebsmodus Auto: Primär geführt gewählt ist.

  • Primärer Master: Legt fest, welche der beiden Quellen (Master A oder Master B) standardmäßig und bevorzugt verwendet werden soll.
  • Umschalttemperatur Hysterese: Definiert den Temperatur-Puffer für den Bivalenzpunkt. Das System schaltet auf die sekundäre Quelle, wenn die Temperatur der primären Quelle unter die Anforderungstemperatur - Hysterese fällt.
  • Rückschalt-Hysterese (Delta-T): Definiert, um wie viel Grad die primäre Quelle wärmer sein muss als die sekundäre, bevor das System wieder auf die primäre Quelle zurückschaltet.

2.3. Einstellungen für "Auto: Delta-T"

Dieser Parameter ist nur relevant, wenn der Betriebsmodus Auto: Delta-T gewählt ist.

  • Hysterese Delta-T: Definiert, um wie viel Grad eine Quelle wärmer sein muss als die andere, bevor das Ventil umschaltet. Dies verhindert ein ständiges Schalten,Schalten wenn beide Quellen einebei sehr ähnlicheähnlichen Temperatur haben.Temperaturen.

2.4.3. Allgemeine Einstellungen

  • Primärer Master: Legt fest, welche der beiden Quellen (Master A oder Master B) im Modus Auto: Primär geführt bevorzugt werden soll.
  • Ventil invertieren: Kehrt die elektrische Ansteuerung des Umschaltventils um. Nützlich, wenn ein Ventil verbaut ist, das bei Signal anliegt auf Quelle A statt auf Quelle B schaltet.
    • Aus: Normal (Signal für Quelle B)
    • Ein: Invertiert (Signal für Quelle A)

3. Wichtige Systemkonfiguration bei Verwendung

Damit das ModulDeltaTModul korrekt funktioniert, müssen die alszugewiesenen MasterMaster-Module A(typischerweise Pufferspeicher) und Bderen zugewiesenenWärmeerzeuger Pufferspeicher-Module wie folgtkorrekt konfiguriert werden:sein.

    3.1.
  • Primärer Master (z.B. Puffer der Wärmepumpe):

    • Puffer-Modul: Der Betriebsmodus dieses PuffermodulsPuffers muss auf Automatik Gleitend eingestellt sein.sein, Nurdamit so wirdes eine korrekte Wärmeanforderung an denseinen WärmeerzeugerMaster (z.B. die Wärmepumpe) gestellt.stellt.
    • Wärmeerzeuger-Zuweisung: Die Wärmepumpe muss als Master des Puffer-Moduls zugewiesen sein.

    3.2.
  • Sekundärer Master (z.B. Puffer des Biomassekessels):

    Ölkessels)
    • Puffer-Modul: Der Betriebsmodus dieses PuffermodulsPuffers muss auf Aus stehen.
    • Da
    • Wärmeerzeuger-Zuweisung: dieseDer Quellesekundäre externWärmeerzeuger und(z.B. nichtÖlkessel) muss als Master dieses Puffer-Moduls zugewiesen sein.
      • Wichtiger Hinweis: Diese Zuweisung dient als rein informativer Link für die Regelung, damit sie die Systemstruktur kennt. Der Puffer im Modus "Aus" wird selbst keine Anforderung an den Ölkessel stellen. Die Ansteuerung des Ölkessels erfolgt ausschließlich durch die Regelung beladen wird, darf das Modul selbst keine Wärmeanforderung generieren.Modul_Kaskade.

    Die Missachtung dieser Einstellungen führt zu Fehlfunktionen in der Anforderungskette.


    4. Funktionsweise der Automatik-Modi

    Modus "Auto: Primär geführt"

    Dieser Modus ist für eine Haupt-Wärmequelle (z.B. Wärmepumpe) konzipiert, die bei Bedarf von einer zweiten Quelle (z.B. Ölkessel) unterstützt wird. Die Logik basiert direkt auf den Freigabe-Signalen der zentralen Modul_Kaskade.

    • Grundbetrieb: Das System nutzt immer die eingestellte primäre Wärmequelle, solange diesederen dieWärmeerzeuger Temperaturanforderungvon erfüllender kann.Kaskadensteuerung freigegeben ist.
    • Umschalten auf die Hilfsquelle (Bivalenzpunkt)Bivalenzbetrieb): Das SystemModul schaltet das Ventil auf die sekundäre Quelle um, wennsobald die TemperaturKaskadensteuerung derden primären QuelleWärmeerzeuger signalisiert,sperrt dassund siegleichzeitig dieden Lastsekundären nichtWärmeerzeuger mehr tragen kann. Dies geschieht, wenn die Temperatur der Primärquelle unter die Anforderungstemperatur - Umschalttemperatur Hysterese fällt.freigibt.
    • Zurückschalten auf die Primärquelle: Das SystemModul schaltet das Ventil sofort wieder auf die primäre Quelle zurück, sobald diesedie sichKaskadensteuerung erholtden primären Wärmeerzeuger wieder freigibt. Dieser Befehl hat undabsoluten nachweislichVorrang, wiederunabhängig dievon bessereden Wahlaktuellen ist. Dies istTemperaturen der Fall,beiden wenn ihre Temperatur die der sekundären Quelle um den Wert der Rückschalt-Hysterese (Delta-T) übersteigt.Puffer.

    Modus "Auto: Delta-T"

    Dieser Modus ist ideal für zwei gleichwertige Wärmequellen, z.B. zwei Pufferspeicher.Wärmequellen. Es wird immer die Quelle mit der höchstenhöheren Temperatur genutzt, um maximale Effizienz zu gewährleisten.genutzt.

    • Funktionsprinzip: Das Modul vergleicht kontinuierlich die Temperaturen von Quelle A und Quelle B.
    • Umschaltung: Es schaltet das Ventil immer auf die Quelle, die um den Wert der Hysterese Delta-T wärmer ist als die andere.
      • Beispiel: Die Hysterese ist auf 2°C eingestellt. Quelle A ist aktiv. Das Ventil schaltet erst dann auf Quelle B, wenn diese eine Temperatur von mindestens "Temperatur A + 2°C" erreicht.