DE2901566A1 - Heating installation control with bridge circuit - having actual valve branches and common stipulated branch with sensor for ambient temp. - Google Patents

Heating installation control with bridge circuit - having actual valve branches and common stipulated branch with sensor for ambient temp.

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DE2901566A1 DE19792901566 DE2901566A DE2901566A1 DE 2901566 A1 DE2901566 A1 DE 2901566A1 DE 19792901566 DE19792901566 DE 19792901566 DE 2901566 A DE2901566 A DE 2901566A DE 2901566 A1 DE2901566 A1 DE 2901566A1
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Abstract

A control is for a heating installation having a heating source feeding the forward line. The source supplies the consumer loading branch via a mixing station for forward and return fluid. The latter's forward temp is regulated according to a heating curve. A constant signal is added to the latter. A bridge circuit is provided with two actual value branches (forward temp. with sensor and boiler forward temp. with temp. sensor) and a common stipulated value branch. The latter has a temp. sensor for the ambient temp. and a stipulated value generator-adjuster for the curve gradient or setting for day and night values.

Description

Steuerung für eine Heizungsanlage Control for a heating system

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Steuerung für eine Heizungsanlage gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruchs.The present invention relates to a controller for a Heating system according to the preamble of the main claim.

Es sind von einem Kessel über einen Mischer betriebene Heizungsanlagen bekanntgeworden, bei denen im Kesselkreis eine relativ hohe Kesseltemperatur gefahren wird, während der Verbraueherzweig über den Mischer mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur beaufschlagt wird. Die Verbindung beider Kreise geschieht über die mischergesteuerte Beimischstrecke. Die Pumpe ist bei einer solchen Anlage regelmäßig im Verbraucherzweig angeordnet.They are heating systems operated by a boiler via a mixer became known in which a relatively high boiler temperature was driven in the boiler circuit is, while the consumer branch via the mixer with a lower flow temperature is applied. The two circuits are connected via the mixer-controlled one Admixing section. In such a system, the pump is regularly in the consumer branch arranged.

Diese an und für sich befriedigend arbeitende Konstruktion führt zu nicht mehr tragbarem Wärmeverlust im Kesselkreis, wenn bei niedrigen Vorlauftemperaturen mit hoher Kesselter,lperabur gefahren wird. Es ist andererseits aber notwendig, die Kesseltemperatur auf einem bestimmten Mindestwert zu halten, um Taupunktskorrosion im Kessel oder einer anderen Wärmequelle zu vermeiden.This construction, which works satisfactorily in and of itself, leads to no longer acceptable heat loss in the boiler circuit if at low Flow temperatures with high boiler, lperabur is driven. On the other hand, however, it is necessary keep the boiler temperature at a certain minimum to avoid dew point corrosion in the boiler or another heat source.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Kesseltemperatur oder allgemeiner die Wärmequellentemperatur bei Beibehaltung eines Mischers im Mischbetrieb so niedrig wie irgend möglich zu halten, ohne in den Taupunktkorrosionsbereich zu gelangen.The present invention is based on the object of the boiler temperature or, more generally, the heat source temperature while maintaining a mixer in mixing mode as low as humanly possible without getting into the dew point corrosion range reach.

Die Lösung dieser Aufgabe gelingt mit der im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs angegebenen Maßnahme.The solution to this problem succeeds in the characterizing part of the main claim specified measure.

Als technischer. Vorteil tritt hierbei in Erscheinung, daß unter Beibehaltung der im Mischer liegenden Regelvorteile für die Heizungsanlage, die Verluste im Kesselkreis aufgrund der niedrigen Kesseltemperatur minimiert werden.As a technical one. The advantage here is that while maintaining the control advantages in the mixer for the heating system, the losses in the boiler circuit due to the low boiler temperature.

Weitere Ausgestaltungen besonders vorteilhafter Weiterbildungen der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen hervor.Further refinements of particularly advantageous developments of Invention emerge from the subclaims.

Anhand der Figuren eins bis drei der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert. Es bedeuten Figur eins ein Diagramm bei dem die Kesseltemperatur und die Heizungsvorlauftemperatur in Abängigkeit von der Außentemperatur dargestellt ist, Figur zwei eine schematische Darstellung einer Heizungsanlage mit Meßfühlern, Regler und Kessel und Figur drei ein Schaltdiagramm-des Reglers.Based on the figures one to three of the drawing is an embodiment the invention explained in more detail. Figure one shows a diagram in which the boiler temperature and the heating flow temperature as a function of the outside temperature is, Figure two is a schematic representation of a heating system with sensors, Controller and boiler and Figure three is a circuit diagram of the controller.

In allen drei Figuren bedeuten gLeiche Bezugszeichen jeweils die gleichen Einzelheiten.In all three figures, the same reference symbols mean the same in each case Details.

In Figur eins sind zwei verschiedene Heizkurven 1 und 2 dargestellt, die unterschiedliche Steilheiten aufweisen. Die Steilheiten der Heizkurven 1 und 2 können an einem Sollwertgeber, nämlich dem Widerstand 3 in Figur drei, eingestellt werden. Es besteht neben einer Steilheitsänderung (Winkeländerung um den Punkt beispielsweise 200 C bei ifrA) auch die Möglichkeit einer Parallelverschiebung der Heizkurve, dies kann über die Widerstände 4 und 5 für Tag- und Nachtbetrieb geschehen.In figure one two different heating curves 1 and 2 are shown, which have different slopes. The slopes of heating curves 1 and 2 can be set on a setpoint generator, namely the resistor 3 in FIG will. In addition to a change in slope (change in angle around the point, for example 200 C with ifrA) also the possibility of a parallel shift of the heating curve, this can be done via resistors 4 and 5 for day and night operation.

Der jeweils einstellbaren Heizkurve 1 oder 2 ist eine bestimmte Kesseltemperatur zu K1 oder > K2 zugehörig, die als entsprechende Kurven 6 oder 7 eingezeichnet sind. Die Kurven 6 oder 7 verlaufen parallel, d.h. im konstanten Abstand und oberhalb zur jeweils vorgegebenen Heizkurve 1 oder 2. Bei einer Steilheitsänderung der jeweiligen Heizkurve ändert sich die Steilheit der Kurven 6 oder 7 ebenso, auch bei einer Parallelverschiebung der Heizkurven 1 oder 2 ändert sich die Lage der Heizkurven 6 oder 7 um den gleichen Betrag und in gleicher Richtung.The adjustable heating curve 1 or 2 is a specific boiler temperature belonging to K1 or> K2, which are shown as corresponding curves 6 or 7 are. The curves 6 or 7 run parallel, i.e. at a constant distance and above for the specified heating curve 1 or 2. If there is a change in the slope of the respective Heating curve, the steepness of curves 6 or 7 also changes, even with a parallel shift of heating curve 1 or 2, the position of heating curve 6 or 7 changes by the same Amount and in the same direction.

Es ist vorgesehen, daß die Wärmequelle, sei es gas- oder ölbetriebener Kessel oder Speicher, in der Betriebsweise nicht unter eine Millimaltemperatur von beispielsweise 450 C gebracht werden darf, die als Kurve 8 eingezeichnet ist. Das bedeutet, daß man mit der Kesselvorlauftemperatur der Heizkurve nur soweit folgen kann, bis die Kesselvorlauftemperatur die Minimalbegrenzungstemperatur gemäß der Kurve 8 erreicht.It is envisaged that the heat source, be it gas or oil powered Boiler or storage tank, in the operating mode not below a millimal temperature of for example 450 C may be brought, which is shown as curve 8. That means that you can only follow the heating curve with the boiler flow temperature until the boiler flow temperature exceeds the minimum limitation temperature according to the Turn 8 reached.

Es ist hervorzuheben, daß sich die Kesselvorlauftemperatur, beispielsweise nach der Kurve 7 aus der Heizkurve, hier nach der Kurve 2 unter Addition eines Festwertsignals 9 ergibt. Die Vorlauftemperatur des Verbrauches JV ergibt sich somit aus der Kesseltemperatur abzüglich des Festwertes a J .It should be emphasized that the boiler flow temperature, for example according to curve 7 from the heating curve, here according to curve 2 with the addition of a fixed value signal 9 results. The flow temperature of the consumption JV thus results from the boiler temperature minus the fixed value a J.

Die Heizungsanlage gemäß Figur 2 weist eine brennstoffbeheizte Wärmequelle 12 in allgemeiner Form auf, für die baulich keine Beschränkung besteht.The heating system according to FIG. 2 has a fuel-heated heat source 12 in a general form, for which there are no structural restrictions.

Die Wärmequelle 12 besitzt eine Kesselvorlaufleitung 13, die an einen Anschluß eines von einem Motor 14 angesteuerten Mischers 15 mündet. Vom Mischer 15 geht eine Beimischleitung 16 zur Rücklaufleitung 17, die einerseits über eine Leitung 18 als Kesselrücklaufleitung an die Wärmequelle 12 angeschlossen ist, andererseits an einen Verbraucher 19 geführt ist, der in an sich bekannter Weise aus einer Vielzahl parallel oder in Serie geschalteter Heizkörper und/oder einem Brauchwasserwärmetauscher bestehen kann.The heat source 12 has a boiler flow line 13, which is connected to a Connection of a mixer 15 controlled by a motor 14 opens. From the mixer 15 is an admixing line 16 to the return line 17, on the one hand via a Line 18 is connected as a boiler return line to the heat source 12, on the other hand is performed to a consumer 19, which in a known manner from a plurality Radiators connected in parallel or in series and / or a domestic water heat exchanger can exist.

Der Mischer 15 ist über eine Heizungsvorlaufleitung 20, in die eine Pumpe 21 eingeschaltet ist, gleichfalls mit dem oder den Verbrauchern 19 verbunden.The mixer 15 is via a heating flow line 20, in the one Pump 21 is switched on, also connected to the consumer or consumers 19.

Statt eines 3-Wege-Mischers kann ebenso ein 4-Wege-Mischer verwendet werden, die Pumpe könnte auch rücklaufseitig, aber immer im Verbraucherkreis angeordnet sein.Instead of a 3-way mixer, a 4-way mixer can also be used The pump could also be arranged on the return side, but always in the consumer circuit be.

Ein Regler 22 besitzt Meßstelleneingänge für einen AuRentemperaturfühler 23, der über Verbindungsleitungen 24 angeschlossen ist, für einen Raumtemperaturfühler 25, der über Verbindungsleitungen 26 angeschlossen ist, einen Vorlauftemperaturfühler 27, der über Verbindungsleitungen 28 angeschlossen ist und einen Kesseltemperaturfühler 29, der über Leitungen 30 angeschlossen ist. Die Fühler können insgesamt aus NTC-Widerständen aufgebaut sein.A controller 22 has measuring point inputs for an outside temperature sensor 23, which is connected via connecting lines 24, for a room temperature sensor 25, which is connected via connecting lines 26, a flow temperature sensor 27, which is connected via connecting lines 28 and a boiler temperature sensor 29, which is connected via lines 30. The sensors can consist of NTC resistors be constructed.

Auf den Regler wirkt ein Sollwertgeber 31 ein, dem die drei Widerstände 3, 4 und 5 gemäß Figur drei zugeordnet sind.A setpoint generator 31 acts on the controller, to which the three resistors 3, 4 and 5 are assigned according to Figure three.

Ein Stellglied des Reglers besteht aus einem Magnetventil 32, das im Zuge einer Brennstoffzuleitung 33 zu einem Brenner 34 angeordnet ist. Das Magnetventil 32 ist von einer Spule 35 beaufschlagt, die über eine Leitung 36 direkt mit MP und mittels einer Leitung 37, die über Ruhekontakte 38, 39 und den Arbeitskontkakt 40 führt, mit dem Anschluß R eines Netzes verbunden. Der Kontakt 38 gehört zu einem Sicherheitstemperaturbegrenzer für den Kessel, und der Kontakt 39 gehört zu einem Kesselthermostat. Der eben beschriebene Stellkreis ist also bei entsprechender Einstellung des Kesselthermostaten im wesentlichen abhängig von dem Kontakt 40 des eigentlichen Reglers 22.An actuator of the controller consists of a solenoid valve 32, the is arranged in the course of a fuel supply line 33 to a burner 34. The solenoid valve 32 is acted upon by a coil 35, which via a line 36 directly with MP and by means of a line 37, which has normally closed contacts 38, 39 and the normally open contact 40 leads, connected to the terminal R of a network. Contact 38 belongs to one Safety temperature limiter for the boiler, and contact 39 belongs to one Boiler thermostat. The setting circle just described is therefore with the appropriate setting of the boiler thermostat essentially depends on the contact 40 of the actual Regulator 22.

Der Regler 22 ist über zwei Leitungen 41 mit dem speisenden Netz gleichermaßen verbunden.The controller 22 is connected to the feeding network via two lines 41 tied together.

Der Motor 14 des Mischers 15 ist über drei Leitungen 42 ansteuerbar, von denen der mittlere Anschluß an den Anschluß MP des Netzes gelegt ist, während die beiden äußeren Anschlüsse je nach gewünschter Drehrichtung des Motors 14 vom Regler angesteuert werden.The motor 14 of the mixer 15 can be controlled via three lines 42, of which the middle connection is placed on the connection MP of the network is, while the two outer connections depend on the desired direction of rotation of the motor 14 can be controlled by the controller.

Gemäß Figur drei führen die Leitungen 41 Zu einem Netzteil 43, das Gleichspannung auf zwei Leitungen 44 und 45 gibt. Die Leitung 44 ist mit einer Brücke 46, bestehend aus vier parallelen Zweigen 47, 48, 49 und 50, verbunden, die an ihrem anderen Ende jeweils mit der Leitung 45 verbunden sind. Der Brückenast 47 besteht aus einer Serienschaltung dreier Widerstände 51, 52 und 53, von denen der Widerstand 52 einstellbar ist, sein Schleiferanschluß 54 führt über einen Widerstand 55 zum nicht invertierenden Eingang 56 eines Operationsverstärkers 57.According to Figure three, the lines 41 lead to a power supply unit 43, the DC voltage on two lines 44 and 45 are there. The line 44 is with a bridge 46, consisting of four parallel branches 47, 48, 49 and 50, connected to their the other end are each connected to the line 45. The bridge branch 47 is made from a series circuit of three resistors 51, 52 and 53, of which the resistor 52 is adjustable, its wiper connection 54 leads via a resistor 55 to non-inverting input 56 of an operational amplifier 57.

Im Brückenzweig 48 ist eine Serienschaltung des Vorlauftemperaturfühlers 27 (NTC-Widerstand) mit einem Festwiderstand 58 vorgesehen, der gemeinsame Punkt 59 beider Widerstände 27 und 58 ist über eine Leitung 60, in die ein Festwertwiderstand 61 eingefügt ist, mit dem invertierenden Eingang 62 des Operationsverstärkers 57 verbunden.In the bridge branch 48 there is a series connection of the flow temperature sensor 27 (NTC resistor) provided with a fixed resistor 58, the common point 59 of both resistors 27 and 58 is via a line 60 into which a fixed-value resistor 61 is inserted, with the inverting input 62 of the operational amplifier 57 tied together.

Der Brückenzweig 49 weist in seinem der Leitung 44 zugewandten Teil den Außentemperaturfühler 23 (NTC-Widerstand) auf, der mit der'Wurzel eines Umschalters 63 verbunden ist, dessen Gegenkontakt 64 mit einer Reihenschaltung des Sollwertgeberwiderstandes 4 und eines Festwiderstandes 65 verbunden ist. Der andere Kontakt 66 ist mit der Serienschaltung des anderen Sollwertgeberwiderstandes 5 mit einem weiteren Festwertwiderstand 67 verbunden. Die Festwertwiderstände 65 und 67 sind anderen Endes mit der Leitung 45 verbunden. Zwischen der Wurzel des Umschalters 63 und dem Außentemperaturfühler 23 ist über eine Leitung 68 ein Festwertwiderstand 69 angeschlossen, dessen andere Seite mit dem invertierenden Eingang 62 des Operationsverstärkers 57 verbunden ist. Die Leitung 68 ist weiterhin mit einer Leitung 70 verbunden, die zu einem Widerstand 71 führt. Die Leitungen 70 und 68 sind schließlich noch mit dem Sollwertgeberwiderstand 3 verbunden, dessen anderes Ende mit dem Brückenzweig 50 verbunden ist, und zwar zwischen Widerständen 72 und 73, die insgesamt diesen Brückenzweig ergeben.The bridge branch 49 has in its part facing the line 44 the outside temperature sensor 23 (NTC resistor), which with the root of a switch 63 is connected, the mating contact 64 of which is connected to a series connection of the setpoint generator resistor 4 and a fixed resistor 65 is connected. The other contact 66 is with the Series connection of the other setpoint generator resistor 5 with another fixed value resistor 67 connected. The fixed value resistors 65 and 67 are at the other end with the line 45 connected. Between the root of the changeover switch 63 and the outside temperature sensor 23 is about one Line 68 a fixed value resistor 69 connected, its other side to the inverting input 62 of the operational amplifier 57 is connected. The line 68 is further connected to a line 70 which leads to a resistor 71. The lines 70 and 68 are finally still with connected to the setpoint generator resistor 3, the other end of which is connected to the bridge branch 50 is connected, namely between resistors 72 and 73, the total of these Bridge branch surrendered.

Der Operationsverstärker 57 wird über die Leitungen 44 und 45 mit Betriebsspannung versorgt, sein Ausgang 74 ist auf die Eingänge 75 und 76 zweier Schmitt-Trigger 77 und 78 geschaltet. Diese Schmitt-Trigger sind Schaltelemente, die erst ab einer gewissen einstellbaren Schwellenspannung an ihrem Eingang am Ausgang ein bestimmtes Signal liefern. Sie schalten aber erst zurück, wenn das Eingangssignal bei Rückläufigkeit einen kleineren Wert annimmt als beim Verlauf in der eben beschriebenen Charakteristik. Die Ausgänge 79 und 80 der Schmitt-Trigger sind mit je einer Spule 81 bzw. 82 verbunden, deren Verbindung auf einem Bezugspunkt 83 liegt. Die Spulen 81 und 82 betätigen Kontakte 84 und 85, an denen die bereits erwähnten Leitungen 42 angeschlossen sind.The operational amplifier 57 is connected to the lines 44 and 45 Operating voltage supplied, its output 74 is on the inputs 75 and 76 of two Schmitt triggers 77 and 78 switched. These Schmitt triggers are switching elements which can only be set from a certain threshold voltage at its input at the output deliver a specific signal. But they only switch back when the input signal assumes a smaller value in the event of a decline than in the course of the one just described Characteristic. The outputs 79 and 80 of the Schmitt trigger are each with a coil 81 or 82, whose connection lies on a reference point 83. The spools 81 and 82 actuate contacts 84 and 85, on which the lines already mentioned 42 are connected.

Vom invertierenden Eingang 62 des Operationsverstärkers 57 zu seinem Ausgang 74 ist ein Festwertwiderstand 86 geschaltet, der von einem Kondensator 87 überbrückt ist.From the inverting input 62 of the operational amplifier 57 to his Output 74 is connected to a fixed-value resistor 86, which is controlled by a capacitor 87 is bridged.

Der Widerstand 71 ist über eine Leitung 88, in die noch ein Widerstand 89 eingefügt, ist mit einem invertierenden Eingang 90 eines weiteren Operationsverstärkers 91 verbunden, dessen nicht invertierender Eingang 92 über einen Widerstand 93 mit einem Brückenast 94 verbunden ist. Der Brückenast 94 besteht aus der Serienschaltung eines Festwertwiderstandes 96 in einem Brückenzweig und aus einer Serienschaltung eines Trimmpotentiometers 97 mit dem als NTC-Widerstand ausgebildeten Kesselteperaturfühler 29, dieser Brückenzweig 94 ist gleichermaßen mit den Leitungen 44 und 45 verbunden. Parallel zu dem Brückenzweig 94 liegt der weitere Brückenast 98, der aus der Serienschaltung eines Festwertwiderstandes 99 und eines Trimmpotentiometers 100 mit einem weiteren Festwertwiderstand 101 besteht. Der Abgriffanschluß 102 des Trimmpotentiometers ist über eine Leitung 103 mit der Basis 104 eines Transistors 105 verbunden, dessen Emitter 106 mit der Leitung 88 und dessen Kollektor 107 mit der Leitung 45 verbunden ist.The resistor 71 is via a line 88, in which another resistor 89 inserted, is one with an inverting input 90 further Operational amplifier 91 connected, the non-inverting input 92 via a resistor 93 is connected to a bridge branch 94. The bridge branch 94 exists from the series connection of a fixed-value resistor 96 in a bridge branch and from a series connection of a trimming potentiometer 97 with the NTC resistor trained boiler temperature sensor 29, this bridge branch 94 is the same connected to lines 44 and 45. The is parallel to the bridge arm 94 further bridge branch 98, which consists of the series connection of a fixed value resistor 99 and a trimming potentiometer 100 with a further fixed-value resistor 101. The tap connection 102 of the trimming potentiometer is via a line 103 with the Base 104 of a transistor 105 connected, the emitter 106 of which is connected to the line 88 and its collector 107 is connected to line 45.

Der Ausgang 108 des Operationsverstärkers 91, der im übrigen über einen Widerstand 109 mit dem invertierenden Eingang 90 verbunden und über Leitungen 110 bzw. 111 an Betriebsspannung der Leitungen 44 und 45 angeschlossen ist, führt zu einem weiteren hysteresebehafteten Schmitt-Trigger 112. Der Ausgang 113 des Schmitt-Triggers 112 ist mit einer Spule 114 eines Relais verbunden, dessen Kontakt 40 im Zuge der Leitung 37 angeordnet ist. Die Spule liegt an ihrem anderen Ende auf dem Bezugspotential 83.The output 108 of the operational amplifier 91, the rest of the a resistor 109 connected to the inverting input 90 and via lines 110 or 111 is connected to the operating voltage of the lines 44 and 45, leads to a further hysteresis-prone Schmitt trigger 112. The output 113 of the Schmitt trigger 112 is connected to a coil 114 of a relay, the contact 40 of which in the course of Line 37 is arranged. The other end of the coil is at the reference potential 83.

Es wird davon ausgegangen, daß die Heizungsanlage in einem betriebsmäßigen Ruhezustand ist, d.h., die Wärmequelle abgeschaltet, die gesamte Heizungsanlage aber warm ist. Das bedeutet, daß zu irgendeinem Zeitpunkt der Vorlauftemperaturfühler 27 so weit abgekühlt ist, daß auf der Leitung 60 ein Signal erscheint, das um eine bestimmte Differenz negativer ist als das Signal am Vergleichszweig, gegeben durch den Punkt 54. Als Folge dieser Spannungsdifferenz wird der Kondensator 87 aufgeladen, so daß der Ausgang 74 von der Spannungshöhe gemäß dem Bezugspotential 83 in Richtung des Spannungsniveaus geht, das der Leitung 44 entspricht. Der Widerstand 86 dient der Proportionalbereichseinstellung. Bei Erreichen der Durchschaltschwelle des Schmitt-Triggers 78 schaltet der Schmitt-Trigger durch, wodruch die Spule 81 unter Strom gesetzt wird, d.h., der Kontakt 84 schließt. Damit läuft der Mischer 15 in Richtung einer stärkeren Verbindung der Kesselvorlaufleitung 13 mit der Heizungsvorlaufleitung 20 an. Die Pumpe 21 ist hiervon unberührt, sie liegt permanent an Betriebsspannung. Gleichzeitig werden auch die Widerstände 115 und 116, die die Ausgänge der Schmitt-Trigger miteinander verbinden, vom Ausgangsstrom des Schmitt-Triggers 78 durchflossen, womit für den Kondensator 87 ein Entladestromkreis über die Leitung 117, den Widerstand 118 und die Leitung 119 entsteht..Die Spannung am Kondensator 87 sinkt wieder. Sowie diese Spannung unter die niedriger liegende Rückschaltschwelle des Schmitt-Triggers 78 geht, schaltet der Schmitt-Trigger zurück. Damit wird die Spule 81 stromlos und durch das öffnen des Arbeitskontaktes 84 wird der Mischermotor 14 stromlos. Das bedeutet, daß auf diese Art und Weise ein taktende Angleichung der Mischerstellung an eine geforderte höhere Vorlauftemperatur der Leitung 20 erreicht werden kann. Sollte im umgekehrten Falle infolge mangelnder Wärmeabnahmç in dem oder den Verbrauchern 19 die Vorlauftemperatur den eingestellten Referenzwert am Sollwert-Widerstand 52 überschreiten, so schaltet hierbei der Schmitt-Trigger 77 durch, was zu einer Beaufschlagung der Spule 82 und zu einem Schließen des Arbeitskontaktes 85 führt. Ein Schließen des Kontaktes 85 bewirkt eine taktende Verstellung des Mischers 15 in Richtung einer Absperrung der Wärmequellenvorluafleitung 13 von der Heizungsvorlaufleitung 20. Der Kondensator 87 wird hierbei gleichermaßen aufgeladen, nur in anderer Richtung. über die nunmehr in entgegengesetzter Richtung stromdurchflossenen Widerstände 116 und 115 wird auch die Kondensatorspannung wieder abgebaut, so daß der Schmitt-Trigger 77 zurückschaltet.It is assumed that the heating system in an operational The entire heating system is idle, i.e. the heat source is switched off but is warm. This means that at some point in time the flow temperature sensor 27 cooled down so far is that a signal appears on line 60, which is more negative than the signal at the comparison branch by a certain difference, given by point 54. As a result of this voltage difference, the capacitor 87 charged so that the output 74 of the voltage level according to the reference potential 83 goes in the direction of the voltage level that corresponds to line 44. The resistance 86 is used to set the proportional range. When the switch-through threshold is reached of the Schmitt trigger 78, the Schmitt trigger switches through, causing the coil 81 is energized, i.e. contact 84 closes. The mixer then runs 15 in the direction of a stronger connection between the boiler flow line 13 and the heating flow line 20 at. The pump 21 is unaffected by this, it is permanently connected to the operating voltage. At the same time, the resistors 115 and 116, which are the outputs of the Schmitt trigger connect with each other, flowed through by the output current of the Schmitt trigger 78, whereby for the capacitor 87 a discharge circuit via the line 117, the resistor 118 and the line 119 arises .. The voltage on the capacitor 87 drops again. As this voltage is below the lower switching back threshold of the Schmitt trigger 78 goes, the Schmitt trigger switches back. So that the coil 81 is de-energized and by opening the normally open contact 84, the mixer motor 14 is de-energized. That means that in this way a clocked adjustment of the mixer position to a required higher flow temperature of the line 20 can be achieved. In the opposite case, it should be due to a lack of heat consumption in the consumer or consumers 19 the flow temperature corresponds to the set reference value at the setpoint resistor 52 are exceeded, the Schmitt trigger 77 switches through, which leads to an application the Coil 82 and leads to a closing of the normally open contact 85. Closing the Contact 85 causes a clocked adjustment of the mixer 15 in the direction of a Shutting off the heat source supply line 13 from the heating supply line 20. The capacitor 87 is charged in the same way, only in a different direction. via the resistors 116 through which current flows in the opposite direction and 115 the capacitor voltage is also reduced again, so that the Schmitt trigger 77 switches back.

Während die Funktion des Reglers bislang ausgehend von dem Sollwert-Widerstand 52 betrachtet wurde, wird dieselbe Wirkung auch über den Außentemperaturfühler 23 erzielt. Je nach dem, ob die an ihm abfallende Spannung, die auf die Leitung 68 gegeben wird, größer oder kleiner als der Istwert am Vorlauftemperaturfühler 27 ist, wird über den Operationsverstärker 57 entweder der eine oder andere Schmitt-Trigger 77 oder 78 angesteuert und der Mischermotor 14 in die eine oder andere Richtung taktend bewegt. Das bedeutet,daß einer steigenden Außemtemperatur, d.h., ein abnehmender Widerstandswert des Fühlerwiderstandes 23, ein Schließen des Mischers 15 über den Schmitt-Trigger 77 zugeordnet ist, während bei sinkender Außentemperatur ein Beaufschlagen des Mischers über den Schmitt-Trigger 78 stattfindet.While the function of the controller has so far been based on the setpoint resistance 52, the same effect is also achieved via the outside temperature sensor 23 achieved. Depending on whether the voltage drop across it, which is on the line 68 is given, larger or smaller than the actual value at the flow temperature sensor 27 is, either one or the other Schmitt trigger is activated via the operational amplifier 57 77 or 78 controlled and the mixer motor 14 in one direction or the other moved in a clocked manner. This means that an increasing outside temperature, i.e. a decreasing Resistance value of the sensor resistor 23, a closing of the mixer 15 via the Schmitt trigger 77 is assigned, while when the outside temperature falls, an application of the mixer takes place via the Schmitt trigger 78.

über die an den Sollwert-Widerständen 4 und 5 bei Tagbetrieb (Widerstand 4) bzw. Nachtabsenkung (Widerstand 5) abgegriffenen Spannungen kann der Mischer 15 im Sinne einer Nachtabsenkung so betrieben werden, daß zu gewissen Zeiten der Temperaturwert der Vorlaufleitung 20 kleiner gehalten wird Hierzu ist es möglich, den Kontakt 63 von einer Schaltuhr zu steuern.via the setpoint resistors 4 and 5 during daytime operation (resistance 4) or night-time reduction (resistor 5) tapped voltages can be made by the mixer 15 are operated in the sense of a night reduction so that at certain times of the The temperature value of the flow line 20 is kept lower. For this purpose, it is possible to to control contact 63 from a timer.

Der einstellbare Sollwertgeber-Widerstand 3 dient der Veränderung der Steilheit, das bedeutet, daß je nach Stellung dieses Widerstandes der Außentemperaturfühler 23 über die Widerstände 72 und 73 mehr oder weniger gedämpft wird.The adjustable setpoint generator resistor 3 is used to change the slope, which means that depending on the position of this resistance, the outside temperature sensor 23 is more or less attenuated via the resistors 72 and 73.

Das erfindungsgemäße Festwertsignal, das zu der Heizkurve 1 und 2 addiet wird, kommt dadurch zustande, daß der Kontakt 40 der Wärmequelle in bestimmter Weise geöffnet oder geschlossen wird.The fixed value signal according to the invention that corresponds to heating curve 1 and 2 is addiet, comes about that the contact 40 of the heat source in certain Way is opened or closed.

Hierzu wird in dem Brückenast 94 der jeweilige Wert der Kesseltemperatur, der einem Widerstandswert des Widerstandes 29 entspricht, verglichen mit der Außentemperatur und der Einstellung der Steilheit und Parallelverschiebung, entsprechend einem bestimmten Widerstandswert der Widerstände 23, 3, 4 und 5. Eine Abweichung zwischen den Spannungen auf der Leitung 88 und'dem Abgriff des Astes 94 führt zu einem Durchschalten des Operationsverstärkers 91, so daß in vorhin beschriebener Art und Weise der Schmitt-Trigger 112 durchschaltet, die Spule 114 unter Strom setzt und den Kontakt 40 im Sinne einer Beaufschlagung der Wärmequelle betätigt. Das bedeutet, daß die Kesseltemperatur stets das Bestreben hat, sich der Vorlauftemperatur anzupassen. Da aber in'dem Brückenast 94 noch der einstellbare Festwiderstand 97 vorgesehen ist, müssen beide Spannungen um einen einstellbaren aber konstanten Wert auseinander liegen, da der Spannungsabfall im Brückenast 94 in der-Schaltung des jeweils eingestellten Anteils am Widerstand 97 zuzüglich dem Widerstandswert des Fühlers 29 besteht, die entsprechende Spannung im Brückenast 49 aber lediglich aus dem Widerstandswert des Widerstandes 23.For this purpose, the respective value of the boiler temperature is shown in the bridge branch 94, which corresponds to a resistance value of the resistor 29, compared with the outside temperature and the setting of the slope and parallel shift, according to a specific one Resistance value of resistors 23, 3, 4 and 5. A deviation between the voltages on the line 88 und'dem tap of the branch 94 leads to a switching through of the Operational amplifier 91, so that the Schmitt trigger in the manner described above 112 turns on, the coil 114 is energized and the contact 40 in the sense of a Actuation of the heat source actuated. That means that the boiler temperature always strives to adapt to the flow temperature. But there in the bridge branch 94 or the adjustable fixed resistor 97 is provided, both voltages must differ by an adjustable but constant value, since the voltage drop in the bridge branch 94 in the circuit of the respective set proportion of the resistance 97 plus the resistance value of the sensor 29, the corresponding voltage exists in bridge branch 49, however, only from the resistance value of resistor 23.

Der Brückenast 98 dient einer Begrenzung, da hier die jeweilige Kurve 6 und 7 entsprechend der Wärmequellentemperatur nicht unter den Minimalwert entsprechend der Kurve 8 gehen darf.The bridge branch 98 serves as a limitation, since the respective curve is here 6 and 7 according to the heat source temperature not below the minimum value accordingly the curve 8 is allowed to go.

Hierzu ist der Transistor 105 vorgesehen, der je nach der am Widerstand 100 abgegriffenen Spannung den Spannungswert auf der Leitung 88 nicht unter einen bestimmten Betrag absinken läßt, so daß dem Operationsverstärker 91 ein zu hoher Vorlauftemperatursollwert vorgetäuscht wird. Der Widerstand 71 dient lediglich als Entkopplungswiderstand.For this purpose, the transistor 105 is provided, which depending on the resistor 100 tapped voltage does not fall below the voltage value on line 88 Can decrease certain amount, so that the operational amplifier 91 is too high Flow temperature setpoint is simulated. The resistor 71 serves only as a Decoupling resistance.

Claims (4)

Ansprüche 1. Steuerung für eine Heizungsanlage mit einer eine Vorlaufleitung speisenden Wärmequelle, die einen Verbraucherzweig über eine Mischstelle für Vorlauf- und Rücklauffluid speist, dessen Vorlauftemperatur nach einer Heizkurve gesteuert ist, dadurch gekennzeichnet, daß zur Heizkurve ein Festwertsignal addiert ist. Claims 1. Control for a heating system with a flow line feeding heat source that feeds a consumer branch via a mixing point for flow and feeds return fluid, the flow temperature of which is controlled according to a heating curve is, characterized in that a fixed value signal is added to the heating curve. 2. Steuerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Brückenschaltung (46) mit zwei Ist-Wertzweigen (48, 49) für zwei Istwerte (Vorlauftemperatur mit Fühler 27 bzw,. 2. Controller according to claim 1, characterized in that a bridge circuit (46) with two actual value branches (48, 49) for two actual values (flow temperature with Sensor 27 or. Kesselvorlauftemperatur mit Temperaturfühler 29) sowie ein gemeinsamer Sollwertzweig (49) vorgesehen sind, wobei im letzteren Zweig ein Temperaturfühler (23) für die Außentemperatur und Sollwertgeber-Einsteller für Steilheit (3) bzw. Tag- und Nachtwerte (4, 5) vorgesehen sind. Boiler flow temperature with temperature sensor 29) as well as a common Setpoint branch (49) are provided, wherein in the latter branch Temperature sensor (23) for the outside temperature and setpoint adjuster for the slope (3) or day and night values (4, 5) are provided. 3. Steuerung nach Anspruch 1 oder~3, dadurch gekennzeichnet, daß der Sollwert des Sollwertzweiges über einen Schwellwertschalter (105) im Sinne der Begrenzung abgeblockt ist.3. Control according to claim 1 or ~ 3, characterized in that the Setpoint of the setpoint branch via a threshold switch (105) in the sense of the limitation is blocked. 4. Steuerung nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Brückenast (94) für den Kesseltemperaturfühler (29) über einen Operationsverstärker (91) mit einem Sollwertast (98) über eine Leitung (103) verbunden ist, in der ein Transistor (105 angeordnet ist, dessen Basis (104) mit dem Begrenzer-Sollwertgeber-Widerstand (100) des Sollwertastes (98), dessen Emitter (106) mit dem Sollwertgeberwiderstand (3,4,5) und dessen Kollektor mit Bezugspotential (44 oder 45) verbunden ist.4. Control according to claim 1 or 3, characterized in that the Bridge branch (94) for the boiler temperature sensor (29) via an operational amplifier (91) is connected to a setpoint branch (98) via a line (103) in which a Transistor (105 is arranged, whose base (104) with the limiter setpoint generator resistor (100) of the setpoint branch (98), its emitter (106) with the setpoint generator resistor (3,4,5) and its collector is connected to reference potential (44 or 45).
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