Высота датчика температуры от пола

Обновлено: 20.05.2024

Как правильно установить датчик комнатной температуры системы отопления самостоятельно?

Скоро появится кроха, поэтому надо точно регулировать температуру в доме. Как самим верно установить датчик комнатной температуры системы отопления?

комментировать в избранное волод­ я [32.7K] 5 лет назад

Прежде чем устанавливать терморегулятор Вам просто необходимо отрегулировать всю систему отопления. Обязательно должны быть установлены везде по трассе регулировочные вентиля на батареях и теплых полах. Нужно получить нужную Вам температуру во всех помещениях, после чего выставьте на котле фиксированную мощность, и только после всех этих процедур можно устанавливать терморегулятор. На всю эту работу у Вас уйдет пару дней.

Датчик устанавливается на высоте не ниже полутора метров от пола, в инструкции к датчику есть конкретные данные. После чего датчик нужно активировать и подключить через программу к котлу, выставить все нужные параметры и вся система заработает.


модератор выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 3 года назад

Датчиков комнатной температуры (их видов) довольно много, есть беспроводные терморегуляторы, есть проводные.

Котлы тоже разные, в более современных котлах есть специальные колодки для подключения этого датчика (только в начале уберите перемычку).


То есть в начале определитесь с самим датчиком.

Существует ряд правил его установки.

Крепится датчик только на внутренние стены, несущие (наружные) даже утеплённые холодней и температура будет не точной.

Высота от пола (это ориентировочно) полтора метра, датчик крепится не на солнечной стороне, причина та же точность измерения, так же нельзя датчик прятать за мебелью (шкафами к примеру, шторами и.т.п).

Если это проводной датчик, то после его монтажа на поверхность, тянем от датчика к котлу двухжильный провод, провод к датчику подключается к клемма, читаем инструкцию к конкретному датчику.

Далее провода подключаются к клемма на котле.

Беспроводной датчик подключать ещё проще, он состоит из двух частей.

Сама исполнительная часть устанавливается возле котла и подключается коротким проводом к клеммам котла и включается в розетку, а датчик мобильный, устанавливается в любом помещении, в комплекте две батарейки.

О погрешностях измерений и правилах установки термодатчиков

В связи с большим количеством измерений, проводимых форумчанами и некоторой путанице в погрешностях расскажу то, что я знаю про погрешности измерений на примере термодатчика DS18B20 в применении к терморегулированию дома.
DS18B20 это - один из наиболее точных современных цифровых датчиков массового использования. Он применяется в таких системах, как "Кситал GSM", термостатах RT-12-16, и других устройствах.

Сразу оговорюсь - всё писал по-памяти, никуда не заглядывая, поэтому терминология вполне может отличаться от ныне принятой и даже от советской (давно это было). Зато, правильность сути погрешностей - гарантирую .
Итак:
Общая погрешность любого цифрового измерения определяется суммой нескольких погрешностей:
- Погрешность дискретизации (12 разрядов) - 0.0625*С (для DS18B20 здесь и далее).
- Дискрет индикатора, например, - 0,1*С (RT-12-16).
- Статистическая погрешность аналоговой части датчика. Она нигде не прописана, но по моим ощущениям - не более 0,03*С (длительное наблюдение за его работой). Мне верить можно, никому другому - нельзя .
- Систематическая погрешность: смотрите ее график внизу (первый).
- Погрешность методики измерения.
- Погрешность (ошибка) оператора - когда оператор нарушил методику измерения. Смотрите ниже разделы "Установка термодатчиков" и "Как не надо делать".
Сумма этих погрешностей и дает общую погрешность, указанную в документации - 0,5*С.
О несущественности величины систематической погрешности для терморегулирования в доме.
Как видно (см. график), на интервале 0-30*С систематическая погрешность имеет отклонение от среднего значения меньше, чем на 0,05*С, а если учесть, что эта погрешность для терморегулирования дома нас не интересует (а она дает основной вклад в указанные в документации 0,5*С), поскольку всё очень сильно зависит от места установки датчика в доме (зимой в доме выше на пол метра - метр дает плюс 0,5*С и больше. ), а все остальные погрешности очень малы, то поэтому мы на 12-ти разрядном аналого-цифровом преобразователе (АЦП) можем получить очень малую погрешность, вполне сравнимую с его дискретом.
Ну, а для точного регулирования температуры нужен также малый гистерезис (дельта). Его минимальная величина, равная 0,1*С (RT-12-16) вполне соответствует описанной выше погрешности и не сильно влияет на результат регулирования температуры в доме.
Установка термодатчиков комнатных термостатов.
Для точного (а значит - экономичного) терморегулирования очень важное значение имеет правильная установка датчика (это - к вопросу о методиках измерения). Если говорить о термодатчиках, то абсолютно недостаточно устанавливать их просто в тени от солнца. Кроме этого нужно соблюдать еще следующие условия:
- надо устанавливать их не просто в тени, а - подальше от предметов, которые могут нагреваться на солнце, нагревая/охлаждая датчик своим вторичным излучением, или через конвекцию, или от других предметов (окон, стен, радиаторов, лампочек и т.д.);
- я устанавливаю датчик комнатного термостата обычно на высоте 1-1,5 метра от пола;
- мне кажется (не уверен), что при некоторой влажности возле датчика меняющийся ветер также будет оказывать определенное влияние на показания измерителя (для уличных датчиков).
Как не надо делать.
Вот очень хороший пример , когда, наверное, неплохие программисты и сисадмины занялись не совсем своим делом - то ли у них датчик с очень большой статистической погрешностью, то ли он совершенно неверно установлен. Потому, что - ну не может температура воздуха на улице за 10 минут измениться на 2 градуса. А если даже и может, то как результат измерения - не должна учитываться, т.к. тут требуется усреднение за некий заметный интервал времени (я бы усреднял за один час).
На втором графике это безобразие хорошо видно.
***

Установка датчика температуры теплого пола – пошаговая инструкция монтажа + основные моменты

Такой элемент как датчик теплого пола играет важнейшую роль в процессе работы всей системы, ее стабильности и долговечности. Неправильная установка грозит снижением общего ресурса, а также потерей гарантийного периода.

В процессе его установки, нужно, в первую очередь, сопоставить длину имеющейся гофры (о принципиальности ее применения речь пойдет немного ниже) и кабеля датчика. В нескольких случаях проводов может быть два – питание и передача сигнала сопротивления на терморегулятор. В таком случае, помимо длины, нужно учитывать и внутренний диаметр гофры. Для двух проводников с одним датчиком – 16 мм, для одного – 10 мм.

Стоит также отметить, что нужно соблюдать не только технологию монтажа, но и место размещения. Оптимальное размещение, несмотря на особенности прокладки и рельефа пола (ступеньки или ровный пол), – верная тепловая зона. Более простыми словами – датчик необходимо завести между первым и вторым витком, при этом соблюдая равное расстояние между ними.

Что необходимо для установки датчика теплого пола?

  • Перфоратор (альтернатива зубило и молоток).
  • Шуруповерт.
  • Отвертка.
  • Плоскогубцы.
  • Коронка (насадка на перфоратор или дрель).
  • Пластиковая гибкая гофротруба ДКС (желательно наличие внутренней протяжки).
  • Клипсы (дюбели-хомуты используют как замену, если напольное покрытие утратило свою прочность).
  • Соединительная коробка.
  • Пластиковый подрозетник.
  • Стяжки для соединения элементов прокладки.

Процесс монтажа

Шаг первый – разметка места установки терморегулятора и штробления углубления под датчик

Оптимальная высота размещения регулятора – 0,5 метра. Прибегнув именно к такому значению, штатного провода датчика хватит для протяжки в ближайшую веерную зону, минуя частую ошибку – установку в холодной зоне.

В случае с кабельным нагревательным проводником или готовыми тонкими матами на синтетической сетке, место установки может быть лишь одним, так как определяется выводом кабелей питания от крайней точки кабеля.

Корректировать расположение можно лишь в начале раскладывания теплого пола.

Используя дрель с насадкой-коронкой, выполнятся углубление, в которое устанавливается подрозетник. Именно в нем будет происходить соединение кабеля датчика с регулятором и, собственно, кабеля питания с вводом бытовой сети.

От полученного углубления, на глубину нижнего входного сквозного отверстия подрозетника, выполняется вертикальное углубление перфоратором. Аналогичное дублируется и на полу.

Место соединения двух вертикальных углублений не должно иметь острых углов, так как это может спровоцировать повреждение проводника в результате подвижности сооружения и цикличности нагрева или остывания бетонной стяжки.

Шаг второй – установка подрозетника и подвод сети электропитания

Монтаж подрозетника (коробки) выполняется на стартовую или финишную шпаклевку. После схватывания последней, в верхнее отверстие заводят провод 220 В. На данном этапе не стоит спешить с отделкой подвода сети, так как длины провода может не хватить для установки соединительной клеммной колодки.

Шаг третий – укладка гофры с температурным датчиком

В первую очередь, необходимо протянуть датчик с проводом по всей длине гофры. Именно в данном случае понадобится упомянутая ранее внутренняя протяжка. Сам датчик должен выступать за пределы гибкой трубки на несколько сантиметров. Верхнюю часть проводника в гофре заводят в подрезетник, в котором будет находится регулятор.

Стоит сразу отметить, что при условии установки нескольких систем теплых полов с аналогичными датчиками, можно использовать один регулятор. Достаточно выполнить сквозное штробление стены и завести кабель с другой комнаты на место установки регулятора. Выполнить это необходимо до момента установки подрозетника.

Шаг четвертый – герметизация

Все соединения гофрированной трубы, начиная от коробки на стене, и заканчивая выводом датчика в свободный выпуск, необходимо герметизировать. Части гофры соединяют изолентой, а сам датчик закрывают заглушкой. Соединение последней также дублируют изолентой.

Тщательная герметизация необходима для защиты внутреннего пространства от попаданий раствора бетона или шпаклевки, что позволит произвести замену датчика, если, конечно, такая необходимость возникнет в процессе эксплуатации.

Таким образом, становится совершенно ясно, что гофрированная мягкая труба служит проходным элементом для быстрой замены датчика теплого пола без удаления плитки или другого напольного покрытия.

Шаг пятый – выбор заглушки на датчик

Как правило, в комплекте с теплым полом уже имеется все необходимое, в том числе и заглушка. Если она пластиковая или резиновая, ее стоит заменить на медную, которая обладает более высокими показателями теплопроводности.

Если и такую заглушку найти достаточно сложно, можно изготовить ее самостоятельно. Для этого необходимо взять кусочек медной трубки на 15 и, соответственно, заглушку по ее размеру. Не нужно использовать никакие герметики и уплотнители. Это может влиять на актуальные показатели в процессе нагрева и остывания стяжки.

Очень редко в специализированных магазинах можно встретить керамические заглушки. О цене говорить не имеет смысла, так как размер изделия невелик. Керамика очень хорошо проводит тепло, но обладает существенным недостатком – ее невозможно разделить с основным массивом бетонной стяжки.

Шаг шестой – крепление датчика

Уже упакованный в гофру и заглушку датчик теплого пола необходимо закрепить. Для этого, край размещенный на полу, непосредственно перед заглушкой, крепят к полу строительной металлической лентой, точнее сказать ее небольшим кусочком. Проложенный рядом силовой провод питания нагревательного кабеля или тонкого мата скрепляют с гофрированной трубой пластиковыми стяжками.

Сила затяжки должна быть минимальной, что исключит вероятность изменения формы трубки. Это очень важно для проведения дальнейших манипуляций.

Шаг седьмой – замазка канавки с датчиком

Используя плиточный клей, можно замазать датчик на уровень с черновой бетонной стяжкой. Для начала последующих кладочных работ не нужно выдерживать никакой временной промежуток.

Истинное предназначение гофры

Датчик теплого пола, как и любой другой предмет электроники, может выйти из строя. Благодаря мягкой гофрированной трубе и внутренней протяжке, на которой был сделан акцент в начале статьи, можно легко заменить неисправный элемент контроля за температурой.

Для этого потребуется:

После этого, нужно установить регулятор на место и проверить правильность проведенного ремонтного мероприятия. Благодаря протяжке, головка датчика достигнет медной заглушки (своего выносного места) и не запутается на изгибе между полом и стеной.

Какую гофру лучше использовать?

Цвет, марка и состав не имеют значения. Играет роль лишь внутренний диаметр. Фирменные датчики, которые идут в комплекте с готовыми теплыми полами, вплотную проходят в 10 мм гофру. Последняя также входит в серийное оснащение.

Если же, по какой-либо причине, датчик будет меняться на совместимую, но неоригинальную модель, в процессе монтажа стоит использовать 17 мм гофру. Для ее укладки потребуется лишь сделать глубже канавку.

Нужно ли поднимать головку датчика как можно выше к верхнему слою стяжки?

В теплых полах для бытового сектора, головка датчика в медной трубке поднимается максимально высоко. В промышленных системах это делать необязательно, так как сечение и мощность кабельного нагревательного элемента значительно больше.

На что стоит обратить внимание при установке датчика?

При монтаже любой нагревательной системы, датчик температуры обязательно заводится в веерную зону прогрева. Минимальное расстояние датчика от стены составляет 0,5 метра, между второй веткой нагревательных элементов или тонким нагревательным матом. Это позволит корректно отслеживать температуру пола именно в этой точке. Показания, которые снимаются с веерной зоны, максимально отвечают действительности, даже если речь идет о сотых.

Расположение датчика терморегуляторы между первой линией укладки кабельного нагревательного элемента приведет к фиксации неправильных данных и, как следствие, уменьшение срока службы теплого пола. Это будет спровоцировано перегревами проводника или частыми циклами включения/выключения в минимальном временном промежутке.

Если речь идет об установке интеллектуального терморегулятора с выведенным датчиком, который вычисляет скорость нагрева и остывания стяжки, игнорирование упомянутого размещения нарушит функцию «предугадывания». Также стоит отметить, что значительная разница в показаниях между фактических и фиксируемым нагревом может привести к выбросу такой ошибки, как обрыв датчика. На самом деле, с датчиком все в порядке, просто он расположен в более холодной зоне и не видит изменений теплового фона при нагревании и остывании стяжки над нагревательным кабелем теплого пола.

Отсутствие информации по сопротивлению для терморегулятора чревато не только износом всей системы, но и сбоем внесенных программ прогнозирования, которые устранить можно лишь путем обращения в сервисный центр.

С механическими регуляторами ситуация обстоит проще. Никаких программ и настроек, лишь механические кнопки управления, которые задают нужную температуру по данным из датчика. Размещение последнего в первой линии или холодной зоне укажет на недостаточный нагрев. Переход из комфортного режима на усиленный нагрев спровоцирует не только износ матов и кабеля, но и оплавление контактов в узловой коробке, где соединяется бытовая сеть с самим потребителем.

Что делать если датчик установлен неправильно?

Недостаток длины кабеля датчика исправляют путем перемещения настенного регулятора ниже по уровню или добавлением провода аналогичного сечения с последующей изоляцией.

Если работы завершены и проведена чистовая отделка – уложен кафель, необходимо:

  • удалить кусок плитки, под которой размещен датчик теплого пола;
  • расчистить конец углубления, в котором уложена гофра;
  • удалить пробку (заглушку) датчика;
  • отрезать датчик от провода;
  • добавить необходимую длину провода;
  • запечатать удлиненную часть в новой гофре 10 мм;
  • уложить в добавленную канавку;
  • нанести плиточный клей и положить плитку.
После таких работ, выдержка до момента первого включения составит 18 дней.

Возможные варианты подключения датчика теплого пола

Несмотря на всю простоту описанного выше процесса, существует несколько способов подключения датчика, а именно:

  • прямое подсоединение «кабель – термостат»;
  • с использованием распаечного короба.

Выше рассмотрен первый вариант подключения, который, по большому счету, является самым распространенным и легко реализуемым. Его можно выполнить самостоятельно, не имея должного опыта.

Второй, считается более надежным, но при этом требует больше затрат, как материальных, так и временных. В данном случае датчик теплого пола выводится на отдельную линию электрощитка. Для этого необходимо купить и уложить медные силовые кабели 2,5 кв. мм.

Такой подход требует, помимо выделенной линии, установить УЗО в распределительный щиток, а также вмонтировать на линию автоматический выключатель, который разрывает цепь при возникновении коротких замыканий и перегрузок на выделенной линии. Повторное включение возможно спустя несколько минут – после остывания откидной пружины.

В помещении с самим полом, необходимо установить аналогичную ранее упомянутой подрозетницу, в которую и подвести силовую линию от общего щитка на клеммную колодку. На последнюю выполняется подключение самого датчика и его вывод.

Такая схема основывается именно на безопасности – проведении всей системы теплого пола через автомат защиты в общем распределительном щитке.

Итог

В процессе установки датчика теплого пола, лучше использовать оригинальные модели, которые поставляются в комплекте с нагревательным кабелем или тонким матом. Отдельное применение китайских датчиков чревато износом системы.

Правильное функционирование и отображение актуального сопротивления на терморегуляторе – следствие выбора оптимальной веерной зоны, в обход холодной.

Арматура для монтажа датчиков температуры

Датчики температуры применяются в промышленности очень широко. И крепятся к процессу зачастую абсолютно по-разному. Сегодня мы с вами узнаем, как правильно устанавливать датчики и познакомимся со вспомогательной арматурой для этого - бобышками , гильзами и штуцерами . Откроем сундучок с полезными “фишками” и лайфхаками. Ну и на десерт - подарок. Сурово-технарский комикс :)

Виды креплений термодатчиков

Канальный монтаж датчиков температуры - самый распространенный

И чаще всего термопреобразователи вкручивают в небольшую стальную втулку с внутренней резьбой и немного смешным названием - бобышку . Ее приваривают к трубопроводу или емкости, где нужно измерять температуру.

Конструктивно бобышки бывают трёх видов:

Выбор высоты бобышки зависит от необходимой глубины погружения сенсора. Сенсор - чувствительный элемент - всегда находится в заглушенном конце монтажной части датчика. А длина монтажной части термопреобразователя - то есть его погружная часть - выбирается в зависимости от диаметра трубы, куда он будет установлен. При выборе длины погружной части датчика полезно ориентироваться на ГОСТ 8.586.5-2005.

Компания ОВЕН изготавливает температурные датчики длиной от 10 мм до нескольких метров.

Датчики с неподвижным штуцером

Такие датчики просто вкручиваются в бобышки, т.к. их штуцер приварен к монтажной части. В этом случае применяют угловые или прямые бобышки .

Маркировка стандартных бобышек , принятая в ОВЕН:

Датчики, имеющие подвижный штуцер

Конструктивно у такого датчика есть штуцер с наружной резьбой, который “ходит” между головкой и упорной шайбой. Для установки на объект таких датчиков применяется бобышка с внутренним упором .

Бобышка с внутренним упором бывает только прямой, и имеет порожек, до которого должна “доходить” упорная шайба такого датчика. Благодаря этому упору монтажная часть датчика не “проскочит” внутрь бобышки. Потом в бобышку закручивается подвижный штуцер, чтобы термопреобразователь не скользил туда-сюда. Пожалуй, это самый удобный вариант монтажа погружного датчика в трубопровод - крутить нужно не весь датчик целиком, а только штуцер.

Маркировки бобышек ОВЕН для датчиков с подвижным штуцером:

Датчики с гладкой погружной частью

Чтобы смонтировать такой термодатчик в бобышку, необходимо закрепить съемный подвижный штуцер ШП ОВЕН на любом месте монтажной части термопреобразователя.

Конструктив подвижного штуцера прост: две металлические детали, вкручиваемые по резьбе одна в другую, сжимая находящееся между ними кольцо из фторопласта. Чем сильнее вкручивают одну деталь в другую, тем больше кольцо сжимается и “выпирает” из своего паза, плотно обхватывая трубку монтажной части датчика. Так ШП можно зафиксировать на датчике в конкретном месте. И все - датчик можно вкручивать в бобышку!

Маркировки подвижных штуцеров, принятые в компании ОВЕН:

— диаметр монтажной части:

Для термодатчика с диаметром монтажной части 8 мм нужен ШП с внутренним отверстием 8,5 мм, чтобы он без проблем оделся на датчик (см.рисунок)

— из чего сделан:

материал штуцера (сталь) может иметь другую стойкость к измеряемой среде и рабочей температуре по сравнению с материалом монтажной части датчика. В ШП ОВЕН фиксатор изготовлен из материала Фторопласт-4 с максимальной температурой применения +260 °С. Если есть вероятность, что при эксплуатации штуцер нагреется больше, то нужно выбирать модель с фиксатором в виде стального конуса.

Используются для защиты термопреобразователей при их работе в среде с высоким давлением. Позволяют извлечь датчик, не нарушая герметичность системы и не прерывая тех. процесс. Если среда может привести к коррозии материала термодатчика, применяются гильзы из коррозионностойких материалов - например, стали AISI 316 Ti или фторопласта.

Защитные гильзы конструктивно делятся на два вида:

Резьбовые гильзы монтируют в бобышки типа Б.П.1 или Б.У.1. Важно, чтобы резьба на штуцере датчика и на гильзе совпадали. Иначе датчик не получится вкрутить. Примечательно, что на практике случаи подбора не подходящих друг к другу элементов случаются довольно часто.

Фланцевые гильзы монтируются при помощи ответного фланца. Резьба и диаметр погружной части преобразователя и гильзы также важны.

Для чего нужны жидкое масло и термопаста?

Невозможно достигнуть идеально плотного контакта “металл к металлу”, когда термодатчик вкручен в гильзу. Между ними всегда будет зазор, заполненный воздухом. Это плохо, т.к. воздух увеличивает время реакции датчика на изменение температуры. Чтобы уменьшить негативный эффект, этот зазор заполняют теплопроводными веществами - термопастой или маслом, чаще всего трансформаторным.

При установке датчика и гильзы в стенку резервуара используют приваренную угловую бобышку ( ее “скос” создает угол 45° к поверхности), а гильзу заполняют жидким маслом или термопастой. И можно не опасаться, что масло выльется. А при необходимости установить термодатчик в дно резервуара мы советуем использовать только термопасту.

Как крепить накладные температурные датчики

Этот тип крепления датчиков примечателен тем, что чувствительный элемент не погружен в измеряемую среду. Применяется там, где по каким-либо причинам нельзя “врезаться” в трубу.

Накладные датчики обязательно нужно устанавливать на участке трубы без теплоизоляции. Рекомендуется для лучшего контакта сенсора с трубой зачистить ее поверхность. Но часто этого недостаточно - для улучшения теплопередачи советуем использовать термопасту. Сенсор обязательно нужно плотно прижать к поверхности. Такой датчик удобно фиксировать хомутом - нейлоновым или металлическим. Кстати, некоторые накладные датчики ОВЕН поставляются уже с хомутами в комплекте.

Этот метод измерения температуры - косвенный; тепловая инерция и точность измерения здесь зависит от толщины стенки трубы, ее теплопроводящих свойств и правильности монтажа термопреобразователя.

Этот метод измерения неприменим там, где требуется высокая точность измерения - например, в связке с теплосчетчиками для коммерческого учета тепла. Там применяются только датчики канального монтажа.

Где посмотреть правила монтажа датчиков температуры?

Регламентирует правильность установки датчиков температуры ГОСТ 8.586.5-2005. Монтирование средств контроля температуры рассмотрено в пункте 6.3.

А вот и обещанный комикс: советы по установке термодатчиков от Сурового технаря! Распечатывайте на цветном принтере как памятку!

Высота датчика температуры от пола

Коллеги, прошу дельного и краткого руководства к действию по избитому вопросу (сам я программист, но в этом вопросе оказался крайним).

Вводная:
-коттедж 3 этажа, высота потолков - 3,3м, панорамные окна во всех стенах,
-радиаторы с управляемыми клапанами,
-VRV-система Daikin (около 10 внутр. блоков). На заборных решетках - температурные датчики.
-общая система управления на Crestron

Вопросы:
1.как правильно расставить датчики?
2.На каких стенах?
3.Сколько отступать от дверей?
4.Можно ли за картину?
5.Как быть, если в помещении на 3-х стенах есть окна?
6. На что еще обратить внимание?

PS. Термометр в казарме должен висеть на высоте 150 см и показывать 20 С. (С) Известный прапорщик.


tuguzak



Просмотр профиля 6.2.2008, 9:49

Freelance design of HVAC systems

. На заборных решетках - температурные датчики.

Задача: разместить в помещениях на высоте около 150см от пола комбинированные датчики температуры/влажности, чтобы показывать параметры микроклимата в области нахождения лица жильца,
а также иметь возможность корректировать и согласовывать работу кондиционеров, пароувлажнителей и отопления

не на сквозняке, не за радиаторами, не на стекле окна

Можно ли за картину?


Megavolt1000

Измерение температуры в доме.Где лучше(правильнее)

всего установить датчик температуры? У самого пола или, например, на высоте 1 метр от пола? Объясню откуда вопрос родился :-)
Сейчас Кситал(со встроенным датчиком температуры) установлен под самым потолком(около 3-х метров) самого большого по кубатуре и площади помещения в доме(кухня совмещенная с гостиной со вторым светом,итп). Но в месте установки Кситала температура явно выше, градуса на 3 точно, нежели у пола. Вот и думаю, установить ли датчик у самого пола, или же на уровне пояса? Или где еще? Какие идеи будут?
Спасибо!

для себя решил так-если экономить и включать отопление при +6-7 днем и "жарить" ночью-ставлю управляющий термостат внизу-ближе к трубам

Идея одна и та же: утепляй дом. При нормальном утеплении (R=3.15 для МО) вертикальный градиент температуры воздуха примерно 0.5 гр. Если у тебя разница 1 гр/м высоты - значит теплоизоляция дома (грубо) вдвое хуже.

Утеплишься - не будет проблем с датчиком. И даже с удивлением обнаружишь что нет нужны выключать котел пока ходишь по магазинам.

После ледяного дождя декабря 2010 года,оборвавшего Все ЛЭП в районе деревни, мой дом держал положительную температуру дней семь точно. Не скажу,что он утеплен достаточно,но вполне :-) А лишний термодатчик мне просто был нужен для знания реальной температуры. Только для этого.

Расположение датчиков температуры и влажности в серверной комнате по ГОСТ

Циркуляция воздушных потоков в серверной комнате

Расположение датчиков влажности и температуры не регламентируется текущими ГОСТ.

Единственная рекомендация касательно датчиков встречается в СН512-78. Она звучит следующим образом: "Рекомендуется предусмотреть как минимум два датчика температуры, которые позволят обеспечить дополнительный контроль за соблюдением температурного режима в серверной. Один датчик выводится на пульт диспетчера инженерных систем здания, а второй датчик должен быть установлен на пульте администраторов ИВС".

Между тем, правильное расположение температурных датчиков крайне важно для правильной работы систем кондиционирования.

К примеру, на приложенном слайде мы видим, что из-за некорректно расположенного датчика кондиционер не охлаждает воздух и выдает 26,5 градусов.

Так регламентирует расположение датчиков международный стандарт построения серверных помещений EIA/TIA569: "Средние значения температуры и влажности должны измеряться во время работы всего активного оборудования на высоте 1,5 метра над уровнем пола в любой центральной точке прохода между рядами активного оборудования".

Вот что говорит по этому поводу ASHRAE TC9.9 Mission Critical Facilities от 2004 года: "на каждый холодный коридор должен быть отдельный датчик влажности, расположенный спереди в середине ряда серверных шкафов. Датчики температуры должны быть установлены на каждый третий шкаф внизу , середине и в верху шкафа. В случае турбулентных воздушных потоков рекомендация меняется - один датчик на 1000 квадратных футов".

Uptime Institute предлагает измерять температуру на средней высоте (1,5 метра?) в конце каждого ряда стеллажей и в верхней части стойки в центре каждого ряда.

Еще одна точка зрения изложена специалистами OPENXTRA Ltd., занимающимися кондиционированием: "Вы должны размещать датчики на расстоянии от 10 до 25 метров между ними для исключения влияния турбулентных потоков. Размещайте датчики на высоте 0,6 метра и 1,5 метра от уровня пола для измерения разности температур".

Расположение датчиков температуры на шкафу

Немного другой подход демонстрирует компания Cisco: "Измеряйте температуру вверху шкафа, сзади шкафа, внизу у фальш-пола и на входе в охлаждающие модули".

Расположение датчиков температуры по серверной

Как вы видите, единых рекомендаций никто не дает. Схема с установкой трех температурных датчиков на каждый (или каждый третий) серверный шкаф кажется мне избыточной.

Я бы рекомендовал воспользоваться рекомендациями от Uptime Institute и OpenXtra, наложенными на рекомендации TIA569:

  • разместить в серверном шкафу два температурных датчика на высоте 0,6 метра и 1,5 метра;
  • выбрать шкафы в конце каждого ряда стеллажей и в центре каждого ряда, но не ближе 10 метров между шкафами;
  • совместить температурный датчик и датчик влажности при его установке в верхней позиции в центре ряда.

1) СН512-78. Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники (отсюда).

2) EIA/TIA569 (отсюда).

3) ASHRAE TC9.9 Mission Critical Facilities, Thermal Guidelines for Data Processing Environments, 2004 (отсюда).

4) Статья с сайта компании OPENXTRA Ltd (отсюда).

5) Uptime Institute. Implementing data center cooling best practices (отсюда).

6) Cisco Unified Computing System Site Planning Guide: Data Center Power and Cooling Guide (отсюда).

  • Устройство UniPing server solution v3/SMS
  • Устройство UniPing server solution v3
  • Устройство UniPing v3

Популярные статьи

06.07.2020

Сравнение устройства Rem-MC1 2 S с устройствами NetPing

22.03.2020

На сайт добавлен новый NetPing датчик качества электропитания 1-wire 910S20

11.12.2019

Теперь NetPing могут купить физ. лица!

20.08.2019

Шаблоны Zabbix 4 для устройств NetPing

02.07.2019

Чем UniPing server solution v3/SMS отличается от NetBotz Rack Monitor 200 (NBRK0201)?

08.01.2019

SMS шлюз для Monit

21.12.2018

SMS шлюз для The Dude

30.11.2018

SMS шлюз для Cacti

29.11.2018

SMS шлюз для OpenNMS

22.10.2018

Мониторинг серверной комнаты и ЦОД. Рекомендованные стандарты и лучшие практики

23.11.2017

Как обновить ПО устройства NetPing, если нет ссылки "Прошивка" в web-интерфейсе?

04.11.2017

Отправка любых SMS-уведомлений при помощи NetPing из Nagios

23.10.2017

Управление устройствами NetPing через API при помощи роутеров MikroTik

14.09.2017

Последовательное включение серверов с паузами на загрузку на базе нового модуля "Логика" устройства NetPing

01.09.2017

Мониторинг микроклимата и датчиков типа "сухого контакта" при помощи SMS-уведомлений, отправляемых в Zabbix

25.06.2017

Расположение датчиков температуры и влажности в серверной комнате по ГОСТ

28.12.2016

Чем NetPing IO v2 отличается от SNR-ERD-2.3

25.07.2016

Шаблоны Zabbix для устройств NetPing

19.06.2016

Как мониторить Zabbix по SMS при помощи NetPing SMS

08.06.2016

Получение SMS кодов подтверждения на E-mail при помощи NetPing SMS

23.03.2016

Как организовать мониторинг температуры в серверной комнате?

23.09.2015

Устройства NetPing можно купить в Казахстане!

09.09.2015

C 1 октября 2015 г. доставка всех заказов БЕСПЛАТНО !

02.08.2015

Отправка любых SMS-уведомлений при помощи NetPing из Zabbix

26.06.2015

Отправка любых SMS уведомлений при помощи NetPing из PRTG Network Monitor

22.03.2015

Пример мониторинга серверной комнаты на основе Zabbix и UniPing v3

15.12.2014

Пример мониторинга серверной комнаты на основе PRTG и устройств NetPing

30.11.2014

Пример создания карты для удалённого управления электропитанием через сервис NetPing Dashboard.

Читайте также: