Заявка на покупку или консультацию
×КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Контроллеры серии ECL
Контроллеры серии ECL обеспечивают управление системой отопления, включая контур подпитки, и системой горячего водоснабжения, а также управления насосной станцией.
Контроллеры серии ECL предназначены для автоматизации теплового пункта. Они обеспечивают управление системой отопления, включая контур подпитки, и системой горячего водоснабжения, а также управления насосной станцией.
Вопросы о товарах категории
12/24/36/48
Артикул: 082X9190R
Мощность, Вт:
36
EAN (single-pack):
4620003282102
Размер, мм:
35x90x54.5
Выходной ток, А:
1.5
Выходное напряжение, В:
24
На складе в Воронеже
5 750 ₽
без НДС
Артикул: 082X9191R
Мощность, Вт:
60
EAN (single-pack):
4620003282119
Размер, мм:
52.5x90x54.5
Выходной ток, А:
2.5
Выходное напряжение, В:
24
На складе в Воронеже
7 590 ₽
без НДС
Артикул: 087H3701R
Напряжение питания, В:
24V DC
IP:
31
Масса нетто, кг:
0.3
Температура окружающей среды (режим работы):
+7…+55
RTC - часы реального времени:
Резервное питание от встроенного аккумулятора не менее 28 дней
На складе в Воронеже
48 300 ₽
без НДС
Артикул: 087H3702R
Напряжение питания, В:
24V DC
IP:
31
Масса нетто, кг:
0.3
Температура окружающей среды (режим работы):
+7…+55
RTC - часы реального времени:
Резервное питание от встроенного аккумулятора не менее 28 дней
На складе в Воронеже
48 300 ₽
без НДС
Артикул: 087H3707R
На складе в Воронеже
Под заказ
Артикул: 087H374972R
Масса, кг, не более:
0,72
Напряжение питания, В:
24V AC/DC
Температура транспортировки и хранения, °С:
0
Потребляемая мощность, Вт:
15
Класс защиты корпуса:
IP40
На складе в Воронеже
182 371,60 ₽
без НДС
Артикул: 087H374973R
Масса, кг, не более:
0,72
Напряжение питания, В:
24V AC/DC
Температура транспортировки и хранения, °С:
0
Потребляемая мощность, Вт:
15
Класс защиты корпуса:
IP40
На складе в Воронеже
145 833,80 ₽
без НДС
Артикул: 087H374981R
Масса, кг, не более:
0,72
Напряжение питания, В:
24V AC/DC
Температура транспортировки и хранения, °С:
0
Потребляемая мощность, Вт:
15
Класс защиты корпуса:
IP40
На складе в Воронеже
182 371,60 ₽
без НДС
Артикул: 087H374982R
Масса, кг, не более:
0,72
Напряжение питания, В:
24V AC/DC
Температура транспортировки и хранения, °С:
0
Потребляемая мощность, Вт:
15
Класс защиты корпуса:
IP40
На складе в Воронеже
196 607,45 ₽
без НДС
Артикул: 087H374983R
Масса, кг, не более:
0,36
Напряжение питания, В:
24V AC/DC
Температура транспортировки и хранения, °С:
0
Потребляемая мощность, Вт:
10
Класс защиты корпуса:
IP40
На складе в Воронеже
142 376,90 ₽
без НДС
Артикул: 087H374984R
Масса, кг, не более:
0,36
Напряжение питания, В:
24V AC/DC
Температура транспортировки и хранения, °С:
0
Потребляемая мощность, Вт:
10
Класс защиты корпуса:
IP40
На складе в Воронеже
137 499,75 ₽
без НДС
Артикул: 087H3803R
Напряжение питания, В:
24V DC
IP:
31
Масса нетто, кг:
0.3
Температура окружающей среды (режим работы):
+7…+55
RTC - часы реального времени:
Резервное питание от встроенного аккумулятора не менее 30 дней
На складе в Воронеже
119 634,50 ₽
без НДС
Артикул: 087H3803SET
Клеммы:
быстрозажимные, до 1,5 мм2
Внешний диаметр, мм:
10
Тип чувствительного элемента датчика:
Сильфон
Температура рабочей среды, °С:
-20°C … +120°C
Температура окружающей среды, °С:
-40°C … +65°C (на короткий период до +80°C)
На складе в Воронеже
131 560 ₽
без НДС
Артикул: 087H3804R
Напряжение питания, В:
24V DC
IP:
31
Дискретный выход:
описание
Дискретный вход:
описание
Масса нетто, кг:
0.3
На складе в Воронеже
119 634,50 ₽
без НДС
Артикул: 087H3805R
Напряжение питания, В:
24V DC
IP:
31
Масса нетто, кг:
0.3
Температура окружающей среды (режим работы):
+7…+55
RTC - часы реального времени:
Резервное питание от встроенного аккумулятора не менее 28 дней
На складе в Воронеже
63 825 ₽
без НДС
Артикул: 087H3807R
Напряжение питания, В:
24V DC
IP:
31
Масса нетто, кг:
0.3
Температура окружающей среды (режим работы):
+7…+55
RTC - часы реального времени:
Резервное питание от встроенного аккумулятора не менее 28 дней
На складе в Воронеже
63 825 ₽
без НДС
Артикул: 087H3860
Стандарт Wi-Fi:
802.11 b/g/n
Количество портов RS485:
1
Напряжение питания, В пост. Тока:
5 — 36
Уровень IP:
30
Габариты, мм:
18 х 26 х 61
На складе в Воронеже
5 000 ₽
без НДС
Вопросы о товарах
Как устроена работа релейных выходов в ECL310? Как по их состоянию понять, что случилась авария? Что считается аварийной ситуацией? Можно ли конфигурировать реле R6 (общая авария), чтобы оно реагировало на конкретные события? Как диагностировать причину аварии? Есть ли в ECL Tool функционал для построения графиков?
В контроллере ECL310 релейный выход R6 включается при любой аварии — индивидуальная настройка на определённые события не предусмотрена. Аварийными считаются все ошибки, указанные в программе ключа. Причина аварии отображается на дисплее устройства.
Что касается ПО ECL Tool, то оно не позволяет строить графики параметров. Для визуализации данных следует использовать специализированное программное обеспечение, разработанное для новых моделей оборудования.
Как в контроллере ECL310 осуществляется резервирование настроек. Как работают релейные выходы (в частности, R4, R5, R6) в контексте аварийной сигнализации и распределения выходных сигналов? Есть ли в программе ECL Tool возможность строить графики параметров?
Резервирование настроек в ECL310 зависит от типа используемого ключа — возможности работы с релейными выходами определяются именно им. Если схема ключа не предусматривает сигнал на конкретных клеммах, подключать сторонние сигналы нельзя.
Что касается релейных выходов:
реле R6 отвечает за сигнализацию общей аварии: при любой внутренней аварии оно срабатывает, а на экране появляется соответствующий символ (колокольчик);
пользователь не может выбрать конкретные события, вызывающие срабатывание R6 — реле реагирует на любую зафиксированную аварию.
Программа ECL Tool позволяет выгружать логи в формате .xls, однако функции построения графиков в ней нет. Для новых контроллеров (например, Ридан‑ECL‑3R) предусмотрено ПО, которое отображает данные в графическом виде в реальном времени.
Интересует возможность резервного копирования прошивки (проекта) из контроллера ECL Comfort 210 через ПО ECL Tool. Можно ли потом без USB‑ключа загрузить этот файл в новый контроллер, чтобы быстро заменить вышедшее из строя устройство?
Нет, без USB‑ключа это невозможно. Для любых операций с прошивкой (проектом) — как для её извлечения, так и для установки — через ПО ECL Tool необходим ключ приложения.
Каким образом можно сохранить настройки ECL Comfort 310 на ключе программирования? Допустимо ли перенести данные с контроллера обратно на ключ? Как влияет различие версий ключа и контроллера на процесс записи приложения? Что такое нейтральная зона и какой у неё минимум? Для чего служат релейные входы и выходы на ECL310? Что означает «колокольчик» на отдельных входах/выходах, и как их подключить правильно?
Сохранение и перенос настроек: приложение записывается только с ключа программирования в контроллер (например, ключ версии 1.62 → контроллер версии 2.15). Перенос с контроллера на ключ невозможен. Версия ключа после записи не меняется.
Нейтральная зона: представляет собой диапазон температур, в котором исполнительное устройство не реагирует на изменения (зона нечувствительности). Минимальное значение — 1 градус (ниже установить нельзя). Зона симметрична относительно уставки.
Релейные входы и выходы:
релейные входы — сухие контакты для передачи сигнала контроллеру (нагрузка не нужна);
символ «колокольчик» на релейных выходах означает аварийный сигнал;
детали подключения и функционал определяются версией ключа — смотрите инструкцию.
Каким образом можно ограничить температуру подачи в системе? Имеет ли значение, где установлен датчик (например, в обратке)? Какие датчики температуры совместимы с ECL310 — допустим ли использование аналогов Pt1000 или Ni1000? В чём состоят особенности их подключения?
Чтобы ограничить температуру подачи, нужно ориентироваться на реальное значение температуры — это особенно важно, если датчик размещён в обратке.
Для ECL310 подходит исключительно двухпроводной датчик Pt1000.
Датчик Ni1000 несовместим с устройством — его использование приведёт к значительной погрешности измерений.
Датчики типов NTC и KTY не рекомендованы к применению.
Если требуется подобрать аналог датчика или гильзу, следует обратиться к каталогу производителя.
Как обеспечить ограничение максимальной температуры подачи в контуре ГВС бассейна, если датчик температуры установлен в обратке? Какие датчики (Pt1000, Ni1000‑LG, NTC, KTY, T1) можно использовать с ECL310 и какие нюансы нужно учитывать при их подключении?
Для корректного ограничения температуры необходимо опираться на показания датчика в обратке и явно задать в контроллере максимальный порог температуры подачи. Это позволит избежать перегрева и потенциальных рисков для пользователей бассейна.
ПИ‑регулятор следует перевести в «медленный» режим для обеспечения плавной и стабильной работы системы.
ECL310 работает только с двухпроводной схемой подключения датчиков. Попытка использовать трёхпроводную схему для двух датчиков Pt1000 на одном входе приведёт к сбоям.
Датчик Ni1000‑LG нельзя применять с ECL310 — его температурная характеристика отличается, что вызовет искажение показаний.
Разрешены к использованию только датчики Pt1000, выбранные из каталога производителя.
Особенности других типов датчиков:
NTC (оксидная керамика) — оптимальны для точных измерений в ограниченном диапазоне;
KTY (легированный кремний) — подходят для задач с линейной зависимостью показаний;
T1 (PTC) (титанат бария) — применяются в системах защиты от перегрева.
Существует ли карта MODBUS‑регистров для вентиляционного оборудования, работающего с контроллером ECL310? Каким образом можно её получить?
Карта регистров MODBUS доступна для всех версий, однако для её получения необходимо знать версию установленного ключа. Обратите внимание: для вентиляционных систем обычно применяется модель ECL‑3R AHU, а не ECL310. Чтобы получить карту регистров, нужно:
определить версию установленного ключа;
скачать карту, соответствующую этой версии.
Какие корректировки нужно внести в настройки контроллера ECL310, если седельный проходной клапан заменён на седельный трёхходовой (при сохранении длины штока)? Какие параметры следует задать для электропривода AMV20 на клапане FVM2? Какие именно настройки ПИД‑регулятора влияют на точность регулирования, если температура в греющем контуре не соответствует заданным значениям из‑за отсутствия циркуляции?
При замене клапана в контроллере ECL310 необходимо проверить и отрегулировать параметры:
длину перемещения штока;
скорость перемещения штока.
Для корректной работы электропривода AMV20 нужно задать ключевые параметры управления, включая:
автонастройку;
зону пропорциональности;
время интегрирования;
нейтральную зону и др.
На точность регулирования в ПИД‑регуляторе в первую очередь влияют:
коэффициент пропорциональности (его корректируют в первую очередь);
время интегрирования (корректируется при необходимости после настройки коэффициента пропорциональности).
Важно: в описанной ситуации причина отклонения температуры — отсутствие циркуляции (закрытая задвижка в греющем контуре), а не ошибки в параметрах ПИД‑регулятора.
Как организовать управление электроприводами ARV 152/153 (24 В AC) от регулятора, выдающего управляющий сигнал 230 В AC? Допустимо ли применение преобразователя напряжения? Какие риски при этом возникают? Почему может выйти из строя выход контроллера при подключении привода на 24 В AC? Что представляет собой пусковой ток приводов и чем отличается N на вторичной стороне трансформатора?
Управление приводами через преобразователь возможно, но сопряжено с рисками.
Основной риск — выход из строя выхода контроллера из‑за пусковых токов привода: они в 3–5 раз превышают номинальный ток, что может перегрузить выход регулятора.
Для корректной работы привода на 24 В AC требуется отдельный нулевой провод (N) с вторичной обмотки трансформатора. Этот N не должен быть связан с нулевым проводом платы контроллера.
Рекомендация: по возможности выбирать приводы на 220–230 В AC — у них ниже токи, а значит, нагрузка на выход контроллера меньше.
Важно: фазу для управления насосами необходимо подавать на специально предназначенные для этого клеммы.
Объясните принцип работы выхода A1 и датчика S8 (реле протока) в приложениях A376.4 для системы ECL310. Как реализована подпитка контура ГВС? Корректно ли именовать S8 реле подпитки либо реле протока? Каким образом контролируются давление и поток в системе? Обязательно ли применять паспортное реле протока? Как определяется направление потока и обеспечивается работа обратного клапана?
Датчик S8 — это реле протока, задача которого — фиксировать наличие потока воды в системе.
При интенсивном водоразборе S8 регистрирует поток, и контроллер заблаговременно открывает клапан на внешнем контуре перед теплообменником. Это позволяет предотвратить падение температуры.
Реле протока не выполняет функций контроля давления и управления подачей холодной воды — оно лишь реагирует на появление потока.
Для использования в качестве датчика S8 с контроллером ECL310 допустимо применять паспортное реле протока.
Обратный клапан пропускает воду в направлении от белого к чёрному треугольнику.
Когда давление в системе холодного водоснабжения (ХВС) превышает давление в контуре горячего водоснабжения (ГВС), обратный клапан открывается. В результате возникает поток для подпитки, который фиксируется датчиком S8.
Содержится ли присоединительный кабель в комплекте с клеммной панелью 087H3230 (для ECL Comfort 210/310 Danfoss)?
Нет, присоединительный кабель в комплект не входит. Установка контроллера в клеммную панель выполняется без кабеля — соединение обеспечивается за счёт защёлок.
Каков класс защиты (IP) блока питания модели 082X9190R? Можете ли вы сослаться на документ, в котором указана эта характеристика?
Блок питания 082X9190R предназначен для монтажа в электрощит и не имеет обособленного корпуса. В связи с этим его класс защиты (IP) не задаётся отдельно — он определяется классом защиты самого щита, в который устройство установлено. Соответственно, отдельного документа с указанием IP‑класса для данного блока питания не существует и не предоставляется.
Подскажите аналоги для клапанов RAVК (артикул 013U8063R) и RAV (артикул 013U0027R).
В качестве аналогов можно рассмотреть следующие варианты:
VFM‑2 с приводом ARV;
VRB‑2R с приводом AMV и контроллером ECL;
VFG‑2R с приводом AFT‑06R.




















