ThermeXa – Baza Wiedzy

ThermeXa — Baza wiedzy i logika sterowania

Opis działania algorytmu (tryby, wejścia, Summer Mode, Emergency, Bypass, grzałka, GWC, nagrzewnica wtórna) + zasady konfliktów SSR1/SSR2.

Silniki: AC (regulator fazowy) / EC (PWM) Wejścia: INPUT1 Okap, INPUT2 Łazienka, INPUT4 Emergency Wyjścia: SSR1/SSR2 + Relay1/Relay2 + Heater + Bypass

TEMAT 1 — Pierwsze podłączenie i konfiguracja

Masz dwie metody konfiguracji: Kreator (rejestracja + Wi-Fi) albo Konfiguracja manualna w zakładce Opcje. W większości przypadków wybierasz Dynamic IP. Static IP stosuj tylko gdy wymaga tego router lub gdy potrzebujesz stałego adresu w sieci lokalnej.
Najczęstszy błąd: literówka w SSID/haśle (wielkość liter i spacje mają znaczenie).
1. Rejestracja konta i urządzenia (USB lub Wi-Fi) — krok po kroku
Rejestrację wykonasz tylko wtedy, gdy aplikacja wykryje numer EID urządzenia.
Kliknij, aby rozwinąć

Rejestracja USB — okno Register i EID

  • Podłącz ThermeXa do komputera/telefonu (zgodnie z aplikacją) i wejdź w ekran Register.
  • Aplikacja powinna odczytać EID urządzenia.
  • Jeśli EID nie jest widoczny — sprawdź przewód/port oraz czy urządzenie jest zasilone.
  • Po wykryciu EID dokończ rejestrację w aplikacji.

Rejestracja Wi-Fi — EID i przełączenie na sieć z internetem

  • Połącz telefon z siecią konfiguracyjną urządzenia: ThermeXa_Config (hasło takie samo jak w ENSolarX).
  • Otwórz aplikację i poczekaj aż wykryje EID.
  • Gdy aplikacja poprosi — przełącz telefon na normalną sieć Wi-Fi z internetem (tą docelową).
  • Dokończ rejestrację konta/urządzenia.
Jeśli telefon „nie chce” wrócić do internetu po ThermeXa_Config — wyłącz i włącz Wi-Fi w telefonie albo ręcznie wybierz sieć domową.
2. Konfiguracja Wi-Fi przez Kreator (zalecane)
Kreator prowadzi krok po kroku: tryb ThermeXa_Config → wykrycie EID → konfiguracja Wi-Fi.
Kliknij, aby rozwinąć

Kreator ThermeXa — kroki

  1. Wejdź w Kreator w aplikacji.
  2. Połącz telefon z siecią urządzenia: ThermeXa_Config (hasło takie samo jak w ENSolarX).
  3. Poczekaj aż aplikacja wykryje EID.
  4. Wybierz docelową sieć Wi-Fi (SSID) i wpisz hasło.
  5. Wybierz Dynamic IP (DHCP) — zalecane dla większości routerów.
  6. Zapisz ustawienia i poczekaj aż urządzenie połączy się z domową siecią.
Jeśli po zapisie urządzenie nie pojawia się w aplikacji, najczęściej przyczyną jest błędne SSID/hasło lub router 5 GHz (urządzenie zwykle wymaga 2.4 GHz).
3. Konfiguracja Wi-Fi manualna (Opcje → SSID/Hasło/IP)
Gdy nie używasz kreatora albo chcesz zmienić Wi-Fi / IP ręcznie.
Kliknij, aby rozwinąć

WiFi SSID and password

  • Wejdź w aplikacji w: OpcjeWi-Fi.
  • Wpisz SSID (dokładnie jak w routerze) oraz hasło.
  • Wybierz tryb IP:
    • Dynamic IP (DHCP) — zalecane.
    • Static IP — tylko gdy musisz mieć stały adres (np. specyficzna sieć/zasady routera).
  • Zapisz zmiany i zrestartuj połączenie (jeśli aplikacja o to poprosi).
Przy Static IP upewnij się, że IP jest wolne, brama (gateway) i maska są poprawne — inaczej urządzenie nie będzie widoczne w sieci.

TEMAT 2 — Pierwsze podłączenie (silniki) i bezpieczeństwo

Poniższe kroki dotyczą pierwszego podłączenia ThermeXa: silniki nawiewu/wywiewu, zasilanie oraz zasady bezpieczeństwa. Jeśli nie masz pewności — zleć montaż uprawnionemu elektrykowi.
1. Podłączenie silników (AC / EC) — nawiew i wywiew
Różne podłączenie zależnie od typu silników. EC1=NAWIEW, EC2=WYWIEW.
Kliknij, aby rozwinąć
EC1
Nawiew (IN)
EC2
Wywiew (OUT)
PWM3
Sygnał regulacyjny nawiewu (dla silników EC)
PWM4
Sygnał regulacyjny wywiewu (dla silników EC)

A) Silniki AC (230V) — regulator fazowy

  • Silnik nawiewu (IN) podłącz do wyjścia EC1 (230V).
  • Silnik wywiewu (OUT) podłącz do wyjścia EC2 (230V).
  • Dla silników AC nie używasz PWM3/PWM4 do regulacji.
Uwaga (AC): ThermeXa steruje silnikami AC jako regulator fazowy. Nie każdy silnik AC toleruje takie sterowanie. Jeśli silnik buczący/grzejący się lub pracuje niestabilnie — zmniejsz moc albo użyj silnika/napędu zalecanego do regulacji fazowej.

B) Silniki EC — zasilanie + sterowanie PWM

  • Zasilanie silnika nawiewu podłącz do EC1.
  • Zasilanie silnika wywiewu podłącz do EC2.
  • Sygnał sterujący/regulacyjny silnika nawiewu podłącz do PWM3.
  • Sygnał sterujący/regulacyjny silnika wywiewu podłącz do PWM4.
  • PWM3 = nawiew, PWM4 = wywiew.
Wskazówka: Jeżeli po podłączeniu „zamienią się strony” (nawiew/wywiew), najczęściej przyczyną jest zamiana przewodów między EC1/EC2 albo PWM3/PWM4.
2. Bezpieczeństwo instalacji + ważne informacje
Zalecenia producenta, odpowiedzialność i zasady użytkowania.
Kliknij, aby rozwinąć
230V — ryzyko porażenia i pożaru.
Montaż i podłączenie zasilania oraz wyjść 230V powinny być wykonywane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zalecenia producenta

  • Przed jakimkolwiek podłączaniem/zmianą przewodów: odłącz zasilanie i upewnij się, że układ nie jest pod napięciem.
  • Stosuj zabezpieczenia zgodne z instalacją (np. bezpiecznik/wyłącznik nadprądowy, RCD jeśli wymagane).
  • Zapewnij prawidłowe przekroje przewodów i solidne połączenia — luźne styki powodują grzanie i awarie.
  • Nie dopuszczaj do zalania urządzenia, pracy w kondensacie bez ochrony, ani pracy w środowisku niezgodnym z przeznaczeniem.
ThermeXa jest urządzeniem sterującym i wymaga poprawnego montażu zgodnie z instrukcją i zasadami sztuki instalacyjnej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: błędnego podłączenia, użycia niezgodnych silników/urządzeń, przeróbek konstrukcyjnych, braku wymaganych zabezpieczeń, nieprawidłowej wentylacji/instalacji, ani użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. W przypadku wątpliwości instalację należy powierzyć osobie uprawnionej.
Twoje bezpieczeństwo > wszystko. Jeśli nie jesteś pewny przewodu lub złącza — nie podłączaj “na próbę”. Zrób zdjęcie instalacji i skonsultuj.

TEMAT 3 — Podłączenie pozostałych peryferiów (bypass, grzałki, jonizator, czujniki, wejścia)

Ten temat opisuje podłączenie dodatków i sygnałów: bypass, nagrzewnice, jonizator, monitor, czujniki temperatury DS18B20 oraz wejścia INPUT.
1. Bypass (BP), grzałka (HT), jonizator (JN) — złącza N / L / faza sterowana
Każde wyjście posiada 3 piny: N (neutralny), L (faza stała), trzeci pin to faza sterowana.
Kliknij, aby rozwinąć
Wyjścia Bypass, Grzałka (Heater) oraz Jonizator są wyjściami 230V z przełączaną fazą. Każde z nich posiada 3 piny.
N
Neutralny (stały) — obecny cały czas.
L
Faza stała (zasilanie wejściowe).
JN / BP / HT
Faza sterowana — pojawia się na tym pinie tylko wtedy, gdy dane wyjście jest aktywne.

Opis poszczególnych wyjść

  • BP (Bypass) — sterowanie siłownikiem lub napędem bypassu. Gdy bypass jest aktywny, na pinie BP pojawia się faza.
  • HT (Heater) — sterowanie nagrzewnicą wstępną (na czerpni). Gdy grzałka ma być włączona, na pinie HT pojawia się faza.
  • JN (Jonizator) — sterowanie jonizatorem. Gdy wentylacja pracuje (i jonizacja jest aktywna), na pinie JN pojawia się faza.
Uwaga: są to wyjścia 230V (przełączanie fazy). Należy zachować szczególną ostrożność przy podłączaniu urządzeń. Instalację powinien wykonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
Przykład podłączenia:
Urządzenie (np. siłownik bypassu) podłączasz: • przewód neutralny do N
• przewód fazowy zasilający do L
• przewód sterowany do BP

Po aktywacji wyjścia faza pojawi się na pinie BP i urządzenie zostanie zasilone.
2. Monitor opcjonalny — podłączenie 4 przewodów (+5V, A, B, GND)
ThermeXa działa przez aplikację, ale monitor można dołączyć, jeśli został zakupiony.
Kliknij, aby rozwinąć
Standardowo ThermeXa jest obsługiwana przez aplikację. Monitor jest opcjonalny — jeśli go posiadasz, podłączasz go 4 przewodami do złącza o tych samych oznaczeniach.
+5V
Zasilanie monitora
A
Linia komunikacyjna A (RS485)
B
Linia komunikacyjna B (RS485)
GND
Masa
Podłącz: +5V → +5V, A → A, B → B, GND → GND.
3. Czujniki temperatury DS18B20 — gdzie podłączyć (T1–T5)
T1 Czerpnia, T2 Wyrzutnia, T3 Nawiew, T4 Wywiew, T5 nagrzewnica wtórna.
Kliknij, aby rozwinąć
T1
Czerpnia
T2
Wyrzutnia
T3
Nawiew
T4
Wywiew
T5
Czujnik dla nagrzewnicy wtórnej
Uwaga: Czujniki temperatury nie są częścią zestawu i należy je dokupić osobno (DS18B20).
Czujniki temperatury to cyfrowe DS18B20. Poprawne przypisanie T1–T4 jest kluczowe dla algorytmów (bypass, grzałka, zabezpieczenia, rozmrażanie).
4. Wyjścia SSR: SSR1 (nagrzewnica wtórna) i SSR2 (GWC)
Dodatkowe przekaźniki SSR do sterowania urządzeniami zewnętrznymi.
Kliknij, aby rozwinąć
  • SSR1 — wyjście na przekaźnik SSR dla nagrzewnicy wtórnej (T5 jest czujnikiem kontrolnym).
  • SSR2 — wyjście SSR dla GWC (gruntowego wymiennika ciepła) — jeśli instalacja GWC jest zastosowana.
Jeśli nie masz nagrzewnicy wtórnej lub GWC — te wyjścia mogą pozostać niepodłączone.
5. Wejścia INPUT (tryby specjalne) + EMERGENCY
INPUT1 okap, INPUT2 łazienka, INPUT3 NC, INPUT4 EMERGENCY.
Kliknij, aby rozwinąć
INPUT1
Tryb Okap (aktywacja po stanie wejścia)
INPUT2
Tryb Łazienka (aktywacja po stanie wejścia)
INPUT3
NC (nieużywane)
INPUT4
EMERGENCY — stan awaryjny (natychmiastowe wyłączenie)
EMERGENCY (INPUT4): to wejście bezpieczeństwa. Zadziałanie EMERGENCY powoduje natychmiastowe wyłączenie wentylatorów i elementów wykonawczych. Nie mostkuj i nie używaj tego wejścia “na stałe”, jeśli nie rozumiesz logiki działania.

TEMAT 4 — Jak działa ThermeXa: zależności, priorytety i automatyka (opis algorytmu)

Ten temat tłumaczy „co z czego wynika” w ThermeXa: jakie czujniki i opcje wpływają na pracę nawiewu/wywiewu, kiedy włącza się bypass / grzałka / rozmrażanie / GWC, oraz jakie są priorytety bezpieczeństwa. Opis jest zgodny z logiką z firmware .
1. Priorytety działania — co jest „ważniejsze” od reszty
Najpierw bezpieczeństwo, potem tryby, potem korekty (okap/łazienka/wilgotność), na końcu automatyka (heater/bypass/rozmrażanie/GWC).
Kliknij, aby rozwinąć
Priorytet #1
EMERGENCY (INPUT4) — natychmiast wyłącza wszystko i omija resztę logiki.
Priorytet #2
Tryb pracy MODE (Wietrzenie/Impreza/Osoby/Pusty dom/Otwarte okno/Off) — ustala bazowe moce nawiewu i wywiewu.
Priorytet #3
Summer Mode (OFF/Normal/15 min) — może wymusić 0% mocy lub bazowe wartości zależnie od temperatury czerpni.
Priorytet #4
Korekty specjalne (Kominek/Okap/Łazienka/Wilgotność) — modyfikują moc procentowo.
Priorytet #5
Automatyka (Auto Heater / Auto Bypass / rozmrażanie / GWC / nagrzewnica wtórna) — włącza/wyłącza elementy i może ograniczać nawiew.
Priorytet #6
Wyjścia wykonawcze — na końcu wszystko jest zastosowane fizycznie .
W praktyce: jeśli jakaś funkcja „nie działa”, to zwykle dlatego, że została nadpisana przez funkcję o wyższym priorytecie (najczęściej EMERGENCY, MODE lub Summer Mode).
2. Czujniki temperatury (T1–T5) — do czego są używane
T1–T4 sterują automatyką (summer/bypass/rozmrażanie), T5 steruje nagrzewnicą wtórną.
Kliknij, aby rozwinąć
T1 (Czerpnia)
Główna temperatura dla: Summer Mode, Auto Bypass, temp min przed reku, GWC.
T2 (Wyrzutnia)
Wykorzystywana m.in. w Auto Heater (grzałka na czerpni).
T3 (Nawiew)
Może być źródłem kontroli temperatury nawiewu (tryb regulacji 1).
T4 (Wywiew)
Kluczowa dla rozmrażania wymiennika (gdy spadnie poniżej progu).
T5
Czujnik dla nagrzewnicy wtórnej (SSR1) — prosta kontrola: poniżej progu włącz, powyżej wyłącz.
Jeśli któryś czujnik zwróci błąd odczytu (w kodzie: wartość specjalna), to firmware ustawia go jako 0. To może spowodować nieoczekiwane działanie automatyki (np. błędne uruchamianie rozmrażania). Dlatego poprawne podłączenie DS18B20 jest kluczowe.
3. Summer Mode — jak ogranicza pracę wentylacji
Decyzja zależy od T1 (Czerpnia) i progu SummerTemperature. Aktualizacja wykonywana co minutę.
Kliknij, aby rozwinąć
Summer Mode działa tylko wtedy, gdy tryb pracy nie jest OFF oraz WIETRZENIE. Logika jest sprawdzana raz na minutę
OFF (0)
Jeśli T1 (Czerpnia) > SummerTemperature → nawiew i wywiew ustawiane na 0%.
Jeśli T1 ≤ SummerTemperature → wraca do bazowych mocy zapisanych (ostatnie ustawienia / wartości z pamięci).
Normal (1)
Nie blokuje pracy — utrzymuje bazowe ustawienia mocy (bez cyklicznego wyłączania).
15 min (2)
Jeśli T1 > SummerTemperature → praca cykliczna:
0–15 min ON, 15–30 OFF, 30–45 ON, 45–60 OFF.
Jeśli T1 ≤ SummerTemperature → normalna praca bazowa.
W praktyce: Summer Mode to „blokada/ogranicznik” zależny od temperatury zewnętrznej (czerpni), żeby nie wtłaczać niepożądanego powietrza, lub żeby pracować „przerywanie” w upałach.
4. Tryb pracy MODE — skąd biorą się moce nawiewu i wywiewu
Każdy tryb ustawia bazowe Power_Czerpnia i Power_Wyrzut. Poza WIETRZENIE wartości są zapisywane jako „ostatnie”.
Kliknij, aby rozwinąć
Funkcja Set_Mode() ustawia bazowe wartości mocy nawiewu i wywiewu dla wybranego trybu. Te wartości są potem jeszcze modyfikowane przez okap/łazienkę/wilgotność, rozmrażanie itd.
  • WIETRZENIE — ustawia moce i dodatkowo ustawia czas do automatycznego wyłączenia (w kodzie: 60 minut).
  • IMPREZA, OTWARTE OKNO, PUSTY DOM, 1–4 OSOBY — ustawiają zdefiniowane moce dla nawiewu i wywiewu.
  • OFF — ustawia oba na 0%.
Jeśli tryb nie jest WIETRZENIE, aktualne moce są zapisywane jako „ostatnie ustawienia” (żeby system mógł do nich wracać).
5. Korekty mocy: Kominek, Okap, Łazienka, Wilgotność
To procentowe modyfikacje bazowych mocy. Mogą się sumować i wpływają na nawiew lub wywiew zależnie od funkcji.
Kliknij, aby rozwinąć
Po ustawieniu bazowych mocy przez MODE, firmware stosuje korekty zależne od checkboxów i stanów wejść. Korekty są liczone procentowo od aktualnej wartości (czyli „% z aktualnej mocy”).
Kominek
Jeśli aktywne i ustawiona redukcja > 0 → zmniejsza wywiew o zadany procent.
Okap (INPUT1)
Jeśli aktywne i INPUT1 = 1 → zmniejsza nawiew o zadany procent (tryb okapu).
Łazienka (INPUT2)
Jeśli aktywne i INPUT2 = 1 → zwiększa wywiew o zadany procent (wyciąg wilgoci/zapachów).
Wilgotność
Jeśli aktywne i wilgotność z czujnika przekroczy próg → zwiększa nawiew oraz zwiększa wywiew o niezależnie ustawione procenty.
Te korekty mogą się „nakładać”. Jeśli kilka funkcji jest aktywnych jednocześnie, finalna moc może być wyraźnie inna niż w samym trybie MODE.
6. Auto Heater — kiedy włącza się grzałka na czerpni (HEATER_PORT)
Zależne od T1 (Czerpnia), T2 (Wyrzutnia) i progu AutoHeater_Start_Temp. Ma histerezę 3/4°C na T2.
Kliknij, aby rozwinąć
Auto Heater steruje grzałką na czerpni (wyjście HEATER_PORT), aby ograniczyć zbyt zimne powietrze i wspomóc pracę w niskich temperaturach.

Warunek startu (uproszczony)

  • Auto Heater musi być włączony.
  • T1 (Czerpnia) musi być poniżej ustawionego progu startu (wartość z konfiguracji).
  • Dodatkowo firmware sprawdza relację temperatur T1 do T2 (żeby nie grzać „bez sensu”).

Histereza wg T2 (Wyrzutnia)

Włącz grzałkę
Gdy T2 < 3°C
Wyłącz grzałkę
Gdy T2 > 4°C
Dzięki temu grzałka nie „klika” co chwilę — ma prostą histerezę 1°C.
7. Auto Bypass — kiedy otwiera się bypass
Zależne głównie od T1 (Czerpnia), progu SummerTemperature oraz trybu rozmrażania (metoda_rozmrazania).
Kliknij, aby rozwinąć
Auto Bypass steruje obejściem wymiennika (bypass). Celem jest uzyskanie pożądanego przepływu/temperatury w zależności od warunków.
Bypass OFF
Gdy T1 < (SummerTemperature - 1).
Dodatkowo w zależności od metody rozmrażania może być wymuszane OFF/ON.
Bypass ON
Gdy T1 > SummerTemperature.
Dodatkowo w zależności od metody rozmrażania może być wymuszane OFF/ON.
W skrócie: przy wyższych temperaturach na czerpni bypass częściej bywa otwierany, a przy niższych — zamykany.
8. Rozmrażanie wymiennika — co się dzieje gdy T4 spadnie poniżej progu
Zależne od TempWywiew (T4) i temp_rozmrazania_wymiennika oraz wybranej metody rozmrażania.
Kliknij, aby rozwinąć
Gdy T4 (Wywiew) spadnie poniżej ustawionego progu rozmrażania, firmware uruchamia procedurę ochronną. Dokładne zachowanie zależy od wybranej metody rozmrażania.
Warunek
T4 < temp_rozmrazania_wymiennika
Metoda 0
Wyłącza nawiew (Power_Czerpnia = 0), żeby ograniczyć dopływ zimnego powietrza.
Metoda 1
Włącza grzałkę (HEATER_PORT), aby podnieść temperaturę i przerwać oszronienie.
Metoda 2
Może wpływać na bypass (zależnie od konfiguracji) — logika jest zależna od progów i ustawień.
Jeśli rozmrażanie aktywuje się „za często”, zwykle oznacza to: zbyt niski próg, problem z czujnikiem T4, lub rzeczywiście zbyt niskie temperatury/warunki instalacji.
9. GWC (gruntowy wymiennik ciepła) — kiedy włącza się SSR2
Zależne od T1 (Czerpnia) i progów GWC_temp_zima / GWC_temp_lato.
Kliknij, aby rozwinąć
Jeśli GWC jest aktywne, ThermeXa steruje wyjściem SSR2. Załączenie następuje, gdy temperatura na czerpni wykracza poza ustawione zakresy (zima/lato).
Włącz SSR2
Gdy T1 < GWC_temp_zima lub T1 > GWC_temp_lato.
Wyłącz SSR2
Gdy T1 mieści się w zakresie pomiędzy progami.
10. Nagrzewnica wtórna (SSR1) oraz „Gdy tryb ON” — jak to się nie gryzie
SSR1=wtórna nagrzewnica (T5), SSR2=GWC. Jeśli „Gdy tryb ON” używa SSR1/SSR2, to blokuje odpowiednią automatykę.
Kliknij, aby rozwinąć
ThermeXa ma dwie niezależne logiki, które mogą sterować SSR: (1) automatyka (nagrzewnica wtórna / GWC), oraz (2) funkcja „Gdy tryb ON”. Żeby się nie „gryzło”, obowiązuje zasada:
Jeśli Gdy tryb ON jest zaznaczone i wybierzesz:
  • SSR1 → automatyka nagrzewnicy wtórnej jest deaktywowana (żeby SSR1 nie był sterowany w dwóch miejscach).
  • SSR2 → automatyka GWC jest deaktywowana (żeby SSR2 nie był sterowany w dwóch miejscach).

Nagrzewnica wtórna (automatyka)

  • Jeśli funkcja wtórnej nagrzewnicy jest włączona: gdy T5 < prógSSR1 ON, w przeciwnym razie SSR1 OFF.
Jeśli nie widzisz reakcji SSR1/SSR2, sprawdź najpierw czy nie jest aktywne „Gdy tryb ON” i czy nie wybrałeś SSR1/SSR2 jako wyjścia „na stałe”.
11. Jonizator — kiedy się włącza
W aktualnej logice: jeśli wentylacja pracuje (nawiew/wywiew > 0) → jonizacja ON, inaczej OFF.
Kliknij, aby rozwinąć
Jonizator ON
Gdy Power_Czerpnia > 0 lub Power_Wyrzut > 0
Jonizator OFF
Gdy Power_Czerpnia = 0 i Power_Wyrzut = 0
Oznacza to, że jonizator działa tylko wtedy, gdy jest przepływ powietrza (wentylatory pracują).
12. EMERGENCY (INPUT4) — co dokładnie wyłącza i dlaczego
Natychmiastowe zatrzymanie wentylacji i elementów wykonawczych (heater, bypass, jonizacja).
Kliknij, aby rozwinąć
INPUT4 = EMERGENCY jest najwyższym priorytetem. Jeśli wejście jest aktywne, system natychmiast:
  • ustawia nawiew i wywiew na 0%,
  • wyłącza grzałkę (HEATER_PORT OFF),
  • wyłącza bypass (BYPASS OFF),
  • wyłącza jonizację.
To zachowanie jest celowe: EMERGENCY ma „zatrzymać wszystko” niezależnie od trybu i automatyki.

TEMAT 5 — Wymagania i możliwości sprzętowe (silniki, grzałki, wejścia, SSR)

Ten rozdział opisuje wymagania sprzętowe i bezpieczne limity podłączeń do sterownika ThermeXa: silniki (EC/AC), grzałki, czujniki temperatury, wejścia INPUT1–INPUT4 oraz wyjścia SSR1/SSR2.

Ważne: instalację 230V powinna wykonać osoba z uprawnieniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnego podłączenia, braku zabezpieczeń, użycia niezgodnych urządzeń wykonawczych lub przekroczenia limitów.
1. Silniki — dopuszczalne moce i sposób sterowania (EC / AC)
EC: zasilanie + sterowanie PWM3/PWM4. AC: regulacja na wyjściach 230V (regulator fazowy).
Kliknij, aby rozwinąć
EC1
Nawiew (zasilanie silnika)
EC2
Wywiew (zasilanie silnika)
PWM3
Nawiew (sygnał regulacyjny EC)
PWM4
Wywiew (sygnał regulacyjny EC)

Silniki EC (z wejściem sterującym PWM/0–10V zależnie od modelu)

  • Zasilanie silników EC podłącz do EC1 (nawiew) oraz EC2 (wywiew).
  • Sygnał sterujący podłącz do PWM3 (nawiew) oraz PWM4 (wywiew) zgodnie z dokumentacją silnika.
  • Uwaga: różni producenci EC mogą mieć inne wymagania sygnału (PWM / 0–10V / wejście cyfrowe). Zawsze sprawdź instrukcję silnika.

Silniki AC 230V (regulacja fazowa)

  • Silniki AC 230V podłącz do wyjść EC1/EC2 (nawiew/wywiew).
  • ThermeXa reguluje prędkość jak regulator fazowy — to rozwiązanie jest przeznaczone do silników, które są do tego przystosowane.
  • Nie każdy silnik AC nadaje się do regulacji fazowej (może buczeć, grzać się, mieć zły moment rozruchowy).
Dobór mocy silników (praktyczne zalecenie instalatorskie):
• Dla silników AC zalecamy maks. ~150 W na kanał (nawiew i wywiew osobno).
• Dla silników EC (z osobnym wejściem sterującym) zalecamy maks. ~250 W na kanał.

Jeśli potrzebujesz większych mocy — zastosuj zewnętrzny układ wykonawczy (np. dedykowany sterownik/driver, przekaźnik/SSR/contactor) i traktuj ThermeXa jako sterowanie/logikę (sygnał), a nie element mocy.
Powyższe limity są celowo konserwatywne, żeby uwzględnić pracę ciągłą, temperaturę w obudowie, różne warunki montażu i to, że instalacje wentylacyjne pracują często 24/7.
2. Grzałki i obciążenia 230V — limity mocy i zalecane wykonanie
HT1 (nagrzewnica wstępna) / SSR1 (nagrzewnica wtórna) / SSR2 (GWC) — dobór wykonawczy.
Kliknij, aby rozwinąć

HT1 — nagrzewnica wstępna (czerpnia)

  • HT1 służy do sterowania nagrzewnicą wstępną (zabezpieczenie przed zbyt zimnym powietrzem / odmrażanie).
  • Zalecany limit mocy obciążenia grzałki: do ~500 W przy sterowaniu bezpośrednim.
  • Przy większej mocy (typowe nagrzewnice 800–2000 W) użyj zewnętrznego stycznika lub SSR dobranego do prądu grzałki.

SSR1 — nagrzewnica wtórna

  • SSR1 jest wyjściem sterującym pod urządzenie wykonawcze (najlepiej SSR lub wejście sterownika).
  • Jeśli używasz „GdyTrybON” i wybierzesz SSR1 — funkcja nagrzewnicy wtórnej może zostać wyłączona, aby nie było konfliktu logiki.

SSR2 — GWC (gruntowy wymiennik ciepła)

  • SSR2 jest wyjściem sterującym pod urządzenie wykonawcze (SSR/sterownik/przekaźnik elektroniczny) dla GWC.
  • Jeśli używasz „GdyTrybON” i wybierzesz SSR2 — funkcja GWC może zostać wyłączona, aby nie było konfliktu sterowania.
Ważne — SSR1/SSR2 nie są wyjściami “pod cewkę przekaźnika 230V” bezpośrednio.
Są przeznaczone do sterowania małym prądem (np. wejście SSR / wejście sterownika / mała cewka niskoprądowa).

Zalecenie instalatorskie: projektuj tak, aby obciążenie SSR1/SSR2 było ≤ 50 mA ciągłego poboru, a jeśli sterujesz elementem indukcyjnym (cewka) — koniecznie dodaj zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (dioda dla DC / RC snubber lub warystor dla AC) zgodnie z typem cewki.
3. Wejścia INPUT1–INPUT4 — jak sterować, jakie napięcia i prądy
Okap / Łazienka / NC / Emergency — wymagania sygnału i ochrona wejść.
Kliknij, aby rozwinąć
INPUT1
Tryb Okap (aktywacja wejściem)
INPUT2
Tryb Łazienka (aktywacja wejściem)
INPUT3
NC / rezerwa
INPUT4
Emergency — gdy aktywne: natychmiastowe wyłączenie pracy
Wejścia są przygotowane pod sterowanie z zewnętrznej automatyki (np. okap, czujnik wilgoci, przycisk, centrala). To są wejścia prądowe dla optoizolacji — nie podawaj na nie “dowolnego 230V” ani sygnałów bez ograniczenia prądu.

Zakres napięć sterujących (zalecany)

Zalecane napięcie sterujące: 5V DC (najpewniejsze).
Dopuszczalne praktycznie: 3.3–12V DC.
Nie zalecamy: 24V bez dodatkowego rezystora/ograniczenia prądu (ryzyko przekroczenia prądu wejściowego).

Wymagany prąd (orientacyjnie)

Dla pewnego zadziałania celuj w prąd wejściowy rzędu 5–15 mA. To zwykle odpowiada sterowaniu z 5V lub 12V przez istniejące ograniczenie prądu na wejściu.
Jeśli chcesz sterować z 24V — zrób to poprawnie instalatorsko: zastosuj dodatkowy rezystor szeregowy lub moduł pośredni (np. wyjście tranzystorowe 24V → 5V, albo przekaźnik/SSR sygnałowy). 24V “na wprost” może dać zbyt duży prąd i uszkodzić wejście.

Emergency (INPUT4) — co robi

  • Gdy wejście Emergency jest aktywne, sterownik natychmiast wyłącza nawiew/wywiew, grzałkę, bypass i jonizację.
  • To jest funkcja bezpieczeństwa — używaj jej np. do wyłączenia centrali sygnałem z zewnętrznego systemu.
4. Czujniki temperatury — wymagane typy i przypisanie (T1–T5)
DS18B20 (cyfrowe) — czerpnia/wyrzutnia/nawiew/wywiew + czujnik za nagrzewnicą wtórną.
Kliknij, aby rozwinąć
T1
Czerpnia
T2
Wyrzutnia
T3
Nawiew
T4
Wywiew
T5
Za nagrzewnicą wtórną (kontrola dogrzewu)
Stosuj cyfrowe czujniki DS18B20 w poprawnym podłączeniu 3-przewodowym (VCC / GND / DATA). Przy dłuższych przewodach zalecamy skrętkę i prowadzenie z dala od kabli 230V.
Błędne podłączenie czujników lub prowadzenie przewodu równolegle do 230V bez separacji może powodować błędne wskazania, a to wpływa na logikę bezpieczeństwa (grzałki / bypass / odmrażanie).
5. Podsumowanie instalatorskie + odpowiedzialność
Co jest krytyczne: zabezpieczenia, dobór mocy, sterowanie wejść i wykonawczych wyjść.
Kliknij, aby rozwinąć
  • Dobierz silniki i grzałki tak, aby nie przekraczać zalecanych limitów (lub użyj zewnętrznych elementów mocy).
  • Wejścia INPUT1–INPUT4 steruj bezpiecznym napięciem (zalecane 5V; 24V tylko przez moduł pośredni).
  • SSR1/SSR2 traktuj jako wyjścia sterujące (mały prąd), a nie bezpośrednie zasilanie cewek “na skróty”.
  • Zadbaj o zabezpieczenia instalacji: bezpieczniki, RCD, separację przewodów, poprawne przekroje, uziemienie.
Producent udostępnia funkcje sterowania i zabezpieczeń programowych, jednak poprawne działanie zależy od poprawnej instalacji elektrycznej, doboru urządzeń wykonawczych i przestrzegania limitów. W przypadku instalacji niezgodnej z zaleceniami, producent może odmówić odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich (np. uszkodzenie silników, grzałek, pożar, przerwy w działaniu systemu).

TEMAT 6 — Różnice między ThermeXa XS a ThermeXa Mini

Poniżej znajduje się porównanie wersji ThermeXa XS (pełna funkcjonalność) oraz ThermeXa Mini (wersja uproszczona, kompaktowa).

Przed wyborem modelu sprawdź, czy potrzebujesz wyjść SSR, wejść sterujących, sterowania grzałką lub dodatkowych peryferiów.
1. Podstawowe różnice funkcjonalne
Mini to uproszczona wersja XS — bez części wyjść i wejść sprzętowych.
Kliknij, aby zwinąć
Wyjścia SSR1 / SSR2
XS: TAK (nagrzewnica wtórna / GWC)
Mini: NIE
Relay 1 / Relay 2
XS: TAK
Mini: NIE
Wejścia INPUT1–4
XS: TAK (Okap, Łazienka, NC, Emergency)
Mini: NIE
Wyjście na grzałkę (HT1 / Heater)
XS: TAK
Mini: NIE
Wyjście na jonizator (JZ)
XS: TAK
Mini: NIE
2. Monitor zewnętrzny — różnice w zasilaniu
Wersja Mini nie posiada zasilania 5V na złączu monitora.
Kliknij, aby rozwinąć
ThermeXa XS
Złącze monitora posiada linie: +5V / A / B / GND — monitor może być zasilany bezpośrednio z centrali.
ThermeXa Mini
Brak zasilania +5V na gnieździe monitora.
Jeśli chcesz podłączyć monitor — musisz użyć zewnętrznego zasilania 5V.
Podłączenie monitora do Mini bez zapewnienia osobnego zasilania 5V spowoduje, że monitor nie uruchomi się prawidłowo.
3. Dodatkowe wyjścia PWM i czujniki rezerwowe
Różnice sprzętowe nie wpływają obecnie na działanie algorytmu.
Kliknij, aby rozwinąć
PWM1 / PWM2
XS: Fizycznie dostępne (obecnie nieużywane w firmware).
Mini: Brak tych wyjść.
Czujniki T6 / T7
XS: Dostępne jako wejścia rezerwowe (na przyszłe funkcje).
Mini: Brak tych wejść.
Obecnie wejścia T6 i T7 oraz PWM1/PWM2 są zarezerwowane pod przyszłe funkcje. Brak ich w modelu Mini nie wpływa na aktualne możliwości sterowania standardową centralą.
4. Kiedy wybrać XS, a kiedy Mini?
Szybka rekomendacja instalatorska.
Kliknij, aby rozwinąć

Wybierz ThermeXa XS jeśli:

  • Chcesz sterować nagrzewnicą wtórną (SSR1).
  • Planujesz integrację z GWC (SSR2).
  • Potrzebujesz wejść zewnętrznych (Okap / Łazienka / Emergency).
  • Chcesz zasilać monitor bezpośrednio z centrali.

Wybierz ThermeXa Mini jeśli:

  • Potrzebujesz podstawowego sterowania nawiew/wywiew bez rozbudowanych peryferiów.
  • Nie używasz SSR, przekaźników ani wejść zewnętrznych.
  • Chcesz kompaktowe, uproszczone rozwiązanie.
Wersja Mini to uproszczona wersja XS — zachowuje główną logikę sterowania wentylacją, ale bez rozszerzeń sprzętowych.

TEMAT 7 — Harmonogram pracy (Scheduler)

Harmonogram pozwala automatycznie wymuszać wybrany tryb pracy w określonych godzinach dla każdego dnia tygodnia. Poza przedziałem czasowym sterownik wraca do trybu podstawowego ustawionego na głównej stronie aplikacji (ComboRekuMode). Harmonogram działa niezależnie od korekt mocy (Okap / Łazienka / Kominek / Wilgotność) oraz automatyki (Bypass / Heater / GWC / rozmrażanie).
1. Zasada działania: ON/OFF, tryb i powrót do trybu podstawowego
Jeden blok czasowy na dzień + opcja „cały tydzień”. Harmonogram wymusza MODE, a reszta algorytmu działa normalnie.
Kliknij, aby rozwinąć
Tryb podstawowy
Ustawiany na ekranie głównym aplikacji (ComboRekuMode). To tryb, do którego sterownik wraca poza harmonogramem.
Tryb z harmonogramu
Wymuszany tylko w wybranych godzinach. Ustawiasz go osobno dla każdego dnia.
Zakres godzin
Godziny 00–23. Przedział nie może przechodzić przez 00 (nie może być np. 22 → 06).
Przykład: ON=06, OFF=08 → harmonogram aktywny w godzinach 06:00–07:59.
2. Konfiguracja w aplikacji: dni tygodnia, „cały tydzień” i wybór trybu
Każdy dzień ma ON, OFF, MODE i dodatkowe wyjście REL. „Cały tydzień” działa jako szablon.
Kliknij, aby rozwinąć

Elementy harmonogramu (dla każdego dnia)

  • Checkbox dnia (Pon/Wto/Śro/Czw/Pią/Sob/Ndz) — włącza harmonogram dla danego dnia.
  • ON — godzina startu (00–23).
  • OFF — godzina zakończenia (00–23).
  • MODE — tryb wymuszany w tym przedziale:
    • Wietrzenie
    • Impreza
    • Otwarte Okno
    • Pusty Dom
    • 1 Osoba / 2 Osoby / 3 Osoby / 4 Osoby
    • WYL

Opcja „Cały tydzień”

W aplikacji dostępny jest dodatkowy wpis „PN” (cały tydzień) — działa jako szablon tygodniowy. Jeśli dzień tygodnia ma ustawiony własny harmonogram, to ma on priorytet nad „całym tygodniem”.
3. Dodatkowe wyjście REL w harmonogramie (SSR1/SSR2/REL1/REL2)
Jedno wyjście w ramach bloku czasowego. Uwaga na konflikty z automatyką GWC i nagrzewnicy wtórnej.
Kliknij, aby rozwinąć
Harmonogram posiada pole REL, które pozwala w danym przedziale czasowym aktywować jedno dodatkowe wyjście: Not Use / SSR1 / SSR2 / REL1 / REL2.
Konflikty SSR:
SSR1 jest domyślnie wykorzystywane przez nagrzewnicę wtórną (TEMAT 4).
SSR2 jest domyślnie wykorzystywane przez GWC (TEMAT 4).

Jeśli w harmonogramie ustawisz SSR1/SSR2 jako REL, a jednocześnie masz aktywną automatykę tych funkcji, to wyjście może być sterowane w dwóch miejscach. Dlatego zalecamy używać w harmonogramie głównie REL1/REL2, a SSR1/SSR2 zostawić automatyce.
Najbezpieczniejszy wariant: Harmonogram wymusza tylko MODE, a dodatkowe urządzenia (np. jonizator, zawór, sterownik) podłączasz pod REL1/REL2.
4. Walidacja godzin i automatyczne wyłączanie dnia (gdy godziny się „mijają”)
ON i OFF muszą być w zakresie 00–23 oraz ON < OFF. Nie wolno przechodzić przez 00.
Kliknij, aby rozwinąć
Dozwolone
ON=06, OFF=08 → aktywne 06:00–07:59
Niedozwolone
ON=14, OFF=11 → przejście przez 00 (to już następny dzień)
Niedozwolone
ON=10, OFF=10 → brak przedziału
Jeśli aplikacja wykryje konflikt (np. ON ≥ OFF lub godziny poza zakresem), to:
  • automatycznie odznacza checkbox dla danego dnia,
  • wyświetla komunikat, że dzień został zdezaktywowany, ponieważ godziny były błędne.
5. Priorytety harmonogramu vs. inne funkcje (co nadal działa w tle)
Harmonogram wybiera tryb, a korekty i automatyka nadal modyfikują pracę systemu.
Kliknij, aby rozwinąć
Harmonogram
Wymusza MODE w wybranych godzinach.
Okap (INPUT1)
Nadal działa i modyfikuje moc (np. redukcja nawiewu) nawet gdy MODE jest z harmonogramu.
Łazienka (INPUT2)
Nadal działa i zwiększa wywiew procentowo.
Kominek
Nadal działa (redukcja wywiewu).
Wilgotność
Nadal działa (zwiększa nawiew i wywiew wg ustawień).
Auto Bypass / Auto Heater
Nadal działa zgodnie z czujnikami i progami.
GWC / Nagrzewnica wtórna
Nadal działa automatycznie (SSR2/SSR1), o ile nie używasz tych SSR jako REL w harmonogramie.
Emergency
Ma najwyższy priorytet i wyłącza wszystko niezależnie od harmonogramu.
Dzięki temu harmonogram jest „warstwą wyboru trybu”, a cała automatyka i zabezpieczenia działają dokładnie tak samo, jak przy ręcznym ustawieniu trybu.