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Wie wird ein 240-V-Simultan-Warmwasserbereiter-Thermostat verdrahtet?

230 V und 240 V, Fortsetzung der Verkabelung des elektrischen Warmwasserbereiter-Thermostats mit zwei Elementen, 9 kW

In der Serie Elektroboiler und Thermostatverkabelung zeigen wir die durchgehende, d. h. gleichzeitige Verkabelung von Doppelheizelementen (9000 Watt (jeweils 4500 Watt) und Thermostaten für 240 V und Elektrischer 230-V-Warmwasserbereiter. Möglicherweise sehen Sie den Beitrag zu den Vorkehrungen für die Installation einer 240-V-Warmwasserbereiter-Verkabelung ohne Simultanbetrieb.

Wie wir zuvor über das  simultan (kontinuierlich) und nicht-simultan (nicht kontinuierlich) gesprochen haben. Kurz gesagt, die streitigen oder gleichzeitig betriebsbereiten Thermostate und Heizelemente werden unabhängig voneinander mit Strom versorgt, während im nicht kontinuierlichen (nicht gleichzeitigen) Betrieb das obere Heizelement nach Beendigung der Arbeit abschaltet und das untere Thermostat einschaltet und Heizelement automatisch aufgrund der Verdrahtungskonfiguration.

In diesem Beitrag zeigen wir ein 9-kW-Doppelelement (jeweils 4,5-kW-Heizelement) mit 240-V- und 230-V-AC-Versorgung mit Thermostat- und Heizelementverkabelung für Dauerbetrieb, d. h. beide Thermostate und Heizelement sind sofort betriebsbereit, da sie von der Hauptverteilung separat mit Strom versorgt werden.

240-V-Wechselstrom-Simultan-Dual-Element-9-kW-Warmwasserbereiter-Thermostatverkabelung

Für die gleichzeitige Verkabelung des Warmwasserbereiters mit 9000 Watt haben wir rote und schwarze Drähte als Leitung 1 und Leitung 2 für 240 V AC bzw. Leitung und Neutralleiter für 230 V AC verwendet.

240-V-Simultanverkabelung

Beide Leitungen von der 120V/240V-Haupttafel als Stromversorgung werden an die Thermostate und Heizelemente angeschlossen. L1 ist mit der linken Seite sowohl des oberen als auch des unteren Thermostats L3 verbunden über 50-Ampere-Leistungsschalter und 45 bis 50-Ampere-Sicherheitsschalter. Dieselbe Stromversorgung wird an den unteren Thermostat und das Heizelement angeschlossen, gefolgt von demselben Leistungsschalter und Schalter. Sie können anstelle eines 50-Ampere-Schutzschalters zwei 30-Ampere-Schutzschalter für zwei Thermostate und Heizelemente verwenden.

L4 und T2 Die Klemmen beider Thermostate sind mit den oberen und unteren Heizelementen verbunden. Im Falle eines einzelnen Leistungsschalters (50 A) kann ein 6-Gauge-Kabel verwendet werden, wo 10-Gauge im Falle von zwei separaten Leistungsschaltern mit jeweils 30 A geeignet ist.

Zugehörige Warmwasserbereiter-Verkabelung:

 Der folgende Schaltplan zeigt einen 9000-Watt-Warmwasserbereiter, der für den gleichzeitigen Betrieb verdrahtet ist, wobei sowohl Thermostate als auch Elemente an separate zweipolige Leistungsschalter mit jeweils 30 Ampere angeschlossen sind.

Zugehörige Heizungsverkabelung: 

230-V-Simultanverkabelung

Dauerverdrahtungsanschluss des 230-V-Einphasen-Warmwasserbereiters ist derselbe wie oben für 240 V, wobei der einzige Unterschied darin besteht, dass L1 und L2 werden durch Netz- und Neutralleiter angezeigt.

Leistungsschalter, Strom und Schaltleistung:

Bei 240-V-AC-Versorgung:

Da die Unterbrechergröße daher 125 % des gesamten Laststroms betragen sollte

Die nächste sichere Grenze ist eine 50-A-Sicherung oder ein Trennschalter.

Mit anderen Worten, ein 50-A-Trennschalter mit 240-V-Versorgung kann die 9000 Watt sicher bewältigen. Wenn wir die 80%-Bewertung für reibungslosen Betrieb und zukünftige Belastung annehmen, dann:

Das bedeutet, dass das System sicher mit einer Last von bis zu 9,6 kW umgehen kann, wenn unsere Heizleistung 9 kW beträgt.

Hinweis: Rote Farbe  veranschaulicht die Linie oder Phase Draht und schwarze Farbe zeigt den Neutralleiter in den obigen Zahlen. Sie können Ihren regionalen Kabelfarbcodes folgen, d. h. IEC oder NEC.

Zugehörige Heizungsverdrahtung:

Warnung:

Zugehörige Anleitungen zur Verkabelungsinstallation


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