En la Parte 1, el amigo de Automated Home, MarkB, comenzó a convertir su hogar inteligente en el uso de módulos Shelly y en la Parte 2 creó un cargador EV inteligente. Esta vez actualiza su sistema de agua caliente sanitaria …
Hemos instalado ITRV de Drayton con un controlador de 3 canales, una zona para el espacio habitable, una para los dormitorios y la tercera zona para agua caliente, puedes leer sobre eso aquí.
Si bien tenemos el control de la calefacción a través de los termostatos de ambiente iTRV y Wiser, el agua caliente se basa en un programa simple y un interruptor bimetálico tradicional en el cilindro de agua caliente. Esto parece un área obvia que Drayton podría ofrecer al propietario un sensor mejorado para digitalizar el control del agua caliente y dar visibilidad de la temperatura del tanque, pero también nos brinda otro proyecto de Shelly.
Existen algunos problemas con la configuración actual. El agua caliente tiene un horario de calefacción fijo, por lo que la caldera se enciende temprano en la mañana y al final de la tarde para calentar el agua. Si alguien usa mucha agua caliente durante el día, es posible que la fase de encendido de la caldera no sea lo suficientemente larga para proporcionar suficiente calor para recuperar el cilindro de agua caliente. Del mismo modo, si se usa mucha agua caliente después de la tarde, alguien debe activar un ciclo de refuerzo.
También tengo un iBoost Solar que desviará el excedente de energía de mi instalación fotovoltaica a un calentador de inmersión. Hay momentos en que el agua del grifo está hirviendo, pero la caldera todavía se enciende para calentar el agua. Esto podría deberse a una clara estratificación del agua o la inexactitud del interruptor del termostato bimetálico. De cualquier manera, estaba quemando combustible cuando podía evitarlo.
La búsqueda estaba en marcha para obtener más control, pero sin volverse complicada o costosa y Shelly daría la respuesta. Los módulos Shelly Add On permiten la adición de sondas de temperatura o interruptores externos. Estos módulos llevan un Shelly 1 o Shelly 1PM y conéctese al encabezado GPIO.
Cubrimos el uso de dispositivos Shelly para hacer una luz inteligente o un cargador EV inteligente y para este proyecto usaré Shelly 1 nuevamente, pero esta vez con la adición de un módulo adicional de temperatura.


El módulo adicional de Shelly
Comenzaré con la advertencia habitual: esta es una ilustración de cómo estoy usando dispositivos Shelly y no es un tutorial detallado. El voltaje de la red puede causar la muerte, lesiones graves o daños a la propiedad y al equipo. Asegúrese de realizar únicamente trabajos en los que sea competente o esté capacitado para hacerlo y cumpla con las normativas locales.
Le suministré al Shelly 1 una fuente local de 240v para alimentar el dispositivo. Conecté las conexiones del termostato anteriores a los contactos de entrada y salida sin voltaje del Shelly 1. Una vez que se hicieron todas las conexiones principales, llegó el momento de enganchar el Add On. Tiene tres cables fly a los que conectaría las tres sondas de temperatura a través de 3 conectores Wago. Los conectores con resorte se suministraron en el paquete, pero mi adicción a Wago significaba que los usaba porque se sentían más robustos. Utilizo con regularidad casquillos de cordones de botas en cables trenzados para asegurar una buena conexión y que no haya hebras sueltas, especialmente cuando utilizo cables de calibre muy fino.


Una vez conectada, la aplicación Shelly reconoce automáticamente la presencia del complemento y las sondas de temperatura y las nuevas opciones estarán disponibles en el tablero del dispositivo.


Lo siguiente es configurar los sensores de temperatura configurando las unidades de medida, en mi caso Grados Celsius. Entonces es el momento de nombrar los sensores, en esta configuración es simplemente Superior, Medio e Inferior. La parte superior mide la temperatura en la salida del cilindro, la parte intermedia era la ubicación del interruptor bimetálico tradicional y la parte inferior era un bolsillo de repuesto en el cilindro destinado a la energía solar. Estas tres sondas me darían una buena descripción de lo que estaba sucediendo con el contenido del cilindro.
El siguiente paso fue usar Automatizaciones de temperatura para encender y apagar el relé. Elegí 65 grados como la temperatura de apagado y 40 como la temperatura de encendido. Esto ahora significaba que había reemplazado el termostato anterior con una configuración más precisa y tendría visibilidad de las tendencias de la temperatura del agua.
La siguiente parte del problema fue asegurar que la caldera se enciende si el cilindro cae por debajo de la temperatura mínima. Eso requeriría un segundo Shelly 1 conectado a la caldera. Había diseñado y construido un controlador que encendería la caldera y abriría una de las tres válvulas de zona según la zona que requiera calefacción. Esto significaba pasar cables a los termostatos de zona hace años, pero ahora con Shelly estos tendidos de cables podrían reemplazarse con dispositivos Shelly, ¡no es maravilloso el progreso!


El controlador usa tres relés convencionales, pero ahora el relé de la zona de agua caliente sería reemplazado por un Shelly 1. Siempre que este Shelly se enciende, la caldera se dispara y la válvula de la zona de agua caliente se abre. La salida en vivo del Drayton Wiser se usaría como la entrada del interruptor para el Shelly 1, replicando la funcionalidad existente.
Con este Shelly 1 en su lugar, también podría usar la funcionalidad Direct Device to Device. Cuando la temperatura cayó por debajo de los 40 grados en la sonda de temperatura media, pude decirle al dispositivo de la caldera que se encienda independientemente del horario de Drayton Wiser.


Este proyecto ilustra el poder de Shelly, pudiendo conectar dispositivos separados de una manera precisa y lógica. Esto también nos da más control, comodidad y eficiencia energética.
Esté atento a escenarios más inteligentes con dispositivos Shelly en el corazón de la solución.
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