Instalación de rociadores abiertos

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    Instalación de aspersores abiertos, 40 estaciones (24 activas), riego Gardena, bomba de jardín, control de piscina, integración Homemetic, estación meteorológica, radiomando, etc.

    Caja de control con componentes OpenSprinkler

    Durante las últimas noches instalé cuidadosamente toda la instalación de electrónica de riego y electrotécnica en la caja IP67 y finalmente me despedí del cableado volador.

    El proyecto de riego comenzó hace 4 años (2017) con un controlador principal OpenSprinkler V2.3, que todavía se utiliza en la actualidad. Sin embargo, ahora viene con 2 tarjetas de expansión, con un total de 40 salidas de estación, de las cuales sólo 24 están en uso actualmente. Instalé la segunda placa de expansión como “reserva” porque de vez en cuando se agregan nuevas zonas de riego.

    Lo siguiente se controla mediante Open Sprinkler:

    bomba de jardín
    10 aspersores emergentes cuadrados Gardena
    2 aspersores Gardena
    3 x riego de caja de balcón
    2 comederos para plantas.
    1 x riego subterráneo para bordes de césped
    3 x hilos de riego para un total de 48 plantas arbustivas
    3 x tomas de agua controladas por válvula
    1 x relleno de piscina
    1 x bomba de filtro de piscina (preparada)
    1 x generador de cloro para piscina (preparado)
    1 x iluminación exterior/enchufe exterior (previsto)
    Hardware:

    OpenSprinkler v2.3
    2 x placa de expansión OpenSprinkler
    3 x relés de carril DIN 12V
    Fuente de alimentación enchufable de 9 V.
    Carcasa IP67 60cm x 40cm
    8 x cajas de válvulas de 3 vías Gardena, 7 de las cuales están equipadas con 3 válvulas cada una (1 caja como reserva)
    Tuberías de PE de 8mm, 20mm, 25mm y 32mm (según caudal, tuberías principales de 32mm)
    Piscina Bechwand, con sistema de depuración y generador de coro (electrólisis de agua salada)
    Características especiales:

    Toda la electrónica instalada en el sótano. Desde allí, 5 cables con 7 hilos cada uno conducen a las cajas de válvulas (se controlan 6 válvulas por cable + 1 x común, es decir, 2 cajas de válvulas Gardena de 3 vías por cable).
    3 de las salidas del OpenSprinkler controlan directamente bobinas de relé de 12 V (visibles en la foto). Cada uno de los 3 relés conmuta los siguientes dispositivos de 230 V con 2 polos (protección contra inversión de polaridad): bomba de fuente, bomba de filtración de piscina, generador de cloro de piscina.
    Por supuesto, la bomba de pozo está configurada en el sistema operativo como "Principal 1".
    La bomba de filtrado está configurada como "Principal 2" para garantizar que la bomba de filtrado siempre funcione cuando el generador de cloro esté encendido. La bomba del pozo ya está conectada a través del relé, la bomba de filtración y el generador de cloro aún no están conectados a los relés porque los cables de alimentación de los dispositivos de la piscina aún no han pasado a través de la pared del sótano. La idea es que puedas cronometrar el sistema de filtrado incluyendo el generador de cloro a través de OpenSprinkler, normalmente 3 horas al día, si hay mucha natación y/o altas temperaturas, la piscina necesita más cloro. Próximo proyecto: entrada de cables estancos para el equipamiento de la piscina a través de la pared del sótano.
    Integración en la automatización del hogar: el centro de control del hogar (Homematic) envía solicitudes HTTP a OpenSprinkler a través de un script y las utiliza para controlar los siguientes comandos de OpenSprinkler: Encender/apagar estaciones individuales (señales del control remoto)
    Iniciar programas de riego (señales del mando a distancia)
    Retraso por lluvia (señal de la estación meteorológica)
    Sobre el mando a distancia: Es muy práctico cuando trabajas en el jardín y de vez en cuando necesitas agua de la manguera, simplemente lleva en el bolsillo el pequeño y práctico mando a distancia con el que puedes activar la bomba del jardín o circuitos de riego individuales o incluso iniciar programas de riego completos. Por supuesto, también puedes utilizar tu smartphone con la aplicación OS, pero la pantalla táctil es difícil de usar con dedos sucios de tierra o guantes de jardinería. Es un mando a distancia Homematic, este envía a la central Homematic de la casa, donde se inicia un script que envía la correspondiente petición Http al controlador OpenSprinkler.
    Regenverzögerung durch Wetterstation: Ähnlich wir die Fernbedienung funktioniert auch die Regenverzögerung durch die Wetterstation. Bei der Wetterstation handelt es sich wieder um eine Homematic-Komponente. Bei einsetzendem Regen, sendet die Station an die Homematic-Zentrale. Dort wird wiederum ein Script gestartet, welches einen entsprechenden Http-Request an OpenSprinkler sendet, wodurch die Regenverzögerung in OS aktiviert wird. Hört es auf zu regnen, so findet eine weitere Kommunikation zwischen den Steuerzentrales statt: Ab Regen-Ende bleibt die Regenverzögerung in OS für weitere 12 Stunden aktiv. Auch dafür gibt es in ein OS-API-Kommando. OpenSprinker kann zwar Wetterdaten auf dem Internet erhalten, diese sind aber nicht präzise genug, um festzustellen, ob es konkret auf dem eigenen Grundstück regnet oder die Regenwolke daran vorbei zieht. Ohne einen eigenen Regensensor (in meinem Fall die eigene Wetterstation) kann es schon vorkommen, das OS bewässert, obwohl es gerade regnet. Dann steht schon mal der Nachbar vor der Tür und weißt darauf hin, dass man trotz strömendem Regen den Rasensprenger eingeschaltet hat. Um sich diese Peinlichkeit zu ersparen, braucht es den eigenen Regensensor vor Ort.
    Llenado de la piscina mediante OS y bomba de jardín: Para rellenar completamente la piscina vacía se necesita un temporizador. En mi caso la bomba tiene que funcionar durante 14 horas. A continuación, OS desconecta la bomba y evita así el desbordamiento. Además, la piscina debe rellenarse por la noche cuando hay mucho sol (evaporación). Para ello, se debe activar la bomba y la válvula durante 10 a 20 minutos, dependiendo de la temperatura exterior. La entrada de agua a la piscina es simplemente un tubo de PE de 25 mm que se conecta a una de las válvulas Gardena y termina en el otro lado en el borde de la piscina. Sería deseable tener un sensor de nivel en la piscina para poder llenarla exactamente hasta la altura objetivo. La solución actual calcula el tiempo de llenado de la piscina únicamente en función de la temperatura exterior durante el día, lo que puede provocar desviaciones a lo largo de varios días que deben corregirse manualmente.
    Ventilgesteuerte Schlauchanschlüsse: Bis vor kurzem hatte die die Gardena Wassersteckdosen einfach an die Wasserzuleitungen zu den Ventilboxen angeschlossen. Um Wasser aus den Dosen zu entnehmen, brauche man nur einen Gartenschlauch per Gardena-Kupplung an die Wassersteckdosen anzuschließen und die Gartenpumpe einzuschalten. Dabei sollten alle Ventile ausgeschaltet sein, um den vollen Pumpendruck auf dem angeschlossenen Gartenschlauch zu haben und nicht zeitgleich irgendwelche Regner etc. mit halbem Druck laufen zu lassen. Das ließ sich in OpenSprinker gut konfigurieren, indem man eine freie Station als «Schlauch» benennt und diese mit «Main 1» (= Gartenpumpe) zusammen konfiguriert. Dazu braucht man nicht einmal einen «echten» Stationsanschluss im OS-Controller zu benutzen, sondern man kann im OS-Konfigurationsmenü ja mehr Stationen konfigurieren, als tatsächlich vorhanden sind. Ich nenne diese physikalisch nicht vorhandenen Stationen mal «virtuelle Stationen». «Schlauch» kann so eine virtuelle Station sein, deren Funktion einfach nur darin besteht, den «Main 1» (=Gartenpumpe) einzuschalten, ohne dass dabei irgendein Ventil aktiv ist. Das Wasser wird dann durch den angeschlossenen Gartenschlauch aus der Wassersteckdose zwischen Pumpe und Ventilbox entnommen. Eine weitere «virtuelle Station» heißt bei mir «Pause». Sie steuert keinen «Main» an, die Pumpt ist also aus. Die «Pause»-Station dient lediglich dazu, bei langen Bewässerungsprogrammen der Pumpe mal eine Pause zu gönnen, oder aus sonst irgendwelchen Gründen eine Pause in ein Programm einzubauen, oder auch um in manuellen Bewässerungen eine Pause vorzusehen.
    Zurück zum Thema: Meine Schlauanschlüsse (Wassersteckdosen) waren also bislang direkt an die Hauptwasserrohre zwischen Pumpe und Ventilbox angeschlossen. Das ist sehr praktisch, weil man dann keine Ventile für die Wassersteckdosen braucht und einen angeschlossenen Schlauch dennoch über OS steuern kann. Diese billige Lösung bringt aber auch Nachteile: Vergisst man den Schlauch von der Wassersteckdose zu entfernen (und hat auch sonst keine Stopp-Vorrichtung im Gartenschlauch), so ist der Schlauch auch aktiv sobald OS ein Bewässerungsprogramm startet. Man zieht sich also Abends ist Haus zurück, im Glauben, das Bewässerungsprogramm wird schon seinen Dienst tun, um später festzustellen, dass der Rasen gar nicht bewässert wurde, da das gesamte Wasser stundenlang durch den Gartenschlauch ausgetreten ist. Besonders schwierig wird es, wenn andere Familienmitglieder Gartenschläuche anschließen ohne dass ihnen bewusst ist, warum der Gartenschlauch unbedingt vor Start des Bewässerungsprogramms entfernt werden muss. Darüber hinaus gibt es Situationen, in denen man bewusst einen Gartenschlauch in das Bewässerungsprogramm einbeziehen möchte. Zum Beispiel ist das Fall, wenn neue Pflanzen eingepflanzt wurden, die vorübergehend besonders stark bewässert werden sollen, sodass man einen angeschlossenen Gartenschlauch an der Pflanze enden lässt. Das funktioniert nicht, wenn der angeschlossene Gartenschlauch das gesamte Bewässerungsprogram stört, weil durch ihn ständig ein Teil des Wassers abfließt.
    Todas estas consideraciones me llevaron recientemente a controlar las tres tomas de agua con sus propias válvulas. Ahora ya no tengo que preocuparme por si puede haber una manguera conectada que alguien en la casa dejó allí accidentalmente. El programa de riego ya no se ve afectado. También puedo cambiar las tomas de agua en cualquier momento, por ejemplo para regar una planta con una manguera de jardín. Otro ejemplo de aplicación es la ducha de jardín, que en los calurosos días de verano está conectada permanentemente a la toma de agua y se puede activar mediante un mando a distancia por radio durante tan solo 3 minutos (ver arriba). Desventaja de la conexión de manguera controlada por válvula: costes de válvulas, tuberías, cables, etc. adicionales y la ocupación de una estación OS por toma de agua. También podría conectar todas las tomas de agua eléctricamente a una estación OS o alimentar todas las tomas de agua juntas a través de una válvula, pero si es así, entonces hazlo bien: ahora quiero poder controlar cada toma de agua individualmente y a través de su propia válvula.
    Otros planes:

    Conexión de los dispositivos de la piscina (bomba de filtración y generador de cloro) a los relés del sótano para que también puedan controlarse mediante OpenSprinkler. Además de los cables ya tendidos, la alimentación de corriente para los aparatos de la piscina también debe pasarse a través de la pared exterior del sótano, de forma que el agua subterránea no pueda penetrar en el sótano a través de los agujeros perforados.
    Sensor de nivel en piscina para evitar que la piscina se desborde o se llene insuficientemente, así como para poder monitorizar el proceso de llenado de forma remota. Posibles soluciones: medidor de nivel capacitivo, ultrasonidos, interruptor de flotador, conexión eléctrica a través del agua (salada) de la piscina. Me inclino por un medidor de nivel capacitivo, posiblemente un interruptor de flotador adicional para determinar con precisión el nivel final. A diferencia del barril de lluvia, el problema de la piscina es que la gente se baña en ella, lo que genera movimientos de olas y, por tanto, fluctuaciones en los valores de los sensores.
    Balkonkästen: Ich verwende die Balkonkästen von Lechuza. Die sind teuer, sehen aber gut aus und haben ein Wasserreservat mit Überlauf nach unten. Über dünne transparente Schläuche, die vom Ventilkasten an der Hauswand hoch zu dem Balkonen und Fenstern führen, werden die Blumenkästen täglich mit Wasser befüllt. 2 bis 4 Minuten reichen für alle Kästen zusammen, die gemeinsam über ein Ventil befüllt werden und dann laufen alle aus dem Überlauf über. Ich stelle die Bewässerungsdauer so ein, dass auch der letzte Kasten überläuft, so weiß ich, dass alle voll sind. Zu viel Wasser macht nichts, dafür haben die Kästen ja den Überlauf. Die Pflanzen in den Kästen «ziehen» ihr Wasser, je nach Bedarf, über die porösen Steinchen im Boden der Kästen. Die Erde in den Kästen ist also immer nur mäßig feucht, egal wie viel Wasser man in das Reservoir der Kästen pumpt. Wenn dieser Bewässerungskreis läuft, tropft es am ganzen Haus aus den Blumenkästen herunter. Ich habe darüber nachgedacht, eine Rückleitung an jeden Kasten zu legen, für das übergelaufene Wasser, damit es nicht herunter tropft, aber das wäre schwierig anzubringen und was solls, dann tropft es halt.
    Más zonas de riego: siempre hay algo nuevo que necesita riego: parterres de hortalizas, macetas, setos que aún no han sido regados. Hoy instalé la segunda placa de expansión del sistema operativo en la nueva caja electrónica. Ninguna zona del nuevo tablero está ocupada todavía, pero eso seguramente sucederá.
    Una bomba más potente: Se riega tanto que los programas funcionan durante varias horas cada día hasta completar las 24 estaciones. Si la piscina se llena durante horas, la bomba funciona continuamente en los días calurosos. Si eso ya no es suficiente, necesitarás una bomba más potente, tal vez un segundo pozo. Esto llenaría la piscina más rápido, tendría más aspersores funcionando al mismo tiempo, etc. Estoy pensando en cambiar de la bomba de succión actual a una bomba sumergible, pero aún no estoy seguro. La bomba siempre aspira algunas burbujas de aire; esperemos que esto no suceda con la bomba sumergible. ¿Alguna idea, sugerencia o recomendación sobre bombas sumergibles?
    Tanto hasta ahora. Probablemente haya más detalles que aún no he notado. Quizás más tarde. También puedo publicar más fotos si estás interesado. Pero ahora me he ganado el conversor AD...

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