Åpen sprinklerinstallasjon
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22. June 2021 at 1:59 #24492
Anonymous
InactiveÅpen sprinklerinstallasjon, 40 stasjoner (24 aktive), Gardena vanning, hagepumpe, bassengkontroll, Homemetic integrasjon, værstasjon, radiofjernkontroll, etc.

I løpet av de siste nettene har jeg pent installert hele vanningselektronikk- og elektroteknisk installasjon i IP67-boksen og til slutt sagt farvel til de flyvende ledningene.
Vanningsprosjektet startet for 4 år siden (2017) med en OpenSprinkler Main Controller V2.3, som fortsatt er i bruk i dag. Denne kommer imidlertid nå med 2 ekspansjonskort, totalt 40 stasjonsutganger, hvorav kun 24 brukes i dag. Jeg installerte det andre ekspansjonsbrettet som en "reserve" fordi nye vanningssoner blir lagt til nå og da.
Følgende styres via Open Sprinkler:
Hagepumpe
10 x Gardena firkantede pop-up sprinklere
2 x Gardena spraysprinkler
3 x Balkongkasse Vanning
2 x Plantekummer
1 x underjordisk plenkantvanning
3 x vanningsstrenger for totalt 48 buskplanter
3 x ventilstyrte vannuttak
1 x bassengfylling
1 x bassengfilterpumpe (forberedt)
1 x bassengklorgenerator (forberedt)
1 x utendørs belysning / utendørs stikkontakt (planlagt)
Maskinvare:OpenSprinkler v2.3
2 x OpenSprinkler Expansion Board
3 x DIN-skinnereleer 12V
9V plug-in strømforsyning
IP67 hus 60cm x 40cm
8 x Gardena 3-veis ventilbokser, hvorav 7 er utstyrt med 3 ventiler hver (1 boks som reserve)
8 mm, 20 mm, 25 mm og 32 mm PE-rør (avhengig av strømningshastighet, hovedrør i 32 mm)
Bechwand basseng, med filtersystem og korgenerator (saltvannselektrolyse)
Spesielle funksjoner:All elektronikk installert i kjeller. Derfra går 5 kabler med hver 7 ledninger til ventilboksene (6 ventiler styres per kabel + 1 x felles, altså 2 Gardena 3-veis ventilbokser per kabel).
3 av OpenSprinkler-utgangene styrer direkte 12V reléspoler (synlig på bildet). De 3 reléene bytter hver følgende 230V-enheter med 2 poler (omvendt polaritetsbeskyttelse): fontenepumpe, bassengfilterpumpe, bassengklorgenerator.
Brønnpumpen er selvfølgelig konfigurert i OS som "Main 1".
Filterpumpe er konfigurert som "Main 2" for å sikre at filterpumpen alltid går når klorgeneratoren er slått på. Brønnpumpen er allerede koblet via reléet, filterpumpen og klorgeneratoren er ennå ikke koblet til reléene fordi strømkablene til enhetene ved bassenget ennå ikke er ført gjennom kjellerveggen. Tanken er at du kan time filtersystemet inkludert klorgeneratoren via OpenSprinkler, typisk 3 timer om dagen, hvis det er mye svømming og/eller høye temperaturer trenger bassenget mer klor. Neste prosjekt: vanntett kabelinnføring for bassengutstyret gjennom kjellerveggen.
Integrasjon i hjemmeautomatisering: Hjemmekontrollsenter (Homematic) sender HTTP-forespørsler til OpenSprinkler via script og bruker dem til å kontrollere følgende OpenSprinkler-kommandoer: Slå individuelle stasjoner på/av (signaler fra fjernkontrollen)
Start vanningsprogrammer (signaler fra fjernkontrollen)
Regnforsinkelse (signal fra værstasjon)
Om fjernkontrollen: Den er rett og slett ekstremt praktisk når du jobber i hagen, trenger vann fra vannslangen av og til og bare ha den lille, hendige fjernkontrollen i lommen som du kan aktivere hagepumpen eller individuelle vanningskretser med eller til og med starte hele vanningsprogrammer med. Du kan selvfølgelig også bruke smarttelefonen med OS-appen til dette, men berøringsskjermen er vanskelig å bruke med jordforurensede fingre eller hagehansker. Det er en Homematic fjernkontroll, denne sender til Homematic sentralstasjonen i huset, hvor det startes et script som sender tilsvarende Http forespørsel til OpenSprinkler kontrolleren.
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.
Bassengfylling via OS og hagepumpe: For å fylle opp det tomme bassenget fullstendig, kreves en timer. I mitt tilfelle må pumpen gå i 14 timer. OS slår da av pumpen og forhindrer dermed overløp. I tillegg må bassenget etterfylles om kvelden når det er sterkt solskinn (fordamping). For å gjøre dette må pumpen og ventilen aktiveres i 10 til 20 minutter, avhengig av utetemperaturen. Vanninntaket til bassenget er rett og slett et 25mm PE-rør som kobles til en av Gardena-ventilene og ender på den andre siden ved bassengkanten. Det vil være ønskelig å ha en nivåsensor på bassenget for å fylle det nøyaktig til målhøyden. Dagens løsning beregner kun bassengfyllingens varighet ut fra utetemperaturen på dagtid, noe som kan føre til avvik over flere dager som må korrigeres manuelt.
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.
Alle disse betraktningene førte nylig til at jeg kontrollerte alle tre vannstikkene med sine egne ventiler. Nå trenger jeg ikke lenger bekymre meg for om det kan være tilkoblet en slange som noen i huset ved et uhell la der. Vanningsprogrammet påvirkes ikke lenger. Jeg kan også bytte vannstikkontakter spesifikt når som helst, for eksempel for å spesifikt vanne en plante ved hjelp av en hageslange. Et annet brukseksempel er hagedusjen, som er permanent koblet til vannkontakten på varme sommerdager og kan aktiveres i kun 3 minutter ved hjelp av en radiofjernkontroll (se over). Ulempen med den ventilstyrte slangekoblingen: kostnader for tilleggsventiler, ledninger, kabler osv. og bruk av én OS-stasjon per vannkontakt. Du kan også koble alle vannkontakter elektrisk til en OS-stasjon, eller forsyne alle vannkontakter sammen via en ventil, men i så fall, gjør det riktig: nå vil jeg kunne styre hver vannkontakt individuelt og via sin egen ventil.
Ytterligere planer:Tilkobling av bassengapparatene (filterpumpe og klorgenerator) til reléene i kjelleren slik at de også kan styres via OpenSprinkler. I tillegg til kablene som allerede er lagt, skal strømforsyningene til bassengapparatene også føres gjennom kjellerens yttervegg på en slik måte at ikke grunnvann kan trenge inn i kjelleren gjennom borehullene.
Nivåsensor på bassenget for å hindre at bassenget renner over eller utilstrekkelig fylling, samt for å kunne fjernovervåke fylleprosessen. Mulige løsninger: kapasitiv nivåmåler, ultralyd, flottørbryter, elektrisk tilkobling gjennom (salt)vannet i bassenget. Jeg lener meg mot en kapasitiv nivåmåler, muligens en ekstra flottørbryter for å nøyaktig bestemme det endelige nivået. I motsetning til regntønnen er problemet med bassenget at folk bader i det, noe som skaper bølgebevegelser og derfor svingende sensorverdier.
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.
Flere vanningssoner: Det er alltid noe nytt som trenger vanning: grønnsaksbed, blomsterpotter, hekkbusker som ennå ikke er vannet. I dag installerte jeg det andre OS-utvidelseskortet i den nye elektronikkboksen. Ingen sone på det nye styret er okkupert ennå, men det vil definitivt skje.
En kraftigere pumpe: Det vannes så mye at programmene går i flere timer hver dag til de 24 stasjonene er ferdigstilt. Hvis bassenget er fylt i timevis, går pumpen kontinuerlig på varme dager. Hvis det ikke lenger er nok, trenger du en kraftigere pumpe, kanskje en ekstra brønn. Dette vil fylle bassenget raskere, ha flere sprinklere i gang samtidig osv. Jeg vurderer å bytte fra dagens sugepumpe til en nedsenkbar pumpe, men jeg er ikke sikker ennå. Pumpen trekker alltid noen luftbobler, forhåpentligvis bør ikke dette skje med den nedsenkbare pumpen. Noen ideer, forslag eller anbefalinger om nedsenkbare pumper?
Så mye så langt. Det er sikkert flere detaljer som jeg ikke har lagt merke til ennå. Kanskje mer senere. Jeg kan også legge ut flere bilder hvis du er interessert. Men nå har jeg fått AD-konverteren... -
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