Otwarta instalacja tryskaczowa

Strona główna Fora Wprowadzono Otwarta instalacja tryskaczowa

Wyświetlanie 1 wpisu (z 1 w sumie)
  • Autor
    Wpisy
  • #24492
    Anonimowy
    Nieaktywne

    Otwarta instalacja tryskaczowa, 40 stacji (24 aktywne), nawadnianie Gardena, pompa ogrodowa, sterowanie basenem, integracja z Homemetic, stacja pogodowa, zdalne sterowanie radiowe itp.

    Skrzynka sterownicza z komponentami OpenSprinkler

    W ciągu ostatnich kilku nocy starannie zainstalowałem całą elektronikę nawadniającą i instalację elektryczną w skrzynce IP67 i ostatecznie pożegnałem się z latającym okablowaniem.

    Projekt nawadniania rozpoczął się 4 lata temu (2017) od głównego sterownika OpenSprinkler V2.3, który jest nadal w użyciu. Jednak teraz jest on wyposażony w 2 karty rozszerzeń, łącznie 40 wyjść stacji, z których obecnie używane są tylko 24. Drugą płytkę rozszerzającą zainstalowałem jako „rezerwę”, ponieważ co jakiś czas dodawane są nowe strefy nawadniania.

    Za pomocą Open Sprinkler sterowane są:

    Pompa ogrodowa
    10 x zraszacze wynurzalne kwadratowe Gardena
    2 x zraszacze Gardena
    3 x nawadnianie skrzynek balkonowych
    2 x koryta na rośliny
    1 x podziemne nawadnianie krawędzi trawnika
    3 x pasma nawadniające, łącznie 48 krzewów
    3 x gniazda wodne sterowane zaworami
    1 x napełnienie basenu
    1 x pompa filtrująca do basenu (przygotowana)
    1 x generator chloru do basenu (przygotowany)
    1 x oświetlenie zewnętrzne / gniazdo zewnętrzne (w planach)
    Sprzęt komputerowy:

    OpenSprinkler wersja 2.3
    2 x karta rozszerzeń OpenSprinkler
    3 x przekaźniki na szynę DIN 12V
    Zasilacz sieciowy 9V
    Obudowa IP67 60cm x 40cm
    8 x skrzynki na zawory trójdrożne Gardena, z czego 7 jest wyposażonych w 3 zawory każda (1 skrzynka jako rezerwa)
    Rury PE 8mm, 20mm, 25mm i 32mm (w zależności od natężenia przepływu, rury główne 32mm)
    Basen Bechwand z systemem filtrów i generatorem chóru (elektroliza słonej wody)
    Funkcje specjalne:

    Cała elektronika zainstalowana w piwnicy. Stamtąd 5 kabli po 7 przewodów prowadzi do skrzynek zaworowych (6 zaworów jest sterowanych na kabel + 1 x wspólny, co daje 2 skrzynki zaworów 3-drogowych Gardena na kabel).
    3 wyjścia OpenSprinklera sterują bezpośrednio cewkami przekaźników 12V (widoczne na zdjęciu). Każdy z 3 przekaźników przełącza następujące urządzenia 230 V z 2 biegunami (zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją): pompa fontannowa, pompa filtrująca do basenu, generator chloru do basenu.
    Pompa studzienna jest oczywiście skonfigurowana w systemie operacyjnym jako „Main 1”.
    Pompa filtrująca jest skonfigurowana jako „Główna 2”, aby zapewnić, że pompa filtrująca zawsze będzie działać, gdy generator chloru będzie włączony. Pompa studzienna jest już przełączona przez przekaźnik, pompa filtrująca i generator chloru nie są jeszcze podłączone do przekaźników, ponieważ kable zasilające urządzenia na basenie nie są jeszcze poprowadzone przez ścianę piwnicy. Pomysł jest taki, że można ustawić czas działania systemu filtrów, w tym generatora chloru, za pomocą OpenSprinkler, zazwyczaj 3 godziny dziennie, jeśli jest dużo pływania i/lub wysokie temperatury, basen potrzebuje więcej chloru. Kolejny projekt: wodoodporne wprowadzenie kabla do wyposażenia basenu przez ścianę piwnicy.
    Integracja z automatyką domową: Centrum sterowania domem (Homematic) wysyła żądania HTTP do OpenSprinkler za pomocą skryptu i wykorzystuje je do sterowania następującymi poleceniami OpenSprinkler: Włączanie/wyłączanie poszczególnych stacji (sygnały z pilota)
    Uruchomienie programów nawadniających (sygnały z pilota)
    Opóźnienie opadów deszczu (sygnał ze stacji pogodowej)
    O pilocie zdalnego sterowania: Jest po prostu niezwykle praktyczny, gdy pracujesz w ogrodzie, od czasu do czasu potrzebujesz wody z węża wodociągowego, a potem po prostu masz w kieszeni mały, poręczny pilot, za pomocą którego możesz uruchomić pompę ogrodową lub poszczególne obwody nawadniające, a nawet uruchomić całe programy nawadniające. Można oczywiście wykorzystać do tego także smartfon z aplikacją OS, jednak ekran dotykowy jest trudny w obsłudze zabrudzonymi ziemią palcami czy rękawiczkami ogrodniczymi. Jest to pilot Homematic, który wysyła sygnał do centralnej stacji Homematic w domu, gdzie uruchamiany jest skrypt, który wysyła odpowiednie żądanie Http do sterownika 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.
    Napełnianie basenu za pomocą systemu OS i pompy ogrodowej: Aby całkowicie napełnić pusty basen, wymagany jest timer. W moim przypadku pompa musi pracować przez 14 godzin. OS następnie wyłącza pompę, zapobiegając w ten sposób przepełnieniu. Dodatkowo basen należy napełniać wieczorem przy silnym nasłonecznieniu (parowanie). W tym celu należy uruchomić pompę i zawór na 10 do 20 minut, w zależności od temperatury zewnętrznej. Dopływ wody do basenu to po prostu rura PE o średnicy 25 mm, która jest podłączona do jednego z zaworów Gardena i kończy się po drugiej stronie na krawędzi basenu. Pożądane byłoby posiadanie czujnika poziomu na basenie, aby napełnić go dokładnie do docelowej wysokości. Obecne rozwiązanie oblicza czas napełniania basenu jedynie na podstawie temperatury zewnętrznej w ciągu dnia, co może prowadzić do odchyleń w ciągu kilku dni, które należy skorygować ręcznie.
    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.
    Wszystkie te rozważania skłoniły mnie ostatnio do kontrolowania wszystkich trzech gniazd wodnych za pomocą własnych zaworów. Teraz nie muszę się już martwić, czy nie jest podłączony wąż, który ktoś w domu niechcący zostawił. Nie ma to już wpływu na program nawadniania. Mogę też w dowolnej chwili specjalnie przełączyć gniazdka wodne, żeby np. specjalnie podlać roślinę za pomocą węża ogrodowego. Innym przykładem zastosowania jest prysznic ogrodowy, który w gorące letnie dni jest na stałe podłączony do gniazdka wodnego i można go uruchomić na zaledwie 3 minuty za pomocą pilota radiowego (patrz wyżej). Wada przyłącza węża sterowanego zaworem: koszty dodatkowych zaworów, przewodów, kabli itp. oraz zajęcie jednej stacji OS na jedno gniazdko wodne. Można także podłączyć elektrycznie wszystkie gniazdka wodne do stacji OS lub połączyć wszystkie gniazdka wodne razem za pomocą zaworu, ale jeśli tak, to zrób to dobrze: teraz chcę mieć możliwość sterowania każdym gniazdkiem wodnym indywidualnie i za pomocą własnego zaworu.
    Dalsze plany:

    Podłączenie urządzeń basenowych (pompy filtrującej i generatora chloru) do przekaźników w piwnicy, tak aby można było nimi sterować również poprzez OpenSprinkler. Oprócz już poprowadzonych kabli, przez zewnętrzną ścianę piwnicy należy poprowadzić także zasilanie urządzeń basenowych w taki sposób, aby przez wywiercone otwory woda gruntowa nie przedostawała się do piwnicy.
    Czujnik poziomu na basenie zapobiega przepełnieniu lub niewystarczającemu napełnieniu basenu, a także umożliwia zdalne monitorowanie procesu napełniania. Możliwe rozwiązania: pojemnościowy miernik poziomu, ultradźwiękowy, wyłącznik pływakowy, podłączenie elektryczne przez wodę (słoną) w basenie. Skłaniam się ku pojemnościowemu miernikowi poziomu, ewentualnie dodatkowemu wyłącznikowi pływakowemu, aby precyzyjnie określić poziom końcowy. W przeciwieństwie do beczki na deszczówkę, problem z basenem polega na tym, że kąpią się w nim ludzie, co powoduje ruchy fal, a tym samym wahania wartości czujników.
    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.
    Więcej stref nawadniania: Zawsze pojawia się coś nowego, co wymaga nawadniania: rabaty warzywne, doniczki, krzewy żywopłotów, które nie zostały jeszcze podlane. Dzisiaj zamontowałem drugą płytkę rozszerzeń OS w nowej skrzynce z elektroniką. Żadna strefa na nowym zarządzie nie jest jeszcze zajęta, ale to na pewno nastąpi.
    Mocniejsza pompa: nawadnianie jest tak duże, że programy działają codziennie przez kilka godzin, aż do zakończenia pracy 24 stacji. Jeśli basen jest napełniany godzinami, w upalne dni pompa pracuje nieprzerwanie. Jeśli to już nie wystarczy, będziesz potrzebować mocniejszej pompy, być może drugiej studni. Dzięki temu basen szybciej się napełni, będzie działać więcej zraszaczy w tym samym czasie itp. Zastanawiam się nad przejściem z obecnej pompy ssącej na pompę zanurzeniową, ale nie jestem jeszcze pewien. Pompa zawsze zasysa kilka pęcherzyków powietrza, mam nadzieję, że nie powinno się to zdarzyć w przypadku pompy głębinowej. Jakieś pomysły, sugestie lub zalecenia dotyczące pomp głębinowych?
    Tyle na razie. Pewnie jest jeszcze więcej szczegółów, na które jeszcze nie zwróciłem uwagi. Może więcej później. W przypadku zainteresowania mogę także przesłać więcej zdjęć. Ale teraz zarobiłem na konwerter AD...

Wyświetlanie 1 wpisu (z 1 w sumie)
  • Trzeba się znaleźć przez rozwiązanie w tym temacie.